云原生AI算力平台构建全攻略:大模型工程化实践指南

云原生AI算力平台通过统一管理异构计算资源、提供弹性训练和推理服务,解决大模型工程化对基础设施的挑战。平台基于Kubernetes实现多集群资源统一纳管,结合arena、kubeflow trainer、kueue和Koordinator等技术组件,实现任务高效调度、资源利用率优化和模型生命周期管理,帮助AI工程从小作坊向端到端云原生解决方案演进,提升大模型训练和部署效率。


给近半年做的云原生AI算力平台做一个回顾, 思考和实践参考了云溪大会上的分享:为大模型工程提效,基于阿里云 ACK 的云原生 AI 工程化实践[1],全文很长,我这边做一个牵引和解读。

  1. 云计算迎来“智算”时代

云计算是一种**通过互联网的方式按需提供计算资源(如服务器、存储、数据库、网络、软件等)**的服务模式, 用户可以像使用水电气一样,按需购买、灵活付费,无需购买和维护物理设备。

特征是① 按需自助服务 ② 广泛的网络访问 ③ 资源池化 ④ 快速弹性伸缩 ⑤ 使用量计费

为什么叫“云计算”?
在冯诺依曼体系中,计算资源是CPU,但我们还是以“计算机”来指代包含计算、存储、网络、软件形成的完整服务器;
在云计算领域,“计算”一次被沿用,将传统计算机核心组件拆开虚拟化、池化,并提供了“用于信息处理所有软硬件要素的总和抽象”。

今天的云计算已经承载了web应用、数据库、大数据、机器学习和高性能计算等计算负载。

面对LLM和GAI这类对算力和数据都有极高需求的新负载,云计算也迎来了“智算”时代, 一方面以服务化资源池的概念提供万卡算力、PB级存储、和单机TB级高速网络互联,另一方面以云原生标准化交付算力给大模型的生产者和使用者。

  1. 大模型带来的挑战

AI有工程化的要求,同时也对基础设施提出挑战。

  1. 云原生AI的能力

最近在做的“AI大模型基础设施”, 宏观目标也是帮助AI工程从小作坊向端到端云原生解决方案演进。

统一管理异构资源,提供资源利用率

对idc内各种异构计算(GPU、CPU、NPU等)、存储(OSS、NAS、CPFS、HDFS)、网络(TCP、RDMA)资源进行抽象,统一管理和运维和分配,通过软硬协同优化,提供资源利用率。

通过①统一工作流 ② 统一调度, 实现AI/大数据等复杂任务的高效管理

  • 从异构资源管理的角度,可一键部署、操作各种异构资源,在运维过程中,需要多维度的异构资源可观测性: 监控、健康检查、告警、自愈等自动化运维能力
  • 对于宝贵的GPU/NPU算力资源,使用各种调度、隔离、共享的方式提供资源利用率
  • 分钟级准备好开发和测试环境,帮助算法工程师把 ①执行深度学习任务②产出/评测模型③模型部署 以端到端的工作流串起来, 天然支持主流框架 tensorflow/pytorchjob/mpi
    对于分布式任务,提供丰富的任务调度策略,如Gang scheduling、Capacity scheduling、Topology aware scheduling、优先级队列等。
  • 提供弹性训练和弹性推理服务, 建立统一的数据集管理,模型生命周期管理, 优化模型访问性能,通过标准API使推理能力易于被业务应用集成。
  1. 云原生AI的架构实践

我们的云原生AI算力平台, 有参考上面的实践,针对企业业务的现状和侧重, 技术调研上做了调整和裁剪。

没有使用kubeflow全家桶,基于现有资源使用了arena、 kubeflow trainer。

kubeflow[2]是一个包含多个开源项目的AI生态组合, kubeflow以Kubernetes为底座,目标是成为部署、扩展和管理AI平台的系统。

在平台侧,我们统一纳管多集群资源,实现了统一调度能力和模型生命周期管理,关联了公司自有的数据存储(涉及数据集预热、模型存储), 这里有一个技术点:[Go动态感知资源变更的技术实践,你指定用过!]

用户行为的触发点是arena, 我们使用arena提交了训练任务。

ref: Golang 文本模板,你指定没用过!

在调度侧,使用tranning operator和kserve组件,tranning operator 提供统一的训练工作流, kserve提供了将模型以云原生方式部署、扩缩容的能力。

arena产生训练任务/部署动作—> 内部helm形成对应的CRD(pytorchjob、InferenceService)—>控制器监听CRD的变更—> 生成底层资源(deploy/service/network)

各算法团队天然对应租户概念,也就是k8s命名空间, 我们给租户下面每一个用户颁发了一个serviceAccount[3]作为登录和操作凭据。

为实现自动任务调度,我们引入了kueue这样的任务队列组件,在任务被k8s调度器调度之前做准入,kueue成为了异构资源池化、多租户配额、任务排队的技术支撑。

为适配AI工程化的调度要求,我们使用Koordinator调度器支持了binpack装箱调度。

最后平台需要管控多渠道的任务,我们使用 informer机制监听了多渠道任务并回显到页面, 这里有个技术点,值得参考。

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第一阶段:从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段:在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段:大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段:大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段:大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段:以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

第七阶段:以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。

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• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;

• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力,让程序员更加熟练地编写高质量的代码。

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