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一文看懂英伟达的产品体系和命名规则

文章由小枣君撰写,详细梳理英伟达产品体系和命名规则,涵盖算力芯片、超级芯片、超级计算机平台等,介绍各层级产品特性,还提及通信技术、开发框架CUDA,助读者清晰了解英伟达产品。

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这家意大利公司想让机械臂飞上太空,在轨道上打印航天器

Caracol是意大利工业级增材制造公司,以机器人手臂为支撑,配合自研挤出头与软件生产工业部件。其产品能大幅缩短生产周期、降低成本,2025年融资、收购、扩产,还参与太空项目,探索具身智能。

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直击CES:黄仁勋演讲后4个小时,苏姿丰带着她的“复仇者联盟”上台了|甲子光年

CES 2026上,英伟达CEO黄仁勋演讲后约4小时,AMD董事长苏姿丰登场,展示全栈AI战略。发布Helios架构、新GPU产品及Ryzen AI平台等,走系统工程与长期演进路线,欲抢AI基础设施市场。

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阿里云Tair KVCache仿真分析:高精度的计算和缓存模拟设计与实现

阿里云Tair KVCache团队推出Tair - KVCache - HiSim,这是面向分布式多级KVCache管理的高保真LLM推理仿真分析工具。它能在通用CPU上高精度预测性能,支撑计算选型、存储规划和调度协同等决策,还介绍了其架构、组件、验证及性能评估等内容。

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量化噪声竟是RL秘钥?QeRL:高效强化学习新范式,一场噪声引发的性能革命

近年来,大语言模型在复杂推理任务中面临挑战,强化学习虽更接近人类推理过程,但训练“烧资源”。论文《QeRL》提出量化不仅能压缩模型、节省资源,还能增强模型探索能力,QeRL框架实现训练速度提升、内存占用减半。

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腾讯用AI把美术管线重新做了一遍,混元3D Studio架构曝光

腾讯推出专业级AI工作台混元3D Studio,可覆盖3D资产生产全流程,让生产周期大幅缩短。它有组件拆分、可控图像生成等七大核心技术模块,各模块对应关键阶段,实现无缝衔接与自动化。

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告别随机性:Thinking Machines Lab如何实现了LLM推理的完全确定性?

文章指出LLM推理非确定性根源并非GPU并发和浮点非结合性,而是批大小变化致核函数非不变性。作者提出实现批不变操作的策略,实验验证有效,还阐述其对训练、系统可靠性等方面的意义。

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为什么我觉得AGI并不会马上到来

作者Dwarkesh Patel认为AGI不会马上到来。当前大语言模型缺乏持续学习能力,难以替代人类工作;计算机操作能力受训练周期、数据等限制;推理能力虽有突破,但仍需时间发展。作者给出了具体预测时间。

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Claude 4 核心成员访谈:提升 Agent 独立工作能力,强化模型长程任务能力是关键

Anthropic 两位研究员在采访中表示 2025 年强化学习在大语言模型训练奏效,如 Opus 4 能处理长周期任务。还探讨模型发展方向,如用户与多模型交互、模型可解释性等,认为未来会有白领 AI 员工。

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旅行 AI 告别只会做规划的平庸时代,飞猪帮帮决定让 Agent 做履约

8月10日,飞猪推出新一代旅行AI“飞猪帮帮”,能力覆盖旅行全生命周期。它将用户需求分为“帮我想、帮我订、帮我办”,利用Qwen模型后训练,结合多种校验手段,让AI从提供信息到进入履约环节。

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