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國內AI晶元百家爭鳴,何以抗衡全球技術寡頭

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本文分析了國內外AI晶元的格局和特點,作者認為,在AI晶元領域,國外晶元巨頭佔據了絕大部分市場份額。而國內AI初創公司則又呈現百家爭鳴、各自為政的紛亂局面。

如果說 2016 年 3 月份 AlphaGo 與李世石的那場人機大戰只在科技界和圍棋界產生較大影響的話,那麼 2017 年 5 月其與排名第一的世界圍棋冠軍柯潔的對戰則將人工智慧技術推向了公眾視野。阿爾法狗(AlphaGo)是第一個擊敗人類職業圍棋選手、第一個戰勝圍棋世界冠軍的人工智慧程序,由谷歌(Google)旗下 DeepMind 公司戴密斯 · 哈薩比斯領銜的團隊開發,其主要工作原理是 「深度學習」。

其實早在 2012 年,深度學習技術就已經在學術界引起了廣泛地討論。在這一年的 ImageNet 大規模視覺識別挑戰賽 ILSVRC 中,採用 5 個卷積層和 3 個全連接層的神經網路結構 AlexNet,取得了 top-5(15.3%)的歷史最佳錯誤率,而第二名的成績僅為 26.2%。從此以後,就出現了層數更多、結構更為複雜的神經網路結構,如 ResNet、GoogleNet、VGGNet 和 MaskRCNN 等,還有去年比較火的生成式對抗網路 GAN。

不論是贏得視覺識別挑戰賽的 AlexNet,還是擊敗圍棋冠軍柯潔的 AlphaGo,它們的實現都離不開現代信息技術的核心——處理器,不論這個處理器是傳統的 CPU,還是 GPU,還是新興的專用加速部件 NNPU(NNPU 是 Neural Network Processing Unit 的簡稱)。

在計算機體系結構國際頂級會議 ISCA2016 上有個關於體系結構 2030 的小型研討會,名人堂成員 UCSB 的謝源教授就對 1991 年以來在 ISCA 收錄的論文進行了總結,專用加速部件相關的論文收錄是在 2008 年開始,而在 2016 年達到了頂峰,超過了處理器、存儲器以及互聯結構等三大傳統領域。而在這一年,來自中國科學院計算技術研究所的陳雲霽、陳天石研究員課題組提交的《一種神經網路指令集》論文,更是 ISCA2016 最高得分論文。

在具體介紹 AI 晶元國內外之前,看到這裡有部分讀者或許會產生這樣的疑惑:這不都是在說神經網路和深度學習嗎?那麼我覺得有必要對人工智慧和神經網路的概念進行闡述,特別是 2017 年工信部發布的《促進新一代人工智慧產業發展三年行動計劃(2018-2020 年)》中,對發展目標的描述很容易讓人覺得人工智慧就是神經網路,AI 晶元就是神經網路晶元。

人工智慧整體核心基礎能力顯著增強,智能感測器技術產品實現突破,設計、代工、封測技術達到國際水平,神經網路晶元實現量產並在重點領域實現規模化應用,開源開發平台初步具備支撐產業快速發展的能力。

其實則不然。人工智慧是一個很老很老的概念,而神經網路只不過是人工智慧範疇的一個子集。

早在 1956 年,被譽為 「人工智慧之父」 的圖靈獎得主約翰 · 麥卡錫就這樣定義人工智慧:創造智能機器的科學與工程。而在 1959 年,Arthur Samuel 給出了人工智慧的一個子領域機器學習的定義,即「計算機有能力去學習,而不是通過預先準確實現的代碼」,這也是目前公認的對機器學習最早最準確的定義。而我們日常所熟知的神經網路、深度學習等都屬於機器學習的範疇,都是受大腦機理啟發而發展得來的。

另外一個比較重要的研究領域就是脈衝神經網路,國內具有代表的單位和企業是清華大學類腦計算研究中心和上海西井科技等。

好了,現在終於可以介紹 AI 晶元國內外的發展現狀了,當然這些都是我個人的一點觀察和愚見,管窺之見權當拋磚引玉。

國外:技術寡頭,優勢明顯

由於具有得天獨厚的技術和應用優勢,英偉達和谷歌幾乎佔據了人工智慧處理領域 80% 的市場份額,而且在谷歌宣布其 Cloud TPU 開放服務和英偉達推出自動駕駛處理器 Xavier 之後,這一份額佔比在 2018 年有望進一步擴大。其他廠商,如英特爾、特斯拉、ARM、IBM 以及 Cadence 等,也在人工智慧處理器領域佔有一席之地。

當然,上述這些公司的專註領域卻不盡相同。比如英偉達主要專註於 GPU 和無人駕駛領域,而谷歌則主要針對雲端市場,英特爾則主要面向計算機視覺,Cadence 則以提供加速神經網路計算相關 IP 為主。如果說前述這些公司還主要偏向處理器設計等硬體領域,那麼ARM 公司則主要偏向軟體,致力於針對機器學習和人工智慧提供高效演算法庫。

註:上述表格中所給為截止到 2017 年各研製單位公開可查的最新數據。

獨佔鰲頭——英偉達

在人工智慧領域,英偉達可以說是目前涉及面最廣、市場份額最大的公司,旗下產品線遍布自動駕駛汽車、高性能計算、機器人、醫療保健、雲計算、遊戲視頻等眾多領域。其針對自動駕駛汽車領域的全新人工智慧超級計算機Xavier,用 NVIDIA 首席執行官黃仁勛的話來說就是 「這是我所知道的 SoC 領域非常了不起的嘗試,我們長期以來一直致力於開發晶元。」

Xavier是一款完整的片上系統 (SoC),集成了被稱為 Volta 的全新 GPU 架構、定製 8 核 CPU 架構以及新的計算機視覺加速器。該處理器提供 20 TOPS(萬億次運算 / 秒)的高性能,而功耗僅為 20 瓦。單個 Xavier 人工智慧處理器包含 70 億個晶體管,採用最前沿的 16nm FinFET 加工技術進行製造,能夠取代目前配置了兩個移動 SoC 和兩個獨立 GPU 的 DRIVE PX 2,而功耗僅僅是它的一小部分。

而在 2018 年拉斯維加斯 CES 展會上,NVIDIA 又推出了三款基於 Xavier 的人工智慧處理器,包括一款專註於將增強現實(AR)技術應用於汽車的產品、一款進一步簡化車內人工智慧助手構建和部署的 DRIVE IX 和一款對其現有自主計程車大腦——Pegasus 的修改,進一步擴大自己的優勢。

產學研的集大成者——谷歌

如果你只是知道谷歌的 AlphaGo、無人駕駛和 TPU 等這些人工智慧相關的產品,那麼你還應該知道這些產品背後的技術大牛們:谷歌傳奇晶元工程師 Jeff Dean、谷歌雲計算團隊首席科學家、斯坦福大學 AI 實驗室主管李飛飛、Alphabet 董事長 John Hennessy 和谷歌傑出工程師 David Patterson。

時至今日,摩爾定律遇到了技術和經濟上的雙重瓶頸,處理器性能的增長速度越來越慢,然而社會對於計算能力的需求增速卻並未減緩,甚至在移動應用、大數據、人工智慧等新的應用興起後,對於計算能力、計算功耗和計算成本等提出了新的要求。

與完全依賴於通用 CPU 及其編程模型的傳統軟體編寫模式不同,異構計算的整個系統包含了多種基於特定領域架構(Domain-Specific Architecture, DSA)設計的處理單元,每一個 DSA 處理單元都有負責的獨特領域並針對該領域做優化,當計算機系統遇到相關計算時便由相應的 DSA 處理器去負責。而谷歌就是異構計算的踐行者,TPU 就是異構計算在人工智慧應用的一個很好例子。

2017 年發布的第二代 TPU 晶元,不僅加深了人工智慧在學習和推理方面的能力,而且谷歌是認真地要將它推向市場。根據谷歌的內部測試,第二代晶元針對機器學習的訓練速度能比現在市場上的圖形晶元(GPU)節省一半時間;第二代 TPU 包括了四個晶元,每秒可處理 180 萬億次浮點運算;如果將 64 個 TPU 組合到一起,升級為所謂的 TPU Pods,則可提供大約 11500 萬億次浮點運算能力。

