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          AI駕臨人間 四大芯片流派華山論劍

          作者: 時間:2017-04-04 來源:騰訊研究院 收藏
          編者按:隨著AI產(chǎn)業(yè)快速突破,各大公司在AI領(lǐng)域的人才動向也在引起極大關(guān)注,你來我往、歸去來兮,AI江湖上大有一片血雨腥風(fēng)之勢,AI芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)的演武場。

            ASIC的開發(fā)時間長,意味著ASIC很有可能趕不上市場變化的速度,致使廠商陷入竹籃打水一場空的尷尬境地。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201704/346166.htm

            有沒有辦法改進(jìn)呢?

            有。

            既然一家公司設(shè)計(jì) ASIC要花費(fèi)太花時間,何不用別人現(xiàn)成的模塊呢?

            于是SoC+IP模式開始流行。這種模式有點(diǎn)像吸星大法。

            SoC 全稱是“片上系統(tǒng)(System-on-chip)”,亦即吸納了許多不同模塊的。SoC 上面的每一個模塊都可以稱為 IP,這些 IP 既可以是自己設(shè)計(jì)的,也可以是購買其他公司的設(shè)計(jì)并整合到自己的上。

            相比ASIC,SoC+IP模式的上市時間短,成本較低,并且IP可以更靈活地滿足用戶需求。IP公司專注于IP模塊的設(shè)計(jì),SoC公司則專注于芯片集成,分工合作,提高效率。

            事實(shí)上,高通已經(jīng)在研發(fā)能在本地完成深度學(xué)習(xí)的移動設(shè)備芯片,IP設(shè)計(jì)公司如CEVA和Kneron也在研發(fā)與人工智能相關(guān)的IP核,這種模式未來也是人工智能芯片的發(fā)展方向之一。

            ASIC易學(xué)難練,要想大成,靡費(fèi)巨資。因此玩ASIC的不乏豪門貴族。例如,谷歌于2016年推出可編程加速器TPU,英特爾也將于2017年推出專為深度學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)的芯片Knights Mill。微軟打造Project Catapult支持微軟Bing。

            從初創(chuàng)公司來看,美國的Wave Computing公司專注于深度學(xué)習(xí)芯片架構(gòu),推出DPU(Dataflow Processing Unit);英國的Graphcore公司將推出開源軟件框架Poplar和智能處理單元IPU。

            相比于科技巨頭,初創(chuàng)企業(yè)更有可能結(jié)合具體應(yīng)用場景設(shè)計(jì)芯片,如地平線機(jī)器人設(shè)計(jì)的第一代BPU(Brain Processing Unit),被用于開發(fā)ADAS系統(tǒng)。

            中科院計(jì)算所從2008年開始研究,項(xiàng)目名為寒武紀(jì),主要經(jīng)費(fèi)來源是中科院先導(dǎo)專項(xiàng)和國家自然科學(xué)基金,負(fù)責(zé)人是陳氏兄弟,陳云霽和陳天石。目前,寒武紀(jì)系列已包含三種原型處理器結(jié)構(gòu):寒武紀(jì)1號(英文名DianNao,面向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原型處理器結(jié)構(gòu));寒武紀(jì)2號(英文名DaDianNao,面向大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò));寒武紀(jì)3號(英文名PuDianNao,面向多種機(jī)器學(xué)習(xí)算法)。

            類腦芯片:復(fù)制另一個人腦

            類腦芯片不得不提IBM,每次產(chǎn)業(yè)變遷,IBN總要給大家?guī)硪恍┬迈r名詞熱鬧一番。比如電子商務(wù)、智慧星球,認(rèn)知計(jì)算,現(xiàn)在又帶來了號稱要復(fù)制人腦的類腦芯片,科技真真太黑了。

            IBM類腦芯片的后臺支持者是美國國防部先進(jìn)研究項(xiàng)目局(DARPA),DARPA是可謂科技圈的泰山北斗,大名鼎鼎的Internet前身阿帕網(wǎng)即源于這個機(jī)構(gòu)。

            DARPA與IBM合作建立了一個項(xiàng)目,名為“神經(jīng)形態(tài)自適應(yīng)伸縮可塑電子系統(tǒng)計(jì)劃(SyNAPSE)”。該計(jì)劃意圖還原大腦的計(jì)算功能,從而制造出一種能夠模擬人類的感覺,理解,行動與交流的能力的系統(tǒng),用途非常明確:輔助士兵在戰(zhàn)場動態(tài)復(fù)雜環(huán)境中的認(rèn)知能力,用于無人武器的自動作戰(zhàn)。

