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为什么UltraLAB深度学习工作站最快、性价比最高

时间:2017-06-16 02:43:00   来源:UltraLAB图形工作站方案网站   人气:18375 作者:admin

目录
1    市场深度学习硬件配置严重缺陷
2    最合理深度学习硬件架构分析
3    UltraLAB 深度学习超级计算机完美配置推荐

 

2018年6月最新深度学习基准配置报价下载(直接点击)


(一)市场上提供的深度学习硬件配置有严重缺陷

深度学习太火了,卖深度学习的计算机、服务器、工作站,五花八门,到处都是卖家,到处都是专家,似乎,只要机器里能插GPU,插的越多性能越强,实际情况是:
 
dl-01.jpg

反馈1: 为什么4块GPU机器,比人家2块GPU机器还慢
反馈2: 为什么同样8块GPU比人家8块GPU卡,还慢
反馈3: 为什么2块GPU卡,一个快一个慢
反馈4: 为什么这么多GPU卡,计算过程还是很慢
反馈5: 我的机器噪音巨大,无法放到办公环境,怎么在静音环境下运行
…
误区1:只要有足够多GPU卡,性能更强大
误区2:同样数量GPU卡,谁便宜、谁性价比更高,就最好选择
误区3:CPU核数,频率不重要,把钱砸到GPU上就行
误区4:硬盘和内存不重要,最重要的是GPU卡越多越好
…
困惑1: 上述反馈是什么原因造成的?
困惑2:市场谁家能给出更好的配置架构

问题来了,深度学习需要什么样的硬件配置才是最合理,最高效的


 
(二)深度学习硬件架构分析

首先一定从深度学习计算过程分析开始

610m框架图副本3.jpg

 
上述图示,深度神经网络计算大致流程,下面通过深度神经网络计算环节,分析核心硬件配置理想要求

环节

主要操作

涉及硬件

瓶颈

配置推荐

1

数据调入

硬盘->内存

硬盘io是最大瓶颈

GPU和硬盘数量1:1

硬盘io越高越好

2

数据预处理

CPU(单核计算模式)

计算量巨大

CPU频率越高,处理越快

3

内存->显存->计算

GPU

计算量巨大

增加GPU,CPU核数大于GPU数量,内存比显存大

4

数据结果->内存

内存

   

5

数据保存

硬盘

硬盘io

用SSD或多硬盘

 

常见计算机硬件配置上的低级错误:
1.为了省钱,硬盘用普通PC硬盘,寿命短,带宽低,或数量不够,
2. 为了节省,CPU用的最多的是Xeon E5 2620v(8核2.1GHz),频率太低,数据预处理太慢,成为整个计算的最大瓶颈,
3.为了把钱用到“刀刃上”—尽可能多配GPU卡,但是总显存比内存容量大,不合理,或者CPU核数低于GPU卡数,这些都会造成计算过程资源耗尽,数据来回从虚拟内存导入,计算变慢 #p#page_title#e#

 


(三)深度学习计算机、工作站最理想的硬件配置推荐

针对上述深度学习计算过程、低级配置错误分析,深度学习最合理硬件配置架构,保证整个机器是一台理想化异构超算系统,完美强大高效还静音

 UltraLAB GXi/M图灵计算工作站是西安坤隆计算机公司2017年上半年推出的、目前市场上一款集多GPU超算、超高频率处理器、海量存储于一体、基于办公静音环境、应用于深度学习(机器学习、人工智能)的AI超级计算机系统。

和市面上深度学习计算机系统相比,显著优势:

  •  拥有超高CPU频率,大幅加速深度学习预处理过程
  • 支持最大4块(GX360i)/7块(GX480M)/9块(GX610M)GPU卡,单精度浮点100Tflops
  • 拥有最大16个硬盘位,容量160TB,
  • 完全处于办公环境(静音级)、不在被噪音所困扰
  • 不需要专门的机房,不占过多空间,维护成本极低
  • 完美的硬件配置和专业优化加速技术,保证整个机器系统高速高效运转


3.1 图灵计算工作站技术规格

610m框架图副本2.jpg

机型

硬件配置规格

CPU

GPU

最大内存

存储

GX360i

单CPU架构

4核4.8GHz~5GHz

最大4块

64GB

并行存储

最大40TB

GX480M

单CPU架构

6核4.5GHz

8核4.3GHz

最大7块GPU

256GB

并行存储,

最大180TB

GX610M

双Xeon架构

2*Xeon E5 2689v4

(共计8核3.5GHz)

最大9块

1TB

并行存储,

最大180TB

 


3.2深度学习工作站硬件配置参考

(1)    GX360i机型配置参考(超值型)

GX480i-500.jpg
 

该机型特点:支持4块GPU卡,CPU频率高达5GHz,整体配置均衡无死角,满足深度学习训练硬件配置要求

NO

CPU

内存

GPU/总显存

单精度

系统盘

并行存储

平台

售价

1

7600K OC (4核4.8GHz)

16GB

2块GTX1080

8GB

16Tflops

256GB SSD

1TB

塔式

36500

2

7700K OC (4核4.9GHz)

32GB

4块GTX1080 32GB

33Tflops

512GB SSD

4*1TB

塔式

58500

3

7700K OC  (4核5.0GHz)

64GB

4块GTX1080Ti

44GB

45Tflops

512GB SSD

4*4TB

双塔单电

69000

备注:含23”高清图显


(2)    GX480M、GX610M机型配置参考(高性能型)

 
g610-500.jpg


该机型特点:支持最大到7块(GX480M)或9块(GX610M)GPU卡,CPU的频率和核数达到最大均衡,每个环节保证达到最高性能,整体配置均衡无死角,满足深度学习训练对配置的要求

NO

CPU

内存

GPU/总显存

单精度浮点

系统盘

并行存储

平台

售价

1

6850K OC

(6核4.5GHz)

64GB

5块GTX1080Ti  55GB

56Tflops

1TB SSD

5*1TB

双塔双电

94500

2

6900K

(8核4.3GHz)

96GB

6块GTX1080Ti  66GB

68Tflops

1TB SSD

6*1TB

双塔双电

115000

3

6900K

(8核4.3GHz)

128GB

7块GTX1080Ti 77GB

79Tflops

1TB SSD

7*1TB

双塔双电

128000

4

2*Xeon E5v4 

(20核3.1GHz,睿频3.8GHz)

128GB

8块GTX1080Ti 88GB

90Tflops

1TB SSD

8*1TB

双塔双电

159000

5

2*Xeon E5v4 

(20核3.1GHz,睿频3.8GHz)

128GB

9块GTX1080Ti 99GB

101Tflops

1TB SSD

9*1TB

双塔双电

169000

备注:含23”高清图显


总结
UltraLAB GXi/M是一款静音级、真正高性能GPU超算的深度学习训练计算机,比市面上的机器,更安静,性能更强大,适合科研、研究部门在安静的办公环境下运行。

此外,该机型用途极广,扩展能力强, 调整配置后,可为电磁仿真计算(CST)、量子化学/分子动力学计算(VASP、AMBER等)、超大屏拼接(8X9=72路视频拼接合成)、视频剪辑合成、指纹识别等应用,提供强悍的计算、图形生成能力

 


方案咨询
西安坤隆计算机科技有限公司
国内知名高端定制图形工作站厂家
业务电话:400-705-6800

微信
xasun001-ewm2.png
 

 

 

 




 

 

 

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