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适用于 AI 工作负载的不可知软件将软件与硬件解耦.pdf

上传人: c** 编号:464921 2025-01-12 18页 5.11MB

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本文探讨了AI工作负载在软件和硬件层面的发展趋势及挑战。主要内容包括:1)AI工作负载快速发展,模型规模呈指数级增长,网络架构迅速变化,硬件需求不断提高;2)软件和硬件解耦,软件创新是提高硬件利用率的的关键;3)从ML到AI再到自主代理,技术发展不断加速;4)专用硬件需求迫切,需要异构计算和自动化性能优化;5)软件工具和性能工程需创新以适应硬件架构变化;6)硬件架构需要更加通用,易于编程。文章提出了编译器创新的四个方向: operators are not the kernels, the missing middle end, explosion of kernels, and the world is dynamic,以实现高效的性能优化和硬件利用。最后,文章强调了异构计算的重要性,并呼吁全栈级别的创新以满足AI计算需求。
"AI工作负载的未来趋势是什么?" "如何解决专用硬件不足的问题?" "软件工具和性能工程能否填补硬件和软件之间的差距?"
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