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亚马逊财报:2022 Q1亚马逊营业收入达184.4亿美元 同比增长37%

2024-10-14 07:59:21
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LIKE.TG 成立于2020年,总部位于马来西亚,是首家汇集全球互联网产品,提供一站式软件产品解决方案的综合性品牌。唯一官方网站:www.like.tg

电商鼻祖、零售巨头亚马逊,标签该增加一个了。 从2022 Q1最新财报来看,云计算业务已成了亚马逊主要增长和盈利来源: 一季度营业收入同比增长37%到达184.4亿美元;营业利润同比增长57%为65.2亿美元;利润率35.3%,比上季度的29.8和去年同期30.8%都高出一截。

要知道,全球云计算市场上亚马逊本就是庞然大物,公有云市场占有率38.9%,超过后三名之和。大体量还高增速,让坊间甚至出现了“增长神话”这样的提法。

△Gartner 2020-2021年IaaS公有云市场占有率数据

换一个角度看,亚马逊云科技在Gartner®发布的Magic Quadrant™ for Cloud AI Developer Services报告中也位列领导者象限。

要论“增长神话”背后靠的什么,创新是不得不提的。

特别是近年来,云计算作为向AI提供大算力和大数据存储传输能力的基础设施,也开始向与AI深度融合。

跳出云计算范围,在国内全部AI开发平台应用市场上亚马逊云科技也被评为创新力第一。

△弗若斯特沙利文&头豹研究院《2021年中国AI开发平台市场报告》

亚马逊云科技的这一面,在国内一直以来易于被忽视,只是由于云计算并不直接与消费者大众接触,而是在日常生活方方面面的背后提供着支持。

这次财务数据的变化将作为一个醒目的标志,将成为市场对亚马逊认知翻转的起点。

一直以来,亚马逊云科技在中国推动新技术落地、帮助中企出海和外企本地化、促进传统行业数字化智能化转型的这一面,也将被更多人看到。

新技术落地

要说当下谈落地谈得最火热的行业,智能汽车肯定是其中之一,但光自动驾驶一个环节想要落地就困难重重。

根据美国兰德公司的研究,自动驾驶算法想要达到人类司机水平至少需要累计177亿公里的驾驶数据来完善算法。

先不提达到人类水平这么没边的事,按照现在最受认可的SAE自动驾驶分级标准,达到L3级别也要2000万公里路测里程。

上千万公里路测产生的数据规模要达到EB级,也就是常见的TB乘上1024再乘一个1024。

更头疼的是,不同环节需要的数据格式还不统一,比如数据导入时需要的是S3/NFS格式,数据预处理需要HDFS格式,AI训练又需要NFS格式,后面还有仿真、模型验证….

△来自中国计算机学会高性能计算专业委员会《数据密集型超算技术白皮书》

智能汽车行业里面众多的创业公司,人力物力都有限,要想自建IT系统就基本干不了别的事了,一方面是自建的规模难以跟上快速发展的业务脚步,一方面是运营维护又要牵扯一大堆精力。

为了专注于核心技术研发,迁移至第三方云计算服务就成了自然的选择。

比如L4自动驾驶明星头部公司文远知行于2017年成立,2019年初开始在亚马逊云科技云上部署数据处理和机器学习平台。

大幅度缩短自动驾驶模型训练时间是此举最大的收获之一。按文远知行数据团队总监霍达透露的说法,目前业界完成一个训练模型大约需要1-2周,而他们在亚马逊云科技平台上只需要12小时。

再加上系统的总拥有成本(TCO)节省了1/3、运维效率提升了50%,系统的整体安全性和可靠性也有了保障。

凭借这样的优势,文远知行于2019年11月打响自动驾驶商业化落地第一枪,在广州推出全国首个全面对外开放的Robotaxi运营服务。

同样采用亚马逊云科技机器学习平台的国内自动驾驶公司还有Momenta、智加科技等,全球范围更是有Aurora、Mobileye、图森未来等。

给每一位客户单独提供云计算资源并不是亚马逊云科技的全部考量。

积累了大量行业经验后,亚马逊云科技21年12月推出两款针对性的新服务:解决数据收集问题的Amazon IoT FleetWise和行业解决方案Amazon for Automotive。

