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显卡和DFL的关系

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 楼主| 发表于 2023-2-11 11:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
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显卡和dfl的关系。

这其中涉及到基础点

一是cudn  显卡商提供的运算平台   

一是cudnn   他是针对深度神经网络(Deep Neural Networks)中的基础操作而设计基于GPU的加速库。

三是tensorflow 他就是在上面显卡性能两大基础上提供的一个框架, 在这个框架里面可以进行一切活动, 比方说 你的预训练模型 训练模型学习等等

dfl 的一切行为均是围绕上面三点进行。。

明白了这三点就会晓得了,  好显卡性能的提升影响dfl的效率,这是必然的。


问题的关键点在于 不论你是什么显卡, 哪怕你是未来2500年后的显卡,说白点只要你的显卡支持tensorflow,就能运行dfl,这跟显卡的价值没有任何关系,只是跟效率有关系罢了。。


当然 假如我们要充分利用显卡的性能,肯定是升级软件的一切基础功能, 本质就是 升级cudn cudnn 以及tensorflow框架下的库。

先行的dfl的tensorflow是1.3, 而实际上都已经2.11版本 及2.13试验版本了。 所以  想彻底升级dfl  就围绕tensorflow 去升级库,以及代码升级下。 就是有点麻烦罢了,这本身没多难度。

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