全球芯片短缺,显卡价格居高不下,跑深度学习该如何装机?( 二 )
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基于FasterR-CNN和FPN模型针对PCB工业缺陷识别进行训练 , 原本耗时超过20h的训练 , 使用HPZ8G4仅需要11h , 节省了一半的时间 。
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MobileNet训练速度如何?在工业铭牌检测深度神经网络模型训练中 , HPZ8G4的表现同样速度更快 。
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由于HPZ8G4电源功率可以高达1700W , 支持三块双宽GPU卡或者四块单宽GPU卡 , 能够一次性加载更多视频/图片数据 , 搭配双路CPU和高速硬盘 , 能够显著提升训练速度 。 另外 , 惠普工作站可以长时间高负荷运行 , 适合实验室环境进行科研工作 。
担心安装环境要调一天?惠普的工作站都预装了最热门的数据科学软件工具 , 可以帮你大幅缩短数据科学环境的配置和维护时间 。
惠普还提出了HPAI开发平台 , 这是一款基于Docker+Kubernetes的人工智能容器云平台 , 能够实现异构资源的高效管理、调度和监控 。 提供了从模型开发、训练到部署的完整流程和工具 , 能够大幅度降低人工智能的进入门槛 , 提升开发效率 。
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在惠普工作站上使用Linux系统也很简单 。 11月9日 , 惠普公司宣布将为旗下Z系列数据科学工作站预装微软WSL2(WindowsSubsystemforLinux2) 。 从此用户可以在工作站的Windows上简单、快捷地启动Ubuntu环境 , 获得安全、可管理的稳定开发环境 。
惠普数据科学工作站已经在广泛应用AI技术的安防、文娱、医疗、零售、汽车等领域部署 。 惠普正致力于解决行业的痛点 , 赋能不同行业的智能化转型 。
通过与英特尔和英伟达等合作伙伴紧密合作 , 惠普在Z系列工作站上对所采用的企业级组件进行了测试与认证 , 可确保这些机器在高密集计算和图形工作流中提供出色稳定的性能 。
【全球芯片短缺,显卡价格居高不下,跑深度学习该如何装机?】进行深度学习开发时 , 有一套性能良好且运转稳定的硬件设备至关重要 , 惠普Z系列数据科学工作站将是你的得力助手 。
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