            該項(xiàng)目中最引人注目的是類腦芯片TureNorth。2011年,IBM發(fā)布第一代TrueNorth芯片,它可以像大腦一樣具有學(xué)習(xí)和信息處理能力,具有大規(guī)模并行計(jì)算能力。2014年,IBM發(fā)布第二代TrueNorth芯片,性能大幅提升,功耗卻只有70毫瓦,神經(jīng)元數(shù)量由256個增加到100萬個,可編程突觸由262144個增加到2.56億個。高通也發(fā)布了Zeroth認(rèn)知計(jì)算平臺,它可以融入到高通Snapdragon處理器芯片中,以協(xié)處理方式提升系統(tǒng)認(rèn)知計(jì)算性能,實(shí)際應(yīng)用于終端設(shè)備上。


          AI駕臨人間 四大芯片流派華山論劍


            “正北”問世,激起了國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)對人工智能的的熱情。

            上海的西井科技去年發(fā)布了全球首塊5000萬神經(jīng)元類腦芯片。該公司宣稱,這是目前世界上含有神經(jīng)元數(shù)量最多的類腦芯片,也是首塊可商用化類腦芯片。

            去年6月,中星微宣布中國首款嵌入式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器(NPU)芯片誕生,并已于實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),主要應(yīng)用于嵌入式視頻監(jiān)控領(lǐng)域。

            據(jù)說北京大學(xué)則研究另外一種路線——憶阻器。據(jù)媒體報(bào)道,北京大學(xué)在視聽感知和圖橡視頻編碼方面的研究處于國際領(lǐng)先水平,在利用神經(jīng)形態(tài)芯片構(gòu)造大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方面,已經(jīng)圍繞視皮層模擬開展研究。

            中科院陳云霽認(rèn)為,總體上看,國內(nèi)和IBM的TrueNorth芯片為代表的國際先進(jìn)水平還存在一定的差距。這個差距不體現(xiàn)在單芯片絕對的運(yùn)算速度上(事實(shí)上,國產(chǎn)類腦芯片每秒能進(jìn)行的神經(jīng)元運(yùn)算和突觸運(yùn)算數(shù)量比TBM的TrueNorth還要高十倍),而是在功耗上。TrueNorth芯片功耗僅為65毫瓦,比國內(nèi)芯片(15瓦左右)要低250倍。

            從芯片性能角度來看,如今類腦芯片的算力和精度都不能超過GPU和FPGA的最好水平,因此類腦芯片是人工智能芯片幾大方向中最小眾的一類。

            類腦芯片未來能否超越其它門派?這有賴于人類是否能完全搞清楚人腦的結(jié)構(gòu),能否有更多理論和實(shí)驗(yàn)支撐類腦芯片技術(shù)上的突破。就眼下來看,類腦芯片在商業(yè)化的道路上還需要探索一段時間。

            華山論劍,中國能否彎道超車?

            產(chǎn)業(yè)剛剛萌芽,東邪西毒南帝北丐均在趕往華山的路上,似乎大家都有當(dāng)大英雄的機(jī)會。但是,如果從國別的角度來看,會發(fā)現(xiàn)一個殘酷的現(xiàn)象。殘酷,是因?yàn)橹忻纼蓢嬖谥喈?dāng)差距。比賽剛剛開始,美國就贏了。

            在一些知名的芯片廠商中,美國有13家公司中,領(lǐng)軍者既有谷歌、英特爾、IBM這樣的科技巨頭,也有高通、英偉達(dá)、AMD、賽靈思這樣在各自領(lǐng)域中有絕對優(yōu)勢的大公司,以及一些發(fā)展良好的中等規(guī)模公司和活躍的初創(chuàng)企業(yè)。

            但中國則主要以初創(chuàng)公司為主,沒有巨頭。其中七家企業(yè)中六家都是初創(chuàng)公司,均成立于近三年內(nèi),只有一家中等規(guī)模企業(yè)——中星微。

