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          從軟硬件到生態(tài)加速AI PC革命,英偉達(dá)憑實(shí)力證明RTX就是AI

          發(fā)布人:芯東西 時(shí)間:2023-12-17 來源:工程師 發(fā)布文章


          一個(gè)插件讓顯卡速度翻3倍?解密英偉達(dá)AIGC時(shí)代的最新王牌。作者 |  云鵬
          編輯 |  漠影
          最近的AIGC圈著實(shí)迎來了一波新品發(fā)布小高潮!先是谷歌Gemini突然深夜炸場,硬剛OpenAI的GPT-4,然后是斯坦??茖W(xué)家李飛飛團(tuán)隊(duì)亮出AI視頻生成模型W.A.L.T,拳打Pika腳踢Gen-2,最近微軟又發(fā)布了手機(jī)端側(cè)都能跑的小語言模型Phi-2,平均性能甚至超過Llama 2。

          ▲W.A.L.T文生視頻案例片段

          AI大模型火爆之下,各路科技巨頭幾乎都在“All in AI”,而AI軍備競賽已經(jīng)很快從云端卷到了端側(cè),從智能手機(jī)到PC,我們身邊各類熟悉的智能硬件都已被卷入這場大模型浪潮。各類智能助手、各類AIGC相關(guān)應(yīng)用如雨后春筍般涌現(xiàn),各類“GPTs”已經(jīng)逐漸進(jìn)入大眾視野。熱況之下,AI大模型在端側(cè)的落地離不開底層硬件的支持,英偉達(dá)、英特爾、AMD等大廠也不斷亮出各種應(yīng)對(duì)AI新時(shí)代的軟硬件新品,加速著AI PC時(shí)代的到來。PC作為算力最強(qiáng)的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品,成為AI大模型在端側(cè)應(yīng)用的最理想平臺(tái)之一。毫無疑問,AI將成為PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵拐點(diǎn),AI也會(huì)徹底改變玩家、創(chuàng)作者、上班族、學(xué)生乃至每一個(gè)普通PC用戶的體驗(yàn)。

          ▲圖片由Bing創(chuàng)作,來源:PCWorld

          目前全球搭載英偉達(dá)RTX GPU的Windows PC和工作站已經(jīng)超過了1億臺(tái),英偉達(dá)作為AI大模型時(shí)代最核心的全棧玩家,正通過全棧生態(tài)的賦能讓這些“RTX PC”的AI性能有翻倍式暴漲。在我們熟悉的文生圖應(yīng)用Stable Diffusion中,基于英偉達(dá)的RTX專用加速插件,一張RTX 4090僅用49秒就可以生成100張高質(zhì)量圖像,速度翻了3倍,而這樣的升級(jí)甚至不需要改變其他硬件配置。英偉達(dá)RTX相關(guān)技術(shù)在AI領(lǐng)域的應(yīng)用,讓全球無數(shù)開發(fā)者可以更輕松、高效地創(chuàng)建AI應(yīng)用,人們使用PC的方式,也在潛移默化中改變著。英偉達(dá)如何為AI PC時(shí)代的底層筑基?英偉達(dá)在AIGC時(shí)代藏得最深的王牌又是什么?今天,從硬件、軟件到生態(tài),英偉達(dá)似乎已經(jīng)和AI畫上了等號(hào)。
          01.從通用計(jì)算到加速計(jì)算,從數(shù)據(jù)中心到PC,英偉達(dá)CUDA生態(tài)占C位


          今天的計(jì)算產(chǎn)業(yè)究竟醞釀著哪些關(guān)鍵變量,英偉達(dá)又在其中扮演著怎樣的角色?正如英偉達(dá)CEO黃仁勛在財(cái)報(bào)電話會(huì)中提到的,放眼如今的全球計(jì)算產(chǎn)業(yè),有兩個(gè)重要的轉(zhuǎn)變值得注意:第一,用一種通用處理器處理一切工作的傳統(tǒng)通用計(jì)算已經(jīng)不再具有成本和效率的優(yōu)勢,與之相對(duì)的“加速計(jì)算”將成為主流。顧名思義,數(shù)據(jù)中心需要盡可能地去“加速”所有工作負(fù)載,這樣才能有更高的性能、能源效率和成本效益。第二,在加速計(jì)算的大趨勢下,新的軟件開發(fā)方式成為了可能,這也推動(dòng)了軟件平臺(tái)的轉(zhuǎn)變,讓以前無法實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用程序成為可能。或許正如黃仁勛所說,AI并不是一種奢侈品,AI是必需品,AI的投資是一種戰(zhàn)略性的迫切需求,可以幫企業(yè)提高未來的競爭力。在這場“不能輸”的AI之戰(zhàn)中,英偉達(dá)的GPU儼然已經(jīng)走到了舞臺(tái)中央,已經(jīng)走到了全球“AI新工業(yè)”的中央。在黃仁勛看來,如今的數(shù)據(jù)中心就像一座“AI工廠”,數(shù)據(jù)是原材料,被生產(chǎn)、開發(fā)、精煉,轉(zhuǎn)化為世界上最有價(jià)值的東西——智能。顯然,這對(duì)于所有科技巨頭來說,都是一場技術(shù)乃至商業(yè)范式的革新。