还面向零机器学习经验群体推出Amazon SageMaker Canvas无代码机器学习平台。

Amazon SageMaker Canvas将机器学习模型的诸多步骤可视化为可交互的 UI,让业务、人力、财务等部门人员不写一行代码就能快速生成机器学习预测模型,解决工作中的问题。

如传统车企宝马,就通过其中的Amazon SageMaker Canvas无代码机器学习平台把AI/ML技术推广到全集团,实际业务流程中的600多个应用中,涵盖生产线到销售端的多个场景。

1500万台宝马汽车接入此平台,一天产生数以百万公里数据均交由 Amazon SageMaker Canvas 分析预测。

中企出海、外企本地化

AI与数据分析如今不只是前沿产业的专利,在更广大的消费和互联网产业同样有用武之地。

其中智能制造和数字经济出海都在资本与政策的双重红利下,前景广阔。

出海企业面临的烦恼与自动驾驶行业相比又多出几个,需要全球统一的基础设施架构,面对跨境支付带来的风险,还要满足各国日益严格的数据安全合规要求。

由此一来,亚马逊云科技因其自身定位原因,尤其受想要出海发展的中国企业以及想要在中国落地的外企青睐。

在艾瑞咨询包含出海业务的中国公有云市场份额统计中,亚马逊云科技排名第二。

中企出海的例子如OPPO,其智能手机海外出货量占比已超过一半,可穿戴智能设备市场也在开发中。

OPPO的AI小布助手月活过亿,如何降低AI推理成本、提升AI推理效率就是关键。

除了自己想办法优化算法以外,还能请一个外援就是专用推理芯片。

OPPO最终选择将小布助手部署在Amazon EC2 Inf1实例上,采用亚马逊云科技自研Inferentia推理芯片,比上一代基于GPU的实例单次推理成本最高可降低70%。

小布助手在Q&A以及闲聊两个场景下整体推理节省高达35%左右,端到端延迟降低多达25%。

迁移至新芯片工作量也不大,配合上Amazon Neuron开发工具包只需要最少的的代码更改即可。

外企本地化方面的代表是Daniel Wellington,这是一个来自欧洲的钟表和珠宝制造商。

进入全球市场后他们发现一个普遍问题,就是本部与全球消费者之间有时差。

比如客户报修或申请退货而负责审核的人还在深夜,就得等第二天再说了,消费体验很不好。

后来他们基于Amazon Rekognition图像识别API创建了自动化流程,基于图像识别的退货速度比以往快了15倍。

从这个小案例还可以看出云计算更大的发展空间。

与自身具备AI技术需要计算资源的少数企业相比,更多企业自身需要的是基于现有AI能力来定制适合自己的业务流程。

在这方面,除了上面提到的Amazon Rekognition以外,亚马逊云科技还提供了一系列相关产品。

Amazon Personalize,预置了推荐系统必要的基础设施、算法,提供API接口,能快速构建个性化推荐应用,乐天玛特超市用它使客户从未购买过的产品数量增加了40%。

Amazon Connect,为联系中心带来AI座席调度、风险欺诈检测、情绪分析等能力,比传统联系中心解决方案最高能节省80%的成本。

Amazon Lex,将Alexa语音助手同款技术开放出来,可构建、部署和管理定制化的语音聊天机器人,还能原生集成Amazon Connect构建的联系中心。

使用这些产品无需专业AI知识,仅靠传统软件开发人员便可快速构建AI应用。

但是,那些连传统IT开发能力都不足的企业又该如何?