            從芯片類別來看,美國廠商遍布人工智能芯片的四大流派,IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)非常均衡,并且在GPU領(lǐng)域,美國企業(yè)是完全壟斷的,中國為零;在FPGA領(lǐng)域,只能跟隨賽靈思做解決方案;在ASIC領(lǐng)域,有些4家創(chuàng)業(yè)公司;類腦芯片,也有2家。

            芯片是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)核心,歷來是易守難攻,一旦形成先發(fā)優(yōu)勢,后來者很難超越。芯片也不例外。在過去十多年里,Intel、IBM、摩托羅拉、飛利浦、東芝、三星等60多家公司曾試圖進(jìn)軍芯片,但紛紛遭致慘敗。

            這其中的原因就在于進(jìn)入門檻高,主要有以下幾點(diǎn):

            首先是專利技術(shù)壁壘。FPGA四公司用近9000項(xiàng)專利構(gòu)筑了長長的知識產(chǎn)權(quán)壁壘,將進(jìn)攻者拒于國門之外。即便是強(qiáng)如Intel也望而興嘆,不得以耗資167億美元收買了Altera,獲得了一張F(tuán)PGA領(lǐng)域的門票。染指GPU就更不用提了。

            其次是市場相對偏小。2016年全球FPGA市場總額僅為50億美元,且有九成落入賽靈思和Altera兩家公司,這么小的市場規(guī)模很難養(yǎng)活太多的大公司,必然導(dǎo)致競爭異常激烈。

            最后是投資周期長。專利壁壘或許可以跨越,市場狹小,或許可以忍受。但是FPGA產(chǎn)品,從投入研發(fā)到產(chǎn)品真正規(guī)?;a(chǎn)差不多要七年。這期間幾乎沒有任何商業(yè)回報(bào)。正常的風(fēng)投是等不了這么長時間的。

            AI時代論劍,芯片是核心。

            AI芯片作為產(chǎn)業(yè)上游,也是技術(shù)要求和附加值最高的環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)價值和戰(zhàn)略地位遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于應(yīng)用層創(chuàng)新,因此我們需要高度重視。

            放眼時代變遷,CPU領(lǐng)域WINTEL聯(lián)盟已經(jīng)一統(tǒng)江山極難突破,而AI芯片方興未艾,機(jī)遇正在逐漸顯露,AI領(lǐng)域未來必然也會產(chǎn)生類似英特爾、AMD這樣的世界級企業(yè)。

            美國以絕對實(shí)力處于領(lǐng)先地位,但一批中國初創(chuàng)企業(yè)也在蓄勢待發(fā)。

            但是,AI芯片領(lǐng)域的創(chuàng)新絕不是件一蹴而就的事情。它涉及到人工智能算法、編程語言、計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)、集成電路技術(shù)、半導(dǎo)體工藝的方方面面。在巨大的國際競爭壓力下,靠單個企業(yè)研發(fā)投入,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠;單靠有限的風(fēng)險投資,也不行??靠萍佳a(bǔ)貼,更是遠(yuǎn)水解不了近渴。

            我們?nèi)绾蜗嘈胖袊髽I(yè)有機(jī)會成為人工智能時代的弄潮兒,在AI芯片華山論劍之時占有一席之地呢?抱團(tuán)創(chuàng)新可能會是未來實(shí)現(xiàn)突破的方向。AI領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)空間巨大,所需資金規(guī)模巨大,所需資源巨大,單憑創(chuàng)業(yè)者個人和團(tuán)隊(duì)的能力打天下已經(jīng)不現(xiàn)實(shí), AI創(chuàng)業(yè)者需要跟產(chǎn)業(yè)加速器和產(chǎn)業(yè)資本密切結(jié)合,抱團(tuán)創(chuàng)新,如此才能有更廣闊的發(fā)展天地。

            而筆者在對騰訊眾創(chuàng)調(diào)研時了解到,目前許多國內(nèi)創(chuàng)業(yè)企業(yè)已經(jīng)學(xué)會了抱團(tuán)創(chuàng)新,以長青騰創(chuàng)業(yè)營為例,開營100余天,40家創(chuàng)業(yè)公司總估值實(shí)現(xiàn)翻番,超過600億,58%的學(xué)員順利進(jìn)入下一輪融資,100天融資總金額超過60億。眼下,長青騰正在籌劃AI創(chuàng)業(yè)營。

            這對中國AI芯片創(chuàng)業(yè)是不是有所啟示?


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