本文作者:小旺

ai吃电脑什么配置-ai要什么电脑配置

小旺 01-02 3
ai吃电脑什么配置-ai要什么电脑配置摘要: illustratorcc2018要求的电脑配置?人工智能电脑的配置要求?能流畅使用ai电脑配置?人工智能的大学生笔记本电脑配置?ai适合什么电脑配置?能够使用AI软件的笔记本电脑...
  1. illustratorcc2018要求的电脑配置?
  2. 人工智能电脑的配置要求?
  3. 能流畅使用ai电脑配置?
  4. 人工智能的大学生笔记本电脑配置?
  5. ai适合什么电脑配置?
  6. 能够使用AI软件的笔记本电脑要求什么配置?

illustratorcc2018要求电脑配置

最低要求:win764位以上系统内存4G以上,配个16G也不过分。显卡要好一点的,显存512位宽128以上的,CPU基本上就是扯淡的。。。。配到这个配置的基本都够用。。。

机箱价格DIY3000-4000左右品牌机在5K左右

人工智能电脑的配置要求?

如果是个学生,电脑费用预算只有3000-5000元的话,我推荐:1.CPU i5以上,不要选AMD CPU

2.固态硬盘,至少128G 固态机械混合硬盘也行,要带独立显卡,2G就够,运行内存至少4G 屏幕分辨率尽量要高。因为预算有限,我推荐这些配置就也可以使用了。

当然,如果你有很多这种东西,你就可以哪个贵就挑哪个,一定要选最大牌子的那个

流畅使用ai电脑配置?

最低配置是Nvidia GTX1060(4G显存以上),勉强能跑AI画图,一张20steps步数的图大概30-60秒生成

建议配置是Nvidia GTX3060,8G以上。一张20steps步数的图大概10-20秒。

当然,土豪建议直接上GTX 3080,GTX4090,那就更快了,几秒一张图,十几秒四张图。

人工智能的大学生笔记本电脑配置?

人工智能专业一个5000元左右的办公游戏笔记本就可以了。买太好的,也没有什么用。人工智能专业跑神经网络时候是不会用个人电脑的,因为算力要求太高了,是一般的个人电脑无法承受的,学校会提供实验室里面的主机给你们跑程序

ai适合什么电脑配置?

ai2020电脑配置最低要求:

1、处理器:Intel多核处理器(支持64位)或AMD Athlon64处理器。

2、操作系统:Microsoft Windows7(64位)Service Pack1或Windows10*(64位)。

3、内存:8GB内存(推荐16GB)。

4、硬盘:2GB可用硬盘空间用于安装;安装过程中需要额外的可用空间;推荐使用SSD。

5、显示器分辨率:***x768显示器(推荐1920x1080)。

6、GPU:OpenGL4.x,可选:要使用GPU性能:您的Windows应该至少具有1GB VRAM(建议4GB),并且您的计算机必须支持OpenGL4.0或更高版本

7、Internet连接:您必须具备Internet连接并完成注册,才能激活软件验证订阅和访问在线服务

能够使用AI软件的笔记本电脑要求什么配置?

这个问题要看具体用户对象谈就会更加精确一些。一般在以往的有规模的生产线上多数使用汇编语言

Z 80/Z 8080,C ++语言等。再普通

一些的计算控制,你用286/386/486/586/.../886或者双CPU /四CPU 都是可以的。这要看你的机构[_a***_]与计算机控制之间的配合是否满足用户的整体质量指标。象时间,机械精确度等指标。一般而言:美德日的整条控制系统成本应该是意大利等整条控制系统成本的

2--3倍以上。而意大利系统的维护成本就自然会高出1--2倍。当然作为中国有人才储备的科技公司或工厂,引进意大利系统后有针对性地对系统的品质进行适度改良后再使用,那么这对引进方是一种选择方式。

意大利系统的痛点有: 关键部位机械零部件的热处理欠佳,精度欠佳等

这些造成了工厂维护工作在试运行期间几乎达到高频率的维护态势。

谢邀,这方面W君还是有一点点涉猎的。如果是使用一般的AI软件,那么普通的笔记本只要配置不太低就都可以使用了。

ai吃电脑什么配置-ai要什么电脑配置

但如果要使用笔记本电脑作人工智能的开发工作或者机器学习的训练工作,那么一般的笔记本就有点难以胜任了。虽然人工智能已经普遍应用在各个领域上,但作为开发平台上来说还是有一些通用性的。

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简单说下人工智能开发环境,目前主流的开发环境主要是构建一个机器学习的训练集,通过对AI进行训练达到建立AI处理能力的目的。例如传统范例里面的猫狗识别,就是将大量的猫和狗的图片交由计算机建立的卷积神经网络进行处理。通过不断的学习过程,建立一个处理猫狗不同特点的AI内核。但其实这个内核里面是如何处理的基本上没有几个人能说明清晰——因此,机器学习的过程在AI领域内被戏称为“炼丹”。

当然,“炼丹”得有“丹炉”。这个丹炉就是计算机系统了。通常的来讲,卷积神经网络模型的深度学习系统是将一个问题进行拆分简单化处理。

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这样到最后的处理过程就形成了很多的碎片化处理模型。这些模型数量很多,但处理计算要求极低。因此就带来了一个很有意思的问题,CPU在处理这些小碎片的时候基本上不占用CPU过多的实际处理时间,而几千万甚至几百亿的小碎片不断的在CPU中来回加载就占据了太多的处理时间。通常家里用的计算机是4核CPU,这样最多同时处理4个“小碎片”。基本上是一种顺序的(串行的)处理方式,这样处理效率就很低了。

而机器学习的框架更多的是基于tensorflow、CAFFE、Keras等等框架的,这些框架大部分支持Cuda(Nvidia的深度学习架构集),要注意Cuda是Nvidia的产品。主要是利用显卡的CPU计算单元进行处理的,这些显卡中的计算单元有计算能力,并且一个显卡中现在有上千个计算单元,因此处理深度学习的能力要大大强于CPU(高几百倍)。

因此,选择一个笔记本要进行AI的开发工作那么最首要的一个特点就是需要笔记本内集成一个Nvidia的显卡,而且是越多处理单元越好。

通常这类笔记本上都带有一个Nvidia的LOGO,如图

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从配置上将那么就是越多的显示计算核心越好了,价格自然也就越来越贵了。

当然这个是一个基本路数,如果借助于AMAZON的S3云计算或者现在很火的百度云、腾讯云等等在线云计算工具可以不使用昂贵的笔记本电脑,以AMAZON的S3云机器学习来举例,每个小时的计算需要花费0.42美元,这样一个8小时的计算也就几十块钱的费用。其实这样比购买更贵的笔记本电脑更划算一些。

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