RX 9060 XT 可跑部分 CUDA 代码!但 cuDNN 等关键组件依旧缺失

更新日期:2026-09-15

来源:系统之家

  Win10d 小编 9 月 15 日最新消息,AMD RX 9060 XT 在 Windows 跑通部分 CUDA 库,靠 ZLUDA+ROCm 翻译层实现,可完成小型 AI 模型训练。

RX 9060 XT 可跑部分 CUDA 代码!但 cuDNN 等关键组件依旧缺失

  注:CUDA 是英伟达的通用 GPU 加速计算平台,提供编译器、运行时、调试器、性能分析工具,以及可直接调用的 GPU 加速库。

  由于 CUDA 是深度绑定英伟达 GPU 的开发平台、加速库、工具链和开发者生态,因此在业界被认为是英伟达的“护城河”。

  开发者 Speedstu 发布的 CUDA-for-AMD-Windows 开源项目,是一套可复现的 PowerShell 自动化配置,结合 ZLUDA 的翻译层与 AMD 原生 HIP / ROCm,在 Windows 上为 RTX-等 CUDA 依赖的软件提供“翻译入口”。

  该配置脚本会识别 GPU 架构,并下载固定的 ZLUDA v6-preview.69。随后,工具尝试将 CUDA 调用映射到 Windows 已安装的 ROCm 数学库。

RX 9060 XT 可跑部分 CUDA 代码!但 cuDNN 等关键组件依旧缺失

  在兼容范围上,开发者已拦截 CUDA 驱动程序 API,cuBLAS、cuSPARSE 和 cuFFT 也可映射至 AMD 对应组件。因此,部分只面向 NVIDIA CUDA 的应用,可在 Windows 的 AMD 显卡上尝试运行。

  在概念验证项目中,该开发者在未修改的 CUDA 库下,使用 AMD 的 Radeon RX 9060 XT 进行端到端的 220 万参数 PPO 强化学习网络训练。

  同时,项目文档给出了 Radeon RX 9060 XT 的 A/B 测试。官方上游路径使用官方 ZLUDA 与 AMD HIP SDK 6.4。

  其整体中位吞吐为 13278.46 SPS,平均吞吐为 13172.49 SPS。回收自定义覆盖路径的整体中位吞吐为 12875.80 SPS,平均吞吐为 12649.83 SPS。

  SPS 是每秒步数(steps per second)。表中“恢复的自定义路径”(加入旧版定制 ZLUDA 组件的配置)相较“公开上游路径”(标准、可公开获得的配置),吞吐量均较低,而推理和 PPO 学习耗时更长。

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