“AI分层”通常指技术架构分层或产业生态分层,具体分法取决于应用场景。以下是三种主流的分层逻辑:
1. 产业生态分层(宏观视角)
由英伟达提出,将AI生态自下而上划分为五层,强调底层依赖关系:
能源层:最底层,提供实时电力支撑。
芯片层:将能源转化为计算能力(如GPU、TPU)。
基础设施层:包括数据中心、冷却系统、网络及“AI工厂”编排系统。
模型层:具备理解多模态信息能力的算法核心。
应用层:创造经济价值的终端场景(如机器人、药物发现)。
2. 技术架构分层(开发视角)
从底层硬件到上层应用的标准技术栈划分:
基础设施层:提供算力(GPU集群)、存储(分布式文件系统)和网络(RDMA)。
框架层:开发工具集(如PyTorch、TensorFlow),负责自动微分与分布式训练。
模型层:算法核心,包含预训练大模型(通用/垂直)及架构设计(Transformer/MoE)。
接口/能力层:将模型能力封装为标准化API(如NLP、CV接口),支持快速集成。
应用层:面向用户的最终产品(如智能客服、Copilot、自动驾驶)。
3. 企业级Agent分层(业务落地视角)
针对企业AI工作台的四层架构,侧重执行与安全:
交互层:CUI对话界面及运维审计界面,最小化技术细节暴露。
Agent执行层:“大脑”部分,负责推理、规划、工具调用及长短期记忆管理。
本体层:枢纽组件,负责业务系统CLI映射、安全校验及权限控制。
业务系统层:外部对象,包含CRM、ERP等实际业务应用及知识库。
若指图像处理中的AI分层(如照片拆解),则是通过语义分割将单图分解为多个带透明通道的独立图层(前景、背景、阴影等),用于设计编辑。
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