QSAN推出全新企業級AI資料解決方案 助力AI落地實際應用

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Category: SciTech
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QSAN推出全新企業級AI資料解決方案,助力AI落地實際應用。QSAN 地端部署(On-Premises)AI能讓企業更有效掌控敏感資料、系統效能與治理機制。然而,部署GPU與 AI模型只是第一步。要讓AI真正落地並融入日常業務,企業需要建構一套能讓使用者輕鬆存取AI資源、協助IT團隊永續管理,並可因應業務需求持續擴充的資料環境。 讓AI真正融入企業日常應用 AI要實現大規模落地,關鍵不僅在於強大的運算能力。當AI應用從概念驗證(PoC)進入實際部署階段,應用團隊需要在不同工作流程中存取與共享資料集及模型;同時,IT團隊也必須管理快速成長的資料量,並兼顧效能、治理與營運簡易性。 這也帶來實際的資料管理挑戰。進行中的模型訓練與推論工作負載需要高速資料存取;共享資料必須確保適當的使用者與應用程式能夠即時存取;而歷史資料則需要長期保存,同時避免佔用高成本的高效能儲存資源。 針對上述需求,QSAN建構企業級AI資料策略,支援從初始部署到長期日常運作的完整資料生命週期。 共享且GPU就緒的AI資料存取 當AI團隊需要擷取大量資料、進行模型訓練,並在不同應用程式之間共享資料集時,資料存取效能很容易成為整體運算效率的瓶頸。 QSAN XN5 NVMe統一儲存系列可作為AI資料共享層(AI Data Share Layer),透過多協定NFS與S3 存取能力,集中管理資料集、模型與應用程式資料。此外,支援NVIDIA GPUDirect Storage,可為高負載GPU工作負載建立更有效率的資料傳輸路徑,讓AI團隊以共用資料基礎架構支援不同工作流程。 QSAN XN5 NVMe統一儲存系列可作為AI資料共享層,讓AI團隊以共用資料基礎架構支援不同工作流程。QSAN 高效能NVMe容量擴充 隨著模型訓練資料集持續擴大,以及AI工作負載規模不斷提升,企業需要在擴充儲存容量的同時,維持使用中AI工作負載所需的即時資料存取效能。 XE5採用JBOF架構,提供高效能NVMe容量擴充能力,協助企業因應日益增加的模型訓練與推論需求,並支援包括RAG(Retrieval-Augmented Generation)部署與Checkpoint儲存等AI工作負載。 兼具成本效益的冷資料層 QSAN NVMe產品陣容亦提供獨特的混合式AI資料架構,在維持資料存取效率的同時,進一步兼顧長期資料保存的成本效益。 XD5系列JBOD可作為具成本效益的冷資料層(Cold Data Layer),用於儲存歷史資料集、已完成的專案、備份副本及需要長期保存的資料。透過分層資料架構,企業能在容量、資料韌性與成本之間取得平衡,同時將高效能儲存資源保留給使用中的AI工作負載。 QSAN混合式AI儲存陣列陣容:XN5 Unified Storage(上)主打高可用性與極低延遲運算;XE5 NVMe JBOF(下)支援端到端高彈性擴充,共同打造支援 NVIDIA GPUDirect Storage的高效算力基礎設施。QSAN 實際AI環境驗證,滿足高負載訓練需求 上述成果有助於AI團隊持續為GPU提供所需資料、更快速地恢復模型訓練狀態,並讓資料集能夠在檔案與物件儲存工作流程之間共享,同時降低對運算工作的干擾。 建構支援企業AI成長的完整資料基礎架構 要讓在地部署AI真正落地企業應用,關鍵不只是增加GPU或擴充儲存容量,而是建立一套完整的資料架構,將高效能資料存取、無縫資料共享、可擴充的NVMe儲存,以及具成本效益的長期資料保存能力整合至完整的AI資料生命週期。 透過XN5與XE5,QSAN將上述架構整合為實用的企業級AI資料基礎架構。從資料擷取、模型訓練,到 RAG部署、推論、Checkpoint儲存及長期資料保存,QSAN協助企業打造能滿足現今AI應用效能需求,並具備面向未來擴充能力的AI環境。 了解更多。

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