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智東西
作者 程茜
編輯 心緣
智東西4月27日報道,上周,IBM在2026存儲媒體溝通會上透露,該公司第一季度發布了全新FlashSystem存儲產品線,將其升級為AI驅動動態存儲,搭載自研第五代FCM閃存模塊與FlashSystem.ai智能體,通過智能化的數據保護與運維能力,在保障存儲設備可靠與安全的同時,降低人工管理負擔。
存儲產業目前面臨存儲硬件供應鏈緊張,非疊瓦式硬盤交付周期長;大模型賦能網絡攻擊,勒索威脅升級,企業安全防御要求升級至秒級響應;企業普遍遭遇網絡攻擊、電力限制、運維薄弱、AI轉型剛需、成本高昂等幾大共性難題。
基于此,IBM存儲提供了從邊緣到核心再到多云環境的全棧解決方案,覆蓋數據智能存儲、混合云架構與數據彈性保護等關鍵場景,助力企業在復雜環境中實現數據安全與高效運維。
一、存儲產業面臨三大共性挑戰,IBM亮出高性能數據服務平臺
IBM大中華區存儲事業部總經理吳磊分析了當下存儲產業面臨的三大共性挑戰。
首先,AI進入全面落地期,從大模型訓練轉向推理為主,再加上邊緣側大模型可在手機端運行、AI應用迭代速度極快,催生了海量數據需求。其中,企業數據從TB、PB級躍升至EB級,非結構化數據占比超60%,智能汽車等場景實時產生TB級數據;其次,供應鏈嚴重緊張,企業級存儲中尤其非疊瓦式硬盤交付周期很長,硬件采購壓力劇增;最后,黑客用大模型加速勒索攻擊,使得企業的安全響應需從周、月級提升至秒、毫秒級。
IBM的解決方案是讓AI工廠負責從頭到尾處理AI數據管道,涵蓋從最低階段的數據準備、分布式訓練、模型適配到推理,讓數據在這些環節流動。
下圖中間就是IBM端到端穩定的數據服務平臺:
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其中的高性能并行文件系統可以在千卡、萬卡、十萬卡集群中最大化GPU利用率,保障數據快速落盤,避免算力浪費。
分層存儲架構包括高性能層和長期歸檔層。高性能層為閃存、高端存儲,支撐訓練、推理;長期歸檔層采用磁帶存儲,可靠性比硬盤高3~4個數量級,可安全存儲30年,兼容量子安全加密。
CAS可以減少數據拷貝,自動感知數據更新,降低安全與網絡成本,保障數據一致性。
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吳磊談道,他們的核心是讓AI走向數據,而不是數據走向AI。
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二、給存儲設備內置智能體,四大核心功能減少人工運維
IBM中國區存儲業務總經理金鑫提到,針對企業面臨的存儲挑戰,IBM今年第一季度發布了新一代Flash產品線,該產品線實現從傳統被動反應式存儲升級為AI驅動的動態存儲。在新一代閃存系統FlashSystem產品中,IBM引入了智能體FlashSystem.ai、以及第5代FCM(FlashCore Module)。
IBM自研的FCM,相當于為每塊NVMe盤都內置了一顆專用處理芯片,其原生支持硬壓縮、除重、加密,且硬盤脫離設備后數據無法讀取,安全性較高。
該模塊的核心優勢是,能通過硬件壓縮做到1:5高壓縮比,100GB物理容量可等效擴容至500GB,并且壓縮、減重等運算由盤內芯片獨立承載,開啟壓縮不會影響存儲性能,基于此其能適配存儲容量高速增長需求,降低用戶擴容與整體采購成本。
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再來看智能體FlashSystem.ai,其核心能力是讓企業對整個存儲資產進行更便捷的管理。該智能體支持自然語言交互,能解決運維人員需記憶多廠商不同命令的痛點,緩解運維壓力。
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FlashSystem.ai的核心功能有四點:人機協作、主動優化、情境感知安全、動態合規性。
首先,其部署兩個小時就會學習周圍環境,嘗試了解企業存儲內容和應用。智能體支持自然語言交互,可給出配置建議,結合管理員反饋持續學習優化,形成往復協作模式。
其次,智能體具備主動優化能力,可以與FCM聯動,根據場景動態調整模式,數據量大時切換為高容量模式,業務高峰前切換為高性能模式。
第三是情境感知安全,FlashSystem.ai集成了IBM成熟情境感知技術,秒級識別IO異常,可快速捕捉勒索軟件獨特IO特征,及時報警并啟動防御。
最后是合規動態響應,該智能體內置合規相關功能,可自動生成審計報告,減少企業相關運維工作量。
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在IBM的磁帶生產線中,其最新發布的是LTO 10,容量升級至40TB。
其中主要的升級點有兩個,一是IBM改變了磁帶的GB,IBM優化了LTO 10E磁帶材質,LTO 10E帶長較LTO 10增加30%、體積不變,且磁帶更薄、韌性更強。另一個是磁帶驅動器核心升級,其運行角度由10度優化至36度,新增了磁頭伺服功能,高速運轉時能自動糾偏對準磁帶,避免數據偏差、丟失。
結語:AI加持,成下一代數據基建進化關鍵方向
在AI全面落地的時代背景下,數據已成為企業核心生產要素,穩定、高效、安全、低成本的存儲底座,是企業數字化與智能化轉型的關鍵支撐。IBM的做法是一邊通過端到端全鏈路數據架構打通AI數據流轉壁壘,適配大規模算力與海量數據處理需求;一邊以AI智能體、自研硬件模塊、新型磁帶技術迭代升級存儲產品,兼顧性能、安全、運維與成本的核心訴求。
未來,隨著數據規模持續擴張與網絡威脅不斷演變,通過生成式AI技術加速存儲設備的智能化,或成為企業數據基礎設施發展的主流方向。
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