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GPU

Tecnología

Xiaomi 17 Ultra: Cámara de 200MP, Snapdragon 8 Gen 5 y posible batería reducida

by Editor de Tecnologia enero 9, 2026
written by Editor de Tecnologia

El secreto ha sido revelado en lo que respecta al nuevo y más avanzado smartphone de Xiaomi. Fue presentado en China a finales del año pasado, el Xiaomi 17 Ultra combina una cámara principal de 50 MP, una ultra gran angular de 50 MP, otra cámara principal de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP, junto con una batería de silicio-carbono de 6800 mAh y el mismo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 que se encuentra en otros buques insignia modernos, como el OnePlus 15 (actualmente a 899 dólares en Amazon).

Se considera que el Xiaomi 17 Ultra es el primer smartphone Ultra de nueva generación. Sin embargo, no está claro si será el primero en recibir un lanzamiento internacional. Lamentablemente, una de las principales características de venta del Xiaomi 17 Ultra podría no estar presente en el modelo global del dispositivo. Para esta generación, Xiaomi espera limitar la batería del Ultra a 6000 mAh a nivel mundial, lo que representa una reducción de aproximadamente el 12% en comparación con su contraparte china.

Esta capacidad de batería es la misma que se encuentra en la versión china del Xiaomi 15 Ultra. Además, los primeros resultados indican que el Xiaomi 17 Ultra ofrece una capacidad de carga por cable de 90W, independientemente de si se elige el modelo global o la importación china.

Actualmente, se espera que el Find X9 Ultra, el Galaxy S26 Ultra y el Vivo X300 Ultra debuten en las próximas semanas, desde finales de febrero hasta principios de abril. El Xiaomi 17 Ultra también podría debutar a nivel internacional en ese mismo período, y se espera que Xiaomi presente el dispositivo durante el MWC 2026, entre el 2 y el 5 de marzo.

enero 9, 2026 0 comments
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Negocio

Cooler Master MWE Gold V4: Protección contra fallos en conectores GPU

by Editora de Negocio enero 8, 2026
written by Editora de Negocio

Cooler Master presentó en el CES de este año su nueva familia de fuentes de alimentación modulares MWE Gold V4, que ofrecerá soluciones con potencias entre 750 y 1000 vatios y certificación 80 Plus Gold.

Uno de los puntos clave de esta actualización, aparentemente convencional, es el sistema integrado GPU Shield, diseñado para prevenir el fallo de las tarjetas gráficas (VGA) que utilizan conectores de alimentación de tipo 12V-2×6. Este sistema funciona midiendo la intensidad de cada uno de los seis cables de salida de la fuente de alimentación. Si la intensidad en alguno de ellos supera los 9,2 A de forma sostenida, se encenderá una luz roja, alertando al usuario de una conexión incorrecta.

En este caso, se recomienda desconectar todos los componentes y volver a conectarlos, repitiendo el proceso hasta que la luz verde permanezca encendida bajo carga prolongada. Es importante destacar que la solución de Cooler Master no apaga el sistema, sino que simplemente advierte al usuario sobre una anomalía que podría conducir a un fallo. Anteriormente, se había informado que los fabricantes de PC ya utilizan un método similar para verificar sus sistemas preensamblados, empleando un multímetro con pinzas. El concepto de Cooler Master es similar, pero presentado de una manera más accesible para los usuarios.


(forrás: TechPowerUP) [+]

La imagen anterior muestra un escenario típico, provocado intencionalmente por Cooler Master. Aparentemente, todos los conectores están instalados de la manera más completa posible, pero la luz roja se enciende porque uno de los cables está transmitiendo una intensidad superior al máximo recomendado. Estas situaciones pueden provocar fallos, y la demostración de la empresa ilustra que es difícil determinar esto visualmente, a pesar de las recomendaciones de algunos expertos.

Para aquellos que no deseen adquirir una nueva fuente de alimentación, Cooler Master también ofrecerá el GPU Shield como un accesorio independiente. Se trata de un simple adaptador compatible con cualquier fuente de alimentación y tarjeta gráfica que utilice conectores de tipo 12V-2×6. El principio de funcionamiento es el mismo: si la intensidad en uno de los cables supera los 9,2 A de forma sostenida, una pequeña luz indicará un problema, recomendando desconectar y volver a conectar los componentes hasta que la señal de advertencia desaparezca bajo carga prolongada.


