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      AI芯片上演“三國殺” 技術強不如路子正確

      日期:2017-06-05  瀏覽次數:1501

      5月份,穀歌推出其用於阿法狗的二代AI架構芯片TPU2,還就此發布論文顯示TPU的速度比現行的CPU、GPU高30倍;與之爭鋒相對的是,GPU巨頭英偉達CEO黃仁勳在隨後的年度開發大會上稱:TPU太僵化,英特爾的FPGA太耗能。英特爾的CPU、英偉達的GPU、TPU群雄崛起,現在的AI底層芯片接近“三國殺”的局麵。有趣的是,他們比的不是誰的技術更強,而是誰的路子是正確的。

      前端數據獲取,後端決策控製都需要CPU,中間GPU的並行計算優勢更大,而TPU在長期訓練上成本能耗都低,三者配合才構成完整的AI。

      CPU到TPU變了什麽?

      CPU、GPU、TPU都是一種芯片架構,他們的區別是什麽呢?“簡單理解,CPU是一個大學生,會一些專業技能(比如說遊戲辦公等日常任務);GPU是一個高中生,課本知識學得很好(比如說圖像識別);TPU則是小學生,隻知道1+1=2。”愛活網創始人劉澤申告訴南都記者,CPU可以完成不同的任務,但在功耗成本一定情況下,計算能力很難再提升了;TPU很“白癡”,但功耗更低,並行更多,GPU介乎兩者之間。“簡單說來,就是一個公司有錢請30個大學生或者3萬個小學生,要怎麽分配就看你的需求。”

      那AI需要什麽。“AI實際上就是暴力計算,需要的是海量計算,簡單說來就是訓練與推理,不斷優化從A點到B點的路線,”一位AI創業者開玩笑說,這相當於算30萬題1+1,30萬個小學生速度肯定比30個精算師快,“其實可以理解人工智能底層需求實際上是最‘白癡’的。”

      但英偉達不這麽看。有英偉達相關人士告訴南都記者,TPU的缺陷在於不能更換任務,靈活性差。不過,反過來在“懟”傳統芯片老大CPU上,英偉達表示,“AI需要工作負載與加速運算。”黃仁勳在一篇博文裏說,以前那種花數十億美元的CPU節點來打造數據中心已經不適應AI的大規模運作。“目前亞馬遜等主流前端應用廠商都在英偉達芯片上開發其軟件係統。

      “未來算法越來越專用化,AI需要海量迭代的‘暴力計算’能力,從這個角度說,CPU確實沒以前那麽重要了。”馭勢科技創始人,前英特爾研究院院長吳甘沙告訴南都記者,“但反過來AI是一個係統,不隻是一個算法,CPU還是標配。”

      “AI還是需要像CPU這樣的全能選手作為支撐,”英特爾相關人士告訴南都記者,沒有一把鑰匙能開萬把鎖,“英特爾的Xeon占全球支援AI應用服務器芯片市場超過97%。”從這個角度說,CPU可能在服務器後端連接作用更加明顯。

      “三國殺”怎麽殺?

      在麵對TPU上,黃仁勳說:“人們無需再投資建立一個TPU,快猫在线官网播放有現成的,而且由世界上最優秀的芯片設計師設計。”

      一位AI創業者告訴媒體,英偉達的好處在於其開源,不鎖定使用服務,這對於開發者很重要。

      至於CPU老大英特爾,其相關人士則告訴南都記者,“很多企業用戶已經有很多CPU,他們更希望利用現有資產。”但英特爾也意識到CPU的運算能力接近極致,通過“買買買”來擴充自己的版圖,這兩年就有167億美元收購FPGA(介於TPU與GPU的一種架構)生產商Altera公司、153億美元收購自動駕駛方案的mobilesye以及深度學習神經網絡的Nervana Systems。英特爾研究院院長宋繼強在今年展示了利用Nervana優勢推出專用AI芯片Lake Crest,這也是他目前主流的“CPU+FPGA”架構———不忘老本行,新趨勢也不掉隊。


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