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出租闲置算力赚钱:这些公司愿意为你的家用服务器买单

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如果你家里有服务器、游戏电脑,甚至是一台吃灰的笔记本,现在可以好好利用起来。AI公司正迫切寻求更多算力来运行AI推理——即使用预训练模型响应用户查询的过程——而且他们愿意为此向你付费。

"想象一下Uber或Airbnb,但针对的是AI推理计算任务。"总部位于阿布扎比的Far Labs创始人兼CEO Ilman Shazhaev说。

AI热潮推动了大规模数据中心的建设,但这些设施往往给当地社区带来负担——电价上涨、水资源紧张、环境污染、噪音扰民,外观也颇为突兀。大型数据中心短期内不会消失,训练前沿模型和运行头部AI公司的服务仍将依赖这些庞然大物。但目前,已有多家公司开始在较小的、以开源模型为主的场景中提供AI推理服务,借助分散在家庭和小型企业中的现有算力完成推理任务,并向设备所有者支付报酬。

"大家都以为唯一的方式就是建数据中心。但数据中心对所在社区是一种'掠夺',它们不向当地居民返还服务、税收或任何有价值的东西。那为什么不把整件事翻转过来呢?"位于德克萨斯州奥斯汀的Evolving Edge创始人兼CEO John Federico说,"算力就在那里。如果你能把它统筹协调起来,就能直接为这些社区创造价值。"

这个想法并非全新:1999年至2020年间,一个名为SETI@Home的志愿者项目就曾利用闲置电脑,在射电望远镜数据中搜寻地外生命的迹象。如今,商业公司也热衷于采用同样的策略。Shazhaev的Far Labs即将在未来几周内推出其平台Far AI,Federico的Evolving Edge目前已进入公开测试阶段。Bless Network、Salad和Gradient等公司也在过去一年内陆续推出了类似平台。

接入网络

Federico从小就是电脑爱好者,他在自家地下室里攒了一整套服务器用于运行个人项目。"有一天我突然意识到,大家都在说算力不够用,而我想,全国有92%的家庭已经接入宽带,还有很多像我这样在壁橱里搭了小型数据中心的人。"他说。

Federico将潜在的算力提供者定位为和他相似的人群——已经投资购置了家用服务器的人——并致力于让出售闲置算力的流程尽可能简便。

"注册账号,安装一个应用程序,"Federico说,"我们只希望在你允许的时间段内在你的设备上运行任务,唯一要做的就是监控资源使用情况。当然,你也可以为我们设置一个时间计划。"只要网络中设备数量足够多,平台就能在任何需要的时候调用到可用算力。

隐私与安全是提供算力的用户最关心的问题。为了让用户相信本地数据安全无虞、不会有恶意软件被下载到设备上,团队将其调度软件开源发布。"节点软件是开源的,任何人都可以查看它的代码,看看它具体做什么。我们只希望在你允许的时候在你的机器上运行任务。"Federico说。

Far Labs的Shazhaev解释称,公司的软件遵循"最小权限"原则:赋予提供者和使用者完成任务所需的最低访问权限。推理任务以隔离的工作负载形式运行,采用经过身份验证的加密通信,并对GPU、CPU、内存、存储和网络资源的使用量设有明确限制。客户无法随意访问提供者的主机,而提供者可以随时查看资源使用情况、暂停节点、撤销访问权限或卸载软件。

这种保护机制同样反向有效:工作负载会被分段处理,单个节点只能接触到最低限度的必要信息。敏感的企业级工作负载可以被限制在受控硬件上运行,而非路由至消费者设备。

分布式推理的挑战

从用户角度来看,大型数据中心仍有其优势:顶级GPU和CPU、高速网络、粗口径线缆以及完善的冷却系统。用户设备通常性能较弱、型号繁杂,相互之间的连接也不够稳定。

"从技术层面来看,这是一个相当棘手的问题,"Shazhaev说,"你希望在用户设备这种容量有限的硬件上,完成与高端数据中心同等级别的任务。"

Evolving Edge的Federico表示,这对规模最大、最先进的AI模型来说确实是个问题。但这类模型并非总是必需的,有时甚至并不是最佳选择。"很多公司发展到一定规模后,突然发现为前沿大模型的Token付费已经不再符合自身需求,"他说,"取而代之的是,他们开始针对特定业务场景对开源模型进行微调。这些模型所需的资源远低于那些最先进的模型,关键在于选择合适的工具做合适的事。"