          在這樣的大背景下,各行各業(yè)都在經(jīng)歷從通用計(jì)算到加速計(jì)算和生成式AI的平臺(tái)化轉(zhuǎn)型,而英偉達(dá)最新一季財(cái)報(bào)中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)接近280%的強(qiáng)勁同比增長也恰恰證明了這一點(diǎn)。AI大模型的初創(chuàng)公司、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司和全球云巨頭們都在積極“備戰(zhàn)”,各大云服務(wù)商不斷加大對(duì)AI云的投入,企業(yè)級(jí)軟件公司也陸續(xù)為自己的平臺(tái)增加AI相關(guān)應(yīng)用和功能,不少廠商都推出了定制化AI產(chǎn)品,推動(dòng)著各大行業(yè)的智能化、自動(dòng)化發(fā)展。熱潮之下,英偉達(dá)的GPU、CPU、網(wǎng)絡(luò)、AI foundry、AI企業(yè)軟件解決方案等產(chǎn)品和服務(wù)都成為加速這一轉(zhuǎn)型的核心“引擎”。

          上述各行各業(yè)的智能化、自動(dòng)化與計(jì)算產(chǎn)業(yè)密不可分,在計(jì)算產(chǎn)業(yè)中,除了數(shù)據(jù)中心在經(jīng)歷“加速計(jì)算”的轉(zhuǎn)型,PC產(chǎn)業(yè)作為計(jì)算的關(guān)鍵一環(huán),也同樣經(jīng)歷著類似的轉(zhuǎn)變。當(dāng)下,各類生成式AI產(chǎn)品正迅速成為高性能PC的支柱型應(yīng)用,在各行各業(yè)從業(yè)者的日常工作中發(fā)揮著重要作用。而英偉達(dá)的RTX GPU,無疑已成為AI PC時(shí)代最核心的底層技術(shù)支撐。為什么英偉達(dá)的GPU能夠在AI時(shí)代走到如此關(guān)鍵的位置,并且?guī)缀跏恰安豢商娲钡模?/span>實(shí)際上,提到英偉達(dá)的GPU,就不得不提到CUDA。在黃仁勛看來,英偉達(dá)是通過發(fā)明CUDA這種新編程工具,以及GPU這種處理器來推動(dòng)加速計(jì)算的。CPU無法高效執(zhí)行的工作,GPU可以進(jìn)行有效的加速,并且在性能、能源成本上有著顯著優(yōu)勢?;贑UDA的GPU經(jīng)歷近25年的發(fā)展,如今已經(jīng)與開發(fā)者、系統(tǒng)制造商、云服務(wù)提供商、技術(shù)制造商和用戶深度綁定,CUDA生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)為各行各業(yè)所信任,這也是英偉達(dá)有著不可替代性的根本性因素之一。

          在深度學(xué)習(xí)、AI大模型的發(fā)展中,英偉達(dá)所提出的加速計(jì)算發(fā)揮著關(guān)鍵作用,生成式AI的崛起與其密不可分,這也被很多人稱之為“第四次工業(yè)革命”。在黃仁勛看來,智能是最有價(jià)值的,倘若智能可以批量化、自動(dòng)化的生產(chǎn),其帶來的價(jià)值是不可估量的。如今英偉達(dá)所做的,正是推動(dòng)這一未來走入現(xiàn)實(shí)。
          02.兼容性架構(gòu)鋪路,TensorRT-LLM讓推理性能翻倍,AI繪圖進(jìn)入“秒速時(shí)代”


          正如前文所說,英偉達(dá)在技術(shù)生態(tài)方面的布局,尤其是25年來在CUDA領(lǐng)域的深耕,是其能夠在AI時(shí)代占據(jù)C位的關(guān)鍵。而這樣的生態(tài)布局如今在PC產(chǎn)業(yè)中釋放的能量開始愈發(fā)凸顯。今年四季度,英偉達(dá)發(fā)布了一個(gè)名為TensorRT-LLM的引擎優(yōu)化編譯器,其目的就是進(jìn)一步提升大語言模型的AI推理性能。

