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亞太企業加速導入AI 基礎設施成最大挑戰

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圖/本報AI製圖(示意圖)

商傳媒|責任編輯/綜合外電報導

亞太地區企業正加速導入人工智慧(AI),然而大規模部署仍受限於基礎設施的不足。產業數據顯示,該區域有 77% 至 87% 的企業表示,其內部部署(on-premise)的基礎設施尚未準備好支援 AI 工作負載,這已成為資訊科技(IT)領導者日益關注的問題。

據了解,企業高層和董事會對於 AI 抱持高度期望,為 IT 部門帶來相當大的壓力。然而,現有系統難以支援大規模模型推論、機器學習流程或分散式邊緣部署等新興需求,導致企業難以實現 AI 應用。

Nutanix 亞太及日本區副總裁兼總經理 Jay Tuseth 指出,企業在雲端運算和訂閱制軟體交付模式轉型後,現階段正積極發展需要大量運算資源和複雜資料架構的 AI 應用。因此,基礎設施設計已成為企業領導階層的戰略議題,系統必須支援跨多個地點的 AI 工作負載,包括資料中心、邊緣環境和超大規模公共雲。

為了滿足這些需求,企業正調整其基礎設施策略,轉向結合內部部署基礎設施與公共雲服務的混合環境。資料主權規則也影響了相關部署,包括新加坡、印度和澳洲在內的國家,已頒布影響 AI 系統資料管理和儲存方式的法規或指南。企業必須遵守相關義務,維持對特定資料集的本地控制,同時實現 AI 應用分散式運算環境。

此外,基礎設施供應商也更加重視儲存和效能整合,以支援 AI 工作負載。部分系統採用快閃儲存,可提供即時 AI 推論所需的極低延遲。半導體供應商和基礎設施平台也紛紛合作,支援基於代理程式的 AI 模型和高效能運算工作負載。

AI 工作負載正擴展到傳統企業環境之外,也影響了基礎設施設計。許多企業在營運環境中部署 AI 系統,這些系統必須在中央資料中心之外運作。例如,澳洲的採礦作業、印度的微型銀行網路和東南亞的零售環境。這些部署對網路連線、系統管理和安全監督提出了新的限制。在許多情況下,現場可維護系統的技術人員有限。

Nutanix 亞太區首席技術長暨解決方案工程副總裁 Daryush Ashjari 表示,企業將 AI 工作負載推向總部之外時,面臨獨特的挑戰,可歸納為效能瓶頸、安全和主權,以及部署和管理複雜性等三大關鍵領域。

容器化軟體平台正成為解決這些限制的關鍵。容器允許應用程式在不同的基礎設施環境中一致運行,並簡化遠端部署。調查結果顯示,全球有 85% 的企業表示,AI 措施正在加速容器的採用。在印度,隨著 AI 應用的成長,97% 的企業預期容器化工作負載將會增加。

同時,許多企業也面臨「影子 AI」的興起,即在沒有 IT 部門正式監督下部署的 AI 工具。當業務部門獨立採用 AI 應用,以滿足內部截止期限或快速交付新功能時,就會發生這種現象。Ashjari 指出,該地區近五分之四的 IT 領導者遇到在 IT 部門和監督之外實施的 AI 工具,這對組織控制、解決方案的長期性以及維持合規性構成巨大挑戰。

未經管理的 AI 工具引發了對資料安全、法規遵循和營運治理的擔憂。新加坡和印度的企業尤其高度關注此類活動。為了解決這個問題,部分企業正在建立內部自助服務平台,允許業務團隊透過集中式環境存取經批准的 AI 資源,在維持治理控制的同時,加快部署速度。

VMware 客戶近期受政策變動影響,促使部分企業重新評估虛擬化和雲端基礎設施管理的其他平台。Tuseth 認為,博通(Broadcom)對 VMware 合作夥伴生態系統的變更,以及對終端客戶產生影響的商業政策,正促使他們尋找替代方案,其中 Nutanix 可能會是最可行的選擇。

總體趨勢反映了基礎設施在 AI 採用策略中日益重要的地位。隨著企業從實驗轉向營運部署,運算平台必須支援大量資料、複雜的軟體框架和分散式環境。對亞太地區的許多企業而言,目前的挑戰在於使基礎設施能力與高層對 AI 驅動轉型的期望保持一致。

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