3月22日,玩家和AI從業者又愛又恨的老黃帶著他的新“核彈”來了。可惜這顆新“核彈”與玩家關系不大,主要面向企業和工業市場。估計與玩家相關的RTX 40系列最早要到9月份才會有消息。
好了,廢話不多說,看看老黃這次帶出了什么樣的“大寶貝”。首先是A100顯卡的繼任者。新一代計算卡H100登場。H100采用全新的Hopper架構和臺積電最新的4nm工藝。與上一代A100相比,各方面的參數都有明顯提升。
英偉達的超級服務器芯片 Grace 也再次曝光。與上次給出的數據相比,本次曝光的格雷斯芯片的性能有了驚人的提升。根據發布會的描述,英偉達似乎和蘋果走在了同一條路上。使用更多芯片來組裝處理器。
除了硬件產品的曝光和發布,NVIDIA還在軟件領域帶來了很多新的東西,比如Omniverse Cloud,主打云端協同,讓多個用戶直接參與同一個媒體文件的編輯和渲染在云端。
英偉達黃仁勛:元宇宙能幫企業省下數十億美元:金色財經報道。英偉達首席執行官黃仁勛(Jensen Huang)在接受《瘋狂的金錢(Mad Money)》節目采訪時,黃仁勛描繪了一個互聯的虛擬現實世界,其超越了娛樂和商業的范疇,他表示,企業可以依靠元宇宙減少成本浪費,提高運營效率。
黃仁勛稱,“我們浪費了大量的東西來補償那些我們沒有進行模擬的事實。我們想在元宇宙中模擬工廠,模擬植物,模擬現實世界里的電網。”“這樣一來,我們可以減少浪費,這就是企業會因為元宇宙而獲得經濟收益的原因。他們會愿意購買這種人工智能能力,借此省下數十億美元。”(cnbc)[2021/11/21 7:02:44]
此外,NVIDIA還展示了多個基于虛擬現實環境的工業和交通仿真案例,以及一套AI驅動的虛擬角色系統。系統可以通過深度學習進行動作訓練,訓練后無需額外的骨骼動作設計。操作可以根據指令做出相應的動作。這不僅是AI從業者的狂喜,也是電影和游戲從業者的狂喜。
不得不說,老黃這次帶來了很多東西,每一個都能給AI等行業的發展帶來明顯的變化。讓我們來詳細看看英偉達發布的內容。
英偉達降低三款新GPU的算力,以限制以太坊挖礦:英偉達公司5月18日表示,英偉達限制了三款新顯卡(RTX 3070,RTX 3080和RTX 3060 Ti)的挖礦能力,并將其標記為“低算力”。英偉達通過將新顯卡算力降低50%,來確保其高端GPU最終落在游戲玩家手中,而不是落到以太坊礦工手中。(U.today)[2021/5/19 22:16:53]
從去年開始,就有消息稱英偉達今年將發布新一代計算卡,并將采用全新的Hopper架構。目前消息是準確的,不過大家都猜測新一代計算卡會采用臺積電的5nm工藝,但現在看來,英偉達一步步選擇了采用最新的4nm工藝。雖然本質上是5nm+,但就是功耗。它具有更好的性能,還可以集成更高的晶體管。
其實從H100的核心規格來看,不難理解為什么英偉達最終選擇了4nm,晶體管集成度高達800億,比上一代A100多了260億。核心數增加到16896,這是世界上核心數最多的芯片核心,也是上一代100的2.5倍。
英偉達更新驅動升級RTX 3060挖礦限制器:4月30日消息,英偉達發布了GeForce 466.27驅動,更新描述中指出此次更新升級了RTX 3060的挖礦限制器,僅適用于5月中旬以后的產品。(中關村在線)[2021/4/30 21:14:00]
夸張的內核參數提升帶來的性能提升也是極其夸張的。根據英偉達官方給出的數據,H100的浮點計算和張量核心計算能力將比上一代提升至少3倍,FP32最高可達60 teraflops/秒。,而上一代 A100 為 19.5 teraflops。
H100也將率先支持PCIe 5.0和HBM3,讓內存帶寬達到驚人的3TB/s。老黃說,目前全球網絡流量只有20臺H100可以處理。雖然聽上去有些夸張,但確實反映了H100夸大的性能參數。
強大的性能也伴隨著夸張的功耗。NVIDIA給出的H100功耗高達700W(真正的“核彈”顯卡),相比上一代A100。功耗只有400W,換來的卻是兩倍的功耗。3倍的性能提升整體來說不算虧。
H100還針對AI訓練中用到的模型等進行針對性優化,配備Transformer優化引擎,使大型模型的訓練速度可以提高到原來的6倍,大大減少了大型模型所需的訓練人工智能模型時間,這個功能也呼應了下面將要討論的AI分身系統。
動態 | 英偉達發布2018年財務報告 總收入增長21%:據Cointelegraph消息,英偉達(Nvidia)于2月14日發布2018年財務報告,全年總收入達117.2億美元,增長了21%。盡管受到了加密貨幣市場低迷的影響,該公司在游戲、數據中心、專業可視化和汽車產品的銷售額使其仍然保持了收入的增長。[2019/2/15]
在 NVIDIA 給出的測試數據中,訓練一個 1750 億參數的 GPT-3 模型將時間從原來的一周縮短到僅 19 小時,一個 3950 億參數的 Transforme 模型只需 21 小時即可完成。訓練,效率提升近9倍。