          AI大模型在云端的訓(xùn)練需要消耗大量算力,而AI大模型真正走入每個(gè)人的生活,更需要解決推理這“最后一公里”的難題,因?yàn)閷?shí)際場景中的推理任務(wù)往往是極為復(fù)雜的。根據(jù)官方數(shù)據(jù),在TensorRT-LLM的加持下,對(duì)于Lambda2這樣的大語言模型,H200的推理能力可以提高到H100的2倍,成本也有著稱成倍降低,與H100相比,H200在GPT-3模型上的推理性能有著18倍的提升,得益于此,英偉達(dá)的客戶可以使用更大的模型,但延遲卻不會(huì)增加。

          ▲TensorRT-LLM v0.6.0可以帶來最高5倍推理性能提升

          實(shí)際上,TensorRT-LLM有著這樣的表現(xiàn),與CUDA的特性是密不可分的。英偉達(dá)CFO在財(cái)報(bào)電話會(huì)中特別提到,他們之所以能夠創(chuàng)建TensorRT-LLM,正是因?yàn)镃UDA是可編程的,如果CUDA和其對(duì)應(yīng)的GPU不是可編程的,以如今這樣快的速度迭代改進(jìn)軟件棧是很難實(shí)現(xiàn)的。經(jīng)過20多年的深耕,每一個(gè)英偉達(dá)GPU的背后,都是不斷迭代更新的軟件棧在做堅(jiān)實(shí)支撐,而CUDA的靈活性和兼容性無一不是這一生態(tài)的突出優(yōu)勢。英偉達(dá)有著規(guī)模龐大的生態(tài)系統(tǒng)軟件開發(fā)人員、系統(tǒng)制造商生態(tài)系統(tǒng)和分銷合作網(wǎng)絡(luò),而將這些真正連結(jié)在一起形成一個(gè)高效生態(tài)系統(tǒng)的,正是英偉達(dá)CUDA軟件生態(tài)和架構(gòu)層面的兼容性。

          英偉達(dá)CFO稱,一切基于兼容性構(gòu)筑是他們幾十年前就做出的一個(gè)偉大決定,保證架構(gòu)的兼容性也一直是他們的首要任務(wù)。每當(dāng)英偉達(dá)引入一個(gè)新的特性、新功能、新技術(shù)時(shí),生態(tài)中的開發(fā)者們會(huì)立即從各個(gè)方面獲益,享受到這些紅利。目前英偉達(dá)在全球有28000名員工,他們服務(wù)于全球各地、各個(gè)行業(yè)、不同的市場和公司,但依然可以保持高效協(xié)作,這與良好的兼容性密不可分。這樣的兼容性進(jìn)一步帶來的就是英偉達(dá)平臺(tái)的穩(wěn)定性,這也是全球各類新應(yīng)用幾乎都選擇率先在英偉達(dá)平臺(tái)上進(jìn)行開發(fā)并進(jìn)行優(yōu)化的關(guān)鍵原因之一。云計(jì)算領(lǐng)域的數(shù)據(jù)中心中有著數(shù)百萬英偉達(dá)GPU,而全球PC和工作站用戶手中又有著1億多塊英偉達(dá)GPU,他們?cè)诩軜?gòu)上都是兼容的,因此所有基于英偉達(dá)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)創(chuàng)新,都可以快速應(yīng)用到這些數(shù)以百萬計(jì)、數(shù)以億計(jì)的產(chǎn)品中。這也可以說是英偉達(dá)人無我有的核心優(yōu)勢之一。最后,在加速計(jì)算方面,英偉達(dá)GPU可以為Spark、Python甚至是目前最成功的數(shù)據(jù)科學(xué)框架Pandas進(jìn)行加速,據(jù)了解,Pandas現(xiàn)在由英偉達(dá)的CUDA加速,并且無需代碼行就能用起來。在企業(yè)和專業(yè)領(lǐng)域之外,對(duì)于普通用戶來說,英偉達(dá)GPU帶來的加速能力也是感知極強(qiáng)的。就在今年四季度,英偉達(dá)在發(fā)布TensorRT-LLM的同時(shí)也帶來了TensorRT-LLM for Windows,與此同時(shí),微軟也在Ignite大會(huì)上發(fā)布了OpenAI Chat API的 TensorRT-LLM封裝接口、RTX驅(qū)動(dòng)的性能改進(jìn)DirectML for Llama 2等新工具和資源。