传统行业智能化转型

数字化转型、智能化升级是近年来的热词。

根据权威市场研究机构IDC预测,到2024年AI将成为所有企业不可或缺的组成部分。

随着工业制造、物流、能源、交通、农业等越来越多的传统行业智能化转型需求迸发,届时有25%的AI投入会以结果即服务(Outcomes-as-a-Service) 的形式规模化推动创新。

对于制造业来说,一个AI重要的用武之地是需求预测。

尤其是反复无常的疫情,让制造业的客户需求、上下游供应链都出现了前所未有的波动。

富士康与Amazon Machine Learning Solutions Lab合作,用Amazon Forecast时间序列预测服务为旗下一座工厂开发了一个端到端的需求预测模型。

这套解决方案将预测准确率提升了8%,每年将为该工厂节约55.3万美元。

同样能提供端到端AI能力的还有Amazon Monitron,基础用法是监测工业设备的异常,更高级的是在设备出现真正问题之前就通过机器学习及时发现。

专业说法叫“预测性维护”,一方面可以防止因某个设备意外停机影响整个生产线的运转、以及可能出现的安全问题,另一方面在故障前及时维护也能增加单个设备的使用寿命。

这套方案已用于乐器制造商Fender与通用电气旗下天然气发电供应商GE Gas Power等多个行业客户。

云数智一体,是这个时代的答案

看过前面的那么多各行各业的案例,不难总结出两个规律。

第一,从高新科技到互联网、消费再到更传统的行业,都离不开云计算、AI和数据分析的紧密结合。

数据常被比喻为“数字石油”,是这个时代最重要的生产要素。需要AI算法从海量数据中挖掘出更多价值,AI算法又需要云计算提供大量算力。

这就是全球云计算市场规模在15年间从0成长到2021年的7050亿美元规模的主要逻辑。

第二,离技术越远的行业在智能化升级中产生的需求越大,也越需要完整、端到端的解决方案。

如此一来,大数据、人工智能、云计算的一体化发展便是这个时代的答案。

于是这一段时间我们看到,各地原有的大数据中心纷纷升级改建成智能计算中心,AI算法起家的公司如商汤开始自建算力供应体系,而云计算公司都在自研AI芯片与发展AI技术。

