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專訪NovuMind周斌:AI芯片彎道超車,架構(gòu)和算力沒有任何取巧之道|CCF-GAIR 2018

導(dǎo)語:脫離架構(gòu)研發(fā)的“超車”都是幻想

雷鋒網(wǎng)按:2018全球人工智能與機器人峰會(CCF-GAIR)在深圳召開,峰會由中國計算機學(xué)會(CCF)主辦,雷鋒網(wǎng)、香港中文大學(xué)(深圳)承辦,得到了寶安區(qū)政府的大力指導(dǎo),是國內(nèi)人工智能和機器人學(xué)術(shù)界、工業(yè)界及投資界三大領(lǐng)域的頂級交流盛會,旨在打造國內(nèi)人工智能領(lǐng)域最具實力的跨界交流合作平臺。

7月1日下午的AI芯片專場大咖云集,圓桌討論環(huán)節(jié),深圳鯤云信息科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO牛昕宇、天數(shù)智芯創(chuàng)始人兼CEO李云鵬、NovuMind中國區(qū)總裁周斌、AVSdsp CEO沈聯(lián)杰四位來自AI芯片領(lǐng)域的重磅嘉賓,在華登國際投資總監(jiān)蘇東的主持下,就“中國芯的新機會:AI芯片如何實現(xiàn)彎道超車”這一話題展開交流。

圓桌討論結(jié)束后,雷鋒網(wǎng)就相關(guān)問題對NovuMind中國區(qū)總裁周斌進行采訪。

專訪NovuMind周斌:AI芯片彎道超車,架構(gòu)和算力沒有任何取巧之道|CCF-GAIR 2018

算力是一切算法的基礎(chǔ)

在圓桌討論中周斌曾提到,大概3~5年后,在有限場景、受限場景的自動駕駛會成為比較現(xiàn)實的事情。

然而據(jù)雷鋒網(wǎng)觀察,眼下有一些面向自動駕駛領(lǐng)域的AI芯片,其規(guī)格往往集中在功耗15~30瓦、算力30~40Tops這個區(qū)間內(nèi),號稱可實現(xiàn)L4級自動駕駛能力。并且在雷鋒網(wǎng)的觀察中,某些AI芯片公司在介紹其芯片性能時,只說每秒能處理多少幀畫面、每幅畫面包括多少對象,而對底層算力指標(biāo)避而不談。

對于這種行為,周斌認為“就像某人只說自己能舉重100次一樣無聊,脫離杠鈴重量怎么能看出實際能力?就算要宣傳圖片和對象的處理速度,也要講清畫面分辨率、視角大小、識別距離、對象尺寸等相關(guān)參數(shù),要么就老老實實亮出實際的算力有多少?!彼硎?,40Tops只能勝任L2.X級輔助駕駛(ADAS)系統(tǒng),想實現(xiàn)L3.X級自動駕駛都是不夠的。

從雷鋒網(wǎng)了解的信息來看,L4級自動駕駛要求平均每10萬英里才需要一次人工干預(yù),目前世界上還沒有任何自動駕駛系統(tǒng)能達到這個指標(biāo),即便目前表現(xiàn)最好的谷歌Waymo也只做到了平均5000英里一次人工干預(yù),而特斯拉Autopilot在官方定義中只是L2.X級。

周斌根據(jù)目前的情況推算,L3.X級自動駕駛大約需要80Tops的算力,而L4級自動駕駛的門檻至少有100~200Tops之高。在NVIDIA的路線圖中,甚至使用了一套包含兩顆GV100 GPU、算力320Tops、功耗高達500瓦的平臺進行L4級自動駕駛的研發(fā),高級別自動駕駛所需的算力指標(biāo)之高可見一斑。

他表示,算力是支撐一切算法的硬指標(biāo),沒有任何捷徑可走。即便算法再怎么神奇,40Tops算力下所能做的事也是有上限的,“用十分之一功耗實現(xiàn)十倍性能”完全是天方夜譚。

如何與CUDA同臺

NVIDIA自2006年推出G80架構(gòu)以來,一直在不遺余力的推廣其CUDA通用計算平臺。時至今日CUDA已經(jīng)非常成熟,形成了強大的生態(tài)系統(tǒng),這也為NVIDIA擴展其它基于GPU的事業(yè)提供了先天便利。事實上,在AI大潮來臨后,NVIDIA確實在AI算法訓(xùn)練上獲得了很大優(yōu)勢。

NVIDIA的強大之處,身為中國唯一NVIDIA CUDA Fellow及NVIDIA DLI認證講師的周斌再清楚不過了。但他卻做起了反向思考:CUDA生態(tài)過去的強大,在面對AI運算的新任務(wù)時,是否能為其創(chuàng)造不可逾越的壁壘?