          可以說,Windows PC的終端用戶們也可以享受到TensorRT-LLM帶來的加速紅利了。根據(jù)官方數(shù)據(jù),TensorRT-LLM?for Windows可以將終端設(shè)備上的大語言模型推理性能最高提升4倍左右,而目前英偉達(dá)RTX GPU的裝機(jī)量已經(jīng)超過了1億臺(tái),這一新特性也已經(jīng)快速全面普及開來,這對(duì)于應(yīng)用程序開發(fā)者們來說無疑是一大喜訊。TensorRT-LLM for Windows的推出無疑意味著AI大模型可以更好的應(yīng)用于端側(cè)RTX PC中,滿足用戶各類AIGC需求,提升用戶的AI PC體驗(yàn)。數(shù)以百計(jì)的AI相關(guān)開發(fā)者項(xiàng)目和應(yīng)用都可以直接在搭載RTX GPU的PC上本地運(yùn)行,同時(shí),用戶的私人和專有數(shù)據(jù)也可以在PC本地進(jìn)行保存。值得一提的時(shí),TensorRT-LLM也在持續(xù)更新,支持更多新的熱門大模型,比如Mistral 7B 和 Nemotron-3 8B,這些版本的TensorRT-LLM可以直接運(yùn)行在8GB 及以上顯存的GeForce RTX 30系列和40系列GPU上。

          ▲TensorRT擴(kuò)展的配置需求,由Bilibili UP主Nenly同學(xué)制作

          根據(jù)Bilibili平臺(tái)上一位專業(yè)設(shè)計(jì)師UP主Nenly同學(xué)的測試,在Tensor RT的加持下,Stable Diffusion這一熱門文生圖應(yīng)用基于RTX GPU生成的模型推理速度直接提升了2倍甚至3倍以上,AI繪畫進(jìn)入了“秒速時(shí)代”。

          ▲標(biāo)準(zhǔn)StableDiffusion與TensorRT引擎優(yōu)化后相比,每分鐘繪制圖片數(shù)的差異,由Bilibili UP主Nenly同學(xué)制作

          根據(jù)Nenly同學(xué)發(fā)布視頻,在GeForce RTX 4090上,Stable Diffusion的運(yùn)行速度是使用蘋果M2 Ultra的Mac頂配版的7倍。甚至4060Ti在TensorRT擴(kuò)展的支持下,生成圖片的速度已經(jīng)超過了加速前的4090。對(duì)于一些需要大量出具草圖的創(chuàng)意工作者們來說,這樣的加速能力所帶來的收益是極為明顯的。面對(duì)數(shù)千張圖片吞吐量的工作,節(jié)省下來的時(shí)間可能是以天計(jì)算的。比如被譽(yù)為“插畫領(lǐng)域的劉慈欣”、“國內(nèi)科幻繪畫第一人”,也是首位獲得全球雨果獎(jiǎng)的華人藝術(shù)家趙恩哲,在工作中就使用了全流程經(jīng)GeForce RTX GPU加速的Stable Diffusion進(jìn)行創(chuàng)作,AI輔助創(chuàng)作工具可以省掉細(xì)化時(shí)間,同時(shí)給他很多意向不到的創(chuàng)作設(shè)計(jì)可能。

          ▲《虛空之舟》——使用SD創(chuàng)作,全流程經(jīng)GeForce RTX GPU加速

          趙恩哲特別說道,其實(shí)每位創(chuàng)作者都渴望將腦海中的世界完美呈現(xiàn),但由于技術(shù)門檻和工業(yè)化流程等方面的限制,他們過去只能在概念設(shè)計(jì)與最終呈現(xiàn)之間做出妥協(xié)。但如今,借助英偉達(dá)GeForce RTX顯卡的強(qiáng)大算力以及SD、RUNWAY等AI創(chuàng)意工具,概念設(shè)計(jì)師可以突破限制,在短短幾秒內(nèi)嘗試所有想法,相信今后有了更強(qiáng)大的算力加持,每位藝術(shù)家都可以實(shí)現(xiàn)無限創(chuàng)造!

