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CEO da OpenAI, Sam Altman, Classifica Alegações de Uso de Água do ChatGPT como Falso, Destaca Preocupações com Energia da IA

Altman Refuta Afirmações de Uso de Água

Falando em um evento organizado pelo The Indian Express, o CEO da OpenAI, Sam Altman, caracterizou as recentes alegações de que o ChatGPT requer "17 galões de água por consulta" como "completamente infundadas" e "totalmente insanas". Ele enfatizou que a alegação não tem conexão com a realidade e destacou que a OpenAI não mais depende de métodos de refrigeração por evaporação que antes usavam água nos data centers.

Uso de Energia Permanece como uma Preocupação Válida

Embora rejeitasse a história específica de uso de água, Altman concordou que as preocupações com o consumo geral de energia da IA são "justas". Ele notou que o mundo agora está usando uma grande quantidade de IA e que uma transição rápida para energia nuclear, eólica e solar é essencial para atender aos crescentes requisitos de energia de cargas de trabalho de IA.

Escala da Infraestrutura de IA

A expansão de data centers específicos de IA está criando uma pegada ambiental maior e mais complexa do que as instalações tradicionais. Observadores da indústria destacaram a crescente demanda por eletricidade, uso de água e a necessidade de novos componentes de hardware, como RAM, o que está impulsionando os preços em todo o setor.

Pressões Financeiras e Técnicas

O CEO da IBM, Arvind Krishna, questionou a sustentabilidade financeira do atual ritmo de expansão de data centers de IA, estimando que equipar um único site de 1 gigawatt com hardware de computação custa cerca de $80 bilhões. Planos para quase 100 gigawatts de capacidade dedicada ao treinamento avançado de IA podem impulsionar o gasto total em direção a $8 trilhões.

Desafios de Hardware

Aceleradores de IA ultra-potentes estão impulsionando os data centers até seus limites, provocando uma reavaliação de estratégias de energia, refrigeração e conectividade. O hardware que era de ponta apenas alguns anos atrás está lutando para acompanhar as cargas de trabalho de IA modernas, necessitando redesenho de layouts de rack e gerenciamento térmico.

Perspectiva de Altman sobre Eficiência Energética

Altman ofereceu uma visão mais ampla, comparando a energia necessária para treinar um humano durante toda a vida — aproximadamente 20 anos de vida e toda a comida consumida — ao custo marginal de energia de uma única resposta de IA. Ele sugeriu que, em uma base por consulta, a IA pode já ser comparável à eficiência energética humana.

Implicações para a Sustentabilidade

A discussão destaca uma tensão no centro do boom de IA: enquanto os modelos de IA se tornam mais inteligentes e eficientes, a escala de implantação está se acelerando mais rápido do que as medidas de sustentabilidade podem acompanhar. As Nações Unidas alertaram sobre um "bancarrota global de água", destacando a fragilidade dos recursos hídricos diante das demandas crescentes da tecnologia.

Olhando para o Futuro

À medida que a adoção de IA se acelera, a indústria enfrenta o desafio duplo de melhorar a eficiência e garantir que a infraestrutura possa escalar sem comprometer os padrões ambientais. Os comentários de Altman refletem tanto uma defesa do progresso da IA quanto um reconhecimento de que o setor deve abordar as preocupações com energia e recursos de frente.

Usado: News Factory APP - descoberta e automação de notícias - ChatGPT para Empresas

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