計算機視覺領域的攪局者——英特爾

英特爾作為世界上最大的計算機晶元製造商,近年來一直在尋求計算機以外的市場,其中人工智慧晶元爭奪成為英特爾的核心戰略之一。為了加強在人工智慧晶元領域的實力,不僅以 167 億美元收購 FPGA 生產商 Altera 公司,還以 153 億美元收購自動駕駛技術公司 Mobileye,以及機器視覺公司 Movidius 和為自動駕駛汽車晶元提供安全工具的公司 Yogitech,背後凸顯這家在 PC 時代處於核心位置的巨頭面向未來的積極轉型。

Myriad X就是英特爾子公司 Movidius 在 2017 年推出的視覺處理器 (VPU,vision processing unit),這是一款低功耗的系統晶元 (SoC),用於在基於視覺的設備上加速深度學習和人工智慧——如無人機、智能相機和 VR / AR 頭盔。

Myriad X 是全球第一個配備專用神經網路計算引擎的片上系統晶元(SoC),用於加速設備端的深度學習推理計算。該神經網路計算引擎是晶元上集成的硬體模塊,專為高速、低功耗且不犧牲精確度地運行基於深度學習的神經網路而設計,讓設備能夠實時地看到、理解和響應周圍環境。引入該神經計算引擎之後,Myriad X 架構能夠為基於深度學習的神經網路推理提供 1TOPS 的計算性能。

執 「能效比」 之牛耳——學術界

除了工業界和廠商在人工智慧領域不斷推出新產品之外,學術界也在持續推進人工智慧晶元新技術的發展。

比利時魯汶大學的 Bert Moons 等在 2017 年頂級會議 IEEE ISSCC 上面提出了能效比高達 10.0TOPs/W 的針對卷積神經網路加速的晶元 ENVISION,該晶元採用 28nm FD-SOI 技術。該晶元包括一個 16 位的 RISC 處理器核,1D-SIMD 處理單元進行 ReLU 和 Pooling 操作,2D-SIMD MAC 陣列處理卷積層和全連接層的操作,還有 128KB 的片上存儲器。

韓國科學技術院 KAIST 的 Dongjoo Shin 等人在 ISSCC2017 上提出了一個針對 CNN 和 RNN 結構可配置的加速器單元 DNPU,除了包含一個 RISC 核之外,還包括了一個針對卷積層操作的計算陣列 CP 和一個針對全連接層 RNN-LSTM 操作的計算陣列 FRP,相比於魯汶大學的 Envision,DNPU 支持 CNN 和 RNN 結構,能效比高達 8.1TOPS/W。該晶元採用了 65nm CMOS 工藝。

相比較於魯汶大學和韓國科學技術院都針對神經網路推理部分的計算操作來說,普渡大學的Venkataramani S 等人在計算機體系結構頂級會議 ISCA2017 上提出了針對大規模神經網路訓練的人工智慧處理器 SCALLDEEP。

該論文針對深度神經網路的訓練部分進行針對性優化,提出了一個可擴展伺服器架構,且深入分析了深度神經網路中卷積層,採樣層,全連接層等在計算密集度和訪存密集度方面的不同,設計了兩種處理器 core 架構,計算密集型的任務放在了 comHeavy 核中,包含大量的 2D 乘法器和累加器部件,而對於訪存密集型任務則放在了 memHeavy 核中,包含大量 SPM 存儲器和 tracker 同步單元,既可以作為存儲單元使用,又可以進行計算操作,包括 ReLU,tanh 等。而一個 SCALEDEEP Chip 則可以有不同配置下的兩類處理器核組成,然後再組成計算簇。

論文中所用的處理平台包括 7032 個處理器 tile。論文作者針對深度神經網路設計了編譯器,完成網路映射和代碼生成,同時設計了設計空間探索的模擬器平台,可以進行性能和功耗的評估,性能則得益於時鐘精確級的模擬器,功耗評估則從 DC 中提取模塊的網表級的參數模型。該晶元僅採用了 Intel 14nm 工藝進行了綜合和性能評估,峰值能效比高達 485.7GOPS/W。

國內:百家爭鳴,各自為政

可以說,國內各個單位在人工智慧處理器領域的發展和應用與國外相比依然存在很大的差距。由於我國特殊的環境和市場,國內人工智慧處理器的發展呈現出百花齊放、百家爭鳴的態勢,這些單位的應用領域遍布股票交易、金融、商品推薦、安防、早教機器人以及無人駕駛等眾多領域,催生了大量的人工智慧晶元創業公司,如地平線、深鑒科技、中科寒武紀等。

