11月10日消息,來自微軟 Azure 和微軟研究院的一組研究人員推出了一個高效的 FP8 混合精度框架,專為大型語言模型訓練量身定制。

經過測試,與廣泛采用的 BF16 混合精度方法相比,FP8 混合精度框架內存占用減少 27% 至 42%,權重梯度通信開銷顯著降低 63% 至 65%。
運行速度比廣泛采用的 BF16 框架(例如 Megatron-LM)快了 64%,比英偉達 Transformer Engine 的速度快了 17%。

在訓練 GPT-175B 模型時,混合 FP8 精度框架在 *** GPU 平臺上節省 21% 的內存,而且相比較 TE(Transformer Engine),訓練時間減少 17%。
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