9 月 8 日,IBM “科技一席谈” 媒体专访在线上举行。IBM 大中华区科技事业部、客户成功管理部总经理朱辉,IBM 中国混合云与 AI 华东及华南大区总经理许伟杰分别就“数据与 AI”主题做分享,并与 InfoQ 在内的众多科技媒体一同交流。
当前,混合云 + AI 已成为 IBM 当之无愧的战略核心。
IBM 大中华区科技事业部、客户成功管理部总经理 朱辉
朱辉透露,目前 IBM 三分之一的营收来自于混合云相关业务,公司硬件、软件、服务、咨询等各条线都已经统一到了混合云与 AI 的战略平台上。此外,从软件的角度来看,经过过去五六年的调整和整合,整个软件的产品线都已经集中到了基于容器化平台的 Cloud Paks当中。
“Cloud Paks 相当于把 IBM 广受客户认可、技术能力非常领先的企业级软件基于红帽 OpenShift 进行容器化、以微服务的方式来提供给客户。不仅是把这些工具给容器化,还有很多基于容器的协同、管理的能力。”许伟杰说道。
IBM 中国混合云与 AI 华东及华南大区总经理许伟杰
而在市场销售的售前、售后服务体系方面,IBM 也已经建立了以数字化转型、混合云与 AI 能力为主的咨询服务体系,通过车库创新、设计思维工作坊(Design Workshop)的方式和客户共同创新,帮助客户运用最新的技术,在完成数字化转型、产生新的业务创新和业务价值的过程中,来发现、定义新的业务场景和 MVP(最小可行性产品)。
数据方面,目前全球有 3200 多个企业级客户使用 IBM 的混合云平台,有 4 万用户使用 IBM 的人工智能技术。IBM 今年二季度的财报数据显示,IBM 在过去 12 个月的总营收当中有三分之一是来自于混合云相关的业务,金额大约为 270 亿美金(约为 1738 亿元人民币)。
新技术能帮助企业提高生产力,创造新的价值。但与此同时,企业也会面对相应的挑战。具体来说,有以下三方面挑战:
其中,利用 AI 来实现数据价值的诉求还远远没有达到理想状态。IDC 数据显示,有高达 90% 有价值的企业数据,或是无从访问,或是无法信任,或是未被分析利用。这既阻碍了企业的决策,也限制了企业对业务表现实现实时的可视化、对客户作出更快响应的能力。
在朱辉看来,虽然当前很多企业已采用混合云,并使用了大量 AI 技术,但同时也面临诸多技术问题:
对企业而言,如何利用 AI 技术来应对繁杂艰巨的数据挑战,是值得持续探索的课题。
为了解决企业在混合云 IT 架构时代如何发挥数据价值的问题,Data Fabric 数据架构理念应运而生。
Data Fabric 是一种架构模式,目的是在混合云时代解决企业内部数据资产多样化、分散化、规模化和复杂化等挑战。Data Fabric 以智能、安全和自服务的方式,动态地协调分布式的数据源,跨数据平台提供可信赖的数据,从而支持各种分析及应用场景。Data Fabric 不是点对点的连接或单⼀枢纽式的数据集成,⽽是在混合数据源之间“跨越”⼀个虚拟⽹络,使得数据在这个虚拟的网上迅速流动。
简单来说,智能化的 Data Fabric 的主要功能就是,在正确的时间,从任意正确的位置,将正确的数据与正确的人连接起来,从而全面释放数据价值,加速企业的数字化转型。
IBM Cloud Pak for Data 的模块化和可定制性质提供了一种理想的环境,可通过针对用户的独特需求量身定制的解决方案构建 Data Fabric。
具体来说,IBM Cloud Pak for Data 上的智能化 Data Fabric 可以提供以下四方面 AI 自动化能力:
AutoCatalog 相当于一个由 AI 赋能的“大脑”,可以对数据的发现和分类流程实现自动化,建立自动化目录,维护来自于不同数据环境数据资产的 Dynamic(动态的)的 Real time catalogue(实时目录)。实时目录能够提供能力上的支撑,是一个非常重要的自动化的能力,可以轻松查找跨企业内不同业务团队之间的数据。
AutoAI 主要用来尽量降低 AI 模型开发、模型校正、模型自我重新培训的技术门槛和人力付出,从而对动态的数据和整个 AI 本身算法生命的周期进行自动化。
AutoPrivacy 主要是通过数据隐私框架当中的关键能力,使用 AI 的能力智能化地识别企业内部的敏感数据,当被调用的时候系统能够识别到、监控到,甚至在后续当定义敏感数据的使用和保护时,就可以为企业内部的政策实施自动化提供技术和智能化的保障。
通过 AutoSQL 的技术来实现访问数据的自动化,无需物理地移动这些数据,从而提高了数据查询的速度,也降低了使用数据的人对数据来源所需要的了解。
IBM 将上述四项 AI 赋能的自动化能力都加入到最新的 Cloud Pak for Data 4.0 版本当中。从目前实验室内部做的一些比对来看,Data Fabric 的价格以及自动化能力,能够把查询的速度提高 8 倍以上,成本降低大概一半。
在朱辉看来,Data Fabric 是非常重要的技术栈演进。随着数据不断增长,企业数字化进程必然加快。在此背景下,如果没有人工智能,仅依靠人力来解锁数据价值的成本巨大。
“混合云架构实现了数据的民主,让数据变得更加公开,更加能够被普适性应用。在不伤及数据的拥有权、敏感度、安全性、可信性的前提下,让更多人能够从数据当中获益,享受数据带来的价值,实现数据的民主化。我们整个理念、技术的演进,就是围绕着这样的一种思路和逻辑在往前推进。”
当前,AI 在诸多领域已具备决策能力,比如 AlphaGo 走的每一步棋都是一个决定。至于 AI 做的决定是否可靠,朱辉认为这其中只有一小部分是技术问题,大部分实际上是人文问题、法律问题和社会问题。
对于未来,朱辉认为 AI 能做的决定一定会越来越多。“但最终用 AI 做多少决定,还是人类的选择。”
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