Comment faire une IA Locale ?

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Quels ordinateurs portables permettent d’utiliser une IA localement ?

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Critères pour un ordinateur portable adaptĂ© Ă  l’IA locale

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Processeur (CPU)
    • Un processeur puissant, de prĂ©fĂ©rence un Intel Core i7/i9 ou AMD Ryzen 7/9, pour gĂ©rer les calculs intensifs.

Carte graphique (GPU)
    • Une carte graphique dĂ©diĂ©e est essentielle pour accĂ©lĂ©rer les calculs d’IA. Les GPU NVIDIA avec des CUDA cores (comme les sĂ©ries RTX 4090 ou 5090) ou les AMD RDNA 3 (sĂ©rie Radeon TX 7900 XTX), elles sont recommandĂ©s car elles sont optimisĂ©s pour les frameworks d’IA comme TensorFlow ou PyTorch.

Mémoire vive (RAM)
  • Au moins 24 Go de RAM, mais 32 Go ou plus sont prĂ©fĂ©rables pour les modèles d’IA volumineux.
Stockage
    • Un SSD rapide (NVMe de prĂ©fĂ©rence) avec au moins 2 To de capacitĂ© pour stocker les datasets et les modèles

Système de refroidissement
  • Les tâches d’IA peuvent solliciter fortement le matĂ©riel, donc un bon système de refroidissement est nĂ©cessaire pour Ă©viter la surchauffe.

Compatibilité logicielle

    • VĂ©rifiez que le portable supporte les frameworks d’IA comme TensorFlow, PyTorch, ou ONNX et que les pilotes GPU sont Ă  jour.

Ces marques de portables seront les plus adaptĂ©s Ă  vos besoins…

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đź’ NVIDIA

đź’ AMD

đź’ APPLE

đź’ ALTERNATIVES

ASUS

Les cartes graphiques NVIDIA pour l’IA et le calcul haute performance

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Vous cherchez une solution graphique puissante pour l’intelligence artificielle et le calcul intensif ? Je vous recommande NVIDIA, la référence en matière de performances GPU.

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Optez pour la puissance avec la NVIDIA Tesla V100S

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Si vous travaillez sur des workloads IA avancés, cette carte est faite pour vous.
đź’  Successeur de l’A100, elle offre des performances de pointe pour l’apprentissage profond.
💠 Son architecture Hopper et ses Tensor Cores améliorés vous garantissent une efficacité maximale.
💠 Grâce à sa mémoire HBM3 ultra-rapide, vous traitez des modèles IA lourds sans ralentissement.
💠 Idéale pour les modèles transformer comme GPT, elle accélère considérablement vos calculs.

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Bénéficiez de la fiabilité avec la NVIDIA Quadro GP100

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Vous travaillez en datacenter ou sur des serveurs cloud ? Alors cette carte est votre alliée.
💠 Très prisée dans les environnements professionnels, elle est parfaite pour l’entraînement et l’inférence IA.
💠 Disponible en 40 Go et 80 Go de mémoire HBM2e, elle répond à vos besoins les plus exigeants.

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Combinez gaming et IA avec la NVIDIA RTX 5090

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Si vous voulez à la fois jouer et exploiter l’IA, alors cette carte est la solution idéale.
💠 Basée sur l’architecture Ada Lovelace, elle vous offre des performances incomparables.
💠 Vous pouvez l’utiliser pour l’inférence IA et la création de contenu sans compromis.
💠 Ses CUDA et Tensor Cores intégrés garantissent une compatibilité totale avec les frameworks IA.

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Exploitez tout le potentiel de l’IA avec l’écosystème NVIDIA

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Pour aller encore plus loin, je vous conseille d’utiliser nos solutions logicielles :
💠 CUDA : une API propriétaire qui maximise la puissance des GPU pour l’IA.
💠 TensorRT : un outil incontournable pour optimiser l’inférence IA et booster vos performances.
💠 NVIDIA AI Enterprise : une suite logicielle professionnelle dédiée au machine learning et à l’IA.

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Mon conseil ? Que vous soyez chercheur, ingénieur ou créateur de contenu, NVIDIA vous offre les meilleures solutions pour révolutionner votre travail.

Modèles recommandés

NVIDIA Tesla V100S

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La NVIDIA Tesla V100S est une carte graphique professionnelle de la gamme Tesla, conçue pour les centres de donnĂ©es et les applications nĂ©cessitant une puissance de calcul Ă©levĂ©e, notamment en intelligence artificielle (IA), en apprentissage automatique et en calcul haute performance (HPC). Elle est basĂ©e sur l’architecture Volta de NVIDIA.

