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产品应用8

英伟达再破世界纪录,每秒1000 token!刚刚,全球最快Llama 4诞生

英伟达用Blackwell创下AI推理新纪录,单节点8颗GPU实现Llama 4 Maverick模型每秒单用户生成1000个token。这得益于技术组合拳,如用TensorRT - LLM优化、应用FP8格式等,满足了低延迟需求。

新智元
新闻资讯8

英伟达Vera Rubin首秀,DeepSeek V4 Pro 跑出30倍Agent吞吐

NVIDIA公布基于真实芯片的Vera Rubin性能测试结果,在针对Agent工作负载的测试中优势明显。SpaceXAI将部署其CPU,探索轨道计算。这显示未来AI竞争关键是支撑Agent的计算基础设施。

机器之心
产品应用7

用 Docker 跑大模型训练,Unsloth 解决了环境配置难题

Unsloth AI 发布 Docker 镜像版本,解决本地训练大模型环境配置难题。拉镜像就能训练,依赖和示例 notebook 都打包好。使用简单,不过有暂不支持 Mac 系统等限制,单卡 NVIDIA GPU 场景较适用。

AI工程化
新闻资讯7

训练机器人方式对了吗?英伟达DreamZero双榜第一新反思

NVIDIA的DreamZero在RoboArena和MolmoSpaces基准测试双登顶。分析文章《Why is DreamZero so good at robotics?》从多维度拆解其表现突出原因,质疑传统认知,如数据量并非万能,模型规模和信息输入方式也很关键。

机器之心
新闻资讯7

营收破亿,光轮智能完成数亿元 A 及 A+轮融资,揭秘机器人「数据荒」背后的生意经

近日,光轮智能完成数亿元 A 及 A+轮融资,已与全球头部企业合作,年营收破亿。其创始人谢晨博士指出机器人基础模型开发存在数据短缺问题,光轮通过仿真环境生成数据,是 NVIDIA 生态核心伙伴。

Founder Park
新闻资讯7

The Batch: 977 | AI 对速度的需求为何如此迫切

开发者如今需更关注AI速度。OpenAI和Cerebras的Ultrafast、Google的Gemini 3.7 Flash、Nvidia的Nemotron 3.5 Lightning都主打速度。速度在AI领域对应延迟和吞吐量,影响应用体验和范围。

DeeplearningAI
新闻资讯7

Karpathy盛赞DeepSeek-OCR“淘汰”tokenizer!实测如何用Claude Code 让新模型跑在N卡上

DeepSeek发布新模型DeepSeek - OCR,在实用场景达SOTA且token消耗最少。Karpathy赞其或淘汰tokenizer,Pleiasfr联合创始人称是里程碑。开发者Simon用Claude Code让模型在NVIDIA Spark上跑通。

InfoQ
算法论文8

性能不减,吞吐量提升6.4倍!英伟达用混合算子和架构定义小模型新标准

NVIDIA研究团队通过Nemotron - Flash系列模型,打破对‘深而瘦’架构迷信,修正缩放定律,用进化算法搜索混合算子、改进训练策略。该模型在性能、延迟和吞吐量上表现出色,远超同类产品。

AIGC开放社区
开源动态8

黄仁勋率先开源量子AI大模型

英伟达推出全球首个开源量子AI模型家族NVIDIA Ising,含校准和纠错模型。它简化对复杂物理系统的理解,为量子纠错和校准提供高性能工具,有望加速量子系统实用化。

量子位
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一文读懂:GPU之间是如何进行互联的?

文章介绍GPU互联技术发展,从早期SLI、CrossFire到双GPU卡,再到英伟达NVLink协议。详述NVLink 1.0 - 5.0各代升级,还提及DGX、HGX平台差异,以及NVIDIA GB300 NVL72超节点特点等。

芯师爷