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第22章 算力汇率 (第1/2页)

林远将所有问题归纳为两点:计算、采集。

对于计算问题,林远一直很想知道这算力系统的实际性能。这系统的1P算力到底约等于现实世界的多少算力。

以前他没有专业算力设备来测试,但现在因为测试任务,好团的算力设备不就是现成的嘛。

好团的紫金分部这边有一个H100和A100GPU混搭的测试用算力平台,林远成功申请到了一块A100的使用权。虽然A100比H100差了不少,但这毕竟是正儿八经的算力卡,妥妥能秒杀市面上的各种RTX和HD等电脑用显卡。

林远先跑了次针对TF32数据的通用测试,A100对TF32的计算性能基本稳定在35T/S以上。自己的算力系统要到达同级别表现只需要将近10T/S的算力功率。

林远据此总算标定了算力系统当前的算力性能:大约比现实世界的算力优秀三倍。也就是说,同样是1T单位的算力,算力系统的相当于现实世界的3T。

也就是说:系统和现实世界的算力汇率是1比3。

林远顿时有了种“老子是发达国家,整个现实世界都是第三世界”的感觉,因为老子的算力值钱啊。

可即便如此,林远也对用算力系统去跑算法优化也没什么信心。因为算力系统的算力汇率也就才是3倍,自己这1000P累积算力根本就不够看的。

但是,哪怕是出于好奇心,试还是要试一下的。

林远随即就准备给算力系统载入一份采集好的数据。这份数据是一段时间内一大群骑手的真实配送数据。

林远很快就遇到问题:特么的他要怎么录入数据。这份数据太大了,足足有10个G,光靠自己眼睛录入要到猴年马月啊。

【系统,我都跟你说了,给我脑子里弄个WiFi,以后你就能和电子设备通信了。】

但是,系统并没有搭理他。

直到林远打算放弃的时候,系统这才主动弹了个提示。

【数据已载入完毕,是否开始训练?】

‘什么时候载入完毕的?’

林远惊奇地在系统面板上看到了眼前服务器上一模一样的数据,这10多個G的数据就那么几下功夫就被系统读取了,整个过程林远都没有察觉到。

【原来你特么不光是只能靠眼睛录入数据。】

林远忽然意识到:难道系统本身就和现实世界有联系?

来不及多想,林远带着这份好奇心开始了系统的AI模型训练。

他将算力功率设定在了50T/S,这是一个很安全不会导致他头晕的功率值。

出乎林远意料,系统仅仅用时一分钟就完成了一次数据训练。50T/S*60S=3000T,也就是才3P的算力消耗。

而林远清楚知道,A100满负荷跑同样的一次数据训练却需要十分钟。

已知,A100的满负荷算力为:35T/S,则A100满负荷运行十分钟产生的算力是:35T/S*600=21000T=21P。

也就是说,完成同样的工作量。算力系统只用了3P算力,而A100则用了21P。由于A100的算力值是现实世界的算力值,因此哪怕是用H100算力卡,其工作效率虽然会提升,但是消耗的总算力不会改变。

进而得出:训练这份10G数据集,算力系统1P的算力相当于现实世界的7P。那算力汇率就变成1比7了。

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这不就和之前的1比3对不上了嘛。

这系统虽然神奇,但目前为止林远并没有发现这系统有突破自然法则的迹象。

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