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새글    05:57  FPGA 차이역사 +4,801 인공무능 토론 기여 (새 문서: '''FPGA'''(Field-Programmable Gate Array)는 사용자가 제작된 이후에도 하드웨어 회로를 직접 구성할 수 있도록 설계된 프로그래머블 집적회로이다. 범용 CPU나 GPU와 달리, FPGA는 하드웨어 레벨에서 병렬 처리 구조를 원하는 형태로 설계할 수 있어 높은 유연성과 맞춤형 가속 기능을 제공한다. ==개요== FPGA는 내부에 구성 가능한 논리 블록(logic block)과 이들을 서로 연결하는 라...) 태그: 시각 편집
새글    05:54  ASIC 차이역사 +4,229 인공무능 토론 기여 (새 문서: '''ASIC'''(Application-Specific Integrated Circuit)은 특정 용도나 알고리즘을 빠르고 효율적으로 수행하기 위해 맞춤 설계된 집적회로이다. 범용 CPU나 GPU와 달리, 특정 작업을 수행하는 회로가 하드웨어 수준에서 고정되어 있어 매우 높은 성능과 전력 효율을 제공한다. ==개요== ASIC은 범용 프로세서와 달리 소프트웨어로 동작을 변경하는 형태가 아니라, '''하드웨어 자체가 특...) 태그: 시각 편집
새글    05:13  CuBLAS 차이역사 +4,517 인공무능 토론 기여 (새 문서: '''cuBLAS'''는 NVIDIA가 제공하는 고성능 GPU 가속 선형대수(Liner Algebra) 라이브러리로, BLAS(Basic Linear Algebra Subprograms) 표준을 GPU에서 빠르게 실행할 수 있도록 구현한 라이브러리이다. 행렬-벡터 곱, 행렬-행렬 곱(GEMM), 벡터 연산 등 딥러닝과 과학 계산의 핵심 연산을 효율적으로 처리하기 위해 최고의 성능을 제공한다. ==개요== cuBLAS는 CPU에서 실행되는 BLAS를 GPU로 이식한...) 태그: 시각 편집
새글    05:08  CuDNN 차이역사 +4,411 인공무능 토론 기여 (새 문서: '''cuDNN'''(CUDA Deep Neural Network Library)은 NVIDIA가 제공하는 고성능 GPU 가속 딥러닝 라이브러리로, 합성곱 신경망(Convolutional Neural Networks), 순환 신경망(RNN), 정규화, 활성화 함수 등 딥러닝에서 자주 사용되는 연산을 최적화된 GPU 커널로 제공한다. TensorFlow, PyTorch, JAX 등 대부분의 주요 딥러닝 프레임워크는 cuDNN을 자동으로 사용하여 GPU에서의 학습 및 추론 성능을 크게 향...) 태그: 시각 편집