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超異構(gòu)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)釋放AI價(jià)值

2021-07-15 17:06
來(lái)源: 粵訊

AlphaGo的出現(xiàn),掀開(kāi)了人工智能發(fā)展的新一輪高潮。在這六年當(dāng)中,以數(shù)據(jù)為主要驅(qū)動(dòng)力的AI技術(shù),已經(jīng)從學(xué)術(shù)熱點(diǎn)變成了產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)。

上海作為中國(guó)人工智能發(fā)展領(lǐng)先地區(qū)之一,秉持著“智聯(lián)世界”的理念,自2018年開(kāi)始,上海就著手舉辦了一年一度的世界人工智能大會(huì)。每一屆世界人工智能盛會(huì)總能將知名企業(yè)聚集在一起,共同推助AI的發(fā)展。

芯片作為數(shù)據(jù)處理的核心之一,也占據(jù)了本屆大會(huì)的C位——大會(huì)同期舉辦的智能芯片定義產(chǎn)業(yè)未來(lái)論壇吸引了眾多與會(huì)者。

英特爾研究院副總裁、英特爾中國(guó)研究院院長(zhǎng)宋繼強(qiáng)以《異構(gòu)集成:釋放人工智能超級(jí)力量》為主題發(fā)表了演講。他表示,以GPU和深度學(xué)習(xí)模型為基礎(chǔ)的AI技術(shù)并不足以支撐未來(lái)人工智能模型,而超異構(gòu)計(jì)算、架構(gòu)創(chuàng)新則會(huì)成為計(jì)算創(chuàng)新的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

超異構(gòu)計(jì)算,“超”在哪里?

隨著AI的發(fā)展,芯片需要承載更多的數(shù)據(jù)處理功能。而此時(shí)摩爾定律發(fā)展遇到瓶頸,讓業(yè)界開(kāi)始尋求依賴(lài)先進(jìn)工藝而使芯片性能得到提升的方式。于是,可將不同架構(gòu)的處理芯片整合到一個(gè)系統(tǒng)當(dāng)中,從而達(dá)到在控制成本的同時(shí),提升產(chǎn)品性能和效率目的的異構(gòu)計(jì)算,開(kāi)始受到了市場(chǎng)的關(guān)注。異構(gòu)計(jì)算也被視為是支持復(fù)雜芯片設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)之一。

將CPU、GPU、FPGA或其他組合集成到一個(gè)板上,也可以說(shuō)是一種板級(jí)異構(gòu)計(jì)算方式。而超異構(gòu)計(jì)算的出現(xiàn),則促生了 “下一個(gè)等級(jí)”市場(chǎng)需求的到來(lái)。

超異構(gòu)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)釋放AI價(jià)值

宋繼強(qiáng)表示:“從直觀上看,這個(gè)等級(jí)是將不同架構(gòu)的計(jì)算架構(gòu)芯片封裝在統(tǒng)一個(gè)芯片內(nèi),但從其內(nèi)部結(jié)構(gòu)上看,其實(shí)是將不同的Die整合起來(lái)。所以它能夠利用不同架構(gòu)芯片,在處理不同的數(shù)據(jù)、不同的任務(wù)的時(shí),還擁有獨(dú)特的性能和在功耗方面的優(yōu)勢(shì)!

宋繼強(qiáng)指出,超異構(gòu)計(jì)算當(dāng)中,強(qiáng)調(diào)的是異構(gòu)封裝和構(gòu)建軟件方面的能力。即超異構(gòu)計(jì)算利用異構(gòu)封裝將不同的計(jì)算架構(gòu)的芯片整合到一起,同時(shí),在這個(gè)基礎(chǔ)上還要構(gòu)建軟件能力。

但軟件層面的提升往往被業(yè)界所忽略。而軟件層面的缺失,則會(huì)影響硬件全面發(fā)揮其性能。宋繼強(qiáng)表示:“經(jīng)過(guò)優(yōu)化的軟件,會(huì)百倍提升底層硬件的性能。在I/O、Memory、Cache上的編程瓶頸,會(huì)成為底層硬件的軟肋!

