Google ហៀបនឹងស្វែងរកថាតើបន្ទះឈីប AI របស់ខ្លួនអាចរស់រានមានជីវិតពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់លំហ។ នៅក្នុងការបង្ហោះប្លុកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធ ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញថា Project Suncatcher ដែលជាការបាញ់បង្ហោះព្រះច័ន្ទដ៏យូររបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសិក្សាម៉ាស៊ីននៅក្នុងគន្លង គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមការសាកល្បងដំបូងរបស់វា៖ ផ្កាយរណបគំរូដែលផ្ទុកនូវ Google Tensor Processing Units (TPUs) នឹងបាញ់បង្ហោះនៅលើបេសកកម្ម Transporter-18 rideshare នាពេលខាងមុខរបស់ SpaceX ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្កាយរណប Planet ។

យោងតាម ​​Google ក្រុមការងារកំពុង "ដាក់ TPUs ដំបូងរបស់យើងនៅក្នុងគន្លងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ" ដែលជាការកត់សម្គាល់ពេលដែលគម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល 2 ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរពីការក្លែងធ្វើមន្ទីរពិសោធន៍ទៅវត្ថុពិត។ For more context on this story, see our ongoing AI news.

ហេតុអ្វីបានជា Google ចង់បាន AI Compute នៅក្នុងលំហ

Project Suncatcher ត្រូវបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំមុនថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវរយៈពេលវែងដែលស្វែងរកថាតើកន្លែងទំនេរមួយថ្ងៃអាចរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសិក្សាម៉ាស៊ីនដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន។ អាគុយម៉ង់ស្នូលគឺអំពីអំណាច។ នៅក្នុងគន្លងផែនដីទាប ផ្កាយរណបអាចចូលទៅដល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យជិតថេរ ដែលបង្កើតថាមពលព្រះអាទិត្យដល់ទៅប្រាំបីដង ច្រើនជាងអារេសមមូលនៅលើផែនដី នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ Google ។

ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា គោលដៅចុងក្រោយគឺដើម្បីភ្ជាប់ក្រុមតារានិករជាច្រើនបញ្ចូលគ្នា ដូច្នេះពួកគេអាចគ្រប់គ្រងបន្ទុកការងាររបស់ AI ធំជាងខណៈពេលដែលនៅក្នុងគន្លងតារាវិថី។ Google កំណត់មហិច្ឆតាក្នុងប្រភេទដូចគ្នាទៅនឹងការស្រាវជ្រាវដំបូងរបស់ខ្លួនលើការបើកបរស្វ័យភាព និងការគណនាកង់ទិច៖ ការពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ មុនពេលប្រព័ន្ធអនុវត្តជាក់ស្តែងលេចឡើង។

ប៉ុន្តែមុនពេលក្រុមតារានិករមកជាមូលដ្ឋាន ហើយសំណួរដំបូងដែលគំរូត្រូវឆ្លើយគឺត្រង់៖ តើផ្នែករឹង AI របស់ Google អាចដំណើរការក្នុងលំហបានដែរឬទេ?

រស់រានមានជីវិតពីការបាញ់បង្ហោះ៖ រំញ័រ និង G-Forces

ដំណើរទៅកាន់គន្លងគឺហឹង្សា។ ការជិះរ៉ុក្កែតទៅកាន់គន្លងផែនដីទាបមានរយៈពេលប្រហែល 10 នាទី ក្នុងអំឡុងពេលដែលយានអវកាសស៊ូទ្រាំនឹងការរំញ័រខ្លាំង និងផ្ទុកការបង្កើនល្បឿនរហូតដល់ 10 ដងនៃកម្លាំងទំនាញ។ សមាសធាតុបុគ្គលដូចជាបន្ទះសៀគ្វី TPU អាចជួបប្រទះនូវកម្លាំងខ្លាំងជាងនេះ ក្នុងចន្លោះពី 50 ទៅ 100 ក្រាម នេះបើយោងតាមការបង្ហោះប្លក់។

វិស្វកររបស់ Google បានធ្វើតេស្ដរំញ័រដោយអង្រួនផ្កាយរណបនៅលើអ័ក្សទាំងបី ដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមប្រេកង់នៃការបាញ់បង្ហោះរ៉ុក្កែត។ ក្រុម​ការងារ​បាន​កត់​សម្គាល់​ថា ការ​ធ្វើ​តេស្ត​បែប​នេះ​កម្រ​នឹង​ធ្វើ​ទៅ​តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​ណាស់ ហើយ​បាន​និយាយ​ថា វា​ពិត​ជា​គួរ​ឱ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ដែល​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ឡើង។

វិទ្យុសកម្ម៖ តេស្ត Proton Beam

នៅពេលដែលនៅក្នុងលំហ វិទ្យុសកម្មក្លាយជាការគំរាមកំហែងចម្បង។ ព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យ និងកាំរស្មីលោហធាតុអាចបំផ្លាញអេឡិចត្រូនិច ខូចទិន្នន័យ និងបំផ្លាញស៊ីលីកូន។ ដើម្បីវាស់ស្ទង់ហានិភ័យ Google បានសាកល្បង TPUs របស់ខ្លួននៅរោងចក្រផលិតធ្នឹមប្រូតុងនៅឯមន្ទីរពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរ Crocker របស់ UC Davis ខណៈពេលដែលបន្ទះឈីបកំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មនូវបន្ទុកការងារ AI ដោយតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពីរបៀបដែលកំហុសដូចជាការបត់តូចប៉ះពាល់ដល់បន្ទុកការងារ។