较小的开源模型往往可以直接在单个用户设备上运行。如果无法满足,还有工具可以将单个推理任务拆分到多个GPU或CPU上并行处理。Evolving Edge使用的是一款名为Ray的开源工具来完成这种拆分,而Far Labs则自主研发了专有软件,不仅能拆分工作负载,还在拆分之上封装了安全性和可靠性保障机制。

"我们所做的其中一件事,就是共享模型,"Shazhaev说,"我们把模型切分成很多小块,将这些碎片分发到不同设备上。我们有一个编排器和负载均衡器来管理任务流,每台设备处理任务的一部分,最终由主脑——也就是编排器——将各部分结果合并。"

通过组合使用更小、更专注于特定任务的模型,以及将大模型拆分到不同设备上运行,两个团队声称其推理成本远低于传统数据中心,"因为我们没有资本支出,"Shazhaev说。

分布式网络的优势

Shazhaev还表示,这种方式不仅成本更低,可靠性也更强。这些公司拥有分布式算力资源网络,而非依赖单一的大型设备,后者一旦宕机便会影响全局。Shazhaev将此类比为加密货币通过去中心化实现的韧性。

"今天,要关闭比特币,你得把整个星球炸掉。我们的概念也是如此,"Shazhaev说。

Federico解释道,这种弹性不仅对AI推理有益,对智慧城市、环境传感器、自动驾驶车辆等各类应用都大有裨益。他举例说,在一次亚马逊云服务(AWS)宕机事件中,智能床卡死在直立位置,用户无法调节。Federico认为,如果采用分布式网络,不需要将所有请求都路由到弗吉尼亚州阿什本的某个数据中心,此类宕机的影响将大大降低。"在一个拥有25万个节点的网络中,就算损失100个节点,也根本无关紧要。"他说。

如果用户设备网络规模足够大,每个任务都可以被路由到距离最近的设备,从而降低延迟。Far Labs声称其平台延迟可控制在100毫秒以内。更低的成本和更低的延迟,甚至可能催生出全新的应用场景,例如游戏内实时AI视频生成——这在当前因速度过慢、成本过高而尚不可行。

"OpenAI去年营收300亿美元,但年底却亏损了80亿美元。为什么?官方原因是推理成本过高,"Shazhaev说,"而且那主要还是文本模型。在游戏场景中,你还有音频、视频、动画——数据量极大,还需要实时响应。所以我们一直在努力解决这个问题。"

所有这些公司都在尝试挖掘本地闲置算力这一尚未开发的资源,并希望这能让设备所有者和使用者双方都从中受益。

"那些大公司都在四处建数据中心,"Shazhaev说,"但我相信,世界上已经存在足够多的算力了。"

Q&A

Q1:如何用家用设备出租算力赚钱?

A:以Evolving Edge平台为例,流程非常简单:注册账号后安装一个客户端应用程序,设置好允许运行任务的时间段,平台就会在你指定的时间内调用你设备上的闲置算力来处理AI推理任务,并向你支付报酬。节点软件已开源,用户可以随时查看其代码、监控资源使用情况,也可以随时暂停或撤销访问权限,安全性有一定保障。

Q2:家用设备出租算力安全吗?会不会泄露隐私?

A:各平台均采取了多项安全措施。Far Labs采用"最小权限"原则,推理任务以隔离方式运行,使用加密通信,且对GPU、内存等资源的调用设有明确上限。客户无法随意访问提供者的主机,工作负载也会被分段,单个节点只接触最低限度的必要信息。Evolving Edge则将调度软件开源,供用户审查。提供者可随时暂停节点或卸载软件。

Q3:家用设备性能不够强,能跑AI推理任务吗?

A:可以。这些平台主要面向较小的开源模型,而非需要顶级算力的前沿大模型。较小的模型通常可以直接在单个设备上运行。若设备性能不足,平台还支持将推理任务拆分到多个设备上并行处理,例如Evolving Edge使用开源工具Ray、Far Labs则使用自研软件来实现工作负载拆分,因此普通游戏电脑或家用服务器均可参与。

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