专题演讲嘉宾:李冲 博士

腾讯高级工程师

2020 年获得圣路易斯华盛顿大学博士学位,研究方向包括实时系统与虚拟化 (RT-Xen 项目)。先后在蚂蚁集团与腾讯参与 Ray 引擎研发,专注于调度功能的优化工作。

by 宋顾杨

腾讯
Ray 引擎负责人

by 李冲 博士

腾讯
高级工程师

随着大模型预训练和后训练的发展,Ray 已经逐步在 AI Infra 领域占据重要的生态位。K8s 作为云原生技术的核心系统,在 AI Infra 领域几乎是必选的算力基座。 本次演讲我将从调度的视角分析 K8s 和 Ray 的差异以及在技术栈上的协同,同时分享 K8s + Ray 在腾讯内部的万卡落地实践。

演讲提纲

1. AI Infra 技术栈与发展趋势

  • AI Infra 主流技术栈
  • K8s 与 Ray 生态位分析

2. Ray 的调度视角

  • Ray 调度内核介绍
  • Ray 调度提效案例分享

3. K8s + Ray 在腾讯内的落地实践

  • 云原生异构联邦架构
  • K8s + Ray 跨层融合调度
  • 落地案例分享

您认为,这样的技术在实践过程中有哪些痛点?

  • 对人才有一定的技术要求,一方面要熟悉云原生技术,另一方面要熟悉 Python Native 的调度引擎和 AI 框架
  • K8s + Ray 从系统优化层面看,优化上限更高,但同时如果姿势不对,系统性能的下限也更低

演讲亮点

  • 将总结 K8s + Ray 技术栈相关领域发展趋势
  • 将解惑 K8s 和 Ray 两个生态定位的差异和协同方式
  • 将分享腾讯内部真实的落地案例

听众收益

  • 了解 Ray 项目发展现状,从调度的视角了解 Ray 的内核
  • 了解 K8s + Ray 落地相关的技术挑战
  • 了解 Ray 在业内主流的应用场景和预期收益

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