(forrás: TechPowerUP) [+]

Cooler Master no ha revelado el precio del adaptador GPU Shield, pero se espera que sea más económico que un multímetro con pinzas.

enero 8, 2026 0 comments
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Tecnología

TornadoVM 2.0: Acelera Java en CPU, GPU y FPGA para LLMs

by Editor de Tecnologia diciembre 17, 2025
written by Editor de Tecnologia

El proyecto TornadoVM ha alcanzado recientemente la versión 2.0, un hito importante para este proyecto de código abierto que tiene como objetivo proporcionar un entorno de ejecución heterogéneo para Java. Este lanzamiento es especialmente relevante para los equipos que desarrollan soluciones de LLM en la JVM.

El proyecto acelera automáticamente los programas Java en CPUs multinúcleo, GPUs y FPGAs. No reemplaza a las JVM existentes, sino que añade la capacidad de descargar código Java a los backends, gestionando la memoria entre Java y los aceleradores de hardware, y ejecutando los kernels de cálculo. Esta capacidad proporciona un componente clave para las cargas de trabajo modernas en la nube y el aprendizaje automático.

InfoQ ya había cubierto el proyecto en 2020 y en 2022.

TornadoVM compila el bytecode de Java en tiempo de ejecución (actuando como un compilador JIT) a uno de tres backends: OpenCL C, NVIDIA CUDA PTX y SPIR-V binary. Los desarrolladores pueden elegir qué backends instalar y ejecutar según sus sistemas específicos.

Es importante tener en cuenta que no todos los tipos de computación Java son adecuados para ser descargados a TornadoVM. Por ejemplo, las cargas de trabajo con bucles ‘for’ que no tienen dependencias entre iteraciones son muy buenas candidatas, ya que permiten la computación en paralelo.

En particular, las aplicaciones basadas en matrices, como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, son buenos candidatos. Otros ejemplos de este patrón son las simulaciones físicas (por ejemplo, la computación de partículas N-cuerpo), las aplicaciones financieras como Black-Scholes, y una variedad de aplicaciones en visión artificial, fotografía computacional, procesamiento del lenguaje natural y procesamiento de señales.

TornadoVM ofrece dos formas complementarias de expresar el paralelismo: la API Loop Parallel, que utiliza anotaciones Java como @Parallel y @Reduce para paralelizar bucles, y la API Kernel, que utiliza un KernelContext para la programación explícita de estilo GPU (con conceptos como ID de hilos, memoria local, barreras disponibles), y que es similar a CUDA/OpenCL/SYCL.

La API Loop Parallel puede ser tan simple como añadir una anotación de tipo:


public static void vectorMul(FloatArray a, FloatArray b, FloatArray result) {
    for (@Parallel int i = 0; i 

Mientras que el estilo Kernel Context construye explícitamente un TaskGraph como un objeto Java, de la siguiente manera:


var taskGraph = new TaskGraph("multiply")
      .transferToDevice(DataTransferMode.FIRST_EXECUTION, a, b)
      .task("vectorMul", Example::vectorMul, a, b, result)
      .transferToHost(DataTransferMode.EVERY_EXECUTION, result);

var snapshot = taskGraph.snapshot();
new TornadoExecutionPlan(snapshot).execute();

El equipo también está lanzando una biblioteca completa de inferencia de LLM construida con él en Java puro que proporciona inferencia de LLM en GPUs, todo en Java sin dependencias externas.

La reciente versión v0.3.0 de GPULlama3.java trae consigo mejoras significativas en rendimiento y usabilidad.

  • ~30% de aumento en el rendimiento en GPUs NVIDIA (tokens/segundo)
  • Generación de kernels FP16 y Q8 optimizada.
  • Configuración más sencilla gracias a los nuevos SDK de TornadoVM: no requiere una configuración compleja de la GPU.
  • Funciona en NVIDIA PTX, OpenCL y soporte temprano para Apple Silicon.
  • Soporte mejorado para Quarkus
  • Integración con LangChain4j

GPULlama3.java actualmente soporta varios modelos FP16 (punto flotante de 16 bits) y cuantificados de 8 bits, en el rango de los miles de millones de parámetros:

  • Llama 3.2 (1B) – FP16
  • Llama 3.2 (3B) – FP16
  • Llama 3 (8B) – FP16
  • Mistral (7B) – FP16
  • Qwen3 (0.6B) – FP16
  • Qwen3 (1.7B) – FP16
  • Qwen3 (4B) – FP16
  • Qwen3 (8B) – FP16
  • Phi-3-mini-4k – FP16
  • Qwen2.5 (0.5B)
  • Qwen2.5 (1.5B)
  • DeepSeek-R1-Distill-Qwen (1.5B)

Dependiendo del modelo seleccionado, se construirá un plan de ejecución diferente, correspondiente a la arquitectura del modelo relevante.

El proyecto está liderado por el laboratorio Beehive, que forma parte del Grupo de Tecnologías Avanzadas de Procesadores de la Universidad de Manchester, especializado en el codesarrollo de soluciones combinadas de hardware y software.

El equipo también ha desarrollado TornadoInsight, un plugin para IntelliJ IDEA que mejora la experiencia del desarrollador al trabajar con TornadoVM.

El trabajo futuro en la hoja de ruta incluye hacer que TornadoVM esté disponible en SDKman y trasladar los componentes JNI en el código base para que utilicen la nueva API FFM en su lugar.

diciembre 17, 2025 0 comments
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Negocio

Lisa Su (AMD) visita Lenovo en China tras flexibilización de EEUU

by Editora de Negocio diciembre 16, 2025
written by Editora de Negocio

Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de Advanced Micro Devices (AMD), inició una visita a China el martes, reuniéndose con el gigante informático chino Lenovo en Pekín, pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que Washington flexibilizaría las restricciones a ciertos envíos de chips a China.

Su y otros ejecutivos de AMD visitaron la sede de Lenovo, donde fotografías que circularon en las redes sociales chinas mostraban múltiples pantallas digitales con el mensaje “Bienvenida AMD”.

En RedNote, la cuenta oficial de Lenovo respondió a una publicación con un ligero “Eres muy rápido”, reconociendo efectivamente la reunión.

Su, acompañada de una delegación de altos ejecutivos de AMD, recorrió los últimos productos y tecnologías de la compañía, incluyendo sus trabajos en robótica humanoide, según informó el medio financiero chino Yicai.

“Welcome AMD” displayed on multiple electronic screens at Lenovo headquarters in Beijing on Tuesday. Photo: Sina

Una imagen compartida por el portal de noticias Sina mostraba a Su junto a un robot humanoide y a Liu Jun, presidente de Lenovo China.

AMD no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el itinerario de Su.

diciembre 16, 2025 0 comments
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Mundo

H200 de Nvidia: Venta a China Aprobada y Demanda Creciente

by Editor de Mundo diciembre 10, 2025
written by Editor de Mundo

La reciente autorización por parte del gobierno de Donald Trump para la venta de chips H200 de Nvidia a China ha generado un revuelo en el mercado tecnológico. Según informes, empresas como Alibaba y ByteDance ya habrían mostrado interés en adquirir estos componentes.

A pesar de no haber sido lanzados oficialmente a la venta, los chips H200 de Nvidia ya se están detectando en el mercado chino, lo que sugiere una distribución temprana y posiblemente no autorizada. Esta situación ha despertado interrogantes sobre el control de la cadena de suministro y la aplicación de las regulaciones.

Además de Alibaba y ByteDance, empresas chinas como Huawei y Cambrian también han sido incluidas en una lista oficial de adquisiciones de chips de inteligencia artificial, lo que indica un esfuerzo por parte del gobierno chino para fortalecer su capacidad en este campo estratégico. La aprobación de la venta de los H200 se produce en un contexto de competencia tecnológica y tensiones geopolíticas.

El chip H200 de Nvidia, que ha sido objeto de análisis detallados, destaca por su rendimiento y especificaciones técnicas. Su aprobación para la exportación a China podría tener un impacto significativo en el desarrollo de la inteligencia artificial y otras áreas tecnológicas en el país asiático.

diciembre 10, 2025 0 comments
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