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TPU vs GPU 全面技术对比:谁拥有 AI 算力最优解?

SemiAnalysis对Google TPU v7/v8深度拆解,将TPU与Nvidia GPU多方面对比拆到可计算层面。不过其结论有局限性,本文重新分析,指出TCO因场景而异,互联体系分歧在流量假设,Google TPU v8成本优势被削弱。

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GPU时代落幕?硅谷巨头集体「叛逃」,英伟达1500亿疯狂自救

GPU化浪潮来袭,AI竞争焦点从算力规模转向能效比与延迟。谷歌TPU性能提升且成本低,走向商用受青睐。英伟达天价收购Groq,多元架构正终结GPU单极时代,国产芯片需底层创新。

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不靠英伟达,中科院在国产 GPU 上跑通 76B 类脑大模型

过去大模型依赖Transformer和NVIDIA GPU体系,硬件自主化难。中科院团队提出类脑大模型SpikingBrain,在超长文本处理上百倍加速,在国产MetaX GPU平台稳定训练76B模型,开辟新道路。

AI科技评论
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迈向可编程观测:在GPU Kernel中构建类eBPF风格的性能探针

文章从CUDA基础讲起,以矩阵乘法为例介绍性能调优,再到PTX汇编知识,最后引入Neutrino框架构建可编程GPU性能探针。展示了GPU Kernel性能分析从宏观到微观的技术演进,提供新分析视角。

阿里云开发者
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GPU 成为主角:解锁 AI 集群中那 85% 的闲置 CPU 算力

全球AI算力规模增长,GPU成主角,但GPU满负荷运转时CPU利用率低,传统调度机制无法保障优先级,造成资源浪费。TencentOS如意(RUE)的在离线混部技术改造Linux内核调度体系,高效释放算力。

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视频生成比播放还快:开源VDN-H3,14秒视频11秒搞定

近期,网络出现“无限流”视频,源于MiniMax H3。OpenVDN团队开源Video Delta Net(VDN),基于MiniMax H3使视频生成速度提升75到90倍,14.4秒的768p视频11.23秒就能生成。它采用混合思路,性能提升显著。

AI工程化
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对话蚂蚁吴伟:训推一体池化调度,如何把GPU用到极限

AICon大会前,与蚂蚁集团吴伟深度对话,探讨GPU资源调度解法。他指出CPU和GPU有结构性差异,只在推理或训练内优化有资源闲置,国产卡缺全链路生态,软件优化有天花板。还分享架构思路、算法及落地效果等。

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豆包背后的“超算大脑”:字节ByteRobust系统跑20多万张GPU,性能刷新SOTA

字节跳动自研的ByteRobust系统登上SOSP 2025,部署于超20万张GPU平台,9600张GPU训练三个月ETTR达97%。该系统应对LLM训练故障,由控制和数据平面构成,能自动发现修复故障,提升训练效率与稳定性。

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阿里云秘密武器亮相顶会:狂砍82%英伟达含量,213块GPU干了1192块的活

阿里云与北大合作,由CTO周靖人带队的研究提出GPU池化系统Aegaeon,亮相顶会SOSP。它用token级自动扩缩容技术,将GPU使用量从1192个减到213个,提升了资源利用率,还在百炼平台测试成功。

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一文读懂 NVIDIA B30 与 H20 的区别 :参数、应用与国产替代全解析

本文解读英伟达B30与H20芯片差异,对比参数和应用场景。B30为中国市场定制,虽单卡性能逊于H20,但集群性价比高。还分析B30挑战及国产替代方案,指出其是美技术封锁2.0版本。

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