亚马逊第三代服务器芯片来了!机器学习负载性能飙3倍,能耗降60%( 二 )


三、MainframeModernization:让客户尽快“摆脱”主机 , 迁移上云
随后 , Selipsky宣布了一款主机迁移和现代化新平台AWSMainframeModernization , 旨在帮助AWS客户尽快“摆脱”主机 , 以便更好地利用云 。
今天 , 客户摆脱主机束缚的方法有几种 , 要么几乎原样调整应用程序 , 要么可能会将应用程序重构和分解为云端的微服务 。
但这两种方式都要耗费相当长的时间来完成 , 因为客户必须评估应用程序源代码的复杂性 , 了解对其他系统的依赖性 , 转换或重新编译代码 , 然后必须测试所有内容 , 以确保一切正常 。
而AWSMainframeModernization能帮助企业以比以往低得多的成本 , 更快地在AWS上迁移、现代化和运行主机工作负载 。
使用其一套开发、测试和部署工具以及兼容主机的运行时环境 , 它可以将主机工作负载移动到云端所需的时间缩短多达2/3 。
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该解决方案还将帮助客户评估分析他们的主机应用程序是否就绪 , 然后帮助他们选择要走的路径并制定计划 。
许多公司可能希望在云上运行一些应用程序 , 并希望其中的一些实际AWS使用相同的API、硬件和工具 , 由AWS全面管理和支持 。
四、AWSPrivate5G:几天构建专用移动网络
面向5G通信 , AWS推出AWSPrivate5G , 一种可在几天内即可轻松构建和扩展专用移动网络的新服务 。
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以往部署专用移动网络 , 需投入大量时间、金钱和精力来设计其网络 , 以实现预期的峰值容量 , 并从多个供应商采购和集成软件和硬件组件 。
即便客户能够运行网络 , 当前的专用移动网络定价模型也会对每台连接的设备收费 , 并使涉及数千台连接设备的用例成本高昂 。
而使用AWS推出的这项新服务 , 用户只需告知想在哪里构建网络 , 并指定网络容量 , AWS就会提供所有必要的硬件、软件和SIM卡 。 其自动配置功能使得用户可按需连接尽可能多的设备 。
AWSPrivate5G简化了部署 , 允许客户快速部署自己的4G/LTE或5G , 可快速扩大和减少连接的设备数量 , 并受益于熟悉的按需云定价模型 。 该服务没有前期费用或每台设备成本 , 客户仅支付他们要求的网络容量和吞吐量 。
总体而言 , 用户无需漫长的规划周期、复杂的集成和高昂的前期成本 , 即可享用到移动技术的所有优点 。
五、AmazonSageMakerCanvas:零经验小白也能玩转机器学习
Selipsky也谈到机器学习 , 他说AWS提供了周围最广泛和最完整的机器学习功能集 , 希望通过AWSSagemaker推动机器学习普及 。
今日 , AWS又推出一项新的可视化、无代码机器学习服务AmazonSageMakerCanvas 。
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与其现有的机器学习服务不同 , 这里的目标受众不是高度技术性的数据科学家和工程师 , 而是企业内部的任何工程师或业务用户 。
AmazonSageMakerCanvas使得没有任何经验的用户 , 无需编写任何代码 , 只需用鼠标点击拖拽 , 即可创建机器学习预测模型 。
该服务得到了AWS完全托管的机器学习服务SageMaker的支持 , 可用于解决欺诈检测、减少流失和库存优化等业务关键型用例 。
六、4项基于云的分析服务
AWS提供有大量分析工具来帮助客户挖掘数据 , 并宣布推出AmazonRedshift、EMR、MSK和Kinesis等四项基于云的分析服务 , 它们现可作为无服务器和按需服务提供 。