儘管如此,國內起步較早的中科寒武紀卻並未如國外大廠一樣形成市場規模,與其他廠商一樣,存在著各自為政的散裂發展現狀。

除了新興創業公司,國內研究機構如北京大學、清華大學、中國科學院等在人工智慧處理器領域都有深入研究;而其他公司如百度和比特大陸等,2017 年也有一些成果發布。

註:上述表格中所給為截止到 2017 年各研製單位公開可查的最新數據。

全球 AI 晶元界首個獨角獸——寒武紀

2017 年 8 月,國內 AI 晶元初創公司寒武紀宣布已經完成 1 億美元 A 輪融資,戰略投資方可謂陣容豪華,阿里巴巴、聯想、科大訊飛等企業均參與投資。而其公司也成為全球 AI 晶元界首個獨角獸,受到國內外市場廣泛關注。

寒武紀科技主要負責研發生產 AI 晶元,公司最主要的產品為 2016 年發布的寒武紀1A 處理器 (Cambricon-1A),是一款可以深度學習的神經網路專用處理器,面向智能手機、無人機、安防監控、可穿戴設備以及智能駕駛等各類終端設備,在運行主流智能演算法時性能功耗比全面超越傳統處理器。目前已經研發出 1A、1H 等多種型號。

與此同時,寒武紀也推出了面向開發者的寒武紀人工智慧軟體平台 Cambricon NeuWare,包含開發、調試和調優三大部分。

軟硬體協同發展的典範——深鑒科技

深鑒科技的聯合創始人韓松在不同場合曾多次提及軟硬體協同設計對人工智慧處理器的重要性,而其在 FPGA 領域頂級會議 FPGA2017 最佳論文 ESE 硬體架構就是最好的證明。該項工作聚焦於使用 LSTM 進行語音識別的場景,結合深度壓縮(Deep Compression)、專用編譯器以及 ESE 專用處理器架構,在中端的 FPGA 上即可取得比 Pascal Titan X GPU 高 3 倍的性能,並將功耗降低 3.5 倍。

在 2017 年 10 月的時候,深鑒科技推出了六款 AI 產品,分別是人臉檢測識別模組、人臉分析解決方案、視頻結構化解決方案、ARISTOTLE 架構平台,深度學習 SDK DNNDK、雙目深度視覺套件。而在人工智慧晶元方面,公布了最新的晶元計劃,由深鑒科技自主研發的晶元 「聽濤」、「觀海」 將於 2018 年第三季度面市,該晶元採用台積電 28nm 工藝,亞里士多德架構,峰值性能 3.7 TOPS/W。

對標谷歌 TPU——比特大陸算豐

作為比特幣獨角獸的比特大陸,在 2015 年開始涉足人工智慧領域,其在 2017 年發布的面向 AI 應用的張量處理器算豐 Sophon BM1680,是繼谷歌 TPU 之後,全球又一款專門用於張量計算加速的專用晶元(ASIC),適用於 CNN / RNN / DNN 的訓練和推理。

BM1680 單晶元能夠提供 2TFlops 單精度加速計算能力,晶元由 64 NPU 構成,特殊設計的 NPU 調度引擎(Scheduling Engine)可以提供強大的數據吞吐能力,將數據輸入到神經元核心(Neuron Processor Cores)。BM1680 採用改進型脈動陣列結構。2018 年比特大陸將發布第 2 代算豐 AI 晶元 BM1682,計算力將有大幅提升。

百家爭鳴——百度、地平線及其他

在 2017 年的 HotChips 大會上,百度發布了XPU,這是一款 256 核、基於 FPGA 的雲計算加速晶元,用於百度的人工智慧、數據分析、雲計算以及無人駕駛業務。在會上,百度研究員歐陽劍表示,百度設計的晶元架構突出多樣性,著重於計算密集型、基於規則的任務,同時確保效率、性能和靈活性的最大化。

歐陽劍表示:「FPGA 是高效的,可以專註於特定計算任務,但缺乏可編程能力。傳統 CPU 擅長通用計算任務,尤其是基於規則的計算任務,同時非常靈活。GPU 瞄準了並行計算,因此有很強大的性能。XPU 則關注計算密集型、基於規則的多樣化計算任務,希望提高效率和性能,並帶來類似 CPU 的靈活性。

