AI为何成基础设施投资核心驱动力 解读IDC最新报告
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2025-07-28 18:22:26
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近日 IDC 发布《中国超融合市场跟踪报告,2025 年第一季度》,详解中国区超融合发展趋势、市场份额规模以及厂商占比。数据显示,2025 年第一季度,中国超融合整体市场同比增长 14.1%,规模超过 30.9 亿人民币,其中新华三在超融合整体市场份额中排名领先,深信服与 SmartX 分别在全栈超融合与软件市场中排名第一。

值得注意的是,在超融合市场发展趋势方面,报告指出人工智能场景的落地正在推动全栈超融合的增长,2024 年中国含 AI 相关软件的全栈超融合系统市场份额如下图所示。IDC 预测,生成式人工智能(GenAI)将在未来 18 个月内成为基础设施投资的首要驱动力。

*数据来源:IDC《中国超融合市场跟踪报告,2025 年第一季度》

企业级 AI 应用在落地过程中,对 IT 基础架构的性能、资源利用率、容器环境支持、多样化数据存储能力等方面有较高的要求:

l 灵活的计算与存储资源调度:在进行 AI 应用开发时,不同开发组对 GPU 资源的需求量不同,一些开发任务也不会完全占用一块 GPU 卡的资源;在使用 AI 应用时,不同应用对 GPU 和存储的资源需求也不尽相同,且需求量可能变化频繁。这些都要求 IT 基础设施能够灵活切分、调度计算与存储资源,同时支持高性能 CPU 与 GPU 算力,在提升资源利用率的同时满足不同应用/开发任务的资源需求。

l 高性能、低时延的存储支持:对行业大模型进行微调时使用的 GPU 规模较大,要求存储能够为 GPU 并行计算提供高性能、低时延的数据支持。AI 应用的全流程也要面对多个数据源的大量数据读取/写入:源数据通过预处理,可参与到大模型的微调和推理过程,并对推理形成的文本/语音/视频数据进行保存和输出。这些工作都要求存储具备高速写入与读取能力。

l 多样化的数据存储支持:上述 AI 应用相关的工作流程中,需要同时处理结构化数据(如数据库)、半结构化数据(如日志)和非结构化数据(如图像和文本),要求 IT 基础设施能够支持适用于不同类型数据的不同存储技术。AI 工作的不同环节使用存储数据的需求也各不相同,有些需要提供高速存储响应,另一些可能更需要共享读写能力。

l 虚拟化与容器化工作负载的统一支持:得益于 Kubernetes 的灵活调度能力,越来越多的 AI 应用正在采用容器化和云原生化的运行模式,而基于虚拟机运行的应用仍将长期存在,这就要求 IT 基础设施能够为虚拟化和容器环境提供统一支持和管理。

l 灵活拓展:为了支持 AI 应用的快速上线并跟随业务发展的规模,IT 基础架构也应具备灵活扩展、简易运维、快速部署等能力。

针对 AI 训练与推理场景打造的全栈超融合产品,能够整合算力、存储与数据预处理能力,有效解决 AI 项目中“算力浪费、数据孤岛、训练效率低下”三大核心难题,在制造业 AI 质检、科研大模型训练等场景中深受用户青睐。

以 SmartX 为例,其推出的面向 AI 应用的超融合基础设施解决方案,通过算力融合、工作负载融合和存储融合,为企业级 AI 应用提供高性能、低时延、灵活敏捷的计算与存储资源支持。

近期,SmartX 超融合全面升级为榫卯云平台,新增 AI 平台能力,结合计算、存储、网络安全、灾备等全栈能力,为企业 AI 应用落地提供更多选择。目前,该方案已在制造业、电商、医疗、金融等领域成功落地,解决了智能化知识管理、核心业务 AI 赋能等实际问题。

报告认为,由于生成式人工智能应用具备实时性强、数据密集等特点,许多企业需要重新评估数字基础设施的发展规划与优先级。对海量、多类型数据处理的需求,以及对多层级技术与资源的部署与管理要求,都将在未来几年推动软件定义存储和超融合基础设施的增长。

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