          ▲趙恩哲

          當(dāng)然,基于RTX GPU這些能力,相關(guān)公司也可以基于自己的模型構(gòu)建具有最有效果的加速引擎,讓算力的效益最大化,從而實(shí)現(xiàn)顯著的降本增效。可以說,從企業(yè)到個(gè)人,從數(shù)據(jù)中心到PC,基于數(shù)十年建立的堅(jiān)實(shí)生態(tài),英偉達(dá)正通過技術(shù)創(chuàng)新拉近每一個(gè)人與AI大模型的距離。
          03.DLSS用AI改寫游戲產(chǎn)業(yè),英偉達(dá)為開發(fā)者武裝到牙齒,RTX就是AI


          今天,我們看到了Tensor RT對(duì)于PC端側(cè)運(yùn)行AI大模型能力帶來的顛覆式升級(jí),而在此之外,英偉達(dá)RTX GPU已經(jīng)深耕AI領(lǐng)域多年,如今提到AI,幾乎就等于提到英偉達(dá)。用英偉達(dá)CFO的話來說,“RTX就是AI”。在游戲領(lǐng)域,這一特點(diǎn)體現(xiàn)的尤為明顯。這其中最具代表性的就是DLSS技術(shù),這也是英偉達(dá)最早推出的AI模型之一,從五年前的首次亮相至今,DLSS技術(shù)經(jīng)歷了多個(gè)大版本迭代,AI技術(shù)的融入也愈發(fā)深入,目前已經(jīng)包含超分辨率、幀生成和光線重建三個(gè)不同的模型。據(jù)了解,從發(fā)布之初,DLSS技術(shù)就一直離不開背后AI模型的持續(xù)學(xué)習(xí),AI模型學(xué)習(xí)的結(jié)果不斷反饋迭代,推動(dòng)DLSS技術(shù)完善,進(jìn)而提高DLSS技術(shù)在游戲中帶來的性能和畫質(zhì)提升。今年英偉達(dá)推出了DLSS 3.5,其對(duì)于游戲圖形渲染技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)是極為明顯的,基于新的AI模型光線重建,DLSS 3.5可以創(chuàng)建出更高質(zhì)量的光線追蹤畫面,同時(shí)還能進(jìn)一步提升游戲的幀率表現(xiàn),可以說是一舉兩得。

          這一技術(shù)也在游戲玩家中收到了廣泛好評(píng)。根據(jù)官方數(shù)據(jù),目前支持RTX特性的游戲和應(yīng)用已經(jīng)超過了500個(gè),這一生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展壯大,可以說為玩家們帶來了真正體驗(yàn)上的直觀提升。

          除了游戲,在生產(chǎn)力創(chuàng)作領(lǐng)域,根據(jù)官方數(shù)據(jù),目前英偉達(dá)的RTX GPU加速了110多個(gè)創(chuàng)作類應(yīng)用,尤其在生成式AI相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域,RTX GPU的應(yīng)用更為廣泛。如今,AI PC時(shí)代的大門已經(jīng)被推開了,各路廠商都在積極找準(zhǔn)自己的定位,進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)的布局,而在這場時(shí)代大潮中,開發(fā)者們的作用至關(guān)重要,在RTX加持下,開發(fā)者現(xiàn)在可以直接利用前沿AI大模型,通過跨供應(yīng)商API來部署自己的應(yīng)用。英偉達(dá)一直在做的,其實(shí)就是增強(qiáng)開發(fā)者的能力,在AI新時(shí)代為開發(fā)者們武裝到牙齒。英偉達(dá)提供的新優(yōu)化、新模型和資源無疑會(huì)加速AI功能和應(yīng)用在全球 1億多臺(tái)RTX PC上的開發(fā)和部署,AI與PC的融合,會(huì)變得越來越簡單。
          04.結(jié)語:AIGC時(shí)代要想玩轉(zhuǎn)AI,英偉達(dá)是徹底繞不開了


          在AIGC風(fēng)起云涌的當(dāng)下,無數(shù)創(chuàng)企涌入賽道,消費(fèi)者們也爭相接觸新的技術(shù)、感受生成式AI帶來的體驗(yàn)革新,而英偉達(dá)無疑成為了風(fēng)口浪尖上的一顆明星企業(yè),從硬件、軟件到生態(tài),英偉達(dá)的王牌一張接著一張。AI技術(shù)的發(fā)展,引起了整個(gè)計(jì)算產(chǎn)業(yè)范式的革新,加速計(jì)算概念的落地普及,牽動(dòng)著全球各行各業(yè)的企業(yè)。從數(shù)據(jù)中心到我們每個(gè)人家中的PC,英偉達(dá)的技術(shù)正深入每一處,在AI技術(shù)落地的過程中,發(fā)揮著關(guān)鍵作用。如今回顧科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史,我們能清楚地看到,那些最成功的公司,無一不是憑借生態(tài)取勝,從自身的產(chǎn)品技術(shù)生態(tài)到與產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域玩家聯(lián)合形成的牢固生態(tài),生態(tài)必然會(huì)成為當(dāng)今科技巨頭們比拼的核心焦點(diǎn)。不論如何,在當(dāng)下的AIGC時(shí)代,想要乘風(fēng)而行,走在浪尖,英偉達(dá)這艘大船,是必須要上了。

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