雖然參數看起來很不錯,但實際表現還有待后續實際測試結果來揭曉。至少從RTX 30系列和A100的體驗來看,最終的實際性能提升可能在2倍到2.5倍之間。,實現3倍的可能性不大,但即使只有2倍,也已經相當不錯了,至少在AI方面,已經徹底碾壓了AMD的計算卡。
此外,H100還引入了NVIDIA最新的NVIDIA NVLink第四代互連技術,可以進一步提升多GPU串連的效率。在NVIDIA給出的數據中,串聯后的I/O帶寬可以擴展至900GB/s,比上一代提升50%。
瑞銀:相比于英偉達,加密貨幣價格沖擊和ASIC礦機對AMD的影響更大:自2018年初以來,AMD公司的股價已經下跌了9%。由于去年冬季加密貨幣熱潮達到巔峰,市場對于AMD和英偉達制造的高性能顯卡的需求也出現飆升。在本周給旗下客戶的投資說明中,瑞銀集團表示,雖然兩家公司在加密市場的收入源大致相同,但是英偉達的優勢在于他們還有加密貨幣挖礦SKU,因此當分立的GPU市場遭遇加密貨幣市場調整的時候,AMD的純凈收入(net/net)受到的影響更大。[2018/4/7]
再來看看英偉達的新“玩具”Grace,這是英偉達為服務器業務準備的超級服務器芯片。系列產品。Grace 芯片采用了最新的 Arm V9 架構,Nvidia 以此為基準構建了兩款超級芯片——Grace Hopper 和 Grace CPU 超級芯片。
其中,Grace Hopper 由一個 Grace CPU 和一個采用 Hopper 架構的 GPU 組成。兩者將組成一個完整的計算系統。只需要一個芯片就可以構建一個強大的計算服務器。芯片串聯起來形成更大的計算陣列。
Grace CPU超級芯片由兩顆Grace CPU組成,它們通過NVIDIA NVLink-C2C技術互連,形成一個內置144個Arm核心和1TB/s內存帶寬的巨型芯片(Grace CPU Ultra)。
說實話,英偉達的 Grace CPU 超級芯片很難不讓人聯想到蘋果在春季發布會上發布的 M1 Ultra。它同樣基于 Arm 架構,同樣由兩顆芯片組成。它也有夸張的特點。內存帶寬和性能。
顯然,芯片互連與組裝技術已成為行業趨勢之一,AMD也透露類似技術的CPU正在研發中,最早將于2023年與大家見面。只能說性能發展單個芯片現在正在接近極限。如果想要有更大的提升,可能不得不使用類似的互連技術進行芯片堆疊。
不過,Grace CPU 超級芯片的功耗并不低。NVIDIA官方給出的數據是500W,已經遠超傳統x86架構CPU。當然,考慮到格雷斯CPU超級芯片的夸張表現:SPECrate跑分740分,比第二名高出60%,這樣的功耗也不是不能接受的。
顯然,在 Arm 服務器領域,英偉達的野心非常大。
除了一堆高性能硬件,NVIDIA這次還展示了很多軟件演示案例,包括使用H100等硬件模擬虛擬現實環境進行各種測試和模擬。在英偉達的演示中,未來企業可以通過強大的英偉達硬件搭建逼真的虛擬測試環境,在其中測試自動駕駛、智能工廠運營等。
通過使用虛擬測試環境,研究人員可以更輕松地測試自動駕駛在面對各種突發事件時的反饋,并在測試過程中直接定位問題,降低整體測試成本。此外,可以構建1:1的“數字工廠”,提前模擬運營,尋找提高效率,發現可能出現的問題,降低工廠正式運營后出現問題的概率。
英偉達將這組應用稱為“數字孿生”,可以大大減少自動化工廠和自動駕駛方面的研究和測試投入。
Omniverse Cloud 是 NVIDIA 推出的全新云創建服務。通過Omniverse Cloud,用戶可以隨時隨地訪問和編輯大型3D場景,無需等待大量數據的傳輸,還可以讓用戶直接在線協作構建3D模型。
過去,3D模型和3D場景的協同構建需要在服務器上進行。Omniverse Cloud上線后,相關創作者可以通過任何支持Omniverse Cloud的終端直接訪問協作空間并參與其中。大大提高了創作者的反應速度和工作自由度。
此外,NVIDIA還為創作者準備了第二個驚喜,一套AI驅動的虛擬角色系統,可以讓AI在短時間內完成訓練,學習各種指令對應的動作。比如一個簡單的砍殺動作,在正常的制作過程中,動作架構師首先需要一步步調整動作骨架(俗稱K幀),然后放到場景中進行測試。整個過程需要很多時間。并且每個不同的動作都需要重新調試。
借助這套AI虛擬角色系統,當你想讓虛擬模型做出斬擊動作時,只需要一個命令,AI就會從學習到的動作中找出關聯的動作并自動運行,直接保存儲蓄。大量的時間和人力,對于游戲開發者和視覺特效創作者來說,這個系統可以讓他們將更多的精力集中在其他地方。
雖然 NVIDIA 的發布會并沒有過多提及元宇宙,但從硬件到軟件,都是未來構建元宇宙的基礎。元宇宙目前無法成為現實的主要原因有兩個。一是硬件性能無法滿足我們的需求,二是軟件領域還不夠成熟,無法提供實時的真實環境模擬。技術的基礎。
在此之前,我們首先需要的是更強大的計算硬件和更智能的人工智能系統。Nvidia 的 H100,虛擬現實環境和 AI 虛擬角色系統的出現,將使我們離真正的元宇宙更近一步。
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