លទ្ធផលដំបូងមានការលើកទឹកចិត្ត។ Google រាយការណ៍ថា TPUs Trillium របស់វារក្សាបានល្អគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយអាចរស់រានមានកម្រិតវិទ្យុសកម្មអ៊ីយ៉ូដសរុបធំជាងអ្វីដែលពួកគេនឹងទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មអវកាសរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់ថា វត្ថុខ្លះអាចសាកល្បងបានតែក្នុងលំហរប៉ុណ្ណោះ ដែលនេះពិតជាអ្វីដែលការបង្ហាញពីគន្លងគោចរនាពេលខាងមុខគឺសម្រាប់។

បន្ទះសៀគ្វីត្រជាក់ដោយគ្មានខ្យល់

កំដៅគឺជាបញ្ហាទីបីដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន។ TPUs បង្កើតបរិមាណកំដៅដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់តូចមួយ ហើយនៅលើមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យផែនដីពឹងផ្អែកលើលំហូរខ្យល់ដើម្បីយកវាទៅឆ្ងាយ។ នៅក្នុងកន្លែងទំនេរគ្មានខ្យល់។ មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបំភាយកំដៅគឺតាមរយៈវិទ្យុសកម្ម ដែល Google ពិពណ៌នាថាត្រូវការវិធីសាស្រ្តខុសគ្នាទាំងស្រុងចំពោះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកត្រជាក់។

ក្រុមការងារកំពុងធ្វើការលើការបញ្ចូលគ្នានៃបំពង់កំដៅ និងវិទ្យុសកម្មដើម្បីធ្វើឱ្យបន្ទះសៀគ្វីត្រជាក់ ហើយបានសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងបន្ទប់បូមធូលីកម្ដៅ ដែលក្លែងធ្វើទាំងបរិយាកាសកម្ដៅ និងសុញ្ញកាសនៃលំហ។ របៀបដែលប្រព័ន្ធដំណើរការនៅក្នុងគន្លងពិតប្រាកដនឹងជូនដំណឹងអំពីការរចនានាពេលអនាគត។

ឡាស៊ែរ តារានិករ និង​ឆ្នាំ​២០២៧

គំរូគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះ។ យោងតាមការបង្ហោះរបស់ Google ការរចនានាពេលអនាគតនឹងផ្ទុកបន្ទះឈីប TPU រាប់សិបក្នុងមួយផ្កាយរណប ដោយហោះហើរជាចង្កោមជុំវិញផែនដី។ ដើម្បីរក្សាកម្រិតបញ្ជូនដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការ AI ផ្កាយរណបនឹងត្រូវការភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក ជាមួយនឹងតំណភ្ជាប់ឡាស៊ែរដែលមានកម្រិតបញ្ជូនខ្ពស់ធ្វើការងារដែលមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ fiber ធ្វើនៅលើដី។

Google និយាយថា ខ្លួនកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកចំណុចសំខាន់បន្ទាប់របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2027 ជាមួយនឹងទិន្នន័យពីបេសកកម្ម Transporter-18 ជូនដំណឹងដល់ការបាញ់បង្ហោះនាពេលអនាគត។ Travis Beals នាយកជាន់ខ្ពស់នៃ Paradigms of Intelligence នៅ Google Research កំពុងដឹកនាំការពន្យល់ជាសាធារណៈអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ហើយក្រុមហ៊ុនបានបោះពុម្ពផ្សាយវីដេអូស៊េរីថ្មីដែលស្វែងយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅពីក្រោយបេសកកម្ម និងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកវិស្វកម្មដែលនៅតែមាន។

ការប្រណាំងលើសពីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ផែនដី

Google មិនមែនតែម្នាក់ឯងទេក្នុងការសម្លឹងមើលទៅលើមេឃ។ គំនិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគន្លងបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា នៅពេលដែលបណ្តាញថាមពលនៅលើដីមានភាពតានតឹងក្រោមការទាមទារនៃការគណនា AI ហើយតម្លៃនៃការចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ។ អ្វីដែលប្លែកពី Project Suncatcher គឺថាវាលែងមានគំនិតទៀតហើយ៖ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ គ្រឿងរឹង TPU ដែលកំពុងដំណើរការនឹងអាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងគន្លង ឬវានឹងមិនដំណើរការ។

ការពិសោធន៍គឺមានទំហំតូចដោយចេតនា។ ផ្កាយរណបមួយ រន្ធដោតជិះកង់មួយ និងបញ្ជីសំណួរដែលអាចឆ្លើយបានត្រឹមតែ 500 គីឡូម៉ែត្រពីលើផែនដីប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ TPUs ឆ្លងកាត់សប្តាហ៍ដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងលំហដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនោះ Google នឹងបោះជំហានដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានជាលើកដំបូងឆ្ពោះទៅរកការចែករំលែកដ៏មានអត្ថន័យនៃការគណនា AI របស់ពិភពលោក ដែលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនដែលឈប់។

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →