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        全民都玩AIGC,你家算力夠勁嗎?

        2023-05-30 10:48:04
        電腦報 2023年18期
        關(guān)鍵詞:性價比旗艦算力

        自從ChatGPT一夜之間紅遍全球之后,AI出圖更是一發(fā)不可收拾成為公眾關(guān)注的焦點。不少企業(yè)甚至已經(jīng)開始使用AI出圖代替部分設(shè)計師的工作,頗有“不會用AI就要被時代淘汰”的勢頭。當(dāng)然,雖然目前AI出圖在真實物體細(xì)節(jié)方面還有較大提升空間,但不能否認(rèn)的是在未來算力大幅升級、模型大幅進(jìn)化之后,AI是完全可以勝任部分設(shè)計工作的。所以,對AI應(yīng)用有興趣的朋友現(xiàn)在可以行動起來開始學(xué)習(xí)啦。不過,工欲善其事必先利其器,那么玩AI出圖,應(yīng)該用什么電腦呢?

        本地AI出圖,高效工具不可少

        我們知道,目前AI出圖分了云端和本地兩種計算方式,簡單來說在線方式(例如大名鼎鼎的Midjourney)上手難度較低、對本地電腦硬件基本沒有要求,而且出圖質(zhì)量下限高,很容易就能制作出比較不錯的圖,但是屏蔽了不少提示詞,所以自由度相對較低。此外,一般來講效果比較好的AI云端出圖高級服務(wù)都需要付費,而且國內(nèi)訪問也可能受到一定限制。

        而本地運算方式,例如StableDiffusion雖然上手難度高,但擴(kuò)展性與提示詞的自由度極高,因此出圖質(zhì)量上限也極高。最重要的是,StableDiffusion本身以及可用的海量插件與模型都是免費的,自己訓(xùn)練模型也比較方便,更適合廣大玩家嘗試。

        當(dāng)然,既然是本地計算,要求效率高的話那電腦的硬件性能肯定不能低了。StableDiffusion本地AI出圖主要依靠GPU進(jìn)行計算(CPU也行,但在并行計算這方面顯然效率遠(yuǎn)不及GPU,差了幾個數(shù)量級),同時對整機(jī)的配置也有一定的要求。因此,想要玩AI出圖的朋友,升級或者干脆入手一臺高效的新電腦是非常有必要的。

        延伸閱讀:StableDiffusion本地部署注意事項

        StableDiffusion的本地部署教程其實很多了,隨便一搜一大把,我們這里只簡單總結(jié)一下大家需要注意的幾個點。

        ●需要安裝GIT,這是安裝StableDiffusionWebUI的先決條件之一。下載地址:https://git-scm.com/download/win

        ●需要安裝Python3.10運行環(huán)境。miniconda下載地址:https://docs.conda.io/en/main/miniconda.html

        ●使用NVIDIA卡需要安裝cuDNN(CUDA深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)庫)最新版,最新版才能讓RTX40系列發(fā)揮出真正的性能。下載地址:http://go.cpcw.com/cudnn2023

        要是嫌自己部署太麻煩覺得無從下手,也可以直接下載整合包,解壓即可使用。整合包不但包含了StableDiffusion需要的運行環(huán)境(如果運行不正常,也可以按照前面的提示安裝GIT和Python),也設(shè)置了一些預(yù)設(shè)方案,照顧不同配置特別是不同顯存容量的用戶,使用起來確實比較方便,特別適合新手入門。

        例如B站UP主“秋葉aaaki”制作的共享整合包,目前最新已經(jīng)升級到V4版,支持CPU和NVIDIA顯卡CUDA加速,大家可以自行去B站下載。此外,目前AMD顯卡在Windows下只能通過DirectML實現(xiàn)StableDiffusion的AI計算加速(Linux環(huán)境下支持面向GPU計算的ROCm開放軟件平臺,最近ROCm即將登陸Windows),效率遠(yuǎn)不及NVIDIA顯卡的CUDA,所以只有少數(shù)整合包加入了AMD顯卡需要的DirectML庫(用戶可自行添加),Intel顯卡也差不多是這個情況,因此要本地AI出圖,NVIDIA顯卡幾乎是唯一值得推薦的選擇。

        本地AI出圖的電腦配件怎么選?

        前面已經(jīng)簡單提到了本地AI出圖主要靠的是GPU計算,不過考慮到整個設(shè)計過程并非只包含AI出圖或訓(xùn)練模型、或者用戶裝臺電腦來也不是只針對AI應(yīng)用,很可能還包括其他設(shè)計或生產(chǎn)力應(yīng)用需求,所以對整機(jī)配件的選擇也是有一定要求的,主要涉及處理器、內(nèi)存和顯卡,而磁盤只要是SSD,足夠存放素材與模型文件就可以了,沒有特別的要求。

        處理器

        實際上,就算Intel酷睿i913900K這樣的旗艦級處理器,在StableDiffusion中出圖的效率也不過大約是NVIDIA顯卡旗艦RTX4090的1/256、RTX3090Ti的1/141,出一張768×768、采樣步數(shù)50的圖要費時近13分鐘,實在談不上什么效率。所以只有在電腦沒有顯卡支持在StableDiffusion中開啟硬件加速的情況下,才會輪到處理器臨時替補(bǔ)一下。因此,如果只針對AI出圖裝機(jī),對處理器的性能其實沒有什么太高的要求。

        不過,就算對處理器沒有特別的要求,但一是考慮到整套電腦的配置不能太老舊,必須要有足夠的擴(kuò)展性和升級性,二是考慮到整機(jī)還有可能完成其他生產(chǎn)力工作,所以在處理器方面我們制定了不同的選擇方向。

        ●注重性價比,千元級U即可

        如果沒有其他大型生產(chǎn)力應(yīng)用的要求,那么一款最新的千元級U足以滿足裝機(jī)需求。Intel方面可以考慮酷睿i513400F,AMD方面可以考慮銳龍57600智酷版。為什么不用更便宜的U?一方面是這兩款都能支持PCIe5.0和DDR5內(nèi)存,未來平臺升級PCIe5.0顯卡(這一點很重要,按照NVIDIA和AMD現(xiàn)在的做法,以后中低端顯卡有很大概率只支持8個PCIe通道,如果處理器或主板不支持PCIe5.0,就會出現(xiàn)帶寬減半的問題)與SSD、擴(kuò)展內(nèi)存容量更方便一些;另一方面是它們的性能應(yīng)付主流生產(chǎn)力應(yīng)用也是能夠勝任的,同時在價格上更加親民。

        ●注重全能性,可考慮高端多核U

        如果電腦還要完成AI出圖之外配套的生產(chǎn)力工作(視頻剪輯、3D渲染輸出),那就對處理器的多線程性能提出了更高的要求,需要選擇核心數(shù)量更多的高端型號。在這里我們優(yōu)先推薦AMD的銳龍7000系列旗艦型號,例如銳龍97950X和銳龍97900X,而Intel酷睿i913900系列和酷睿i713700系列則次之。

        究其原因,就是我們在實測中發(fā)現(xiàn),擁有大量能效核的第13代酷睿在運行包括StableDiffusion在內(nèi)的部分生產(chǎn)力軟件時會出現(xiàn)核心分配不正確的問題,導(dǎo)致重負(fù)載進(jìn)程全部分配給了能效核,性能核則處于閑置狀態(tài),如此就會使得處理器的運算效率大打折扣。相比之下全是大核的銳龍7000系列就不會出現(xiàn)這樣的問題。

        內(nèi)存

        既然已經(jīng)決定了選擇銳龍7000或者第13代酷睿平臺,那么DDR5內(nèi)存也是必選了。雖說第13代酷睿也支持DDR4內(nèi)存,但考慮到整機(jī)未來的升級空間和對其他生產(chǎn)力應(yīng)用的需求,明顯也是選擇帶寬更高的DDR5內(nèi)存更合適。

        容量方面,StableDiffusion不用處理器來出圖的話,也不怎么吃內(nèi)存,32GB綽綽有余。目前內(nèi)存價格比較給力,雙16GB對于主流整機(jī)來說也沒什么壓力,也可以應(yīng)對更多的生產(chǎn)力應(yīng)用,所以強(qiáng)烈推薦再省也要上雙16GB。

        頻率部分,雖說更高的內(nèi)存帶寬確實能帶來更高的生產(chǎn)力效率,但也要綜合考慮性價比的問題,超過DDR56400的內(nèi)存還是挺貴的,綜合下來DDR56400/6000是綜合性價比最高的型號。此外,如果選擇AMD銳龍7000平臺,那么DDR56400也是極限了,不用考慮更高的型號。

        顯卡

        終于說到StableDiffusion出圖的主角配件了。前面已經(jīng)提過,StableDiffusion本地出圖首選CUDA生態(tài)圈無可替代的NVIDIA顯卡,用DirectML實現(xiàn)通用計算的AMD顯卡和Intel顯卡都屬于替補(bǔ)(可以期待AMD顯卡Windows版的ROCm實裝后會不會有所改善),效率和兼容性都難以與NVIDIA顯卡相提并論,與其花時間去解決A卡和I卡在StableDiffusion中的各種問題還不如老老實實用N卡省事。

