LONDON (IT BOLTWISE) – Unternehmen weltweit stehen vor der Herausforderung, Künstliche Intelligenz effizient in ihre Produktionsprozesse zu integrieren. Während die Technologie immer zugänglicher wird, bleibt der Markt fragmentiert, was die Auswahl der richtigen KI-Modelle erschwert. Red Hat setzt auf Open-Source-Lösungen, um Unternehmen bei der Implementierung von KI zu unterstützen.

Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmensprozesse ist ein globales Bestreben, das mit der Hoffnung auf Effizienzsteigerung und Kostensenkung verbunden ist. Trotz der zunehmenden Verfügbarkeit von KI-Technologien bleibt der Markt stark fragmentiert, was Unternehmen vor Herausforderungen stellt. Besonders die Auswahl und Implementierung der passenden KI-Modelle erweist sich als komplex.
Red Hat verfolgt einen Open-Source-Ansatz im KI- und ML-Engineering, der Unternehmen helfen soll, die Abhängigkeit von großen Anbietern zu reduzieren. Dieser Ansatz ermöglicht es, kleinere, spezialisierte Modelle zu nutzen, die einfacher zu integrieren und kosteneffizienter sind. Solche Modelle bieten den Vorteil, dass sie schneller trainiert werden können und eine kontinuierliche Integration neuer Daten ermöglichen.
Ein Beispiel für die Weiterentwicklung von KI-Modellen ist das Community-Projekt InstructLab von Red Hat und IBM. Dieses Projekt zielt darauf ab, generische LLMs kosteneffizient zu verbessern, indem es weniger Daten und Rechenressourcen für das Retraining benötigt. InstructLab senkt die Einstiegshürden für Unternehmen, die keine Data Scientists beschäftigen, und fördert die Zusammenarbeit von Domain-Experten zur Weiterentwicklung von Open-Source-KI-Modellen.
Die Wahl der richtigen Plattform ist entscheidend für den Erfolg von KI-Projekten. Viele Unternehmen setzen auf Hybrid-Cloud-Lösungen, die die Vorteile von On-Premises- und Public-Cloud-Umgebungen kombinieren. Diese Flexibilität ist besonders wichtig für die sichere und effiziente Umsetzung von KI-Workloads. MLOps-Funktionalitäten spielen dabei eine zentrale Rolle, indem sie die Zusammenarbeit zwischen Data-Science- und Entwicklungsteams optimieren und den Produktions-Roll-out beschleunigen.

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