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未分類
9 4 月 2020

Inter uhd 显卡,不等同于 NVIDIA GPU 吧

Inter uhd 显卡,不等同于 NVIDIA GPU 吧

資深大佬 : PbCopy111 5

https://github.com/dreamnettech/dreamtime

这个项目,有一个 option 选项,看起来 NV 的 GPU 比较厉害,我也不知道用 Inter 的集成显卡能不能处理,是费时间,还是效果不好呢。。。

看这里没有讨论的,我也不知道 github 的项目能不能讨论,还是没人知道这个机器学习的东东呢。

大佬有話說 (8)

  • 資深大佬 : LZSZ

    – -! 大哥这还用问吗?

  • 資深大佬 : SakuraSauce

    inter=intel 喵?
    NVIDIA 显卡肯定比核显厉害喵!

  • 資深大佬 : nvkou

    Intel 不是 inter
    是不同的
    nv 的是战术核显卡
    Intel 的是核显
    都能加速单指令多数据的计算场景,但当量不一样啊
    小马拉大车是不行的
    这里不讨论是因为在这是常识

  • 資深大佬 : honjow

    核显和独显。常识啊

  • 資深大佬 : minami

    nVidia 的 CUDA 是深度学习的事实标准,除了谷歌有自己的 TPU,大部分研究人员都是用 N 卡进行训练的,所以无可取代,毕竟 CUDA 是私有标准
    当然 AMD 搞了个骚操作,ROCm 平台可以白嫖 CUDA 的成果,比如你可以在 ROCm 上跑 PyTorch 这样本来是默认 CUDA 后端的深度学习库
    Intel 这边,由于显卡比较弱势,主要靠 FPGA 发力。不过也搞了个奇怪的后端 PlaidML,使用 keras 接口,可以在 I/A/N 三家显卡上进行训练
    以上这些都是关于深度学习训练的,如果只是推理,倒是可以利用各种推理库,将模型落地到设备上,比如腾讯的 ncnn,可以跑在任意支持 Vulkan 的显卡上,当然 CPU 也可以

  • 資深大佬 : minami

    草草看了下,原模型是基于 PyTorch 的,那训练就基本告别 I 卡了,如果有模型结构的话,可以尝试导出到支持 I 卡的推理引擎上

  • 資深大佬 : ohao

    看价格也知道,一块普通的 1080 N 卡 2K+

    如果学习的话,可以租 GPU 的服务器,1080T 的 大概 900 人民币一个月

  • 主 資深大佬 : PbCopy111

    其实。。。。。我就是来说说这个项目的事的。。。

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