而在这众多玩家之中,用综合性解决方案、全面的AI/ML工具、MLops方法论及服务来降低AI使用门槛,正是亚马逊云科技的优势所在,也是“增长神话”背后的动力。

就亚马逊云科技在国内市场的表现来看,其技术体系也没有出现水土不服的问题,反倒成了中企出海和外企扎根的连接点。

上面说到的那么多云服务,其实也只是这个技术体系中的冰山一角。

每年亚马逊云科技都会上新几千项服务,其中AI相关的服务也有250+。

如此数量,让相关从业者都有种“你慢点出,我学不过来了”的感觉。

好在亚马逊云科技每年会通过INNOVATE大会的形式把近期动向集中梳理、呈现。

据悉今年的INNOVATE大会正是以“人工智能新引擎”为主题,免费报名、线上参会。

要想了解亚马逊云科技在AI技术这一面的,不妨下周去看看。

自 量子位

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SRG:2024上半年全球云服务和基础设施收入同比增长23%
SRG
2024上半年全球云服务和基础设施收入同比增长23%
Synergy Research Group的最新数据显示,在云服务和基础设施市场,2024年上半年运营商和供应商的收入达到4270亿美元,比2023年上半年增长了23%。在这种情况下,最近有一个趋势发生了逆转。很长一段时间以来,云服务的增长速度远远超过云数据中心基础设施支出的增长速度,但在对生成式人工智能技术的大量投资的推动下,这种情况暂时发生了转变。 今年上半年,IaaS、PaaS和SaaS的平均增长率为21%,而公共云和私有云数据中心的支出平均增长率为30%。云服务市场的规模仍然是支持数据中心支出的两倍。随着超大规模运营商继续推动更广泛的IT市场,他们的基础设施足迹也在增长。与2023年上半年相比,已经庞大的数据中心网络的运营能力增长了24%。更令人印象深刻的是,随着继续加大投资,未来数据中心的规模增长了47%。 SaaS和云基础设施服务,整个市场的领导者是微软、亚马逊、谷歌和Salesforce。在数据中心硬件和软件方面,ODM继续占据着很大的市场份额,因为超大规模运营商使用自己设计的服务器,由合同制造商提供。除了ODM之外,市场的领导者还有戴尔、微软、超微和惠普。在这方面,英伟达的影响力正在迅速增长,它向服务器供应商、其他技术公司、企业以及直接向超大规模运营商销售产品。 从地理上看,虽然云市场在世界各地都在强劲增长,但美国仍然是一个重心。2024年上半年,美国占所有云服务收入的44%,超大规模数据中心容量的53%,云数据中心硬件和软件市场的47%。在所有服务和基础设施市场中,绝大多数领先企业都是美国公司。其次是中国公司,占所有云服务收入的8%,超大规模数据中心容量的16%。
亚马逊云科技高可靠性秘密武器:基础设施到技术架构的韧性之道
亚马逊云科技高可靠性秘密武器
基础设施到技术架构的韧性之道
作为全球领先的云计算服务提供商,亚马逊云科技通过其高度可靠的基础设施和技术架构,为客户提供强大而灵活的计算、存储和数据库服务、AI等服务。屹立行业之巅,亚马逊云科技为何能引领云计算行业十几年,其秘密武器是打造的从基础设施到技术架构再到运营机制全链路韧性技术。 在近期亚马逊云科技媒体沟通会上,亚马逊云科技大中华区解决方案架构总经理代闻详细阐述了韧性技术背后的逻辑和思考。 如何打造高可靠的云服务 亚马逊云科技在2006年开创性地发布了第一款云服务,时至今日,亚马逊云科技提供了超过 240 种功能全面的服务。 代闻首先披露了一组数据,“亚马逊云科技去年每天稳定启动的Amazon EC2实例超过1亿,每秒 API请求数高达100万亿。正是因为做对了很多事情,才有今天全球数百万客户的选择和信任。”这在云计算行业可谓是首屈一指。 在代闻看来这些事故背后的风险包括: 基础设施层——括数据中心、主机、机架、网络故障,或自然灾害导致的损坏 架构设计层——数据状态、应用程序状态异常、依赖项失效等 运营机制层——由运维操作、代码部署、配置错误等引起的故障 想要构建高度可靠的云服务,必须要解决以上三个重点问题, 秘密武器:基础设施韧性、韧性技术架构和卓越的运营机制 在基础设施韧性方面,亚马逊云科技的基础设施分为区域、可用区(通常相距100公里)、多个或单个超大数据中心等多个层级。每个可用区的数据中心都有独立的电力、制冷和物理安全设施。 