深夜的宿舍内,只有三人起伏的鼾声。
齐凡逛遍外网各大技术论坛,还有各类论文数据库,以及各种大小期刊数据库。
他发现一个可悲的现实--没人想过要用GPU来跑深度学习模型。
所谓的深度学习,就是N层神经网络的叠加。
就好比是千层糕,每一层神经网络就相当于千层糕中的一层。
于是一层又一层的神经网络叠加,这块千层糕就越来高。
相对来说,就是神经网络的深度越来越深。
因此,采用多层神经网络的模型才会被称为深度学习模型。
而神经网络层数越多,模型的深度越深,势必就会带来运算量的增加。
虽然深度学习的概念早就被提出了,可是碍于CPU运算能力的限制,也就是碍于硬件能力的限制,一直没得到长足发展。
齐凡好奇。
既然CPU的运算量能力不足,那干嘛不上超算,搞它个一堆CPU。
众人拾柴火焰高,几百个CPU一块运算,就不信这还不够。
正在他好奇之间,脑海中的系统面板有了变化。
【任务--开启并行计算。
奖励:经验、积分、一次中级转盘奖励。
】
齐凡嘴角邪魅一笑。
他如今对这系统的尿性已经有十足了解。
每当自己接触新东西时,就会触发这系统的提示。
既然眼下系统提示了,那说明自己的路子就是正确的。
并行计算?多核CPU还是用GPU?
齐凡查了下多核CPU的现状。
除了那些被当成国之重器的超级计算机,一般的服务器撑死了十几个CPU就不得了了。
这系统不可能指引自己去碰超级计算机的,因为那玩意儿根本就不是如今的自己能触碰的。
况且这任务的奖励是一次中级转盘,从奖励来看也不是难于上青天的任务。
那也就只有两种可能。
用多核心服务器或者是用GPU。
齐凡先查了下CPU和GPU的运算原理。
CPU和GPU相比,前者更像是串行计算,就是一条条数据排着队一次被CPU处理。
而GPU则不同,它可以让格式雷同的数据,排排站手牵手并排地被它处理。
多核心的CPU本身并未改变CPU的计算方式,只是相当于多找了些帮手。
一个核心的CPU就是一個帮手,多核心CPU相当于一群人一起干活,但是每个人干活的方式却并未改变。
那答案就呼之欲出了,肯定是用GPU来支持并行计算。
而眼下遗憾的是,齐凡并未在网上找到任何相关的资料。
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