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Caractéristiques principales

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  • Architecture : Volta.

  • MĂ©moire : 32 Go de mĂ©moire HBM2.

  • Interface mĂ©moire : 4096 bits.

  • Bande passante mĂ©moire : 900 Go/s.

  • CĹ“urs CUDA : 5 120.

  • CĹ“urs Tensor : 640, optimisĂ©s pour les opĂ©rations de deep learning.

MSI

MSI

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Vous cherchez une alternative puissante à NVIDIA pour vos workloads IA, le calcul scientifique ou la création de contenu ? Je vous recommande les solutions AMD, qui se positionnent comme des concurrents sérieux avec des GPU optimisés pour l’intelligence artificielle et le HPC (High-Performance Computing).

 

Modèles recommandés

AMD MI300X

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La AMD Instinct™ MI300X est un accĂ©lĂ©rateur de calcul de nouvelle gĂ©nĂ©ration, spĂ©cialement conçu pour les charges de travail intensives en intelligence artificielle (IA) gĂ©nĂ©rative et en calcul haute performance (HPC). BasĂ©e sur l’architecture AMD CDNA™ 3, cette carte vise Ă  offrir des performances exceptionnelles pour les applications les plus exigeantes.

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  • Architecture avancĂ©e : La MI300X est construite sur l’architecture AMD CDNA™ 3, optimisĂ©e pour les applications d’IA et de HPC.

  • Nombre de cĹ“urs : Elle intègre 19 456 unitĂ©s de calcul, permettant une puissance de traitement Ă©levĂ©e pour les tâches parallèles.

  • MĂ©moire HBM3 : ÉquipĂ©e de 192 Go de mĂ©moire Ă  large bande passante (HBM3), elle offre une capacitĂ© mĂ©moire supĂ©rieure, facilitant le traitement de modèles d’IA de grande taille.

  • Bande passante mĂ©moire : La bande passante atteint jusqu’Ă  5,3 To/s, assurant des transferts de donnĂ©es rapides entre la mĂ©moire et les unitĂ©s de calcul.

  • Performances de calcul : La MI300X offre des performances de pointe, avec des capacitĂ©s Ă©levĂ©es en calculs matriciels et en prĂ©cision mixte, essentielles pour l’entraĂ®nement de modèles d’IA complexes.

  • Consommation Ă©nergĂ©tique : La carte a une puissance nominale de 750W, reflĂ©tant les besoins Ă©nergĂ©tiques associĂ©s Ă  ses performances Ă©levĂ©es.

ALTERNATIVES

D’autres alternatives Ă  NVIDIA et AMD pour vos projets IA ?

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Si vous recherchez des solutions graphiques pour l’intelligence artificielle, vous n’êtes pas limité à NVIDIA et AMD. D’autres acteurs innovent et proposent des accélérateurs spécialisés pour répondre aux besoins spécifiques du deep learning, du cloud computing et de l’optimisation des charges IA.

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💠 Google TPU (Tensor Processing Units) : l’option cloud-first

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Si vous utilisez déjà Google Cloud, alors je vous conseille de regarder les TPU de Google.

  • Conçus spĂ©cialement pour l’IA, ces processeurs sont optimisĂ©s pour l’apprentissage profond et l’infĂ©rence.
  • Parfaits pour les modèles transformer comme GPT.
  • Solution idĂ©ale si vous privilĂ©giez le cloud et que vous souhaitez Ă©viter d’investir dans un GPU physique.

Voici ce qu'il vous faudra pour faire votre IA locale pour inclure Llama 4 Maverick

Serveur De Calcul APY SCG GPGPU 4U 8 GPU AMD EPYC Serie 9004
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Le serveur de calcul 4U APY combine la puissance du processeur AMD EPYC SĂ©rie 9004 Genoa avec 8 cartes Nvidia, et DDR5 ECC REG jusqu’Ă  1.5To offrant des capacitĂ©s de calcul exceptionnelles. Cette configuration innovante permet des performances de pointe pour les tâches complexes, de l’apprentissage automatique aux simulations avancĂ©es, dans un format compact et efficace pour les centres de donnĂ©es modernes. Avec cette solution, l’utilisateur bĂ©nĂ©ficie d’une expĂ©rience de calcul haute performance incomparable.

NVIDIA A800 40 Go Active

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Carte Nvidia A800 40go active est une carte graphique professionnelle conçue pour les applications de calcul haute performance (HPC), d’intelligence artificielle (IA) et de science des données. Elle est basée sur l’architecture Ampere de Nvidia et dispose de 40 Go de mémoire HBM2 à haute vitesse.

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