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是时候了我要把GPU价格打下来!黄仁勋新年演讲最全总结:新推最强GPU72块连一起可以承载全球互联网的流量!英伟达的三个野心

是时候了我要把GPU价格打下来!黄仁勋新年演讲最全总结:新推最强GPU72块连一起可以承载全球互联网的流量!英伟达的三个野心

发布时间:2025-01-11 04:44     作者: 行业新闻

  是时候了,我要把GPU价格打下来!黄仁勋新年演讲最全总结:新推最强GPU,72块连一起可以承载全球互联网的流量!英伟达的三个野心

  开发者能够最终靠 Apple Vision Pro 远程操作机器人,捕捉数据而无需实体机器人,并在无风险环境中教学任务动作。通过 Omniverse 的领域随机化和 3D 到真实场景扩展功能,生成指数级增长的数据集,为机器人学习提供海量资源。

  黄仁勋开场用了10分钟的时间介绍了英伟达的成长史,他回忆了GeForce显卡和CUDA、AI的容器三个阶段的标志性里程碑。

  最开始的时候,1999年,我们推出了“”GeForce”的显卡。6年之后,我们重新设计了另外一款可以编程的GPU。2006年,我们真正的发明了CUDA,它能够去以一种命令行、科学的方式去解释、去分享和表达我们的GPU。

  最开始的时候是很难被人理解的,实际上我们花了数年的时间,甚至是6年或更久的时间,让人们去理解CUDA的这样一个编程。

  所有的一切,都是从过去20多年的努力开始的,我们从始至终在GPU处理器上处于领先的地位,GPU也是让整个现代计算机的图像成型的基础处理器。

  再后来就是2012年Alex和2018年的Transformer的诞生,以神经网络为代表的人工智能被落地在了GPU上。事实上GPU,在很多情况下都和AI的利益结合在一起,成为了AI的房屋,成为了AI的容器。现在我觉得AI已经到了类似GForce的这样一个阶段,人类能像当年基于GeForce显卡一样实现不一样的游戏一样,用AI能做出很多很酷的产品或功能,比如大家现在看到的实时计算机渲染图像的应用。

  右手展示了自家最新的GPU——RTX 5090,左手则是用来对比的RTX 4090

  图片“对于RTX 4090,我知道大家都说它太贵了,它是1599美元。不过它也是大家目前为止能做出的最好的一个投资,对于1599美元,你带回家了一个价值上万的数字家庭影院,难道不是吗?”

  新发布的GPURTX50系列,总共有四款AI处理器,其中RTX5070就可以用$549的价格来实现,4090级别的性能,直接省去了1000多刀。

  这还没完,大家都知道怎么让这些牛逼的GPU真正进入到大家的使用场景中,才是老黄关注的,(当然也是在CES这种场合必须要亮相实际AI产品),老黄直接抛出了英伟达新推出的基于RTX5070的笔记本,便于大家去使用和管理GPU,只需要4090机一半的能耗,定价1299美元(不到一万块钱,9500左右。)

  这个是RTX5070电脑,1299美元,就可以有RTX4090的同样的性能表现。给大家展示一下我们最新这款计算机。你们可以看一下这款计算机。

  至于RTX5090有多强?这里列出几个参数:920亿个晶体管、4000 AI TOPS(每秒万亿次操作)的性能,具备1.8 TB/s 的内存带宽

  相信对游戏开发者而言,更能品出来这在某种程度上预示着什么,3A大作的制作周期有望快速缩短了!

  黄仁勋是这样讲的,相比上一代架构,Blackwell 在每瓦性能上提高了 4 倍,在 每美元性能 上提高了 3 倍。这在某种程度上预示着,在相同成本下,训练模型的规模能增加 3 倍,而这些改进背后的关键是生成 AI token 。这些 token 被大范围的应用于 ChatGPT、Gemini 和各种 AI 服务中,是未来计算的基础。

  不过性能最强的RTX 5090也是卖出了高价:1999美元(约14651元),大家看情况要不要尝尝鲜。

  此外,仍然值得一提的是老黄在Blackwell架构关键的互联技术也来了波新的——NVLink72。老黄称之为“整个处理中心的脊柱”。主要看下有哪些高光配置:

