隨著新一年的到來,科技界有一個話題似乎難以避開:人工智能。事實上,各家公司對于人工智能談?wù)摰萌绱酥啵瑹岫戎辉霾粶p。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域,大部分對于AI的關(guān)注都集中在GPU或?qū)S肁I加速器芯片(如NPU和TPU)上。但事實證明,有相當多的組件可以直接影響甚至運行AI工作負載。FPGA就是其中之一。
對于那些了解FPGA靈活性和可編程性的人來說,這并不令人驚訝,但對許多其他人來說,這兩者之間的聯(lián)系可能并不明顯。問題的關(guān)鍵在于通過軟件讓一些經(jīng)典的AI開發(fā)工具(如卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN))針對FPGA支持的可定制電路設(shè)計進行優(yōu)化。
FPGA還可以創(chuàng)建多個并行計算流水線(在概念上類似于GPU提供的功能),這對于作為眾多AI算法核心的矩陣乘法計算類型來說非常有用。此外,F(xiàn)PGA架構(gòu)設(shè)計的靈活性可用于在芯片上分配存儲塊,從而優(yōu)化數(shù)據(jù)傳輸——這是對AI軟件的另一個關(guān)鍵需求。
多年來,萊迪思半導(dǎo)體一直致力于開發(fā)能夠?qū)崿F(xiàn)這些類型功能的軟件工具,并擁有一整套產(chǎn)品。從將現(xiàn)有或新構(gòu)建的AI模型調(diào)整為在其低功耗設(shè)計上最高效運行的格式,到創(chuàng)建對這些模型最有效的電路和芯片設(shè)計,這些應(yīng)用幾乎可以勝任任何工作。這種完整的閉環(huán)系統(tǒng)將極大幫助企業(yè)將人工智能功能集成到其設(shè)備和其他硬件中。
在AI模型方面,萊迪思的sensAI解決方案可以使用在TensorFlow、Caffe和Keras等行業(yè)標準AI框架中訓(xùn)練過的模型,并利用模型量化、剪枝和稀疏性利用等技術(shù),使其在FPGA資源上運行。然后,萊迪思神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)編譯器可以分析模型,并根據(jù)電路和片上網(wǎng)絡(luò)的類型提出建議,以最有效地運行。在軟件方面,萊迪思的Propel和Radiant芯片設(shè)計軟件可用于創(chuàng)建合適的電路組合,以盡可能高能效的方式加速這些模型的運行。
在創(chuàng)建這些芯片設(shè)計時,公司不必從頭開始,而是可以利用萊迪思專門構(gòu)建的關(guān)鍵IP模塊,例如其CNN加速器系列。這些預(yù)構(gòu)建的電路集為各種應(yīng)用提供了核心基礎(chǔ),包括人員和物體檢測、物體分類、關(guān)鍵詞識別等。此外,由于FPGA的可編程特性,可以編輯和添加這些IP模塊,以滿足特定應(yīng)用應(yīng)用的要求。
這種預(yù)構(gòu)建IP模塊組合的一個容易被忽視但非常重要的意義在于,它能幫助更多開發(fā)者創(chuàng)建自定義FPGA。這一點至關(guān)重要,因為許多人承認FPGA雖然具有強大、靈活的特性,但編程困難。開發(fā)FPGA設(shè)計核心的專用RTL代碼一直是少數(shù)人才能完成的專業(yè)任務(wù),因此需要為芯片設(shè)計人員提供適合的工具,從而以搭建樂高積木的方式將預(yù)構(gòu)建的組件連接在一起,讓開發(fā)變得更加簡單。
同樣,萊迪思還賦予許多軟件開發(fā)人員已經(jīng)熟悉的傳統(tǒng)AI框架(如 TensorFlow)的能力,幫助更廣泛的人群創(chuàng)建在FPGA上運行的AI模型。
事實上,正是歸功于這種簡化,F(xiàn)PGA在AI應(yīng)用中的應(yīng)用潛力才能如此多樣化。隨著各行各業(yè)的公司爭先恐后地研究如何最好地將人工智能應(yīng)用于從汽車、醫(yī)療、消費電子、工業(yè)等領(lǐng)域,將有更廣泛的潛在客戶群將尋求半導(dǎo)體解決方案來實現(xiàn)這些功能。雖然在過去,其中一部分人可能已經(jīng)知道或考慮將FPGA作為一種潛在的選擇,但萊迪思半導(dǎo)體提供的產(chǎn)品可以使FPGA成為更多群體信賴的強大選擇。
毫無疑問,2024年會看到人們大量將人工智能特性和功能集成到更廣泛的應(yīng)用中。令人興奮的是,F(xiàn)PGA最終可能會成為這一浪潮的強大推動力。
審核編輯:劉清
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原文標題:2024年FPGA將如何影響AI?
文章出處:【微信號:Latticesemi,微信公眾號:Latticesemi】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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