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新闻资讯8

黄仁勋手撕「AI泡沫」论!英伟达570亿铁拳暴击,显卡全断货

英伟达Q3 2026财报显示单季度营收达570亿美元,数据中心业务同比狂涨66%。黄仁勋称AI不是泡沫,而是计算范式从通用CPU转向加速式GPU计算的必然。当前多数AI公司估值高、收入低,英伟达作为‘卖铲人’大获全胜。

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微软机房大量英伟达GPU开始吃灰……

微软CEO纳德拉承认,因缺电、缺机房空间,大量英伟达AI芯片闲置。这不仅是微软烦恼,也是大模型巨头共同问题。奥特曼称行业挑战在能源与基础设施匹配,算力企业也在调整策略。

量子位
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如何为 GPU 提供充足存储:AI 训练中的存储性能与扩展性

文章通过分析 MLPerf Storage v2.0 测试结果,探讨不同存储系统在大规模 AI 训练中的表现。介绍三类训练负载及新的 Checkpointing 负载,分析共享文件系统类别,给出比较视角,解读各负载测试结果并总结选型要点。

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jiSGLang集成ktransformers:2TB内存运行Kimi K2 Thinking模型

对于内存多但GPU资源有限的用户,SGLang集成ktransformers的CPU内核,支持直接运行Kimi K2 Thinking模型。它无需等量化,还能微调,虽性能与GPU方案有差距,但给用户新选择。

AI工程化
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Ollama升级模型调度系统:内存管理更精准,多GPU性能提升

Ollama升级模型调度系统,精确测量运行模型所需内存,带来内存崩溃减少、GPU利用率提高等改进。Gemma3、Mistral - small3.2等模型性能提升,更多模型正迁移,还在开发iGPU支持,评估NPU支持。

AI工程化
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Unsloth-MLX:在Mac上微调LLM,代码无缝迁移到云端GPU

对于Mac用户,在原型实验阶段反复租云端GPU是资源浪费。开发者推出Unsloth - MLX,基于MLX框架,让Mac用户本地高效微调大模型,改一行导入语句就能无缝迁移代码到云端,还介绍项目特点、状态等。

AI工程化
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英伟达炸裂业绩打飞“AI泡沫”,黄仁勋:云端GPU卖光了

英伟达财报超预期,盘后股价飙升,带动行业股票反弹。黄仁勋称云端GPU售罄,驳斥“AI泡沫论”。其业务多板块增长,不过毛利率回落,因业务结构转型。市场对AI投资热潮看法不一,黄仁勋称是“AI良性循环”。

量子位
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几张GPU干翻超算!耶鲁AI颠覆化学合成,实验成功率71%

近日,耶鲁大学李昊特团队开发 AI 系统 MOSAIC,将化学合成知识分 2498 个领域训练专家模型。测试中对超 35 种新化合物合成成功率达 71%,还完成难反应与新反应,相关论文发表于《自然》。

DeepTech深科技
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总市值超6000亿,四家国产GPU上市企业谁是真龙头?

1月8日,天数智芯登陆港交所,至此“国产GPU四小龙”齐聚资本市场。本文盘点了天数智芯、壁仞科技、沐曦股份、摩尔线程这四家企业的上市信息、市值表现、主营业务差异和商业化进展。

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老黄喝豆汁「破防」背后,国产GPU正在填上CUDA护城河

老黄喝豆汁刷屏,但更值得关注的是国产GPU生态。摩尔线程发布会展示MUSA生态,实现全方面覆盖,从兼容到自进化,在云端、端侧应用出色,还打通全链路,且未用最强架构。

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