当一个可用区发生电力中断,自然灾害时,区域内其他可用区不会受到任何影响, 安全距离既能防止相关故障,又能实现毫秒级延迟的同步复制。 在可用区内部,可用区之间,区域和区域之间,均铺设光纤线路两两互联,实现高速数据传输的同时任一连接是冗余的,实现了高可用、低延迟的可用区网络设计。 在韧性技术架构方面,亚马逊云科技总结云服务自身韧性的四大要素:区域隔离,多可用区;控制面和数据面独立;单元架构;随机分片。 区域隔离,多可用区的目的是实现控制故障发生时对客户的影响范围。控制面和数据面独立能够确保云服务的数据平面能够独立于控制平面的状态持续稳定运行,且能够独立扩展互不影响。单元架构设计确保当发生故障时,只有该单元受影响,而不会导致整个系统瘫痪,无论硬件、网络、电力系统还是代码,都将影响最小化,进一步提高整个应用和系统的可用性。 为确保云服务的韧性,卓越的运营和机制至关重要,也是亚马逊云科技的差异化优势之一,亚马逊云科技的运营机制总结为4个模块:服务责任模型、运营就绪审查、持续安全部署、纠错流程。服务责任模型确保各项服务的良好运营,能够随叫随到。运营就绪审查提供了服务发布和更新相关的标准化流程。持续安全部署能够在保持服务连续性的实现安全的自动化部署。纠错流程能够了解错误发生的根本原因,同时成功的纠错记录还将成为运营就绪审查标准流程的一部分,确保问题不会再次发生。 授人以渔:帮助客户构建端到端的韧性 在与客户和内部团队展开多年合作的基础上,亚马逊云科技为韧性构建工程总结归纳为4大经验: 系统韧性的提高是持续的过程,而不是一次性的努力; 在业务需求、可靠性、成本、系统复杂度之间取得均衡; 以标准软件开发生命周期为蓝本,可轻松整合到企业现有流程中; 从业务、技术与持续运营等多个维度来帮助企业提高系统韧性。 基于经验分解,亚马逊云科技开发了韧性系统建设生命周期框架, 该框架包含五个关键阶段, 包括设定目标、设计及实施、验证和测试、持续运营、实施各种运营最佳实践、响应和改进。并强调韧性是一个持续的生命周期,需要不断重复五个阶段,以应对不断变化的环境和需求。 亚马逊云科技希望客户能够采用同样的单元架构方法论,来最小化自身应用的爆炸半径,提高可用性。亚马逊云科技90%以上的服务来源于用户需求。在韧性系统建设生命周期框架的五个阶段,亚马逊云科技都提供了多种服务和工具:如Amazon Resilience Analysis Framework、Amazon Aurora、Amazon DynamoDB、Amazon Aurora Global Database、Amazon Fault Injection Simulator(FIS)、Amazon Resilience Hub、Amazon Application Recovery Controller等。 系统的可观测性和故障自动化处理 针对LIKE.TG提出的“如何持续提高系统的可观测性和自动化”这一问题,代闻表示,一个关键点是API。一个云服务平台没有 API 或者 API 不健全,自动化是没有办法做到。 亚马逊云科技在全球云计算行业做了非常好的示范带头作用, API 是怎么写,API 的细颗粒度以及安全等前置考虑都实现得非常好。要做自动化和可观测性,你一定需要把应用和这个基础架构里面的数据能够拿出来,能够看,能够做分析。 另外一个关键点是亚马逊云科技对云原生服务支持已经足够好,并提供了一系列的云原生服务,像 Amazon Aurora global Database 能够自动跨区域数据复制;Amazon Lambda无服务器运算,客户只需要关心它的代码运营环境,底层高可用弹性都是自动实现。GenAI领域,用户在Amazon Bedrock中做推理的时候,不用做很多的基础运维工作,亚马逊云科技比较好地平滑地给客户提供一个可扩展环境。一些新的云原生的服务在不断地推出,这将会大大简化自动化流程,并降低可观测性的难度和复杂度。 细微处见真章,云计算行业需要务实、为客户负责、对安全可靠的前置通盘预判,从基础设施到技术架构到运营机制,亚马逊云科技对韧性技术的打造,是赢得客户青睐和信任的秘密武器。
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亚马逊云科技高可靠性秘密武器
基础设施到技术架构的韧性之道
