


Les grands modèles d'IA sont très chers et seules les grandes entreprises et les super riches peuvent les utiliser avec succès
L'incendie de ChatGPT a conduit à une nouvelle vague d'engouement pour l'IA. Cependant, l'industrie estime généralement que lorsque l'IA entre dans l'ère des grands modèles, seules les grandes entreprises et les entreprises très riches peuvent se permettre l'IA, en raison de la création de grandes IA. les modèles sont très chers.
Tout d’abord, cela coûte cher en calcul. Avi Goldfarb, professeur de marketing à l'Université de Toronto, a déclaré : « Si vous souhaitez démarrer une entreprise, développer vous-même un grand modèle de langage et le calculer vous-même, le coût est trop élevé. OpenAI est très cher, coûtant des milliards. de dollars." Calcul du bail Bien sûr, cela coûtera beaucoup moins cher, mais les entreprises doivent toujours payer des frais élevés à AWS et à d'autres sociétés.
Deuxièmement, les données coûtent cher. Les modèles de formation nécessitent des quantités massives de données, parfois les données sont facilement disponibles, parfois non. Les données telles que Common Crawl et LAION sont gratuites. Pour ce type de données, le coût provient principalement du nettoyage et du traitement des données. Le coût peut varier considérablement, allant de quelques centaines de dollars à des millions de dollars.
Debarghya Das, ingénieur fondateur de Glean Company, a déclaré qu'aux États-Unis, sur la base de calculs mathématiques approximatifs basés sur de grands documents de modèle de langage, si Facebook LLaMA est utilisé, le coût de la formation (sans tenir compte des itérations ou des erreurs) est d'environ 4 millions de dollars américains. S'il s'agit de Google PaLM, environ 27 millions de dollars.
Même si vous utilisez des données gratuites, le coût n'est pas faible. Sasha Luccioni, chercheuse chez Hugging Face, a déclaré : « Lorsque vous téléchargez des téraoctets de données, si vous souhaitez filtrer ou utiliser les données d'une manière particulière, par exemple en utilisant un modèle texte-image, les chercheurs se concentreront sur certains sous-ensembles du Ce n'est qu'ainsi que le modèle s'améliorera), l'ensemble du processus est assez délicat et nécessite beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de professionnels.
Encore une fois, le coût de l’embauche de professionnels est également très élevé. Debarghya Das n’a pas pris en compte les coûts de main-d’œuvre lors de l’estimation des coûts ci-dessus. Sasha Luccioni a souligné : « Les professionnels du machine learning sont très bien payés car ils sont en concurrence avec Google et d'autres géants de la technologie pour les talents, et parfois un talent professionnel peut coûter des millions de dollars. 190 millions de dollars.
De plus, le coût de la formation des modèles et de l'embauche de professionnels n'est pas un coût ponctuel, il est continu. Par exemple, si vous développez un chatbot de service client, vous devez l'optimiser chaque semaine ou toutes les quelques semaines. Le modèle est également soumis à des tests de résistance pour garantir que les réponses qu'il génère sont correctes. Comme l'explique Sasha Luccioni : "Le coût le plus élevé vient du travail en cours, de la nécessité de tester en permanence le modèle, de la nécessité de s'assurer que l'IA fait ce qu'elle est censée faire
Enfin, les dépenses de fonctionnement courantes sont." pas bon marché non plus. Lorsque tout sera prêt et que le modèle sera ouvert au public, il recevra des milliers de demandes chaque jour, il faut s'assurer que le modèle est évolutif et très stable. Le coût de maintenance est également élevé et nécessite des professionnels. pour le gérer.
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Ajoutez de nouvelles colonnes à une table existante dans SQL en utilisant l'instruction ALTER TABLE. Les étapes spécifiques comprennent: la détermination des informations du nom de la table et de la colonne, rédaction des instructions de la table ALTER et exécution des instructions. Par exemple, ajoutez une colonne de messagerie à la table des clients (VARCHAR (50)): Alter Table Clients Ajouter un e-mail VARCHAR (50);

La syntaxe pour ajouter des colonnes dans SQL est alter table table_name Ajouter Column_name data_type [pas null] [default default_value]; Lorsque Table_Name est le nom de la table, Column_name est le nouveau nom de colonne, DATA_TYPE est le type de données, et non Null Spécifie si les valeurs NULL sont autorisées, et default default_value spécifie la valeur par défaut.

