谷歌正式發布了人工智能平臺預測(AI Platform Prediction)服務,以便開發者在云端籌備、構建、運行和分享機器學習模型。其基于該公司的容器引擎(Kubernetes Engine)后端,旨在實現高可靠性、靈活性、以及低延時開銷的架構。IDC預測,到2022年的時候,全球認知與人工智能系統領域的開支將達到776億美元,較去年的240億美元翻幾番。
Gartner也給出了同樣的觀點,面向全球數千家企業高端的新調查發現,AI實施已于過去四年增長了270%,僅過去一年就增長了37% 。
隨著AI Platform Prediction的正式發布,谷歌在其產品組合中添加了又一項 AI 托管服務,有望在該領域維持較亞馬遜、微軟、IBM等競爭對手更大的領先優勢。
從表面上來看,谷歌AI平臺預測服務借助了XGBoost和 Scikit等框架,可讓模型的訓練和部署變得更加輕松,這點要歸功于自動選擇的兼容云硬件引擎(比如AI加速器芯片)。
在受支持的虛擬機上,該平臺還可顯示GPU、CPU、RAM、網絡使用率之類的性能數據,以及隨時間推移的模型副本指標。
安全方面,AI Platform Prediction附帶了允許用戶定義的參數和模型部署工具,其被限定只能訪問在定義的網絡范圍內的資源和服務。
此外該平臺提供了有關模型預測的信息和可視化工具,有助于闡明相關預測。并可根據發送到模型的請求的真實標簽,以不斷評估實時模型,從而提供了通過重新培訓來提高性能的機會。
據悉,AI Platform Prediction的所有功能都可在完全托管、無集群的環境中使用,并具有專門的企業支持。若客戶發送的流量過多,谷歌還提供了運算資源的配額管理,以防止模型過載。
有趣的是,谷歌旗下的Waze也正在使用這項服務來為自家Carpool順風車服務提供助力。Waze高級數據科學家Philippe Adjiman表示,其能夠在短短幾周時間內在生產環境中完成一個模型的部署。
責任編輯:tzh
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