  Blackwell系统的奇迹在于其前所未有的规模,Blackwell芯片是人类历史上最大的单芯片;该系统的最终目标是增强我们在技术和创新方面的能力和体验。

  而创建NVLink的根本目的是围绕主动型人工智能(Agentic AI),它展现了延长测试时间和提升客户互动的完美模型。

  英伟达的目标是创建一个巨型芯片,该芯片将使用72个Blackwell GPU或144个芯片,超越世界上最快的超级计算机的能力。

  黄仁勋透露,英伟达拥有多种(计算)系统,如NBLink 36x2和NBLink 72x1,能够很好的满足全球几乎所有数据中心的需求,

  小编解释一下:Blackwell 架构下的 72 块 GPU 组成了全球最大的单芯片系统,提供了高达 1.4 ExaFLOPS 的 AI 浮点性能,其内存带宽达到惊人的 1.2 PB/s,相当于全球所有互联网流量的总和。这种超级计算能力,使得 AI 可处理更复杂的推理任务,同时明显降低成本,为更高效的计算奠定了基础。据现场消息,Blackwell目前已全面投入生产,所有主要云服务提供商均已建立系统,提供约200种不相同的型号和配置,来自约15家硬件制造商。Blackwell相比于前一代在性能上实现了四倍的提升。黄仁勋宣布,基于Llama推出完整系列模型,采用NVIDIA Llama Nemo Tron语言基础模型。

  AI Agent 是新的数字劳动力,能帮助或代替人类达成目标。英伟达的 Agentic AI 构建模块、NEM 预训练模型和 Nemo 框架,帮助组织轻松开发并部署 AI Agent 。这些 Agent 可被训练为领域特定的任务专家。

  能够阅读复杂文件,如讲座、期刊、财务报告等,并生成交互式播客,便于学习;

  软件安全 AI Agent :帮助开发者持续扫描软件漏洞,并提示采取对应措施;

  虚拟实验室 AI Agent :加速化合物设计与筛选,快速找到潜在药物候选者;

  视频分析 AI Agent :基于 英伟达Metropolis 蓝图,分析来自数十亿摄像头的数据,生成交互式搜索、摘要和报告。例如,监控交通流量、设施流程,提供改善建议等。

  黄仁勋的AI终极野心:英伟达的三个战略级计算系统“最后,我还有一个重要的内容想展示,所有这些不能离开我们十年前在企业内部启动的一个名为Project Digits的项目,完整名称为 Deep Learning GPU Intelligence Training System(深度学习 GPU 智能训练系统),简称 Digits。”

  !在正式对外发布之前,我们对 DGX 进行了调整,使其与企业内部的 RTX、AGX、OVX 以及其他系列新产品和谐一致。

  DGX1 的初衷是为研究人员和初创公司可以提供开箱即用的 AI 超级计算机。想象一下,以往的超级计算机需要用户建造专属设施,设计和打造复杂的基础设施,才能实现其存在。而DGX1 则是一台专门为 AI 开发设计的超级计算机,无需复杂操作,开箱即可使用。

  “我还记得,2016 年我将第一台 DGX1 交付给一家初创公司—— OpenAI。当时,埃隆·马斯克(Elon Musk)、伊利亚·苏茨科维尔(Ilya Sutskever)以及 英伟达的许多工程师都在场,我们共同庆祝 DGX1 的到来。这台设备显著推动了 AI 计算的发展。”

  不过,黄仁勋并没有满足于只服务于这些AI巨佬,黄仁勋想要让普通用户也能用得上这么强大的AI超级计算机。

  “如今, AI 已经无处不在。不仅限于研究机构和初创企业实验室,正如我一开始提到的, AI 慢慢的变成了一种全新的计算方式和软件开发方式。每一位软件工程师、创意艺术家,甚至是使用电脑工具的普通用户,都需要一个 AI 超级计算机。所以,我一直希望 DGX1 能够更小一些。”

  老黄顺势推出了英伟达最新的 AI 超级计算机,不过他还没有想好叫什么名字。

  这款超级计算机可以运行 英伟达的完整 AI 软件栈,包括 DGX Cloud。它既可以用作云端超级计算机,也可当作一台高性能的工作站,甚至是

  。最重要的是,它基于我们秘密开发的一款新芯片,代号GB10,这是我们制造的最小型 Grace Blackwell。

  图片我手里有一块芯片,给大家展示一下它的内部设计。这款芯片是与全球领先的 SoC 公司 联发科(MediaTek) 合作开发的。该 CPU SoC 专为 英伟达定制,使用 NVLink 芯片对芯片互连技术连接到 Blackwell GPU。这个小型芯片现在已经全面投产。我们预计这款超级计算机将在 5 月 左右正式上市。

  该设备甚至提供了“双倍算力”的配置,可以将这些设备通过 ConnectX 连接在一起,支持 GPU 直通(GPUDirect)技术。它是一套完整的超级计算解决方案,能够很好的满足 AI 开发、分析工作和工业应用的各种需求。

  此外,还宣布了三款全新 Blackwell 系统的芯片量产、世界首个物理 AI 基础模型以及三大机器人领域的突破 ——自主 AI Agent 机器人、人形机器人和无人驾驶汽车。(老黄理解的机器人分为三种:生成式AI机器人、类人机器人、无人驾驶汽车)

