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។ ក្រុមការងារបានកត់សម្គាល់ថា ការធ្វើតេស្តបែបនេះកម្រនឹងធ្វើទៅតាមការគ្រោងទុកណាស់ ហើយបាននិយាយថា វាពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលឧបករណ៍ផ្ទុកឡើង។
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 និងឆ្នាំ២០២៧
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 AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →