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探索AI应用架构的演进历程,从简易交互到上下文增强,揭示LLM技术发展的关键节点。 核心内容: 1. 最初简易AI应用架构的特点与局限 2. Prompt Engineering的演变趋势与未来展望 3. 上下文增强架构的设计原理与实现方法
增强上下文
输入输出防护
意图路由
缓存
An agent is anything that can perceive its environment and act upon that environment. This means that an agent is characterized by the environment it operates in and the set of actions it can perform.
静态批处理是基于固定的请求个数来触发的,比如每4个请求一批进行处理;动态批处理是在静态批处理之上,增加一个时间窗口的维度,比如也是4个请求,但同时还有一个时间窗口100ms的约束,那么在100ms以内,如果积累了4个请求,那么就会触发后置处理,或者是在100ms的窗口时间内,没有达到4个请求,那么也会触发后置处理,动态相比静态处理来说,对用户侧会更友好,但是从资源利用率上来说没有静态批处理好,使用哪种方式可以结合场景进行权衡选择。
静态批处理和动态批处理示意图
连续批处理,简单理解有点像多线程处理,每个批处理渠道都有自己的处理任务,如下图所示,比如有4个并行处理的通道,每个处理通道相互独立,每次处理一个请求,请求处理完成之后,可以做立刻返回,然后接着处理下一个请求。
并行技术主要包含两种主流方式:Tensor Parallelism和Pipeline Parallelism;
Tensor Parallelism,主要是指把向量计算进行拆解,并行分发到不同的GPU上,来降低整体的推理延迟;Tensor Parallelism在参数量级大到不能在单一GPU硬件上部署的模型推理实现中使用比较广泛;
Tensor并行计算示意图
Pipeline Parallelism,就是把整体的推理过程进行步骤的拆分,每个步骤都可以以流水线的形式并行处理;
分步骤并行处理示意图
大模型的推理过程包含两个阶段,一个是prefill-预填充,一个是decode-解码,前者就是对于上下文的embeding和自注意力计算,是可以并行的,因此这个阶段是计算密集型,decode阶段是token by token输出对外结果的阶段,因为需要结合上下文以及当前token之前生成的token对应的KV值进行计算,过程是串行的,因此这个阶段是存储带宽密集型。
在一个GPU上同时处理prefill和decode,效率上不是最好的,将prefill和decode两个阶段分开在不同的GPU集群上进行,有利于提升TTFT和TPOT,DeepSeek V3采用的也是这种部署方式(prefill-32张卡,decode-320张卡),由于集群分开增加的中间状态数据的传输,在NVLink这类传输技术的加持下,有开销但是可控。
prefill和decode两个集群的GPU数量需要按照实际场景调整,大部分在1:2到1:4之间,具体看实际场景中TTFT和TPOT的表现和要求。
LLM能力的快速迭代,以及LLM在成本、效果、使用门槛上的突破,都给AI应用带来更大的加速度,因此AI应用的架构也在不断的演进中,相关的技术也在不断的涌现,在平时的实践应用中,我们也会根据自身的应用诉求选择不同的AI应用开发框架,比如Langchain、LlamaIndex、Spring AI等,同时结合一些编排工具或系统,可以比较快捷地去构建AI应用的MVP版本,但是要基于此之上做进一步的效果、性能等优化,就需要做更加深入的探索了。
本文借着AI应用架构的一种演进路径,串联下相关涉及的技术,同时关于AI应用架构这个主题,做了抛砖引玉,期待更深入的交流。
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