尤其是異構(gòu)計(jì)算的出現(xiàn),進(jìn)行跨不同處理器單元的芯片設(shè)計(jì),也對(duì)軟件提出了更好的要求。這需要解決跨不同處理單元之間的同步問(wèn)題,從而使芯片性能得到大幅度的提升。

針對(duì)超異構(gòu)計(jì)算中的瓶頸,英特爾推出了適用于超異構(gòu)計(jì)算的異構(gòu)封裝技術(shù)。一方面,英特爾推出了EMIB 2.5D的封裝技術(shù),另一方面,其所推出的Foveros 3D還可以在計(jì)算的Die與計(jì)算的Die之間建互連,而不是像傳統(tǒng)的方式只能在計(jì)算的Die和Memory的Die之間互連。同時(shí),這兩項(xiàng)技術(shù)還可以互相整合,例如英特爾推出的包括Hybrid Bonding等技術(shù)會(huì)進(jìn)一步縮小封裝時(shí)裸片之間的凸點(diǎn)間距和功耗。而這些技術(shù)都已經(jīng)在英特爾的產(chǎn)品中得以應(yīng)用。

超異構(gòu)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)釋放AI價(jià)值

此外,英特爾還推出了名為One API的開(kāi)放軟件平臺(tái),期以利用軟件性能的提升來(lái)實(shí)現(xiàn)硬件的升級(jí)。

前沿技術(shù)賦能AI發(fā)展

作為半導(dǎo)體行業(yè)多年以來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)者,英特爾除了利用超異構(gòu)計(jì)算來(lái)促進(jìn)AI芯片的發(fā)展,還在研究更為前沿的技術(shù)為未來(lái)AI芯片的發(fā)展提供可能。

量子計(jì)算、神經(jīng)擬態(tài)芯片都是英特爾對(duì)未來(lái)AI芯片發(fā)展探究的一部分。

宋繼強(qiáng)表示,雖然量子計(jì)算還需要很長(zhǎng)的一段路要走,但如果量子計(jì)算能夠達(dá)到中等規(guī)模,這種技術(shù)將驅(qū)動(dòng)基于數(shù)據(jù)的大規(guī)模模型訓(xùn)練的成長(zhǎng)——它可能會(huì)有冪數(shù)級(jí)的加速效應(yīng)。同時(shí),他也指出,量子計(jì)算的應(yīng)用需要重構(gòu)現(xiàn)有的算法,算法上的匹配才能驅(qū)動(dòng)硬件發(fā)揮更大的價(jià)值。

“神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算為AI芯片帶來(lái)的突破性好處是能效比”,宋繼強(qiáng)表示:“在提供同等算力的條件下,原來(lái)需要兩千瓦來(lái)完成的計(jì)算,利用神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算僅需要幾十毫瓦或者是幾百毫瓦!

超異構(gòu)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)釋放AI價(jià)值

具有128核、13萬(wàn)神經(jīng)元、1.3億突觸的Loihi是英特爾推出的神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算芯片。宋繼強(qiáng)指出,英特爾的神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算芯片內(nèi)含自學(xué)習(xí)的機(jī)制,以此為基礎(chǔ),硬件本身的性能也能在應(yīng)用的過(guò)程當(dāng)中得以不斷提升。

“它可以在一個(gè)多個(gè)芯片構(gòu)成的系統(tǒng)內(nèi)模擬多個(gè)腦區(qū),而這是目前利用深度學(xué)習(xí)還無(wú)法達(dá)到的目標(biāo),因?yàn)槟P秃湍P椭g沒(méi)有好的機(jī)制去互通。”宋繼強(qiáng)表示:“但在神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算可利用SNN模型,讓它們的輸入輸出互相關(guān)聯(lián)。”

如果神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算芯片可發(fā)展到10億級(jí)別的神經(jīng)元(目前是1億級(jí)別的神經(jīng)元),便可模擬不同的腦區(qū)功能。杰夫·霍金在他的《On Intelligence》(中譯本《人工智能的未來(lái)》)中提到,多層的皮層,實(shí)際上在底層需要多種不同的輸入感知,包括觸覺(jué)、視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)等等。通過(guò)神經(jīng)計(jì)算芯片的模型,可將這些輸入數(shù)據(jù)最終歸結(jié)為一個(gè)符號(hào)(而不是利用深度學(xué)習(xí)的方法,通過(guò)拍攝很多張照片來(lái)進(jìn)行訓(xùn)練 ),從而實(shí)現(xiàn)未來(lái)類(lèi)腦芯片真正要達(dá)到的目標(biāo)。

