數據中心/云

2025年 3月 10日
優化 CUDA C++ 編譯時間
在現代軟件開發中,時間是非常寶貴的資源,尤其是在編譯過程中。對于在大規模 GPU 加速應用程序上使用 CUDA C++的開發者而言,
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2025年 3月 5日
借助 NVIDIA NIM 和 NVIDIA Holoscan for Media 增強直播媒體工作流程效率
NVIDIA Holoscan for Media 是一個 NVIDIA 加速平臺,專為多供應商實時制作和 AI 而設計。
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2025年 2月 28日
聚焦:NAVER Place 利用 NVIDIA TensorRT-LLM 優化 SLM 基礎的垂直服務
NAVER 是一家韓國熱門搜索引擎公司,提供 Naver Place ,這是一項基于地理的服務,可提供有關韓國數百萬家企業和興趣點的詳細信息。
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2025年 2月 27日
借助 NVIDIA KvikIO 實現高性能遠程 IO
處理大量數據的工作負載 (尤其是在云端運行的工作負載) 通常會使用對象存儲服務 (S3、Google Cloud Storage、
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2025年 2月 20日
聚焦:東京大學使用 NVIDIA Grace Hopper 進行開創性的節能地震研究
超級計算機是推動突破性發現的引擎。從預測極端天氣到推進疾病研究,以及設計更安全、更高效的基礎設施,這些機器可以模擬因規模、
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2025年 2月 12日
使用 NVIDIA NeMo 框架進行 LLM 模型剪枝和知識蒸餾
模型剪枝和知識蒸餾是功能強大且經濟高效的策略,用于從最初較大的同級獲得較小的語言模型。 在一篇“ 如何剪枝和蒸餾 Llama-3.1 8B ”…
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2025年 2月 11日
NVIDIA DGX 云推出即用型模板,更好地評估 AI 平臺性能
在快速發展的 AI 系統和工作負載環境中,實現出色的模型訓練性能遠遠超出芯片速度。這需要對整個堆棧進行全面評估,從計算到網絡,再到模型框架。
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2025年 2月 10日
NVIDIA Grace CPU 與 Arm 軟件生態系統集成
NVIDIA Grace CPU 將節能高效的性能提升到了新的高度,正在改變數據中心的設計。Grace CPU 專為數據中心規模打造,
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2025年 2月 5日
使用 NVIDIA AI Workbench 簡化本地和云系統之間的協作
NVIDIA AI Workbench 是一款免費的開發環境管理器 ,用于在 GPUs 上開發、定制 AI 應用并對其進行原型設計。
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2025年 2月 5日
NVIDIA Blackwell 上的 OpenAI Triton 提升 AI 性能和可編程性
矩陣乘法和注意力機制是現代 AI 工作負載的計算支柱。雖然庫如 NVIDIA cuDNN 提供高度優化的實現,
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2025年 2月 4日
NVIDIA Spectrum-X 網絡平臺和合作伙伴提升 AI 存儲性能達48%
AI 工廠依靠的不僅僅是計算網。當然,連接 GPU 的東西向網絡對于 AI 應用的性能至關重要,而連接高速存儲陣列的存儲網也不容忽視。
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2025年 1月 31日
CUDA 運行時中的動態加載機制
過去,我們使用 等離線工具將 GPU 設備代碼與應用程序一起編譯。在這種情況下,GPU 設備代碼在 CUDA 運行時內部進行管理。然后,
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2025年 1月 31日
NVIDIA 集合通信庫 2.23 促使新的縮放算法和初始化方法的誕生
NVIDIA 集合通信庫 (NCCL) 可實現針對 NVIDIA GPU 和網絡進行優化的多 GPU 和多節點通信基元。
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2025年 1月 30日
掌握 cudf.pandas Profiler 實現 GPU 加速
在 Python 數據科學領域,pandas 長期以來一直是直觀數據操作和分析的首選庫。但是,隨著數據量的增長,
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2025年 1月 16日
借助 iGenius 和 NVIDIA DGX 云,繼續為主權 AI 和受監管行業預訓練先進的 LLM
近年來,大語言模型(LLMs)在推理、代碼生成、機器翻譯和摘要等領域取得了非凡的進步。然而,盡管基礎模型具有先進的功能,
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2025年 1月 13日
借助 NVIDIA DOCA 平臺框架,助力新一代 DPU 加速云基礎設施
越來越多的企業組織開始采用加速計算來滿足生成式 AI、5G 電信和主權云的需求。NVIDIA 發布了 DOCA 平臺框架 (DPF),
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