在 2018 年百度披露更多關於 XPU 的相關信息。

2017 年 12 月底,人工智慧初創企業地平線發布了中國首款全球領先的嵌入式人工智慧晶元——面向智能駕駛的征程(Journey)1.0 處理器和面向智能攝像頭的旭日(Sunrise)1.0 處理器,還有針對智能駕駛、智能城市和智能商業三大應用場景的人工智慧解決方案。「旭日 1.0」和 「征程 1.0」 是完全由地平線自主研發的人工智慧晶元,具有全球領先的性能。

為了解決應用場景中的問題,地平線將演算法與晶元做了強耦合,用演算法來定義晶元,提升晶元的效率,在高性能的情況下可以保證它的低功耗、低成本。具體晶元參數尚無公開數據。

除了百度和地平線,國內研究機構如中國科學院、北京大學和清華大學也有人工智慧處理器相關的成果發布。

北京大學聯合商湯科技等提出一種基於 FPGA 的快速 Winograd 演算法,可以大幅降低演算法複雜度,改善 FPGA 上的 CNN 性能。

論文中的實驗使用當前最優的多種 CNN 架構(如 AlexNet 和 VGG16),從而實現了 FPGA 加速之下的最優性能和能耗。在 Xilinx ZCU102 平台上達到了卷積層平均處理速度 1006.4 GOP/s,整體 AlexNet 處理速度 854.6 GOP/s,卷積層平均處理速度 3044.7 GOP/s,整體 VGG16 的處理速度 2940.7 GOP/s。

中國科學院計算機體系結構國家重點實驗室在頂級會議 HPCA2017 上提出了一種基於數據流的神經網路處理器架構,以便適應特徵圖、神經元和突觸等不同層級的並行計算,為了實現這一目標,該團隊對單個處理單元 PE 進行重新設計,使得操作數可以直接通過橫向或縱向的匯流排從片上存儲器獲取,而非傳統 PE 只能從上至下或從左至右由相鄰單元獲取。該晶元採用了 TMSC 65nm 工藝,峰值性能為 490.7 GOPs/W。

清華大學微納電子系魏少軍等 2017 年的 VLSI 國際研討會上提出了基於可重構多模態混合的神經計算晶元 Thinker。Thinker 晶元基於該團隊長期積累的可重構計算晶元技術,採用可重構架構和電路技術,突破了神經網路計算和訪存的瓶頸,實現了高能效多模態混合神經網路計算。

Thinker 晶元具有高能效的突出優點,其能量效率相比目前在深度學習中廣泛使用的 GPU 提升了三個數量級。Thinker 晶元支持電路級編程和重構,是一個通用的神經網路計算平台,可廣泛應用於機器人、無人機、智能汽車、智慧家居、安防監控和消費電子等領域。該晶元採用了 TSMC 65nm 工藝,片上存儲為 348KB,峰值性能為 5.09TOPS/W。

新架構新技術——憶阻器

2017 年清華大學微電子所錢鶴、吳華強課題組在《自然通訊》(Nature Communications)在線發表了題為 「運用電子突觸進行人臉分類」(「Face Classification using Electronic Synapses」)的研究成果,將氧化物憶阻器的集成規模提高了一個數量級,首次實現了基於 1024 個氧化物憶阻器陣列的類腦計算。

該成果在最基本的單個憶阻器上實現了存儲和計算的融合,採用完全不同於傳統 「馮 · 諾依曼架構」 的體系,可以使晶元功耗降低到原千分之一以下。憶阻器被認為是最具潛力的電子突觸器件,通過在器件兩端施加電壓,可以靈活地改變其阻值狀態,從而實現突觸的可塑性。

此外,憶阻器還具有尺寸小、操作功耗低、可大規模集成等優勢。因此,基於憶阻器所搭建的類腦計算硬體系統具有功耗低和速度快的優勢,成為國際研究熱點。

在神經形態處理器方面,最為著名的就是 IBM 在 2014 年推出的 TrueNorth 晶元,該晶元包括 4096 個核心和 540 萬個晶體管,功耗 70mW,模擬了一百萬個神經元和 2.56 億個突觸。

而在 2017 年,英特爾也推出一款能模擬大腦工作的自主學習晶元 Loihi,Loihi 由 128 個計算核心構成,每個核心集成了 1024 個人工神經元,整個晶元擁有超過個 13 萬個神經元與 1.3 億個突觸連接,與人腦超過 800 億個神經元相比,簡直是小巫見大巫,Loihi 的運算規模僅比蝦腦複雜一點點而已。