周斌認為答案是未必。在前不久的CCF-GAIR峰會上他曾講到,他親歷了深度學(xué)習(xí)的風(fēng)口過程,在2008年利用CUDA做通用計算時就開始用一些不同的處理器架構(gòu)來解決新的問題。那時他發(fā)現(xiàn),新的深度學(xué)習(xí)架構(gòu)對于新的數(shù)據(jù)模式、新的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)量,對GPU體系結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了非常大的挑戰(zhàn)。

AI芯片是處理AI任務(wù)的,任務(wù)在不斷的變化,其變化本質(zhì)、數(shù)學(xué)模型是什么,哪些是變的、哪些是不變的,這是任何做AI芯片的公司必須首先認可領(lǐng)悟和理解的。芯片中哪些可以固定下來。卷積層是否存在?深度網(wǎng)絡(luò)的主流是什么,是CNN還是RNN?下一代Sparking能否用起來?只需要關(guān)注深度學(xué)習(xí)最核心、最本質(zhì)的地方,剩下的都可以不管。

周斌稱,NovuMind并沒有發(fā)明新的芯片模式,而是在GPU的基礎(chǔ)上去掉了所有和深度學(xué)習(xí)無關(guān)的單元。這樣的設(shè)計既可以讓芯片高效進行深度學(xué)習(xí)計算,又避免了直接將算法固化成ASIC芯片應(yīng)用范圍狹窄的問題。

脫離架構(gòu)研發(fā)的“超車”都是幻想

全美達(Transmeta)Crusoe、Intel安騰(Itanium)、龍芯。

這些處理器的名字看起來毫不相干,之所以列出來,是因為它們之間有一個共同點:本身不是基于X86指令集,但可以通過Emulation技術(shù)兼容X86代碼。

近來,隨著“彎道超車”的聲浪越來越高,又有人開始鼓吹Emulation技術(shù),認為這樣可以規(guī)避處理器架構(gòu)方面的弱點,只需設(shè)計一個精簡且高效的計算內(nèi)核,然后套上Emulation層不就計劃通了?

然而對于這種言論,周斌的看法非常簡單:“這一定是行不通的”。他表示,全美達Crusoe、Intel安騰和龍芯,在商業(yè)上都失敗了。這些使用了Emulation技術(shù)實現(xiàn)X86兼容的處理器,執(zhí)行X86代碼時的效率都是極其低效的。

以Intel安騰處理器為例,其內(nèi)核結(jié)構(gòu)為VLIW超長指令字體系,在使用Intel御用Emulation層的情況下,運行X86代碼的效率也不過50%。即便是目前基于驍龍835/845平臺的Win10 PC,也依然沒能改變效率低下的老問題。

“芯片是個非常講究經(jīng)驗積累和傳承的領(lǐng)域,架構(gòu)設(shè)計不是一天兩天的問題。在大型應(yīng)用領(lǐng)域,必須要在架構(gòu)設(shè)計上下功夫?!敝鼙髮卒h網(wǎng)說到,“現(xiàn)在鼓吹Emulation技術(shù)的人,都是想在架構(gòu)研發(fā)上偷懶的人,想靠這個實現(xiàn)‘超車’純屬幻想?!?/p>

回歸價值投資的本質(zhì)

很多人都聽過“當(dāng)風(fēng)很強的時候,連火雞都能飛起來”這句洗腦名言,而在AI這個風(fēng)口下,也的確有一些公司或團體,僅憑一句AI、一個口號就能拿到大筆融資。

作為旁觀者,我們不免擔(dān)心,在浮躁的資本市場中,這些濫竽充數(shù)者分流掉的資源會對那些務(wù)實的團隊造成怎樣的影響?

在周斌看來,投資是一個優(yōu)化資源配置的過程,雖然在風(fēng)口到來時,市場上不可避免的出現(xiàn)了許多投資泡沫,但所有項目都必須在市場上證明其價值,才能獲得成功。一些跟風(fēng)的投資人,資金投到垃圾項目上,他們損失的將是真金白銀。

他認為,投融資應(yīng)該是一個雙向選擇的過程,不管是市場成長期還是洗牌期,都是真正的大浪淘沙,把真正有價值、有核心技術(shù)、有成長性、有未來的公司選出來,資源會向這樣的公司聚集?!俺纯戾X的創(chuàng)業(yè)公司和投資人一定會被市場淘汰,只有真正能夠發(fā)覺價值并與公司互相認可的投資人,才能為公司帶來生命力。

現(xiàn)在隨便弄幾個人說句AI、喊個口號就能拿到投資的事不存在了,在團隊和市場層面上,有扎實內(nèi)容、能賺錢的公司反而成為市場的香餑餑,這個洗牌期會逼著洗牌人看清楚這家公司是否有價值。投資人們開始認認真真的看技術(shù),他們關(guān)注處理器內(nèi)核、做IP競調(diào)、做專利競調(diào),這個趨勢非常喜人,投資將回歸到價值投資的本質(zhì),通過資本市場的力量促成技術(shù)到市場的轉(zhuǎn)化,從而共享收益。

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