機(jī)器學(xué)習(xí)等計(jì)算密集型技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了高碳足跡,并加劇了氣候變化。機(jī)除了快速增長(zhǎng)之外,還有不斷擴(kuò)大的綠色人工智能工具和技術(shù)組合,以幫助抵消碳排放并提供更可持續(xù)的發(fā)展道路。
根據(jù)微軟和艾倫人工智能研究所,以及希伯來(lái)大學(xué)、卡耐基梅隆大學(xué)和人工智能社區(qū)hugs Face的共同作者上個(gè)月發(fā)表的研究,環(huán)境成本很高。微軟Azure機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品經(jīng)理、綠色軟件基金會(huì)成員、該研究的合著者威爾·布坎南(Will Buchanan)表示,該研究推斷數(shù)據(jù)表明,對(duì)于一個(gè)60億參數(shù)的ML模型(一個(gè)大型語(yǔ)言模型),一個(gè)訓(xùn)練實(shí)例產(chǎn)生的二氧化碳相當(dāng)于在一輛大型火車車廂里燃燒所有的煤。
弗雷斯特研究公司(Forrester Research)分析師阿比吉特·蘇尼爾(Abhijit Sunil)說(shuō),過(guò)去,代碼是在受限于有限資源的嵌入式系統(tǒng)中優(yōu)化的,比如手機(jī)、冰箱或衛(wèi)星。然而,AI和ML等新興技術(shù)不受這些限制,他說(shuō)。
“當(dāng)我們擁有看似無(wú)限的資源時(shí),優(yōu)先考慮的是編寫(xiě)盡可能多的代碼,”Sunil 說(shuō)。
綠色人工智能,也就是讓人工智能發(fā)展更可持續(xù)的過(guò)程,正在成為解決算法耗電問(wèn)題的可能方案。布坎南說(shuō):“這都是為了降低技術(shù)發(fā)展本身的隱性成本?!泵商乩麪柸斯ぶ悄軅惱硌芯克鶆?chuàng)始人兼首席研究員、綠色軟件基金會(huì)標(biāo)準(zhǔn)工作組主席阿布謝克·古普塔(Abhishek Gupta)表示,任何開(kāi)發(fā)人員的出發(fā)點(diǎn)都是要了解人工智能是否適合這項(xiàng)工作,并弄清楚為什么首先要部署機(jī)器學(xué)習(xí)。
“你并不總是需要機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)解決問(wèn)題,”古普塔說(shuō)。
古普塔表示,開(kāi)發(fā)人員在部署 ML 時(shí)還應(yīng)該考慮進(jìn)行成本效益分析。例如,如果使用機(jī)器學(xué)習(xí)將平臺(tái)的滿意度從 95% 提高到 96%,那么這可能不值得為環(huán)境付出額外的代價(jià),他說(shuō)。
布坎南說(shuō),一旦開(kāi)發(fā)人員決定使用人工智能,那么選擇在碳友好地區(qū)部署模型會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)排放產(chǎn)生最大影響,將軟件碳強(qiáng)度率降低約 75%。
布坎南說(shuō):“這是當(dāng)今任何開(kāi)發(fā)者都可以使用的最有影響力的杠桿。”
古普塔舉了一個(gè)例子:開(kāi)發(fā)商可以選擇在加拿大魁北克省運(yùn)營(yíng),而不是在美國(guó)中西部地區(qū)運(yùn)營(yíng),因?yàn)槟抢锏碾娏χ饕獊?lái)自化石燃料。而加拿大魁北克省90%以上的電力來(lái)自水力發(fā)電。
在決定機(jī)器學(xué)習(xí)工作應(yīng)該在哪里運(yùn)行時(shí),企業(yè)還必須考慮能源類型以外的其他因素。2021 年 4 月,Google Cloud 推出了綠色區(qū)域選擇器,可幫助公司在選擇運(yùn)營(yíng)地點(diǎn)時(shí)評(píng)估成本、延遲和碳足跡。但 Buchanan 說(shuō),并非所有云提供商都可以輕松獲得此類工具。
他說(shuō),為了解決這個(gè)問(wèn)題,綠色軟件基金會(huì)正在開(kāi)發(fā)一種名為Carbon Aware SDK的新工具,該工具將推薦最佳區(qū)域來(lái)啟動(dòng)資源。在接下來(lái)的幾個(gè)月內(nèi)應(yīng)該會(huì)提供 alpha 版本。
古普塔說(shuō),如果唯一可用的計(jì)算機(jī)位于電力不暢的地區(qū),開(kāi)發(fā)人員可以使用聯(lián)合學(xué)習(xí)式部署,其中訓(xùn)練以分布式方式在電力體制中存在的所有設(shè)備上進(jìn)行。但聯(lián)邦學(xué)習(xí)可能不適用于所有工作負(fù)載,例如必須遵守法律隱私考慮的工作負(fù)載。
古普塔說(shuō),另一種選擇是讓開(kāi)發(fā)人員使用tinyML,它通過(guò)量化、知識(shí)蒸餾和其他方法來(lái)縮小機(jī)器學(xué)習(xí)模型。他說(shuō),目標(biāo)是最小化模型,以便可以以更節(jié)省資源的方式部署它們,例如在邊緣設(shè)備上。但由于這些模型提供的智能有限,它們可能不適合復(fù)雜的用例。
“整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)是認(rèn)為越大越好,但我們的研究表明,你可以反駁這一點(diǎn),并明確表示你需要為工作選擇合適的工具,”布坎南說(shuō)。
布坎南說(shuō),綠色軟件基金會(huì)和其他倡議在衡量和減少軟件的碳足跡方面取得了進(jìn)展。
例如,微軟去年在 Azure 機(jī)器學(xué)習(xí)中提供了能耗指標(biāo),使開(kāi)發(fā)人員能夠查明他們最耗能的工作。這些指標(biāo)側(cè)重于耗電的 GPU,它比 CPU 更快,但消耗的能量是 CPU 的 10 倍以上。布坎南說(shuō),GPU 通常用于運(yùn)行 AI 模型,在功耗方面通常是最大的罪魁禍?zhǔn)住?/p>
然而,布坎南說(shuō),仍然需要更多可互操作的工具,指的是目前可用的零碎的綠色人工智能工具?!熬G色軟件基金會(huì)正在做一件事情,”他說(shuō),“但我認(rèn)為云提供商需要進(jìn)行協(xié)同投資,以提高能源效率?!?/p>
古普塔表示,最終的目標(biāo)是引發(fā)行為改變,讓綠色人工智能實(shí)踐成為常態(tài)?!拔覀冞@樣做不僅僅是為了會(huì)計(jì)目的,”他說(shuō)。
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