跑了上万个模型后,GPU 知道自己长什么样嚒?

作为深度学习炼丹炉核心,GPU 的选型一直是很多人工智能学习者、科研人员最为头疼的问题。从 GPU 架构、系列、型号、版本到最后的显卡品牌,无不需要一系列从显存、CUDA、图像模型:NasNet Large/DeepLabv3/Yolo/Pix2Pix HD/StyleGAN/MaskRCNN 的 Batch size 和处理时间、 语言模型:Transformer Big/Conv. Seq2Seq/unsupMT/BERT Base/BERT Finetune/MT-DNN 的 Batch size 和处理时间,最后到每 G 显存、每 CUDA 的性价比的一番衡量。

最后,读了无数篇公众号推荐,经过一番衡量匹配,终于确定下型号以后。真正购买的时候还得接受各路显卡大厂的轮番包装诱惑。其实最终皮衣老黄分不分得清楚哪块显卡搭载英伟达哪款 GPU 仍然是个问题。今天,我们在 Kaggle 上发现了一个非常有趣的数据集,通过在互联网上手动采集了共 818 张各类型显卡的图片。


我们将其搬运到网盘上,可通过下方链接直接下载。你可以将它们统统喂给 GPU,看训练完以后能不能分辨得出知道自己长什么样?

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数据集下载链接: https://pan.baidu.com/s/1H0Hj1YYc1M_RhQOYBWebpA 提取码: avdm
原数据集链接:https://www.kaggle.com/pavelbiz/image-of-different-graphics-cards-gpu