作为全球领先的云计算服务提供商,亚马逊云科技通过其高度可靠的基础设施和技术架构,为客户提供强大而灵活的计算、存储和数据库服务、AI等服务。屹立行业之巅,亚马逊云科技为何能引领云计算行业十几年,其秘密武器是打造的从基础设施到技术架构再到运营机制全链路韧性技术。 在近期亚马逊云科技媒体沟通会上,亚马逊云科技大中华区解决方案架构总经理代闻详细阐述了韧性技术背后的逻辑和思考。 如何打造高可靠的云服务 亚马逊云科技在2006年开创性地发布了第一款云服务,时至今日,亚马逊云科技提供了超过 240 种功能全面的服务。 代闻首先披露了一组数据,“亚马逊云科技去年每天稳定启动的Amazon EC2实例超过1亿,每秒 API请求数高达100万亿。正是因为做对了很多事情,才有今天全球数百万客户的选择和信任。”这在云计算行业可谓是首屈一指。 在代闻看来这些事故背后的风险包括: 基础设施层——括数据中心、主机、机架、网络故障,或自然灾害导致的损坏 架构设计层——数据状态、应用程序状态异常、依赖项失效等 运营机制层——由运维操作、代码部署、配置错误等引起的故障 想要构建高度可靠的云服务,必须要解决以上三个重点问题, 秘密武器:基础设施韧性、韧性技术架构和卓越的运营机制 在基础设施韧性方面,亚马逊云科技的基础设施分为区域、可用区(通常相距100公里)、多个或单个超大数据中心等多个层级。每个可用区的数据中心都有独立的电力、制冷和物理安全设施。 当一个可用区发生电力中断,自然灾害时,区域内其他可用区不会受到任何影响, 安全距离既能防止相关故障,又能实现毫秒级延迟的同步复制。 在可用区内部,可用区之间,区域和区域之间,均铺设光纤线路两两互联,实现高速数据传输的同时任一连接是冗余的,实现了高可用、低延迟的可用区网络设计。 在韧性技术架构方面,亚马逊云科技总结云服务自身韧性的四大要素:区域隔离,多可用区;控制面和数据面独立;单元架构;随机分片。 区域隔离,多可用区的目的是实现控制故障发生时对客户的影响范围。控制面和数据面独立能够确保云服务的数据平面能够独立于控制平面的状态持续稳定运行,且能够独立扩展互不影响。单元架构设计确保当发生故障时,只有该单元受影响,而不会导致整个系统瘫痪,无论硬件、网络、电力系统还是代码,都将影响最小化,进一步提高整个应用和系统的可用性。 为确保云服务的韧性,卓越的运营和机制至关重要,也是亚马逊云科技的差异化优势之一,亚马逊云科技的运营机制总结为4个模块:服务责任模型、运营就绪审查、持续安全部署、纠错流程。服务责任模型确保各项服务的良好运营,能够随叫随到。运营就绪审查提供了服务发布和更新相关的标准化流程。持续安全部署能够在保持服务连续性的实现安全的自动化部署。纠错流程能够了解错误发生的根本原因,同时成功的纠错记录还将成为运营就绪审查标准流程的一部分,确保问题不会再次发生。 授人以渔:帮助客户构建端到端的韧性 在与客户和内部团队展开多年合作的基础上,亚马逊云科技为韧性构建工程总结归纳为4大经验: 系统韧性的提高是持续的过程,而不是一次性的努力; 在业务需求、可靠性、成本、系统复杂度之间取得均衡; 以标准软件开发生命周期为蓝本,可轻松整合到企业现有流程中; 从业务、技术与持续运营等多个维度来帮助企业提高系统韧性。 基于经验分解,亚马逊云科技开发了韧性系统建设生命周期框架, 该框架包含五个关键阶段, 包括设定目标、设计及实施、验证和测试、持续运营、实施各种运营最佳实践、响应和改进。并强调韧性是一个持续的生命周期,需要不断重复五个阶段,以应对不断变化的环境和需求。 亚马逊云科技希望客户能够采用同样的单元架构方法论,来最小化自身应用的爆炸半径,提高可用性。亚马逊云科技90%以上的服务来源于用户需求。在韧性系统建设生命周期框架的五个阶段,亚马逊云科技都提供了多种服务和工具:如Amazon Resilience Analysis Framework、Amazon Aurora、Amazon DynamoDB、Amazon Aurora Global Database、Amazon Fault Injection Simulator(FIS)、Amazon Resilience Hub、Amazon Application Recovery Controller等。 系统的可观测性和故障自动化处理 针对LIKE.TG提出的“如何持续提高系统的可观测性和自动化”这一问题,代闻表示,一个关键点是API。一个云服务平台没有 API 或者 API 不健全,自动化是没有办法做到。 亚马逊云科技在全球云计算行业做了非常好的示范带头作用, API 是怎么写,API 的细颗粒度以及安全等前置考虑都实现得非常好。