英特爾認為該晶元適用於無人機與汽車自動駕駛,紅綠燈自適應路面交通狀況,用攝像頭尋找失蹤人口等任務。

而在神經形態晶元研究領域,清華大學類腦計算研究中心施路平等在 2015 年就推出了首款類腦晶元—「天機芯」,該晶元世界首次將人工神經網路(Artificial Neural Networks, ANNs)和脈衝神經網路(Spiking Neural Networks,SNNs)進行異構融合,同時兼顧技術成熟並被廣泛應用的深度學習模型與未來具有巨大前景的計算神經科學模型,可用於諸如圖像處理、語音識別、目標跟蹤等多種應用開發。

在類腦 「自行」 車演示平台上,集成 32 個天機一號晶元,實現了面向視覺目標探測、感知、目標追蹤、自適應姿態控制等任務的跨模態類腦信息處理實驗。據悉,基於 TSMC 28nm 工藝的第二代天機晶元也即將推出,性能將會得到極大提升。

從 ISSCC2018 看人工智慧晶元發展趨勢

在剛剛結束的計算機體系結構頂級會議 ISSCC2018,「Digital Systems: Digital Architectures and Systems」 分論壇主席 Byeong-Gyu Nam 對人工智慧晶元,特別是深度學習晶元的發展趨勢做了概括。深度學習依然今年大會最為熱門的話題。

相比較於去年大多數論文都在討論卷積神經網路的實現問題,今年則更加關注兩個問題:其一,如果更高效地實現卷積神經網路,特別是針對手持終端等設備;其二,則是關於全連接的非卷積神經網路,如 RNN 和 LSTM 等。

同時,為了獲得更高的能效比,越來越多的研究者把精力放在了低精度神經網路的設計和實現,如 1bit 的神經網路。這些新型技術,使得深度學習加速器的能效比從去年的幾十 TOPS/W 提升到了今年的上百 TOPS/W。有些研究者也對數字 + 模擬的混合信號處理實現方案進行了研究。對數據存取具有較高要求的全連接網路,有些研究者則藉助 3-D 封裝技術來獲得更好的性能。

總結:對國產人工智慧晶元的一點愚見

正如前文所述,在人工智慧晶元領域,國外晶元巨頭佔據了絕大部分市場份額,不論是在人才聚集還是公司合併等方面,都具有絕對的領先優勢。而國內人工智慧初創公司則又呈現百家爭鳴、各自為政的紛亂局面;特別是每個初創企業的人工智慧晶元都具有自己獨特的體系結構和軟體開發套件,既無法融入英偉達和谷歌建立的生態圈,又不具備與之抗衡的實力。

國產人工智慧晶元的發展,一如早年間國產通用處理器和操作系統的發展,過份地追求完全獨立、自主可控的怪圈,勢必會如眾多國產晶元一樣逐漸退出歷史舞台。藉助於 X86 的完整生態,短短一年之內,兆芯推出的國產自主可控 x86 處理器,以及聯想基於兆芯 CPU 設計生產的國產計算機、伺服器就獲得全國各地黨政辦公人員的高度認可,並在黨政軍辦公、信息化等國家重點系統和工程中已獲批量應用。

當然,投身於 X86 的生態圈對於通用桌面處理器和高端伺服器晶元來說無可厚非,畢竟創造一個如 Wintel 一樣的生態鏈已絕非易事,我們也不可能遇見第二個喬布斯和蘋果公司。

而在全新的人工智慧晶元領域,對眾多國產晶元廠商來說,還有很大的發展空間,針對神經網路加速器最重要的就是找到一個具有廣闊前景的應用領域,如華為海思麒麟處理器之於中科寒武紀的 NPU;否則還是需要融入一個合適的生態圈。

另外,目前大多數國產人工智慧處理器都針對於神經網路計算進行加速,而能夠提供單晶元解決方案的很少;微控制器領域的發展,ARM 的 Cortex-A 系列和 Cortex-M 系列佔據主角,但是新興的開源指令集架構 RISC-V 也不容小覷,完全值得眾多國產晶元廠商關注。

作者丨吳軍寧

轉自丨中國科學院自動化研究所


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