        除了GPU的算力之外,StableDiffusion本地出圖最吃的就是顯存了,顯存越大,出圖分辨率也就可以設(shè)得越高。以本文后面的文生圖測試為例,入門推薦8GB起步,768×768分辨率夠用(大約最高占用到6.9GB);再高一些的1024×1024推薦選用12GB顯存的型號(最高占用約9GB);再往上可選的就是16GB/20GB/24GB的型號。當(dāng)然,市場中也有魔改的RTX2060/2080Ti可以做到12GB/22GB顯存,但是很明顯這類卡沒有質(zhì)保,所以不推薦普通用戶冒險。然而擁有海量顯存(例如NVIDIAA10080GBPCIe)的專業(yè)計算卡就不是大眾玩家消費得起的了,這里就不再多說。

        此外,最近NVIDIATeslaP40/M40等“古董級”純計算卡也是AI出圖玩家關(guān)注的焦點,它們具備超大的24GB顯存,而且二手卡價格也非常誘人(M40僅需499元,P40還漲了一波從899元飆到1199元了)。但是,這類計算卡都是被動散熱,玩家拿到手需要手動改散熱器,而且老舊的Pascal與Maxwell架構(gòu)功耗也非常高,改起散熱來不但成本高,難度也不是普通用戶能夠HOLD住的。還有最重要的一點,老架構(gòu)不支持FP16半精度計算,而StableDiffusion在半精度模式下可以大幅提升效率并節(jié)省顯存占用,這一點也讓這些老二手卡價值大打折扣,再加上沒有可靠的質(zhì)保,所以也不推薦普通玩家折騰。

        當(dāng)然,也有一些方法可以降低StableDiffusion對顯存的占用,讓一些顯存不太夠的顯卡也可以支持更高分辨率出圖,例如Xformers、MultiDiffusionwithTiledVAE,這就不在本文討論范圍內(nèi)了,有興趣的朋友可以自行研究。

        那么,我們正在使用的、可買到的NVIDIA顯卡在StableDiffusion中出圖效率到底如何呢?我們對此也進(jìn)行了一個橫向測試,大家可以參考一下。

        如圖可以看到我們的StableDiffusion出圖設(shè)置,默認(rèn)使用NVIDIA官方提供的CKPT模型,采樣方式為Eulera,采樣步數(shù)設(shè)置為50,CFGScale(提示詞相關(guān)性)設(shè)置為7.5,生成批次為10,每批生成數(shù)量為2,圖像分辨率為768×768。提示詞為:“beautifulrenderofaTudorstylehousenearthewateratsunset,fantasyforest.Photorealistic,cinematiccomposition,cinematichighdetail,ultrarealistic,cinematiclighting,DepthofField,hyper-detailed,beautifullycolor-coded,8k,manydetails,chiaroscurolighting,++dreamlike,vignette”。

        從測試結(jié)果來看,除了數(shù)據(jù)條短得都看不見的酷睿i913900K,顯卡這邊的出圖效率基本上就跟價格成正比了,不過RTX4070還是略勝了上代更貴的RTX3080,而且RTX4070本身擁有12GB顯存,相比RTX3080的10GB也更有優(yōu)勢一些。但是,雖說在這樣的設(shè)置下RTX4070Ti比RTX3090略快,但不要忘了RTX3090有海量的24GB顯存,比RTX4070Ti的12GB多了一倍,所以在圖像分辨率提高到一定程度之后肯定是可以反超的。至于底部的GTX1660Ti,由于顯存只有6GB,測試中已經(jīng)爆顯存了,因此效率明顯低了很大一截,但即便如此速度也是處理器的7.7倍。

        綜合來看,對于主流用戶來講,RTX3060其實是個綜合性價比相對突出的選擇,雖然算力不能與高端卡相提并論,但好在有12GB大顯存,甚至比一些高端卡顯存還大,可以避免一些爆顯存的情況。當(dāng)然,在資金充足的情況下,顯卡自然是越高級越好了,只是需要注意電源的搭配,畢竟出圖的時候GPU都是滿載狀態(tài),電源功率不夠那必然是要歇菜的。

        AI“設(shè)計師”裝機(jī)推薦,高中低總有一款適合你

        經(jīng)過前面的分析,相信大家已經(jīng)對StableDiffusion的硬件需求有所了解了。如果還是不知道怎么選擇具體的裝機(jī)配件,我們也給出了低中高三套方案供大家按圖索驥。這三套方案除了可以滿足StableDiffusion的本地AI出圖需求,也能覆蓋不同檔次的生產(chǎn)力應(yīng)用。當(dāng)然,你要用它玩游戲體驗也是不錯的,畢竟“買前生產(chǎn)力,買后……”,懂的都懂。

