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Amazon SageMaker AI创新重塑生成式AI与机器学习模型的构建与扩展

2024-12-16来源:美通社编辑:

通过Amazon SageMaker HyperPod的三项新功能,以及直接在Amazon SageMaker中整合亚马逊云科技合作伙伴的热门AI应用产品,亚马逊云科技帮助客户消除AI开发生命周期中无差别的繁重工作,从而更快速、更轻松地构建、训练和部署模型

北京2024年12月16日 /美通社/ -- 亚马逊云科技在2024 re:Invent全球大会上,宣布推出Amazon SageMaker AI四项创新,助力企业更快使用热门的公开模型,最大化训练效率、降低成本,并使用其首选工具加速生成式人工智能(AI)模型的开发。Amazon SageMaker AI是一项端到端的服务,数十万客户使用它来构建、训练和部署各种用例的AI模型,它提供完全托管的基础设施、工具和工作流。

亚马逊云科技人工智能和机器学习服务与基础设施副总裁Baskar Sridharan博士表示:"亚马逊云科技在七年前推出Amazon SageMaker,以简化构建、训练和部署AI模型的过程,帮助各种规模的组织访问和扩展其对AI和机器学习的使用。随着生成式AI的兴起,Amazon SageMaker不断快速创新,自2023年以来已经推出了超过140项功能,帮助Intuit、Perplexity和Rocket Mortgage等企业更快地构建基础模型。通过此次发布,我们将为客户提供更高性能、更具成本效益的模型开发基础设施,帮助他们加速将生成式AI工作负载部署到生产环境中。"

Amazon SageMaker HyperPod:训练生成式AI模型的首选基础设施

随着生成式AI的出现,构建、训练和部署机器学习模型的过程变得更加困难,这需要深厚的AI专业知识、访问大量数据以及创建和管理大型计算集群。此外,客户需要开发专门的代码来实现跨集群分布式训练,持续检查和优化模型,并手动处理硬件故障,同时尽量控制时间进度和成本。亚马逊云科技为此推出Amazon SageMaker HyperPod,帮助客户在数千个AI加速器上高效扩展生成式AI模型开发,将训练基础模型的时间缩短高达40%。无论是Writer、Luma AI、Perplexity等领先的初创公司,还是汤森路透、Salesforce等大型企业,都在利用Amazon SageMaker HyperPod加速模型开发。亚马逊还使用Amazon SageMaker HyperPod训练新的Amazon Nova模型,不仅降低了训练成本,提高了训练基础设施的性能,还节省了数月手动设置和管理集群的时间。

现在,越来越多的企业希望微调热门的公开可用模型,或训练自己的专用模型,以利用生成式AI改造业务和应用。Amazon SageMaker HyperPod将持续创新,帮助客户更轻松、更快速、更具成本效益地大规模构建、训练和部署这些模型,具体创新包括:

Amazon SageMaker中使用亚马逊云科技合作伙伴的热门AI应用产品,加速模型开发和部署

许多客户在使用Amazon SageMaker AI的同时,也在使用业界一流的生成式AI和机器学习模型开发工具来执行专业任务,如跟踪和管理实验、评估模型质量、监控性能和保护AI应用产品。然而,将热门的AI应用产品集成到团队的工作流程中是一个耗时的多步骤过程。这包括寻找合适的解决方案、执行安全和合规性评估、监控跨多个工具的数据访问、配置和管理必要的基础设施、构建数据集成以及验证是否符合治理要求。现在,亚马逊云科技帮助客户更轻松地将专业AI应用产品的强大功能与Amazon SageMaker AI的托管能力和安全性结合起来。这项新功能让客户能够直接在Amazon SageMaker中轻松发现、部署和使用来自领先合作伙伴(如Comet、Deepchecks、Fiddler和Lakera Guard)的最佳生成式AI和机器学习开发应用,从而消除其中的阻碍繁重的工作。

Amazon SageMaker是首个为一系列生成式AI和机器学习开发任务提供精选的、完全托管且安全的合作伙伴应用集的服务。这为客户构建、训练和部署模型提供了更大的灵活性和控制权,同时将AI应用产品的上线时间从数月缩短到数周。每个合作伙伴应用都由Amazon SageMaker AI完全托管,因此客户不必担心设置应用或持续监控以确保有足够的容量。通过Amazon SageMaker可直接访问这些应用,客户无需将数据从安全的亚马逊云科技环境中移出,同时可以减少在不同界面之间切换的时间。客户只需浏览Amazon SageMaker合作伙伴AI应用产品目录,了解他们想要使用的应用的功能、用户体验和定价。然后,他们可以轻松选择和部署应用,并使用Amazon Identity and Access Management(Amazon IAM)管理整个团队的访问权限。

Amazon SageMaker在Ping Identity自研的AI和机器学习基础设施的开发和运营中也发挥着关键作用。借助Amazon SageMaker中的合作伙伴AI应用产品,Ping Identity将能够通过私有、完全托管的服务,为其客户提供更快速、更高效的机器学习驱动的功能,同时满足严格的安全和隐私要求,并减少运营开销。

Amazon SageMaker全部创新技术现已全面可用。