西部數據 CPO:目前使用閃存,長期 AI 儲存使用硬碟

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AI summary icon精華摘要
Western Digital 的首席產品官 Ahmed Shihab 表示,AI 儲存的競爭在於可擴展且具成本效益的容量,而不僅僅是速度。閃存適用於模型權重和 GPU 溢出等高性能需求,而硬碟則用於大規模、長期的資料儲存。他指出,隨著 AI 的發展,儲存成本將成為關鍵的架構問題。在 AI + 加密貨幣新聞方面,基於效能與資料生命週期的分層儲存是未來趨勢。數位資產新聞顯示,儲存策略正隨著 AI 的需求而演變。

ChainCatcher 消息,西部數據首席產品官 Ahmed Shihab 發文表示,AI 存儲競爭的關鍵並非單純追求最快介質,而是能否以可承受的成本持續擴展容量。其認為,許多架構在早期運行正常,但當數據規模從數 PB 增長至數百 PB 甚至 EB 級時,可能因成本失控而暴露問題。 閃存適合模型權重、GPU 溢出、KV 緩存和會話上下文等高性能、低延遲場景;HDD 則更適合訓練語料、日誌、檢查點、合規記錄、合成數據及推理輸出等大規模、長期保存且成本敏感的數據。其總結稱:「閃存處理當下,HDD 處理整個生命週期。」 在 AI 規模下,存儲成本本身會成為架構問題。長期將大批量數據存放在高性能介質上,將擠占計算、網絡、電力和人員等預算。對於許多批量存儲負載,問題並非閃存能否存儲,而是客戶能否長期承擔全部使用閃存的成本。 未來 AI 存儲不會由單一技術主導,而應根據性能、成本、功耗、密度、可靠性和數據生命週期進行分層設計。其強調,這並非閃存與 HDD 的競爭,而是需要從一開始就為不同工作負載匹配合適介質,否則架構在規模擴大後可能影響業務可持續性。

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