英特爾研究院為AI插上翅膀

英特爾研究院是他們研究前沿技術(shù)的主要的部門(mén)之一,同樣,研究院也支持了大量的AI技術(shù)的發(fā)展。

據(jù)宋繼強(qiáng)介紹,英特爾將AI定位于三個(gè)角色。其一,對(duì)于產(chǎn)品部門(mén)來(lái)說(shuō)(這里指AI硬件部門(mén)),AI是一個(gè)工作負(fù)載,它需要緊跟現(xiàn)在流行的和未來(lái)可能要發(fā)生的趨勢(shì)。在這其中,英特爾研究院的職責(zé)是針對(duì)AI發(fā)展趨勢(shì),在算法層面進(jìn)行升級(jí),包括像谷歌推出的新的框架、學(xué)術(shù)界新的算法。英特爾研究院在算法的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新,并通過(guò)某些形式給映射到硬件的架構(gòu)設(shè)計(jì)當(dāng)中。即通過(guò)工作負(fù)載的方式影響未來(lái)的硬件架構(gòu)。

其二,AI被當(dāng)做一種效率工具去提升設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程當(dāng)中的效率,以及實(shí)現(xiàn)成本的降低。其三探求下一代的AI可能的突破,而這需要與學(xué)術(shù)界加強(qiáng)合作。

據(jù)宋繼強(qiáng)介紹,英特爾全球研究院的人數(shù)中至少有一半的員工參與到了與AI相關(guān)技術(shù)的工作中。從成績(jī)上看,整體而言,英特爾研究院占整個(gè)公司發(fā)專(zhuān)利的比例是20%。

英特爾中國(guó)研究院是英特爾在美國(guó)本土以外的重要研究機(jī)構(gòu)之一。其中,AI技術(shù)也是英特爾中國(guó)研究院的重點(diǎn)研究方向之一。

“英特爾中國(guó)研究院對(duì)AI技術(shù)的研究,主要集中的算法方向”,宋繼強(qiáng)表示:“國(guó)內(nèi)算法人員能力比較強(qiáng),所以,中國(guó)研究院結(jié)合了這一優(yōu)勢(shì),針對(duì)計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法方面,進(jìn)行了一些深度模型的優(yōu)化,并實(shí)現(xiàn)了大量的創(chuàng)新!

據(jù)了解,在過(guò)去幾年中,英特爾中國(guó)研究院已經(jīng)為多種不同的硬件都提供了算法級(jí)和架構(gòu)級(jí)的輸入,這是中國(guó)研究院主要的貢獻(xiàn)方式,同樣也是中國(guó)研究院區(qū)別于英特爾其他研究院的特點(diǎn)之一。

此外,在前沿技術(shù)方面,英特爾中國(guó)研究院還承擔(dān)著對(duì)神經(jīng)擬態(tài)芯片Loihi的拓展。宋繼強(qiáng)表示,在這方面,中國(guó)研究院所要做的是,將Loihi對(duì)接到中國(guó)一些領(lǐng)先的,和神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算相關(guān)的學(xué);蛘呤瞧髽I(yè)當(dāng)中的研究機(jī)構(gòu),進(jìn)行相應(yīng)的硬件方面的平臺(tái)對(duì)接。從而推動(dòng)下一代AI技術(shù)的到來(lái)。

結(jié)語(yǔ)

從這一輪AI概念的興起,到現(xiàn)在AI技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)落地,并進(jìn)入下一代AI技術(shù)研究的階段。英特爾認(rèn)為推動(dòng)AI的規(guī);瘎(chuàng)新加上應(yīng)用,必須要做好三件事:

第一是抓緊數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì),用高性能、高能效的架構(gòu)去支持多種數(shù)據(jù)。在這當(dāng)中,需要解決硬件方面的基本問(wèn)題。

第二是要真正地去擁抱異構(gòu)集成。異構(gòu)集成不只是代表封裝,它實(shí)際上是指用多種組合拳去解決產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)力,time to market的問(wèn)題。所以英特爾會(huì)有架構(gòu)創(chuàng)新、光互連技術(shù)、先進(jìn)封裝技術(shù),再疊加一些軟件方面的技術(shù),組合起來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。

第三是垂直整合。瞄準(zhǔn)一些可以規(guī);ㄟ^(guò)軟硬件結(jié)合可以創(chuàng)造更大價(jià)值的領(lǐng)域,利用應(yīng)用去拉動(dòng)多種AI技術(shù)的垂直整合。這種方式推動(dòng)AI創(chuàng)新是大有可為的。

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