最近小龙虾爆火之后,除了带火Macmini 之外,还有Mac studio ultra 512GB,几乎在小黄鱼要翻倍的价格才能买到。
而苹果即可做普通办公使用,还能够做服务器、也能够做大模型,就导致现在机器不断涨价,这也导致去年开始发货的英伟达DGX spark 也开始涨价了。
趁着内存还没有涨价到这么高,我带着的团队也就优先选择了Dgx spark来作为GPU 服务器的底座,来作为接下来脑机接口大模型的训练底座。
当然现在在全球还没有哪一个团队公开选择用DGX spark 并联2台以上作为GPU底座使用,而我们团队将以脑机接口科研出发,探索如何进行2台以上的并联,并且来对比和市面上的其他4090GPU能耗、性能对比。
如下毕竟相比4090 ,这台机器的GB10在带宽是瓶颈,没有办法进行模型训练有多高,但是功耗确实我们团队所选择的核心原因。
因为在实验室环境,没有专业的机房导致这种4090级别的显卡没有办法在普通工作环境跑起来。
项目
GB10(NVIDIA Grace Blackwell Superchip)RTX 4090
架构
Blackwell GPU + Grace CPU (AI 专用 SoC)
Ada Lovelace(消费/游戏/创意)
CUDA 核心
≈6,144(与 RTX 5070 级别)
16,384
显存容量
128 GB LPDDR5X 统一内存
24 GB GDDR6X
显存带宽
≈273 GB/s
≈1,010 GB/s
典型用途
专业 AI、大模型推理/训练候选
游戏、创意、深度学习推理/训练
TDP / 功耗
约 140 W(低)
约 450 W(高)
FP32 理论算力
约 29.7 TFLOPS
约 82.6 TFLOPS
AI 取向规格
Blackwell Tensor 核(FP4/FP8)
强大的 Tensor Cores
实际基准
缺乏统一公开性能数据
消费级最强单卡之一
虽然在显存带宽上,GB10的DGX spark 模型训练能力弱,但是有一点是能效比优势巨大,耗电少,就可以在家里安装与部署,而不是要专门的特别电线来供电。
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所以在家庭与学校实验室,带宽就降低,因此才会有如此低的功耗。但是也就方便了模型训练与模型推理。
唯一的坏处就是慢了点,因为带宽问题就导致计算慢,但是这也是现在科研团队适合使用的,因为他们有足够的时间来训练,而不赶时间。
其次统一内存120GB,让其可以部署更多模型,完成推理,从而进行微调,这也是现在DGX spark的优势。
小龙虾本地算力跑通了再租赁
针对现在很多开源的模型,很多开发者要调试首先要反复调试与部署,这就会消耗很多tokens了,再说系统跑通与用户测试。
像现在小龙虾这样,反复的测试就会需要消耗不少算力,所以对于个人来说花费几万来购买一个GPU实际是非常不划算的,因为几万块钱相当于一台顶配Mac 或者笔记本电脑了。总之现在有GPU非常适合科研团队去尝试使用,但是这需要公司投入资源。
大模型微调,很少有AI产品的团队会做
这一点其实很少有团队会做。从现在来看,很多 AI 团队主要停留在部署大模型阶段,而真正进入到模型微调(Fine-tuning)的团队只占很小一部分,可能不到10%。因为模型微调不仅需要算力资源,还需要数据工程、训练框架以及算法经验等综合能力。
因此,目前能够真正开展大模型微调工作的团队,大多集中在:
高校计算机实验室
科研院所课题组
互联网公司 AI 团队
很多普通 AI 产品团队通常只做模型调用,而不会涉及模型训练与优化。
模型训练(微调)的主要工作内容如下:
训练数据准备:数据收集、清洗、标注与格式整理
模型选择:选择合适的基础模型(如 Llama、Qwen、DeepSeek 等)
微调方式设计:如 LoRA、QLoRA 等低成本微调方式
训练环境搭建:配置 GPU、CUDA、深度学习框架
模型训练:参数设置、训练迭代与显存优化
模型评估:通过 benchmark 或业务测试验证效果
模型优化:根据结果继续调整数据或训练策略
模型部署的工作内容如下:
搜索模型 → 下载模型 → 部署成功 → 运行推理 → 封装为 API 即可。
整体流程相对简单,主要工作集中在:
模型选择与下载
推理环境配置
启动模型服务
封装 API 接口
接入到业务系统
由此这也是我们团队选择DGX spark的原因。
今天的分享就在这儿,后续我会带着团队分享我们做AI模型训练的案例与经验
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