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天翼云是中国电信倾力打造的云服务品牌,致力于成为领先的云计算服务提供商。提供云主机、CDN、云电脑、大数据及AI等全线产品和场景化解决方案。

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分类: 云计算

2024-10-12 18:36:41

天翼云自研国内shou个单集群万卡国产化全功能预训练云服务平台发布上线,并完成万卡规模Llama3.1-405B大模型训练。Llama3.1-405B作为4000亿参数的模型,在息壤训推服务平台的支持下经过多轮优化,MFU达到国内领先水平;另外,700亿参数模型Llama2-70B在万卡规模下完成训练,MFU也处于业界领先水平

万卡纳管、并行训练

大模型训练效率大幅提升

平台具备万卡纳管和并行训练能力,基于HPFS的PB级并行文件系统和CTCCL的RDMA高速卡间互联技术、基于Gang策略与拓扑感知的智算容器调度,以及慧聚自研分布式训练框架TeleFormers和平台,实现万卡资源纳管和万卡规模并行训练。

天翼云自研了AI框架Teleformers,对算子、通信、数据处理进行优化,以及并行策略的自适应调整,显著提升大模型训练的训练效率,在目前业内Zui大参数规模开源单体稠密模型Llama3.1-405B大模型训练测试中,性能表现达到国际同等水平。

算子优化方面:

针对昇腾芯片的特性,在网络结构层面对诸多高频算子进行了定制化改造,构建了高性能算子集。以matmul算子为例,天翼云利用昇腾芯片的计算亲和性,将算子输入padding到特定的维度,大幅提升执行效率,从而明显缩短了训练时间。

数据处理和流水线方面:

通过设置合理的数据分片策略和HPFS条带化优化,结合数据预取与数据下沉技术,大幅提升数据流的处理效率和稳定性;对预处理后的数据集进行了二次分片并提供就近缓存能力,减少GPU空闲时间。

 

自适应并行策略:

基于对3D并行中各类计算单元的分析,天翼云设计了多种自适应的3D并行策略,依据模型规模和硬件资源的不同可以自动选择合适的并行策略,充分利用计算资源和显存资源,缩短模型训练中每轮的迭代时间。

 

多项技术突破,实现万卡训练故障

秒级定位、分钟级处理、分钟级恢复

天翼云息壤训练服务平台基于软硬件协同设计,提供全链路故障监控、基于主动感知的全链路故障监控和定位、CheckPoint秒级多级高速存储系统、容错优雅调度和模型编译缓存等系统,将万卡规模故障发现和解决问题缩短到业内前沿的分钟级,大幅提升有效训练时间。

自动断点续训系统:

建设丰富的故障库,基于此构建了多维故障感知系统,能够快速主动感知相关故障事件和潜在的故障风险,并通过精准的故障隔离和调度手段,快速隔离处理故障节点并重新调度新节点接手任务继续训练,实现无人干预式断点续训,有效减少GPU闲置时间。

 

高速多级CheckPoint系统:

天翼云设计基于多级存储的高速CheckPoint系统,通过两阶段异步存储,实现高速写入内存,并Zui终异步写入远端系统;针对断点恢复场景,提供进程级故障原地快恢和远端快速恢复能力,Zui终实现对CheckPoint的秒级读写能力,大幅降低断点恢复时间、提升训练效率。

 

全链路检测工具链:

天翼云开发了全链路故障监控工具链,能够基于主动感知实现全链路的故障监控和定位。该工具链可以主动发现设备故障,并降低训练中断的频次,确保训练过程的连续性和稳定性。

天翼云国产化万卡智算中心训推服务平台的方案,适用于千亿/万亿级参数规模大语言模型训练,Llama3、Qwen等超大规模语言模型,以及多模态模型开发、虚拟现实与元宇宙等。

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