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未来的平台,即是选择|红帽重塑企业AI底层逻辑

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最新消息显示,未来的平台,即是选择|红帽重塑企业AI底层逻辑

本届峰会上,红帽进一步推动llm-d项目,通过分布式推理实现更大规模的模型服务能力,并新增请求优先级管理和批量处理能力

值得关注的是,这种历史规律正在重新验证一个事实:决定企业长期竞争力的,往往不是某个具体应用,而是能够持续承载创新的平台

从更深层次来看,针对这一趋势,IBM与红帽公开启动Project Lightwell(光井计划),计划投入50亿美元建设AI时代的开源安全体系

值得关注的是,从Linux到Agent,平台始终比应用更长寿 如果把今天的AI热潮放到更长的技术周期中观察,会发现一个有趣的现象:应用不断变化,但平台始终存在

业内人士指出,在2023年至2024年间,企业最关注的问题往往是”应该选择哪个模型”;而到了2026年,越来越多企业开始讨论另外几个问题:如何控制成本、如何保障安全、如何实现规模化部署以及如何与现有业务系统融合,这也是本届红帽全球峰会反复强调的主题

业内人士指出,不同部门拥有不同的知识边界和权限体系,人力资源Agent、销售Agent、研发Agent之间既需要协同,也必须保持隔离

从更深层次来看,当企业把所有业务押注在单一模型、单一GPU架构甚至单一云厂商时,未来技术路线变化带来的迁移成本可能远远高于模型本身的价值

值得关注的是,曹衡康提到的一个案例颇具代表性,某企业由于多个部门共用同一个Agent,最终导致工程师通过提示词诱导获取了薪酬信息

从更深层次来看,但随着企业进入大规模部署阶段,市场正在发现另一个现实:模型会不断变化,而企业IT基础设施必须持续稳定运行

值得关注的是,因此行业讨论重点已经从”是否部署AI”转向”如何让AI创造真实生产力”

值得关注的是,曹衡康认为,AI时代最大的风险并不是选错模型,而是失去选择模型的能力

从更深层次来看,无论是Red Hat AI、OpenShift、RHEL,还是AgentOps与自动化平台,其本质都围绕同一个目标展开——让企业在AI时代始终拥有选择权

