AIㆍML

그래프코어, “최신 MLPerf 벤치마크서 기록적인 성능 달성”

편집부 | ITWorld 2021.12.09
그래프코어가 최신 MLPerf 1.1 벤치마크 테스트에서 자사의 IPU(Intelligence Processing Unit) 시스템이 기록적인 성능을 달성했다고 밝혔다. 이로써, 그 규모가 점차 확대되면서 효율성과 성능, 소프트웨어 성숙도는 물론 사용 편의성이 꾸준히 향상되고 있는 그래프코어 IPU 시스템의 경쟁력을 다시한번 입증했다고 강조했다.

이번 MLPerf 벤치마크에서 그래프코어 IPU-POD16은 컴퓨터 비전 모델 ResNet-50 훈련에 있어 엔비디아의 DGX A100을 능가하는 성능을 보였다. ResNet-50을 훈련하는데 엔비디아 DGX A100은 29.1분이 걸린데 반해, 그래프코어의 IPU-POD16은 28.3분을 기록했다. 이는 소프트웨어만으로 첫 MLPerf 테스트 결과 대비 24%의 성능 향상을 이룬 것이다.



그래프코어는 또한 최근 새롭게 출시된 IPU-POD128 및 IPU-POD256에 대한 벤치마크 결과도 공개했다. 그래프코어는 MLPerf ‘상용화 가능(Commercially Available)’ 부문에 해당 시스템에 대한 테스트 결과를 제출하며 지속적인 시스템 규모 확대 및 성능 향상을 위한 노력을 증명했다. 그래프코어 IPU 시스템 상 역대 최고의 성능을 자랑하는 IPU-POD128과 IPU-POD256의 경우 ResNet-50 모델 훈련에 걸린 시간은 각 5.67분, 3.79분이다. 

자연어 처리(NLP) 모델 BERT의 경우, 그래프코어는 IPU-POD16, IPU-POD64 및 IPU-POD128 훈련 데이터를 오픈(Open) 및 클로즈드(Closed) 부문 모두에 제출했다. 특히 오픈 부문에서 최신 IPU-POD128의 훈련 시간은 5.78분이 걸렸다. 전반적으로 BERT 모델 훈련 성능은 지난 MLPerf 벤치마크 대비 IPU-POD16은 5%, IPU-POD64는 12%가 각각 향상됐다.

이 밖에도, 그래프코어의 플래그십 제품 IPU-POD256은 EfficientNet B4 모델 훈련에 대해 단 1.8시간을 기록하며 실질적인 성능적 이점의 가능성을 보여주기도 했다. editor@itworld.co.kr
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