要做自动化和可观测性,你一定需要把应用和这个基础架构里面的数据能够拿出来,能够看,能够做分析。 另外一个关键点是亚马逊云科技对云原生服务支持已经足够好,并提供了一系列的云原生服务,像 Amazon Aurora global Database 能够自动跨区域数据复制;Amazon Lambda无服务器运算,客户只需要关心它的代码运营环境,底层高可用弹性都是自动实现。GenAI领域,用户在Amazon Bedrock中做推理的时候,不用做很多的基础运维工作,亚马逊云科技比较好地平滑地给客户提供一个可扩展环境。一些新的云原生的服务在不断地推出,这将会大大简化自动化流程,并降低可观测性的难度和复杂度。 细微处见真章,云计算行业需要务实、为客户负责、对安全可靠的前置通盘预判,从基础设施到技术架构到运营机制,亚马逊云科技对韧性技术的打造,是赢得客户青睐和信任的秘密武器。
Canalys:2024年Q2全球云基础设施支出同比增长19%
Canalys
2024年Q2全球云基础设施支出同比增长19%
2024年第二季度,全球云基础设施服务支出同比增长19%,达到782亿美元。虽然企业的IT预算已经恢复增长,但很大一部分支出现在直接用于与人工智能相关的投资。前三大供应商——AWS、微软Azure和谷歌云——本季度共增长24%,占总支出的63%。与上一季度相比,AWS的增长明显增加,第二季度的销售额增长了19%。与此同时,微软Azure和谷歌云继续保持强劲的两位数增长,分别增长29%和30%。全球超过1/3的云市场份额仍由其他云提供商占据,但市场正在向顶级超大规模云提供商转移,它们的市场份额越来越大。 Canalys修改了其历史云基础设施服务收入预测。这直接影响了2022年第一季度至2024年第一季度的市场份额,但排名和增长率保持不变。 对人工智能需求的加速预计将为云服务的持续增长带来重大机遇。随着企业采用人工智能技术,他们将需要更先进、可扩展的云基础设施,从而推动云服务的持续投资和发展。但人们开始担心人工智能领域可能出现的过度投资,因为获得回报的时间似乎比最初预期的要长。尽管存在这些担忧,超大规模企业仍在继续增加对人工智能的投资——本季度,三大超大规模企业都将数据中心的资本支出增加了数百亿美元——它们认识到高估投资风险可能比低估投资风险更有害。 这三家超大规模公司都表示,使用人工智能的客户数量大幅增加。他们继续推出新的人工智能产品,比如谷歌云的Gemini 1.5和Azure的GPT – 40 mini。AWS通过其云平台Bedrock还提供Claude 3.5 Sonnet和其他APIs。 除了推出新的人工智能产品和解决方案外,超大规模企业还在努力加强其人工智能合作伙伴生态系统。本季度,领先的供应商特别重视培育人工智能初创企业。值得注意的举措包括AWS的“生成式人工智能加速器”和谷歌云的“谷歌创业加速器”,它们都旨在吸引人工智能初创企业,推动行业内的创新。 主要云供应商 亚马逊网络服务(AWS)继续引领全球云市场,2024年第二季度占33%的市场份额。本季度收入同比增长19%,业绩较上一季度有所增强。其积压订单达1566亿美元,同比增长19%。通过其Bedrock平台,AWS为基础模型引入了新的API,如Claude 3.5 Sonnet和Llama 3.1。Bedrock完全基于云计算,使企业能够开发自己的基础模型,这些模型已经为成千上万的活跃客户提供了服务。AWS非常重视在其合作伙伴生态系统中集成和开发人工智能。2024年6月,该公司宣布向其生成人工智能加速器项目投入2.3亿美元,旨在帮助全球初创公司加速人工智能应用程序的开发。此外,AWS在6月份引入了一些变化,包括增强的技术支持、MSP折扣以及对服务合作伙伴的更低要求。这些调整旨在加强AWS的合作伙伴生态系统,使其更易于访问,并使更广泛的合作伙伴受益。 微软Azure是云服务市场的第二大提供商,市场份额为20%,年增长率为29%。微软声称,2024年第二季度人工智能服务为Azure增长贡献了8%,高于上一季度的7%。凭借先进的模型,Azure AI吸引了超过6万名客户,同比增长近60%。针对这一需求,微软发布或升级了几款机型,包括大语言机型GPT – 40 mini和小语言机型Phi-3 Vision。微软Azure继续扩大其数据中心的足迹,宣布在马来西亚、西班牙和美国进行重大投资。这些投资包括基础设施开发和旨在提高人工智能技能的举措。 