        基礎(chǔ)款:AI出圖+輕度生產(chǎn)力應(yīng)用

        對于主流用戶來講,搭載千元U和RTX3060顯卡的方案完全夠用了。雖然前面我們說過第13代酷睿大小核設(shè)計會導(dǎo)致一些生產(chǎn)力應(yīng)用負(fù)載只占用小核從而影響效率,但AI出圖主要靠的是顯卡,而且千元這個級別酷睿i513400F也確實是最新一代U中性價比最突出的了,何況我們遇到核心分配有問題還可以手動把負(fù)載分配給大核來解決。

        顯卡部分當(dāng)然是AI出圖的重點,從前面的測試可以看到RTX3060出圖效率只是略低于RTX3060Ti,但它擁有12GB大顯存,可以支持更高分辨率出圖,價格方面也要比RTX3060Ti低不少,如果從AI出圖需求來看,主流配置選用RTX3060性價比確實更高。這里我們選擇的是技嘉RTX3060風(fēng)魔12GB顯存版(注意RTX3060也有8GB顯存版,不要買錯了),雙風(fēng)扇設(shè)計完全能HOLD住散熱,長時間計算出圖不用擔(dān)心穩(wěn)定問題。

        主流款:全能型設(shè)計師電腦

        全能型設(shè)計師電腦更多地考慮到了用戶對于AI出圖之外的生產(chǎn)力應(yīng)用需求,因此處理器方面選擇了全大核、12核24線程的銳龍97900智酷版,不存在進(jìn)程分配不正確的問題,同時不帶X的銳龍97900不開PBO滿載功率僅有90W,性能相對銳龍97900X差距不到10%,因此在2000元級U中性價比非常高,不管是視頻剪輯還是3D渲染輸出,都可以提供不錯的效率。

        顯卡部分則直接上了最新的RTX4070,從算力來講RTX4070已經(jīng)小超了10GB顯存版的RTX3080,而且它的滿載功率也不過200W水平,對散熱和供電的要求都低于RTX3080,長時間AI出圖更穩(wěn)定、更節(jié)能。同時RTX4070顯存也多出2GB,價格也更低,綜合來看很明顯比RTX3080更值得選擇。技嘉RTX4070風(fēng)魔也是走性價比路線的甜品級RTX4070代表,3風(fēng)扇散熱設(shè)計對付200W功率的RTX4070毫無壓力,同時噪聲也可以控制到更低的程度。

        旗艦款:高效生產(chǎn)力利器

        旗艦款配置可以說是一套高效生產(chǎn)力利器了,16核32線程的旗艦U銳龍97950X全大核設(shè)計不用擔(dān)心核心分配問題,相比酷睿i913900K在某些生產(chǎn)力應(yīng)用中只能手動分配8個大核的適應(yīng)性優(yōu)勢明顯,從這一點來看它確實比核心數(shù)量更多的酷睿i913900K更占優(yōu)勢。

        顯卡部分,我們這里就選擇了RTX4080,擁有16GB超大顯存,高分辨率AI出圖效率更高。從前面的測試也可以看到,RTX4080的AI出圖效率已經(jīng)超越了RTX4070Ti大約30%。同時,RTX4080這個級的旗艦N卡在視頻剪輯、3D設(shè)計方面的加速能力也是非常強(qiáng)大的,特別適合有高端設(shè)計需求的用戶選擇。RTX4080獵鷹則是技嘉RTX4080顯卡家族中的高性價比款,用不到萬元的售價就做到了旗艦級的供電與散熱規(guī)格,長時間滿載出圖也不用擔(dān)心散熱和穩(wěn)定性的問題,這讓整套旗艦配置的購買價值也得到了進(jìn)一步提升。

        總結(jié):做好準(zhǔn)備“戰(zhàn)未來”,和AI共同進(jìn)化

        前有ChatGPT,后有AI出圖,今年AI應(yīng)用突然的大眾化讓我們感受到AI時代強(qiáng)烈的沖擊,AI甚至在某些應(yīng)用范圍內(nèi)已經(jīng)部分代替了人工(特別是視覺設(shè)計類和文案策劃類)。不過,AI作為生產(chǎn)力工具,本來就是為人類服務(wù)的,我們現(xiàn)在要做的只是去學(xué)習(xí)如何使用這種高效的工具。在未來,會用AI完成各種工作就像現(xiàn)在用Office軟件辦公一樣普及,可能也會成為就業(yè)的必備技能。因此,想要不落后于時代,就和AI一起進(jìn)化,做好準(zhǔn)備“戰(zhàn)未來”吧!

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