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ChatGPT 日耗電超 50 萬度,卡死AI發(fā)展的竟然是能源

作者:瑪雅藍 來源:科普中國 發(fā)布時間:2024-05-09 瀏覽:次

中國儲能網訊:最近《紐約客》報道,ChatGPT 每日耗電量或超過 50 萬千瓦時,相當于美國家庭平均用電量的 1.7 萬倍。埃隆·馬斯克也曾預言,未來兩年內電能短缺將成為制約 AI 發(fā)展的主要因素。然而,事實真的是這樣嗎?

  目前關于 AI 耗電量的觀點主要源自估算結果,而非真實的測量數據。美國信息技術與創(chuàng)新基金會(ITIF)發(fā)布的報告認為,個別不準確的研究大大高估了 AI 的能耗,這樣的言論可能對 AI 發(fā)展造成不利影響,阻礙 AI 在促進節(jié)能減排、應對環(huán)境挑戰(zhàn)方面發(fā)揮潛力。業(yè)界人士呼吁,應當促進行業(yè)信息透明,同時減少 AI 技術的濫用。

AI 能耗評估難題:影響因素眾多

  ITIF 是一家非營利智庫,總部位于美國華盛頓。在這份題為《重新審視對人工智能能耗的擔憂》的報告中,ITIF 指出,不同 AI 模型的能耗和碳排放存在巨大差異,受到諸多因素的影響,包括芯片設計、冷卻系統(tǒng)、數據中心設計、軟件技術、工作負擔、電能來源等。

  所以,在估算 AI 的能耗方面,不同研究的結論出現了較大分歧。2019 年馬薩諸塞大學阿默斯特分校團隊發(fā)布的一項預印本研究估算,當時領先的谷歌公司大語言模型 BERT 在 79 小時的訓練過程中排放了約 1438 磅二氧化碳(約合 652 千克),量級相當于一名乘客乘坐飛機往返于紐約和舊金山一次。研究也對 AI 神經架構搜索(NAS)等技術得出了類似結論。這篇論文在谷歌學術被引用接近 3000 次,并得到了大量媒體報道。

  然而,從事 AI 研發(fā)的企業(yè)和機構得出了截然不同的分析結論。2021 年,谷歌公司與加州大學伯克利分校發(fā)布一項預印本研究認為,前述研究將谷歌的 AI 碳排放數值高估了 88 倍。但是這項研究得到的關注遠不如前者,被引數僅有 500 左右。

  由于媒體和公眾關注負面信息的傾向,結論驚人的研究更容易得到傳播??萍夹袠I(yè)名人的言行也在放大“ AI 能耗巨大”的信息,馬斯克曾預言“制約 AI 發(fā)展的因素將由‘缺硅’變成‘缺電’”;Open AI CEO 薩姆·阿爾特曼也表示 AI 將消耗更多電力,并高調投資核聚變。

從全生命周期視角評估 AI 能耗

  ITIF 報告指出,目前許多研究和政策都關注 AI 訓練(training)階段,但多項研究表明 AI 在推理(inference)過程中,也即人們使用 AI 輸出結果的過程能耗更高。此外,不同 AI 模型處理不同類型的推理任務,能耗的差異也很大。例如 1000 次請求計算,圖片分類任務的耗電量是 0.007 千瓦時,而圖片生成任務耗電 2.907 千瓦時。

  報告作者指出,AI 的訓練是一次性事件,而它的使用是長期過程,討論 AI 能耗問題時應該關注的不是爆發(fā)式增長,而是長期的影響。并且,從技術史的視角看來,AI 及其能耗的增長還將受到以下 4 個因素的限制:

  1.基礎設施建設成本將制約 AI 的快速增長

  “ChatGPT 每日耗電量或超過 50 萬千瓦時”的結論,出自技術博客 Digiconomist 作者亞歷克斯·德·弗里斯(Alex de Vries)的估算。德·弗里斯還曾預測,在最糟糕的情況下,谷歌的 AI 用電量將與整個愛爾蘭相當,達到每年 29.3 TWh(太瓦時)。但他同時也指出,要想達到這樣的規(guī)模,谷歌需要在芯片上投入 1000 億美元,此外還要數據中心的運營和電費投入數十億美元。如果AI的運營成本居高不下,逐利的商業(yè)公司自然會放慢腳步,減少投入。