谷歌云(google Cloud)是第三大提供商,市场份额为10%,年增长率为30%。截至2024年6月30日,谷歌云的累计积压收入(未完成的项目或合同所形成的待实现收入)达到788亿美元,比2024年第一季度的725亿美元有所增长。截至第二季度末,Google Cloud的人工智能基础设施和生成式人工智能解决方案(如Vertex AI、用于Workspace的Gemini和用于Google Cloud的Gemini)已经产生了数十亿美元的收入,并被200多万开发人员使用。Gemini在搜索、工作空间和谷歌消息等产品中提供了非常有价值的功能,并集成到六个产品中,每个产品的月活跃用户都超过20亿人。2024年6月,谷歌云通过谷歌云市场推出渠道私有服务,促进第三方解决方案的高效交易,并使渠道合作伙伴能够管理从计费到收入确认的客户关系。此外,谷歌还宣布在马来西亚开设首个数据中心和云计算区域,并在爱荷华州、弗吉尼亚州和俄亥俄州进行扩张。
服务器部署
Canalys:2024年第二季度中国云服务支出达94亿美元
Canalys
2024年第二季度中国云服务支出达94亿美元
中国云基础设施服务支出在2024年第二季度达到94亿美元,同 比增长8%。阿里云、华为云和腾讯云继续占据主导地位,合计占71%的市场份额。虽然更广泛的宏观经济状况导致某些行业的增长放缓,但云服务客户——尤其是那些优先考虑数字化的客户——已经因为人工智能而扩大了消费支出。领先的云提供商现在专注于将人工智能与云计算深度整合,以挖掘新的增长机会。 阿里云在中国保持领先地位,市场份额为36%。其整体增长主要受到其公共云业务的推动,该业务在2024年第二季度实现了两位数的增长。人工智能产品的成功也在阿里云的复兴中发挥了重要作用,它实现了创纪录的付费用户数量,季度增长率为200%,而收入继续以三位数的速度增长。 华为云巩固了其第二大供应商的地位,市场份额增加到19%,并以13%的增长率保持稳定的业绩。华为云正在稳步推进其在人工智能领域的努力。2024年6月,推出最新版盘古5.0基础模型,提供多种参数配置,满足客户多样化的培训需求。 腾讯云排名第三,占16%的市场份额。2024年6月,该公司推出了一项计划,通过向新企业用户提供1亿枚免费代币,为其人工智能模型吸引更多客户。它推出了多个版本的基础人工智能模型,包括Pro、Standard和Lite,以及免费的专用迁移工具和服务,以满足用户的多样化需求。9月份,腾讯全球数字生态系统峰会上,腾讯宣布其收入超过人民币100万元(合14.2万美元)的合作伙伴数量增加了150%。
SRG:前20大城市占全球托管市场的60%
SRG
前20大城市占全球托管市场的60%
Synergy的最新数据显示,仅20个城市就占当前全球托管市场的60%。北弗吉尼亚是最大的单一市场,几乎占总市场的7%。紧随其后的是北京、伦敦和上海,各占5%左右。然后是东京,占4%。在前20大市场中有8个在美国,7个在亚太地区,4个在欧洲,1个在拉丁美洲。在20-40最大的州或城市市场占另外13%的份额,其中美国和欧洲在这批市场中占有更突出的地位。 北弗吉尼亚是一个独特的市场。该地区是早年互联网基础设施的基础,并一直是数据中心活动的重心,受益于丰富的网络生态系统、友好的商业环境和良好的低成本电力供应。除了北弗吉尼亚,其他主要的主机托管市场主要反映了世界领先的经济中心。 在排名前四十的市场之外,一些大都市的增长非常迅速,包括柔佛、雅加达、金奈、拉各斯、里约热内卢、约翰内斯堡和克雷塔罗。 Synergy Research Group首席分析师约翰·丁斯代尔(John Dinsdale)表示:“靠近客户是托管市场的一个关键驱动因素,因此数据中心往往位于公司和经济活动高度集中的大都市。这一点不会改变,但我们看到的是,在经济规模较小但增长迅速的国家出现了越来越多的大都市。马来西亚、印度尼西亚、尼日利亚和南非等国家都充满了机会。而在拉丁美洲,市场已经超越了历史上的焦点——圣保罗。我们现在还看到圣地亚哥、里约热内卢和克雷塔罗等大都市的高增长。还有一种情况是,一些传统大都市的增长越来越受到权力或地理限制,从而将增长机会推向了邻近地区。这些新兴的大都市短期内不会达到新加坡或法兰克福的规模,但它们将日益重塑不断发展的托管市场。”
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