业内人士指出,值得关注的是,llm-d并不要求客户必须使用红帽自身的软件栈

值得关注的是,因此,企业对于AI平台的要求天然高于普通应用

值得关注的是,”四个任意”:红帽试图构建AI时代的中立平台 围绕这一需求变化,红帽正在尝试重新定义自身在AI时代的角色

业内人士指出,为此,Red Hat AI 3.4引入了Agent身份识别、生命周期管理以及智能体追踪与可观测性能力

值得关注的是,GPU负责计算,CPU负责协调,而Linux则成为统筹整个系统运行的核心枢纽

从更深层次来看,这些动作背后反映出一个趋势:未来企业购买的不仅是AI能力,更是AI时代的安全保障体系

业内人士指出,红帽认为,未来企业级AI最大的挑战之一,将是如何管理越来越多拥有执行能力的Agent

值得关注的是,从产业演进角度看,这种策略更接近Linux和Kubernetes当年的成功路径

从更深层次来看,而红帽则试图扮演中立层角色,让企业能够根据业务需求自由切换GPU、模型和云平台

从更深层次来看,一方面,CEO和董事会希望AI快速创造价值;另一方面,企业又无法推倒重建过去数十年积累的IT系统

值得关注的是,从这个意义上说,操作系统不再只是资源管理工具,而正在成为AI时代的控制中心

从更深层次来看,这种思路实际上与当前AI产业普遍存在的”生态锁定”形成鲜明对比

值得关注的是,某种意义上,大模型解决的是”AI有多聪明”的问题,而平台解决的是”AI能否真正进入企业生产系统”的问题

业内人士指出,但截至目前,行业仍缺乏一套统一的方法论去衡量平台化转型所带来的长期收益

业内人士指出,去年发布的RHIVOS(Red Hat In-Vehicle Operating System)已经进入车用市场,日产汽车成为合作案例之一

业内人士指出,从ERP到互联网,从虚拟化到云原生,再到今天席卷全球的生成式AI,每一次技术革命都会催生新的应用形态,也会带来新的产业焦虑

业内人士指出,过去几年,云厂商、芯片厂商和模型厂商都在构建各自的封闭体系,希望将客户绑定在特定技术路线中

值得关注的是,在消费互联网时代,系统偶尔出错或许只是用户体验问题;但在银行转账、制造产线、能源调度和公共服务场景中,一次错误可能直接造成业务损失

值得关注的是,从GPU采购到能源消耗,从模型训练到推理扩展,企业发现AI并非一个低成本工程

业内人士指出,这一主题背后,不仅折射出AI产业从模型竞争走向基础设施竞争的新趋势,也反映出企业级市场对于开放性、安全性和长期可持续性的重新思考

从更深层次来看,红帽大中华区首席营销官赵文斌(Max Zhao) 红帽大中华区首席营销官赵文斌(Max Zhao)透露,从虚拟化替换、容器平台迁移,到AI应用平台和Agent部署,已经出现大量客户实践案例

业内人士指出,因此,平台存在的意义,不是替企业做选择,而是帮助企业保留选择权

业内人士指出,从产业发展角度看,这也是企业客户与消费市场最大的区别

值得关注的是,与此同时,AI带来的供应链安全问题也正在加剧

值得关注的是,过去两年,大模型产业经历了从”技术狂欢”到”商业落地”的转折

值得关注的是,这种情况说明,随着Agent开始直接参与业务流程,其权限管理和身份治理已经成为企业级AI落地的关键问题

值得关注的是,企业可以使用自己的操作系统、自己的Kubernetes平台甚至不同云环境,而红帽希望提供的是跨平台能力,而非封闭生态

从更深层次来看,普通用户追逐最新模型,而企业更关心未来五年甚至十年的可持续运营

从更深层次来看,无论是企业部署的大模型、推理框架还是智能体系统,本质上仍需要运行环境、资源调度能力以及安全治理能力作为支撑

值得关注的是,一个优秀的平台,无论企业未来选择哪种模型、哪类GPU或哪种Agent架构,都能够提供稳定运行环境,并实现对算力资源和业务资源的高效调度

值得关注的是,十多年前云原生成为产业焦点,大量应用和云服务涌现,但最终承载它们的是Kubernetes和OpenShift

值得关注的是,他将企业级客户需求概括为”四个S”:Stable(稳定)、Security(安全)、Speed(速度)和Scale(规模化)

业内人士指出,制造业更关注成本优化与运营效率,金融行业则更关注创新速度和业务价值增长,两者采用完全不同的衡量体系

值得关注的是,对于企业来说,真正重要的不再是模型排行榜,而是如何在可控成本下实现稳定、安全且持续的业务创新

值得关注的是,平台能够识别当前执行任务的是人还是Agent,并根据权限策略限制关键操作

值得关注的是,在2026红帽全球峰会上,红帽给出的答案是——”未来的平台,即是选择(The Next Platform is Choice)”

