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通過(guò)NVIDIA Jetson AGX Thor實(shí)現(xiàn)7倍生成式AI性能

NVIDIA英偉達(dá)企業(yè)解決方案 ? 來(lái)源:NVIDIA英偉達(dá)企業(yè)解決方案 ? 2025-10-29 16:53 ? 次閱讀
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NVIDIA 軟件生態(tài)系統(tǒng)的一大顯著優(yōu)勢(shì),在于其始終堅(jiān)持持續(xù)優(yōu)化。今年 8 月,NVIDIA Jetson AGX Thor正式開售,與上一代產(chǎn)品Jetson AGX Orin相比,生成式 AI 性能最高提升至 5 倍。通過(guò)發(fā)布后的軟件更新優(yōu)化,Jetson Thor 的生成式 AI 吞吐量提升至 7 倍。開發(fā)者可以在 Llama、DeepSeek 等模型上體驗(yàn)到性能的提升,未來(lái)推出的新模型預(yù)計(jì)也能帶來(lái)類似的優(yōu)勢(shì)。除了持續(xù)優(yōu)化軟件外,NVIDIA 還會(huì)為主流模型提供支持,并且往往能在新模型發(fā)布后的幾天內(nèi)完成適配,以便開發(fā)者能夠盡早嘗試和測(cè)試最新的 AI 模型。

Jetson Thor 平臺(tái)還支持多種主流量化格式,包括 NVIDIA Blackwell GPU 架構(gòu)的新 NVFP4 格式,有助于進(jìn)一步優(yōu)化推理性能。該平臺(tái)同時(shí)支持推測(cè)解碼等新技術(shù),為在邊緣端加速生成式 AI 工作負(fù)載提供了新的途徑。

本文將介紹 NVIDIA 如何通過(guò)持續(xù)優(yōu)化其 Jetson 平臺(tái)的軟件生態(tài)系統(tǒng),提升生成式 AI 的性能,并說(shuō)明了實(shí)現(xiàn)這些性能提升的關(guān)鍵技術(shù),如量化和預(yù)測(cè)性解碼。

持續(xù)性軟件優(yōu)化:隨著近期 vLLM 容器的發(fā)布,Jetson Thor 在相同模型和量化配置的情況下,性能相比 8 月底首發(fā)時(shí)提升了最高達(dá) 3.5 倍。Jetson Thor 現(xiàn)已支持在 vLLM 容器中運(yùn)行 Eagle 3 預(yù)測(cè)性解碼,進(jìn)一步提升了生成式 AI 模型的性能。

借助 Jetson Thor 提升生成式 AI 性能:Jetson Thor 在邊緣端生成式 AI 應(yīng)用中表現(xiàn)出強(qiáng)大的性能,但要充分發(fā)揮其潛力,必須采用合適的技術(shù)方案。量化與預(yù)測(cè)解碼兩種關(guān)鍵技術(shù)能夠顯著加速大語(yǔ)言模型(LLM)和視覺(jué)語(yǔ)言模型(VLM)的推理過(guò)程。

量化:減小模型體積,提升推理速度。量化的核心在于降低包括權(quán)重和激活值等模型數(shù)據(jù)的數(shù)值精度。通常,會(huì)將標(biāo)準(zhǔn)的 16 位格式,如 FP16 或 BF16,轉(zhuǎn)換為 8 位或 4 位等更低位的格式,這會(huì)帶來(lái)兩大優(yōu)勢(shì):更小的顯存占用和更快的內(nèi)存訪問(wèn)速度。

預(yù)測(cè)解碼:通過(guò)草稿驗(yàn)證解碼方法提升推理速度。該技術(shù)通過(guò)結(jié)合兩個(gè)模型來(lái)加速推理過(guò)程:一個(gè)快速的小型“草稿”模型和一個(gè)高精度的大型“目標(biāo)”模型。該“起草和驗(yàn)證”過(guò)程在每個(gè)周期內(nèi)生成多個(gè) token,同時(shí)確保最終輸出與目標(biāo)模型獨(dú)立生成的結(jié)果保持一致。其效能核心取決于接受率。接受率過(guò)低會(huì)顯著增加延遲,而接受率過(guò)高則可能導(dǎo)致計(jì)算資源消耗上升,因此使用能夠反映實(shí)際工作負(fù)載的提示進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試尤為關(guān)鍵。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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原文標(biāo)題:通過(guò) NVIDIA Jetson AGX Thor 實(shí)現(xiàn) 7 倍生成式 AI 性能,解鎖更快速、更智能的邊緣模型

文章出處:【微信號(hào):NVIDIA-Enterprise,微信公眾號(hào):NVIDIA英偉達(dá)企業(yè)解決方案】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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