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淺談MoE技術的引入對機間通信帶寬的影響

技術革新的浪潮涌來,MoE技術的出現為機器學習和深度學習領域注入了新的活力,與此同時,對智算中心網絡帶來了新的挑戰。

  • 發布時間:2024-03-14

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隨著人工智能技術的飛速發展,大語言模型(LLM)已成為自然語言處理領域的熱門話題。而在這場技術革新的浪潮中,MoE(Mixture of Experts)技術憑借其獨特的優勢,為LLM訓練注入了新的活力。然而,在實際應用部署中,MoE 技術對智算中心網絡帶來不小的挑戰。本文主要介紹了MoE技術的誕生背景原理、應用領域,討論了其對智算中心網絡帶來的挑戰。

 

MoE誕生背景

MoE技術,即“Mixture of Experts”(專家混合系統),起源于1991年Michael I. Jordan和Robert A. Jacobs所撰寫的論文《Hierarchical Mixtures of Experts and the EM Algorithm》。這篇在神經信息處理系統(Neural Information Processing Systems,簡稱NIPS)會議上發表的論文,被公認為機器學習領域的重要里程碑。

在該論文中,Jordan和Jacobs介紹了一種新穎的神經網絡結構——“層次化專家混合系統”Hierarchical Mixtures of Experts)。其核心思想在于將復雜任務細分為多個子任務,并分別交由特定的“專家模型”進行處理。這種架構集成了多個專家模型以及一個門控模型;門控模型負責根據輸入的數據特征,選擇最適合的專家模型來應對特定任務。

MoE技術的問世為機器學習和深度學習領域注入了新的活力,特別是在處理包含多個子問題或需要融合多領域知識的復雜任務時,MoE技術展現出了其卓越的性能和獨特的優勢。

 

MoE技術原理

MoE的技術原理基于一種分而治之的策略,將復雜問題分解為多個較簡單的子問題,并為每個子問題訓練一個專門的模型(專家)。這些專家模型各自負責處理輸入數據的一個子集或一種特定的情況。為了動態地整合這些專家的輸出并生成最終預測或決策,MoE引入了一個門控網絡(Gating Network)。

1)專家模型:

確定專家的數量和類型。每個專家通常是一個較小的神經網絡,專門用于處理數據的一個子集或一個特定的任務。專家網絡的設計可以根據任務需求進行定制,例如,使用全連接層、卷積層、循環層等。

2)門控模型:

門控模型是一個用于決定哪些專家應該參與到當前輸入數據處理中的機制。它通常也是一個較小的神經網絡,其輸出是一個概率分布,表示每個專家對當前輸入的重要性。門控模型的輸入可以是原始輸入數據的一個子集或全部,或者是專家模型的中間輸出。

 

技術原理

當一個輸入數據進入MoE系統時,首先通過門控網絡計算出每個專家的激活概率。然后,每個專家網絡基于輸入數據進行前向傳播,產生輸出。

將所有專家的輸出根據門控網絡的激活概率進行加權組合,得到最終的模型輸出。這種組合可以是簡單的加權平均,也可以是更復雜的組合策略。

 

MoE技術應用領域

目前MoE技術在諸多場景中得到了廣泛的應用部署:

1)自然語言處理:在機器翻譯、情感分析等自然語言處理任務中,MoE可以集成多個模型,從而提高文本理解和生成的質量和準確性。

2)圖像識別和計算機視覺:在圖像分類、物體檢測和圖像生成等計算機視覺任務中,MoE能夠結合多個專家模型的特點,提升模型對圖像的表征和理解能力。

3)推薦系統:在個性化推薦和廣告投放等領域,MoE可以將多個推薦模型組合起來,提供更準確和個性化的推薦結果,提高用戶滿意度和商業價值。

 

MoE技術對網絡的挑戰

即使MoE技術有諸多技術優勢,但實際應用部署起來對智算中心網絡還是存在不小的挑戰。

由于專家模型的并行化和分布式訓練的需求,每個專家可能需要處理所有輸入數據的一部分,并且它們的輸出需要被匯總以生成最終結果,這種信息交換的模式就會引入機間all-to-all的通信。

引入all-to-all通信的具體原因有以下幾點:

1)專家間的數據交換:在MoE系統中,每個專家可能需要訪問來自其他專家的信息,以便門控網絡可以決定每個專家的激活程度。這通常涉及到所有專家之間的數據交換,即all-to-all通信。

2)并行訓練:在分布式訓練環境中,不同的專家可能被放置在不同的計算節點上。為了訓練效率,每個節點上的專家需要快速交換數據,這也需要通過all-to-all通信來實現。

3)模型并行性:當專家模型變得非常大時,可能需要將一個專家模型拆分到多個計算節點上。這樣,同一個專家模型的各個部分需要在節點之間進行通信,以保持模型的一致性和正確性。

4)減少計算瓶頸:all-to-all通信可以幫助減少單個節點的計算瓶頸,因為它允許并行處理和交換數據。這種通信模式可以最大化地利用計算資源,提高訓練效率。

然而,all-to-all通信也帶來了一些挑戰,如增加網絡帶寬的需求、通信延遲和潛在的網絡擁塞。因此,在實際應用中,需要仔細設計通信策略和優化網絡拓撲,以確保高效的分布式訓練和推理。

不引入MoE時的通信數據量

不引入MoE時的通信數據量

引入MoE后的通信數據量

引入MoE后的通信數據量

 

通過網上獲取到的公開信息對GPT4進行建模,在引入16個MoE專家層后,機間通信數據量與機內通信數據量基本持平;而在不引入MoE專家時,機間通信數據量是遠小于機內通信數據量的。由此可知:MoE技術的引入增加了機間通信的比例,機間通信的網絡帶寬性能變得愈發重要,AIGC智算中心網絡的建設也成為大家關注的重點。(《IT影響中國2023:銳捷AI-FlexiForce智算中心網絡解決方案榮獲影響力解決方案獎》)

 

總結

MoE專家混合系統技術目前已被廣泛應用于LLM訓練場景中,該技術能夠顯著增強模型的泛化能力并提升運算效率。然而,正如每個技術都有其兩面性一樣,MoE技術在帶來諸多好處的同時,也引入了大量機間all-to-all的通信需求,這無疑對機間網絡性能構成了嚴峻挑戰。

為了應對這一挑戰,銳捷網絡通過搭建高性能的智算中心網絡,提升機間網絡的帶寬利用率來確保業務的高吞吐能力,緩解由MoE技術引入的大量通信需求對網絡性能造成的壓力。

在全球互聯網流量不斷增長和數據應用需求日益多樣化的背景下,作為AIGC全棧服務專家,銳捷網絡不僅致力于推動網絡技術的進步和發展,更是秉承創新性地解決客戶問題,較早推出AIGC智算中心網絡整體方案服務客戶。展望未來,通過持續的技術研發和產品創新,銳捷網絡將繼續為全球的數據中心提供更加高效、可靠、智能的網絡解決方案,在AIGC時代,助力互聯網企業及各行各業的快速發展。

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