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2021.10
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Document Understanding-Benutzerhandbuch.
Automation CloudAutomation Cloud Public SectorAutomation SuiteStandalone
Last updated 17. Okt. 2024

Hardwareanforderungen

Die ML-Pakete von Document Understanding der Version 2021.10 unterscheiden sich von früheren Versionen bei der Verwendung von GPUs und CPUs.

Frühere Versionen trainierten dieselbe Modellarchitektur, unabhängig davon, ob die Trainingspipeline auf einer GPU oder auf einer CPU ausgeführt wird. Document Understanding-ML-Pakete der Version 2021.10 enthalten jedoch eine Optimierung, die die Größe des Modells beim Training auf CPU reduziert, um den Trainingsprozess zu beschleunigen.

Infolgedessen ist das Training mit der GPU nur fünfmal schneller als mit der CPU (zuvor war es 10–20-mal schneller). Dadurch können auch Modelle mit der CPU mit bis zu 5000 Seiten trainiert werden (bisher waren es maximal 500).

Bitte beachten Sie, dass die GPU zum Trainieren von Document Understanding-Modellen mindestens 11 GB Video-RAM erfordert, um erfolgreich ausgeführt zu werden.

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die Kompatibilität zwischen den ML-Paketen, der CUDA-Version und der GPU-Treiberversion zu überprüfen.

ML-Paketversion

CUDA-Version

cudDNN-Version

NVIDIA-Treiber (niedrigste kompatible Version)

Hardware-Generation

2021.10

CUDA 11.1

cuDNN 8.0.5

R450.36.06

Ampere, Turing, Volta, Pascal, Maxwell, Kepler

CUDA ist abwärtskompatibel, d. h. vorhandene CUDA-Anwendungen können weiterhin mit neueren CUDA-Versionen verwendet werden.

Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie hier.

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