AI與UDM協同作用如何塑造可持續的未來格局

2024-01-17 18:00:18    編輯: robot
導讀 在一個技術空前進步和全球人口迅速增長的時代,我們的世界正處於十字路口。技術的快速擴散雖然具有變革性,但也導致碳排放激增、污染加劇以及關鍵資源的枯竭。各國政府和監管機構正在認識到解決可持續發展問題的緊...

在一個技術空前進步和全球人口迅速增長的時代,我們的世界正處於十字路口。技術的快速擴散雖然具有變革性,但也導致碳排放激增、污染加劇以及關鍵資源的枯竭。各國政府和監管機構正在認識到解決可持續發展問題的緊迫性,將其視爲一項首要任務,而不僅僅是一個復選框。IT的直接能源足跡估計每年以9%的速度增長,我們正站在懸崖邊上,重新構想我們的技術和可持續性方法的緊迫性變得更加緊迫。

在本文中,我們深入研究了人工智能驅動的創新的前景,與環境可持續性的必要性相交叉的復雜關系。這些數字凸顯了企業採取果斷行動的緊迫性,強調了轉向可持續實踐的必要性。當我們應對人工智能驅動時代的挑战和機遇時,生成式人工智能(GenAI)和統一數據管理(UDM)之間的战略聯盟應運而生,成爲一種變革性的解決方案。這些先進技術和細致的數據治理,共同爲企業做出可持續選擇並控制其環境影響鋪平了道路。


可持續運營的迫切需求

隨着全球人口的不斷增長和技術創新的不斷激增,我們的生態足跡不斷加劇,其特點是碳排放增加、污染加劇和重要資源迅速枯竭。隨着我們對技術的依賴隨着全球人口的增長而增長,對環境的影響變得越來越不容忽視。政府和監管機構已經改變了立場,認識到可持續性不僅僅是一個簡單的復選框,而是一項關鍵的任務。

數據中心中每台嗡嗡作響的服務器、每部通過網絡進行ping操作的智能手機,都會留下能源消耗、資源枯竭和電子浪費的痕跡。到2050年,全球人口預計將達到97億,比現在增加30%。與此同時,到2025年,全球互聯網流量預計將增長驚人的27倍。

技術使用的指數級增長給我們有限的資源帶來了巨大的壓力。僅數據中心就消耗了世界電力的2%-3%,而電子垃圾目前是地球上增長最快的廢物流。據《麻省理工科技評論》報道,一個人工智能模型的訓練過程可以產生超過62.6萬磅的二氧化碳當量排放。這個驚人的數字幾乎是一輛普通美國汽車壽命排放量的五倍。

企業必須立即採取行動,優先考慮可持續發展。這些數字強調了奪取控制權以實現長期成功的迫切需要。隨着時間的推移,邁向可持續未來只會變得更具挑战性。

應對人工智能驅動時代的可持續發展挑战和機遇

在數據驅動決策的當代格局中,企業和政府發現自己處於一個具有挑战性的悖論的交叉點:如何在實現可持續發展的同時擁抱人工智能的變革力量。人工智能是塑造可持續未來的潛力燈塔,它有能力通過實時監控能源網格、優化智慧城市的交通流量,以及完善能源分配系統來徹底改變我們解決環境問題的方法。這些應用有望創造一個更清潔、更有彈性的地球。

然而,在這個充滿希望的前景中存在着一個巨大的挑战,人工智能驅動的不斷增加的數據湧入。每一次點擊、滑動和交易等推動我們創新的行動,僅在2024年就在全球範圍內創造了驚人的147ZB數據。這種數據過剩不僅消耗大量能源,而且還產生電子廢物並使存儲資源達到極限。

明顯的諷刺在於,這個旨在解決環境問題的工具本身卻陷入了困境。當企業努力利用人工智能的潛力實現可持續實踐時,他們同時面臨着前所未有的數據激增帶來的意想不到的後果。

在這個復雜的環境中,GenAI和統一數據管理(UDM)的融合,成爲在人工智能驅動的創新和環境可持續性之間實現和諧平衡的首選解決方案。GenAI的先進算法和適應性強的學習方法,與UDM的战略數據管理能力相結合,提供了靈活高效的方法來處理大量數據。它們共同爲組織在人工智能驅動進步的復雜領域應對挑战、抓住機遇並做出可持續選擇鋪平了道路。



標題:AI與UDM協同作用如何塑造可持續的未來格局

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