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NVIDIA、AIインフラの成長に向けたイノベーションを発表
Generatived
25/12/18 0:00
AIインフラストラクチャにおける重要な開発として、NVIDIAは業界リーダーと提携し、800V DC電源アーキテクチャを開発しました。このイノベーションは、AIラックがメガワットレベルにまで拡張される中で、将来のデータセンターの効率、拡張性、信頼性を向上させることを目指しています。
NVIDIA、 Google DeepMind、Disney Researchのコラボレーションにより、オープンソースの物理エンジン「Newton」が誕生しました。Newtonは、NVIDIA Warpを活用してパフォーマンスを向上させ、正確でスケーラブルなロボットシミュレーションを実現するように設計されています。
NVIDIAは、RTXキットを搭載したGeForce RTX 50シリーズGPUを発表しました。このニューラルレンダリング技術スイートにより、開発者はレンダリングプロセスにおいて、AIを活用したジオメトリ、テクスチャ、マテリアル、ライティングの改善を組み込むことができます。
同社はまた、第5世代NVIDIA Blackwell Tensorコアの一部としてNVFP4を導入しました。この追加機能は、様々な4ビット浮動小数点形式をサポートし、特定のタスクの精度を維持しながら量子化効率を最適化します。
NVIDIAのエンジニアは、推論時間スケーリング機能を備えたDeepSeek-R1モデルを活用し、GPUアテンションカーネルの生成を自動化しました。このアプローチは、AIが従来のカーネル開発手法を迅速化し、潜在的に改善する可能性を示しています。
NVIDIA Dynamo のリリースは、分散推論フレームワークの飛躍的な進歩を象徴するものです。このシステムは、NVIDIA Blackwell GPU 上で動作する DeepSeek-R1 のパフォーマンスを最大 30 倍向上させ、分散型サービスや動的スケジューリングといった機能を提供することで、生成 AI モデルのスケーラブルな展開を実現します。
NVIDIA の Blackwell は、強化されたコンピューティング、相互接続、ソフトウェアの最適化を通じて DeepSeek-R1 推論パフォーマンスの新たなベンチマークを設定し、前例のないスループット レベルを達成しました。
ジェネラリストロボティクスの台頭は、新しいNVIDIA Jetsonプラットフォームによって支えられています。これらのプラットフォームは、マルチモーダル推論と適応性の高いタスクパフォーマンスを実現するように設計されており、物理AIの進化における重要な一歩となります。
AI がデータ センターを AI ファクトリーへと変革し続ける中、800V DC アーキテクチャとエネルギー ストレージ ソリューションの統合は、最新のワークロードを効率的に拡張するために重要になっています。
NVIDIA Blackwell Ultraは、先進的なシリコン機能とシステムレベルの統合を組み合わせ、AIファクトリー時代を支える最前線を担っています。これには、デュアルレチクル設計や高帯域幅のHBM3Eなど、大規模なAIトレーニングおよび推論タスクにおけるパフォーマンスと効率性を向上させる機能強化が含まれています。
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