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原创 [AI算法] 什么事RoPE scaling
RopeScaling技术通过频率缩放扩展Transformer模型上下文长度,其中Dynamic NTK-Aware Scaling和YaRN是主流方法。Dynamic NTK基于神经切核理论动态调整RoPE频率参数
2025-06-01 17:18:47
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原创 [AI算法] LLM中LoRA的占用显存没有减少多少?
LoRA微调方法虽能减少参数数量,但显存占用仍较高,主要原因是计算图完整构建导致中间特征无法及时释放。LoRA输出特征图与原始模型大小相同,需参数融合送入后续计算。相比之下,torch.no_grad最节省显存(不构建计算图),requires_grad=False仅停止梯度回传,而eval()模式会影响BN/Dropout层行为。这些差异导致显存优化效果不如预期。
2025-06-01 16:27:44
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原创 [AI算法] LLM中的gradient checkpoint机制
梯度检查点(Gradient Checkpoint)是一种深度学习显存优化技术,通过在训练过程中选择性保存中间激活值来降低内存消耗。该技术以Transformer Block为单位,仅保存输入输出,在反向传播时重新计算中间结果,从而大幅节省显存占用。适用于训练大型模型、增加批处理尺寸或深层网络(如Transformer)等场景。但需注意该技术会因重复计算而延长训练时间,且可能与其他优化方法存在兼容性问题。实际应用中建议先进行有效性测试。
2025-06-01 16:18:38
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原创 [AI 算法] PointPillar算法
pointpillar最主要的特点是检测速度和精度的平衡1. 研究出发点现有的一些研究喜欢将不规则、稀疏的点云数据按照以下两种方式进行处理,然后引入RPN层进行3D Bbox Proposal,这两种方法为:(1)将点云数据划纳入一个个体素(Voxel)中,构成规则的、密集分布的体素集。常见的有VoxelNet和SECOND,这在之前的文章中已经解析过了;(2)从俯视角度将点云数据进行处理,获得一个个伪图片的数据。常见的模型有MV3D和AVOD,这也说过了。. 主要是将点云透射到俯视图上,然后
2025-02-12 11:40:19
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原创 [CUDA] 编译调试工具objdump使用查看某些cuda函数汇编代码
调研cublas等cuda库函数的一些底层代码实现逻辑,通过汇编逻辑来看具体实现,推断可能的耗时异常原因
2024-12-09 14:54:56
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原创 [CUDA] cuda kernel开发记录
包括kernel的一些使用注意事项, launch_bound, __device__, debug排查技巧
2024-11-11 20:45:00
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原创 [CUDA] 设置sync模式cudaSetDeviceFlags
可以设置cuda Stream synchorinze时是释放cpu资源还是把持cpu资源;根据官方说明默认当gpu 个数大于cpu的时候,因为cpu紧张所以会yield时间片;cuda的 synchronize等待模式分为: Yield方式, busy waiting方式(spin), blocking方式。- gpu context切换更加频繁了,应该是block阻塞导致的。- block恢复存在延迟,导致一些空白gpu时间,如下图红色框。采用blocking模式后,nsight观察的现象有几个。
2024-11-07 20:01:19
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原创 [CUDA] 将已有的地址空间设置为pinned memory
使用cudaHostRegister将已有的地址空间设置为pinned memory。
2024-11-07 19:50:05
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原创 [CUDA] stream使用笔记
一些cudaMemcpyAsync, 不一定是异步的,比如当host和device之间传输数据的时候,虽然使用异步copy,但是会内含同步,从而导致一些block或spin行为。
2024-11-01 16:18:54
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原创 [C++] 程序耗时统计函数的使用指南
本文总汇了clock, clock_gettime, getimeofday, times四种时间获取方法,用于debug C++代码时使用,通过他们的特性和自己使用场景来选择
2024-09-03 17:43:25
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原创 [C++] std::copy&std::memcpy&forloop assign的使用说明
std::copy/ std::memcpy/ for loop assign 操作使用对比和区分
2024-08-22 17:58:06
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空空如也
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