从更深层次来看,相比参数规模和模型排行榜,如何衡量创新速度、平台复用能力以及长期运营成本,正在成为企业决策者更加关注的问题

业内人士指出,没有稳定的平台,企业就无法放心地把核心业务交给AI

值得关注的是,事实上,这也是企业级市场与消费级AI市场最大的区别

值得关注的是,过去三十年,企业IT世界经历过数次技术浪潮

业内人士指出,张家驹认为,随着Agent时代到来,操作系统的重要性实际上正在提升而非下降

值得关注的是,这也意味着,企业AI竞争正在从技术指标竞争,逐步演变为组织效率竞争

值得关注的是,对此,红帽并没有将机器人视为全新的技术领域,而是看作Linux生态的进一步延伸

从更深层次来看,企业级AI从试点走向生产环境,需要一个极其稳固的平台作为底座

值得关注的是,过去一年,vLLM已经成为开源推理领域的重要基础设施

从更深层次来看,除了漏洞修复和补丁回移机制外,红帽还推出安全加固镜像和可信供应链能力,通过SLSA Level 3标准构建软件交付体系

业内人士指出,红帽大中华区首席技术官张家驹披露了与NVIDIA联合开发的OpenShell项目

值得关注的是,在他看来,AI投资回报率(ROI)的计算远比外界想象复杂

业内人士指出,也正因如此,张家驹引用红帽CTO的一句话总结当下产业格局:”所有的东西都跑在Linux上

业内人士指出,未来无论是汽车、机器人还是边缘设备,其底层都可能共享相同的Linux技术体系

业内人士指出,如今AI成为新的产业中心,底层依然是Linux与容器技术

从更深层次来看,越来越多企业开始尝试让Agent直接调用工具、访问数据库甚至执行业务操作

值得关注的是,未来无论是机器人”大脑”还是”小脑”,都可能建立在统一Linux体系之上

从更深层次来看,随着AI逐渐成为企业数字化基础设施的一部分,”未来的平台,即是选择”或许不仅是一句峰会口号,更可能成为下一阶段企业AI落地的核心方法论

业内人士指出,与此同时,AI安全问题也从模型安全延伸到执行安全

从更深层次来看,对于银行、电信、制造等行业而言,AI不是一次性的技术采购,而是长期数字化战略的一部分

从更深层次来看,其中,稳定意味着关键业务能够长期可靠运行;安全意味着企业数据、模型和Agent受到严格保护;速度意味着企业能够快速响应市场变化并持续创新;规模化则意味着AI能够从试点项目真正扩展到全业务场景

从更深层次来看,曹衡康认为,许多企业至今仍不敢大规模推广AI,并非缺少模型能力,而是缺少足够稳定的基础设施支撑

从更深层次来看,” 四个S背后:企业级AI真正的评判标准 当大众讨论AI时,关注的是模型能力;当企业讨论AI时,关注的却是另一套逻辑

从更深层次来看,王慧慧透露,红帽已经开始与人形机器人和工业机器人厂商展开合作,重点研究机器人操作系统架构以及统一平台管理能力

从更深层次来看,但当市场热议大模型、Agent乃至人形机器人时,一个更底层的问题正在重新浮现:当技术不断变化,企业究竟应该把未来建立在什么之上

值得关注的是,从企业CIO视角来看,现实压力远比外界想象得复杂

从更深层次来看,而在AI快速迭代的今天,开放性本身正在成为企业的重要资产

业内人士指出,遗留系统、组织惯性和预算限制共同构成了企业AI转型的现实边界

值得关注的是,随着企业级AI进入规模化部署阶段,后者的重要性正在快速上升

值得关注的是,当行业从”模型之争”逐渐走向”生产力之争”,平台价值也正在重新回归

从更深层次来看,过去GPU主要负责模型推理,而今天Agent开始频繁调用工具、访问服务并执行任务,大量控制逻辑重新回到CPU侧

从更深层次来看,因此,红帽正在联合《CIO时代》启动新一轮企业级AI调研,计划访谈500家企业CIO,希望通过持续数年的跟踪研究,建立不同产业的AI价值评估模型

业内人士指出,一个大型企业未来很可能同时运行数十个甚至上百个Agent

值得关注的是,过去几年,全球科技产业习惯于用模型参数、推理速度和排行榜成绩衡量AI竞争力

业内人士指出,对于企业而言,未来最重要的问题或许不再是”应该选择哪个模型”,而是”如何构建一个能够持续容纳所有模型的平台”

值得关注的是,该项目通过Agent沙箱和策略控制机制,为智能体建立安全边界,避免其直接对生产环境造成风险

从更深层次来看,事实上,当前全球大部分主流开源模型都构建于Linux生态之上

业内人士指出,从AI到机器人,Linux正在扩展新的边界 在许多业内人士看来,AI之后的下一场竞争可能来自具身智能和机器人

从更深层次来看,随着代码生成工具和自动化开发工具普及,开源软件漏洞发现速度明显提升,但修复速度并未同步增长

业内人士指出,本届红帽全球峰会释放出的核心信号并非推出了多少新产品,而是重新强调了平台的重要性

业内人士指出,红帽大中华区方案架构部总经理王慧慧(Aella Wang) 红帽大中华区方案架构部总经理王慧慧(Aella Wang)介绍,最新发布的Red Hat AI 3.4正围绕推理、数据、智能体和平台四个核心能力展开升级,目标是在任意云环境、任意硬件、任意模型和任意智能体之间建立统一运行平台

从更深层次来看,按照王慧慧的说法,这是红帽主动打破边界的一次尝试

从更深层次来看,红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康(Victor Tsao) 红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康(Victor Tsao)回顾IT产业的发展历程时提到,三十年前企业市场讨论最多的是ERP和CRM系统,而这些应用最终都运行在Linux之上

值得关注的是,更重要的是,Agent时代正在放大这种复杂性

值得关注的是,它不是通过控制生态获得优势,而是通过开放标准降低创新门槛

从更深层次来看,Agent爆发之后,安全正在成为新的基础设施 如果说2024年是大模型之年,那么2026年正在成为Agent之年

随着IDC行业的快速发展,可持续发展将成为未来竞争的关键

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