  目前,全球有数百万工厂和数十万个仓库,它们构成了价值 50 万亿美元制造业的骨干。未来,这一切都要实现软件定义和自动化,并融入机器人技术。我们与全球领先的仓库自动化解决方案提供商 Keon,以及全球最大的专业服务提供商 Accenture 合作,专注于数字化制造,共同创造一些非常特别的解决方案。我们的市场推广方式与其他软件和技术平台类似,通过开发者和ECO合作伙伴进行,并且慢慢的变多的生态伙伴接入了 Omniverse 平台。这是因为任何一个人都希望可视化工业的未来。在这 50 万亿美元的全球 GDP 中,有如此多的浪费,也有如此多的自动化机会。

  Keon(供应链解决方案公司)、Accenture(全球专业服务领军者)和 英伟达正将物理 AI 引入价值万亿美元的仓库和配送中心市场。管理高效的仓库物流需要应对复杂的决策网络,这些决策受到一直在变化的变量影响,例如每日及季节性需求变化、空间限制、劳动力供应,以及多样化机器人和自动化系统的整合。今天,要预测物理仓库的运营关键绩效指标(KPIs)几乎是不可能的。

  为了解决这样一些问题,Keon 正在采用 Mega(一个 英伟达Omniverse 蓝图)来构建工业数字孪生,以测试和优化机器人车队。首先,Keon 的仓库管理解决方案将任务分配给数字孪生中的工业 AI 大脑,例如将货物从缓冲区位置移动到穿梭存储解决方案。机器人车队在 Omniverse 中的物理仓库模拟环境中,通过感知和推理执行任务,规划下一步动作并采取行动。

  数字孪生环境使用传感器模拟,让机器人大脑能够正常的看到任务执行后的状态,并决定接下来的动作。在 Mega 的精确追踪下,整个循环持续进行,同时测量操作 KPI,如吞吐量、效率和利用率,所有这些都在对物理仓库进行改动之前完成。

  借助英伟达的合作,Keon 和 Accenture 正在重新定义工业自治的未来。

  未来,每个工厂都将拥有一个数字孪生,这一个数字孪生与实际工厂完全同步。您可通过 Omniverse 和 Cosmos 生成大量未来场景,AI 将决定最优的 KPI 场景,并将其作为实际工厂部署的约束条件和 AI 编程逻辑。

  无人驾驶革命已经到来。经过多年的发展,无论是 Waymo 还是 Tesla 的成功,都证明了自动驾驶技术的成熟。我们的解决方案为这一行业提供了三种计算机系统:用于训练 AI 的系统(如 DGX 系统)、用于模拟测试和生成合成数据的系统(如 Omniverse 和 Cosmos),以及车内的计算机系统(如 AGX 系统)。全球几乎所有主要汽车公司都在与我们合作,包括 Waymo、Zoox、Tesla,以及世界最大的电动车公司 BYD。

  黄仁勋算了一笔账,每年有 1 亿辆汽车制造,全球道路上有 10 亿辆汽车行驶,每年行驶总里程高达万亿英里。这些将逐渐实现高度自动化或完全自动化。这一行业预计将成为首个价值数万亿美元的机器人行业。

  今天,我们宣布推出下一代车载计算机 Thor。它是一个通用机器人计算机,可处理摄像头、高分辨率雷达、激光雷达等传感器的大量数据。Thor 是目前行业标准 Orin 的升级版,计算能力是其 20 倍,现已全面量产。同时,英伟达的 Drive OS 是首个被认证达到功能安全最高标准(ISO 26262 ASIL D)的 AI 计算机操作系统。

  英伟达利用 Omniverse AI 模型和 Cosmos 平台创建无人驾驶数据工厂,通过合成驾驶场景大幅扩展训练数据。这包括:

  神经重建引擎:利用传感器日志生成高保线D 仿真环境,并为训练数据生成场景变体;

  ,但 英伟达的 Isaac Groot 提供了解决方案。它通过模拟生成海量数据集,并结合 Omniverse 和 Cosmos 的多宇宙仿真引擎,进行政策训练、验证和部署。图片

  例如,开发的人能通过 Apple Vision Pro 远程操作机器人,捕捉数据而无需实体机器人,并在无风险环境中教学任务动作。

  老黄最后来了一句:“一切皆仿真!”(当然是指在AI世界中。)你看,无论是工业可视化、无人驾驶,还是通用机器人,黄仁勋都一个也不会放过,统统要用英伟达的技术去引领、去征服!

  所以说,英伟达的3万亿美元市值绝对不只是靠GPU撑起来的,英伟达自己正在做类似于1999年12月推出GeForce显卡同样的事情,黄仁勋用了6年多的时间来教育市场,用CUDA完成了市场用户的心智占领,用可编程的生态工具,让人们相信可以造出不一样、更酷的游戏!

  而这一次,英伟达用更强的Blackwell芯片和与之搭档的三大张略级计算工具,


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