9月17-19日,2020中關(guān)村論壇在北京舉行。為期三天的論壇上,來(lái)自全球數(shù)百位全球產(chǎn)學(xué)研界的大咖共聚一堂,圍繞“合作創(chuàng)新·共迎挑戰(zhàn)”這一主題,展開(kāi)了全面的思想碰撞和交流分享。Imagination Technologies受邀出席本次論壇,公司高管Andrew Grant在9月18日由曠視主辦的“人工智能開(kāi)源開(kāi)放與生產(chǎn)力促進(jìn)論壇”上發(fā)表主題演講。 人工智能(AI)作為當(dāng)前最熱門(mén)的科技話(huà)題之一,得到了半導(dǎo)體、工業(yè)、醫(yī)療、消費(fèi)等幾乎所有領(lǐng)域的關(guān)注,Imagination也不例外,一直以來(lái)都在不斷加大對(duì)AI領(lǐng)域的投入,并且推出了可支持多種AI應(yīng)用的圖形處理器(GPU)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器(NNA)知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)產(chǎn)品,以及AI協(xié)同(AI Synergy)等創(chuàng)新性AI支持技術(shù)。 由于無(wú)法親自來(lái)到大會(huì)現(xiàn)場(chǎng),Imagination高管Andrew Grant以視頻的方式,為參會(huì)者帶來(lái)了“在邊緣側(cè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器IP中使用開(kāi)源的AI框架”的主題分享。分享中,他首先介紹了邊緣側(cè)推理的發(fā)展趨勢(shì)和典型應(yīng)用,然后闡釋了Imagination的NNA和GPU如何支持邊緣推理應(yīng)用及各種開(kāi)源AI框架。 Andrew Grant說(shuō)道:“根據(jù)ABI Research的預(yù)測(cè),隨著越來(lái)越多應(yīng)用案例的實(shí)現(xiàn),AI芯片的銷(xiāo)售正在持續(xù)增長(zhǎng),尤其是在邊緣AI推理方面。邊緣側(cè)推理從根本上承擔(dān)了以前僅適用于云的工作負(fù)載,現(xiàn)在可以在嵌入式設(shè)備上運(yùn)行AI計(jì)算,這為移動(dòng)、工業(yè)、安全、物聯(lián)網(wǎng)和汽車(chē)等領(lǐng)域的各類(lèi)應(yīng)用帶來(lái)了新的機(jī)遇,例如面部識(shí)別/驗(yàn)證、零售自助結(jié)賬、機(jī)場(chǎng)旅客出入管理、智能工廠、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動(dòng)駕駛等應(yīng)用。”
邊緣AI推理為各類(lèi)應(yīng)用帶來(lái)了新的機(jī)遇 關(guān)于Imagination的NNA和GPU如何支持邊緣側(cè)推理,Andrew Grant作了重點(diǎn)講解。他表示:“對(duì)于AI 邊緣推理工作負(fù)載,靈活、可編程的并行流水線式GPU或GPGPU是非常理想的,而超快速的NNA則可以提供進(jìn)一步增強(qiáng)的性能,根據(jù)工作量的不同,NNA可以提供比CPU快10-100倍的處理速度,這是數(shù)量級(jí)上的差距?!?/p>
Imagination的NNA擁有眾多優(yōu)異特性 Imagination的NNA具有4-16位的可變位寬度,使用動(dòng)態(tài)定點(diǎn)數(shù)據(jù)類(lèi)型,可以支持用戶(hù)對(duì)精度進(jìn)行優(yōu)化;它可以為Android NN提供過(guò)濾器目數(shù)選擇,也可以為Tensorflow Lite帶來(lái)兼容性和更好的量化特性??傮w來(lái)說(shuō),NNA具有很高的PPA(性能、功耗、面積)效率,可以擴(kuò)展并且支持多實(shí)例。 Imagination的GPU擁有強(qiáng)大的多任務(wù)并行處理能力,利用Hyperlane技術(shù),GPU可以同時(shí)運(yùn)行8個(gè)獨(dú)立的工作負(fù)載,這意味著可以執(zhí)行不同的圖形處理或計(jì)算任務(wù)。此外,Hyperlane還支持Imagination創(chuàng)新性的AI協(xié)同技術(shù),可以利用GPU的備用資源去配合NNA進(jìn)行AI計(jì)算。
用戶(hù)可以通過(guò)IMG DNN API同時(shí)對(duì)GPU和NNA進(jìn)行優(yōu)化 Andrew Grant還對(duì)Imagination如何支持開(kāi)源AI框架進(jìn)行了介紹:“Imagination非常歡迎開(kāi)源社區(qū),并希望支持開(kāi)發(fā)人員更輕松地將其模型轉(zhuǎn)移至邊緣側(cè)。大家知道,基于各種典型網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)應(yīng)用,可以在PyTorch、Tensorflow、PaddlePaddle等不同框架下實(shí)現(xiàn),再利用ONNX等交換環(huán)境導(dǎo)出模型,就可以在邊緣側(cè)進(jìn)行部署。而Imagination提供了一個(gè)組合式的DNN API,這樣只需要通過(guò)一個(gè)API,用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)就可以同時(shí)針對(duì)GPU和NNA進(jìn)行優(yōu)化。無(wú)論用戶(hù)使用哪種框架或模型,我們都可以支持其進(jìn)行部署,從而提高效率,加快上市速度?!?/p>
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imagination
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原文標(biāo)題:Imagination出席2020中關(guān)村論壇,領(lǐng)先AI技術(shù)助力邊緣推理應(yīng)用加快發(fā)展
文章出處:【微信號(hào):Imgtec,微信公眾號(hào):Imagination Tech】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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