  2.AI 性能增長存在邊際效應

  近年來 AI 連續(xù)在許多領域取得了突破性進展,這也意味著它可能很快迎來一個瓶頸期。研發(fā)、運營更大的模型帶來的回報將越來越低,在提升準確性上精益求精也將變得更困難。所以,優(yōu)化 AI 模型可能是接下來的研發(fā)方向。

  3.軟件和硬件的性能提升將減少 AI 能耗

  AI 模型的優(yōu)化,以及硬件技術的進步,都有望減少 AI 的能耗。一項發(fā)表于《科學》期刊的研究指出,在 2010~2018 年間,全球數據中心的運算量增長了 550%,存儲空間增長了 2400%,但耗電量僅增長 6%。硬件、虛擬技術和數據中心設計方面的創(chuàng)新提升了能效,也使得云計算的規(guī)?;蔀榭赡?。

  同樣,剪枝(pruning)、量化(quantization)、蒸餾(distillation)等技術有望帶來更好的算法,讓 AI 模型更快、更節(jié)能。谷歌公司和加州大學伯克利分校研究團隊指出,有賴于各項技術進步,近年來在谷歌公司內部 AI 的能耗占比保持穩(wěn)定,盡管機器學習增長到運算量的 70%~80%。

  4.AI 的應用最終將在某些方面減少碳排放

  整體上,當人們用電子郵件替代傳統(tǒng)書信,用觀看 DVD 或流媒體頻道替代去電影院看電影,這些活動的數字化都減少了碳排放。AI 有望在這方面繼續(xù)發(fā)揮作用,例如通過改進視頻通話體驗,使更多的會議轉向遠程進行。此外,AI 技術還可用于進行電網調度、分析氣候數據,從而成為應對氣候變化的助力。

準確評估 AI 能耗 促進領域健康發(fā)展

  從歷史的角度看,關于 AI 碳排放的擔憂并不新鮮。90 年代曾有人預測,未來發(fā)電量的一半將用于滿足互聯網活動;在流媒體出現的時候,同樣有人提出類似觀點。如今我們知道,這些擔憂都并未成為現實。ITIF 報告認為,如果沒有完全理解 AI 能耗問題就急于進行管控,可能會阻礙 AI 的性能提升,限制其發(fā)展?jié)摿?。例如,?AI 消除偏見和仇恨言論、避免輸出有害信息,都需要進行更多的推斷,從而提升能耗。

  報告建議,應對大眾關于 AI 能耗問題的擔憂,決策者應當:

  ① 制定相應標準,使 AI 模型能耗公開透明;

  ② 鼓勵業(yè)界主動公開 AI 模型能耗信息,以便公眾進行知情選擇;

  ③ 考慮 AI 法規(guī)對能源使用的意外后果;

  ④ 利用 AI 實現政府運作的低碳化。

  一些機構已經在推動 AI 的信息公開。2023 年 12 月,歐盟通過《人工智能法案》,這是全球首部 AI 監(jiān)管法案。法案督促 AI 開發(fā)者致力于使模型高能效、可持續(xù),并要求進行相應的信息公開。

  德·弗里斯同樣呼吁進行信息公開,同時他希望及時限制 AI 的發(fā)展,就像限制加密貨幣技術一樣。數字經濟學家(Digiconomist)博客指出:“ AI和先前的區(qū)塊鏈等新興技術的發(fā)展,伴隨著大量的狂熱和錯失恐懼(FOMO),這通常會催生對終端用戶沒什么益處的應用 ?!?

  而在《紐約客》報道中,著名科學記者伊麗莎白·科爾伯特(Elizabeth Kolbert)的原話是:“每當 ChatGPT 吐出信息(或給某人寫高中作文),都需要進行大量運算。據估計,ChatGPT 每天要響應約 2 億次請求,同時消耗超過 50 萬千瓦時電力?!币簿褪钦f,要應對 AI 能耗危機,或許可以從限制使用 AI 寫作業(yè)開始。

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關鍵字:儲能

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