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Meta的GEM模型通过定制化内核与超低精度训练,将计算效率翻倍至20-25% MFU,同时采用拓扑感知的5D并行与SM-free通信,在12个月内将训练FLOPs扩展4倍,成功解决了推荐系统与LLM混合架构的规模化挑战。
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