Conseils pour améliorer les performances de compensation de la table SQL: utilisez une table tronquée au lieu de supprimer, libre d'espace et réinitialiser la colonne d'identité. Désactivez les contraintes de clés étrangères pour éviter la suppression en cascade. Utilisez les opérations d'encapsulation des transactions pour assurer la cohérence des données. Supprimer les mégadonnées et limiter le nombre de lignes via Limit. Reconstruisez l'indice après la compensation pour améliorer l'efficacité de la requête.

Définissez la valeur par défaut des colonnes nouvellement ajoutées, utilisez l'instruction ALTER TABLE: Spécifiez des colonnes Ajouter et définissez la valeur par défaut: alter table table_name Ajouter Column_name data_type default_value; Utilisez la clause CONSTRAINT pour spécifier la valeur par défaut: ALTER TABLE TABLE_NAME ADD COLUMN COLUMN_NAME DATA_TYPE CONSTRAINT DEFAULT_CONSTRAINT DEFAULT_VALUE;

Oui, l'instruction Delete peut être utilisée pour effacer une table SQL, les étapes sont les suivantes: Utilisez l'instruction Delete: Delete de Table_Name; Remplacez Table_Name par le nom de la table à effacer.

Pour créer un tableau de données à l'aide de PhpMyAdmin, les étapes suivantes sont essentielles: connectez-vous à la base de données et cliquez sur le nouvel onglet. Nommez le tableau et sélectionnez le moteur de stockage (InnODB recommandé). Ajouter les détails de la colonne en cliquant sur le bouton Ajouter une colonne, y compris le nom de la colonne, le type de données, s'il faut autoriser les valeurs nuls et d'autres propriétés. Sélectionnez une ou plusieurs colonnes comme clés principales. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour créer des tables et des colonnes.

La fragmentation de la mémoire redis fait référence à l'existence de petites zones libres dans la mémoire allouée qui ne peut pas être réaffectée. Les stratégies d'adaptation comprennent: Redémarrer Redis: effacer complètement la mémoire, mais le service d'interruption. Optimiser les structures de données: utilisez une structure plus adaptée à Redis pour réduire le nombre d'allocations et de versions de mémoire. Ajustez les paramètres de configuration: utilisez la stratégie pour éliminer les paires de valeurs clés les moins récemment utilisées. Utilisez le mécanisme de persistance: sauvegardez régulièrement les données et redémarrez Redis pour nettoyer les fragments. Surveillez l'utilisation de la mémoire: découvrez les problèmes en temps opportun et prenez des mesures.

La création d'une base de données Oracle n'est pas facile, vous devez comprendre le mécanisme sous-jacent. 1. Vous devez comprendre les concepts de la base de données et des SGBD Oracle; 2. Master les concepts de base tels que SID, CDB (base de données de conteneurs), PDB (base de données enfichable); 3. Utilisez SQL * Plus pour créer CDB, puis créer PDB, vous devez spécifier des paramètres tels que la taille, le nombre de fichiers de données et les chemins; 4. Les applications avancées doivent ajuster le jeu de caractères, la mémoire et d'autres paramètres et effectuer un réglage des performances; 5. Faites attention à l'espace disque, aux autorisations et aux paramètres des paramètres, et surveillez et optimisez en continu les performances de la base de données. Ce n'est qu'en le maîtrisant habilement une pratique continue que vous pouvez vraiment comprendre la création et la gestion des bases de données Oracle.
