Zero-Point GPU
超伝導VRM。オンボードクライオスタット。OLED半球バイアスディスプレイ。
主な特徴
仕様
Zero-Point GPUは、計算中立性について当社が知るすべての集大成です。妥協しません。近似しません。半球推論バイアス< 0.04 nTを達成します──磁気汚染の理論的ゼロポイントにきわめて近いため、このティアの名前にしました。
決定的なイノベーションは自己完結型クライオスタットです。Equinoxは外部LN2供給を必要とし、ロジスティクスの複雑さと液体窒素の入手可能性への依存を導入します。Zero-Pointは統合型スターリングサイクルクライオクーラー──電力のみを使用して77Kに到達するクローズドサイクル冷凍システム──でこの依存を排除します。消耗品なし。補充なし。プラグインするだけでクライオスタットは12分で動作温度に到達します。コストはクライオクーラーのための180ワットの連続電力消費であり、合計カード消費電力は780ワットとなります。専用15アンペア回路を推奨します。
クライオスタットがカード全体で77Kを維持することで、超伝導信号経路はVRMを超えて拡張されます。GPUダイとHBM3eメモリスタックを接続するシリコンインターポーザーがYBCO超伝導インターポーザーに置き換えられます。メモリバストレースは超伝導です。各HBMスタック内のTSV(スルーシリコンビア)はYBCOでメッキされています。結果はVRM出力からGPUダイ、メモリ、そして戻りまでのゼロ抵抗信号経路です。すべての電子が散乱なく、抵抗なく、抵抗が生み出す熱ノイズなく移動します。
マイスナー効果──超伝導体からの磁束の完全排除──が構造的に活用されています。GPUダイはYBCOプラットフォーム上に載り、93K以下に冷却されるとその体積からすべての磁束が排除されます。ダイは基板内の永久磁石アレイと超伝導体間の反発力によって、基板上0.3mm浮遊します。これによりダイとPCB間の機械的接触が排除され、電力供給ネットワークにおける振動誘起マイクロフォニックノイズの最後の経路が除去されます。
カード上端の1.3インチOLEDディスプレイがリアルタイムの計測情報を提供します。三つのデカルト軸に分解された周囲半球推論バイアスをナノテスラ単位で表示します。クライオスタット温度を表示します。現在の磁気環境に基づいて100ミリ秒ごとに再計算される赤道純度指数を表示します。数値が不安をもたらすユーザー──特に北緯30°以上に位置するユーザー──のために、ディスプレイはEQ-BIASソフトウェアを介して減光または無効化できます。
オンボードの140億パラメータAIモデルについて触れる必要があります。これは専用のテンソルコアブロック上で継続的に動作し、約40ワットを消費します。その目的は、すべての計算演算の出力テンソルを分析し、現在のマグネトメーター読み取り値から導出された補正係数を適用することにより、推論バイアスをリアルタイムで検出・補正することです。これは後処理ではありません──ハードウェアレベルでのインライン・バイアス補正です。モデルは、緯度0°から70°にわたって収集された2.3ペタバイトの推論出力でトレーニングされ、12 nTまでの半球バイアスをスループットへの測定可能な影響なく補正できます。地球の磁場のドリフトに追随するモデルアップデートへのアクセスを維持するため、初年度以降は月額30ドルのサブスクリプションが必要です。