電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/黃晶晶)在嵌入式領(lǐng)域,邊緣與端側(cè)AI推理需求不斷增長,Arm既有Helium 技術(shù)使 CPU 能夠執(zhí)行更多計(jì)算密集型的 AI 推理算法,也有Ethos 系列 AI 加速器,以滿足更高性能和更復(fù)雜的 AI 工作負(fù)載。Ethos-U NPU系列是業(yè)界首款 AI 微加速器,英飛凌、恩智浦半導(dǎo)體、奇景光電 (Himax)、Alif Semiconductor 和 Synaptics 等領(lǐng)先企業(yè)均已推出搭載 Ethos-U 的量產(chǎn)芯片。最近,Arm發(fā)布Arm Ethos-U85 AI加速器,這款加速器在性能、算力、應(yīng)用場景方面進(jìn)一步拓展,著眼于未來幾年的邊緣AI的應(yīng)用所需。
全新Arm Ethos-U85 AI加速器
與上一代產(chǎn)品相比,Ethos-U85 性能提升四倍,能效提高 20%,它支持MAC 單元從 128 個擴(kuò)展到 2048 個(在 1GHz 時,算力實(shí)現(xiàn) 4 TOPs)。Ethos-U85 提供了相同的一致工具鏈,實(shí)現(xiàn)無縫的開發(fā)者體驗(yàn)。全新 Ethos-U85 NPU 支持TensorFlow Lite 和 PyTorch 等 AI 框架。Ethos-U85可滿足于智能家居、零售、工業(yè)等新興的邊緣 AI 場景對更高性能計(jì)算的需求。
圖:Arm Ethos-U85 提供卓越的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速功能
Ethos-U85支持Transformer 架構(gòu)和卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (CNN) 以實(shí)現(xiàn) AI 推理。Arm 物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部業(yè)務(wù)拓展副總裁馬健Chloe Ma分析,Ethos-U85 不僅僅提供卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (CNN) 所需的權(quán)重矩陣乘的運(yùn)算,還支持矩陣相乘,這是 Transformer 架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的一個基本組成部分。Ethos-U85 增加對Transformer 架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的支持,這是優(yōu)化大模型邊緣落地微調(diào)時間、提升模型泛化的一個關(guān)鍵特性。
馬健表示:“基于 Transformer 的模型具有優(yōu)異的泛化功能,它將更快地驅(qū)動新 AI 應(yīng)用的發(fā)展。Transformer 在視覺和生成式 AI 用例中,比如視頻理解、圖文結(jié)合,圖像增強(qiáng)與生成、圖像分類和目標(biāo)檢測等方面都極有價(jià)值。Transformer 架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的注意力機(jī)制容易利用并行計(jì)算來實(shí)現(xiàn),提高硬件使用效率,使得這些模型能夠部署在計(jì)算資源有限的邊緣設(shè)備上。開發(fā)者可以通過選用針對 Transformer 架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的設(shè)計(jì),發(fā)掘邊緣 AI 的新機(jī)遇,使這些應(yīng)用享有更快的推理、更優(yōu)化的模型性能和可擴(kuò)展性。”
Ethos-U85 不僅支持低功耗MCU的AI加速。在高性能邊緣計(jì)算系統(tǒng)中,Ethos-U85與Armv9 Cortex-A CPU相結(jié)合,為基于應(yīng)用處理器的智能物聯(lián)網(wǎng)平臺上運(yùn)行的AI任務(wù)實(shí)現(xiàn)加速。這將使 Ethos-U85 能夠在工業(yè)機(jī)器視覺、邊緣網(wǎng)關(guān)、可穿戴設(shè)備和消費(fèi)類機(jī)器人等應(yīng)用中,帶來高效能的邊緣推理。
全新Arm Corstone-320智能物聯(lián)網(wǎng)參考設(shè)計(jì)平臺
Corstone-320 包含了 Cortex-M 系列最高性能的嵌入式處理器 Cortex-M85,Ethos-U85 NPU AI 加速器以及Arm Mali-C55 ISP等,以實(shí)現(xiàn)為視覺應(yīng)用優(yōu)化的低功耗系統(tǒng)。與此前推出的Arm物聯(lián)網(wǎng)參考設(shè)計(jì)一致,Corstone-320 不僅僅提供芯片計(jì)算子系統(tǒng) IP 組合,還附帶了軟件、AI 模型庫和開發(fā)工具,以實(shí)現(xiàn)軟件的復(fù)用,同時也利用了 Arm 強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。它還附帶了仿真 Corstone-320 完整系統(tǒng)的 Arm 虛擬硬件,以及單獨(dú)的 CPU 和 NPU 的固定虛擬平臺 (FVP) 模型,以簡化開發(fā)并加速產(chǎn)品設(shè)計(jì),支持軟硬件并行協(xié)同開發(fā)。這種提供邊緣 AI 和智能物聯(lián)網(wǎng)計(jì)算子系統(tǒng)全套軟硬件和工具鏈的方法,使得合作伙伴能夠在一系列性能點(diǎn)上快速開發(fā),并聚焦于打造差異化價(jià)值。
圖:Arm 助力加速邊緣 AI 設(shè)備部署進(jìn)程
馬健介紹,全新的參考設(shè)計(jì)是針對實(shí)際工作負(fù)載開發(fā)的,參考用例包括部署在智能家居中的電池供電攝像系統(tǒng),以及在工業(yè)和零售系統(tǒng)中的低幀率網(wǎng)絡(luò)攝像頭。同時,Corstone-320 參考設(shè)計(jì)提供了有安全保證的軟硬件組合,使得在此參考設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上開發(fā)的合作伙伴們能夠順利地通過 PSA Certified Level 2 認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)對區(qū)域和全球安全標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)。總之,通過 Corstone-320 預(yù)先集成、預(yù)先驗(yàn)證的參考設(shè)計(jì)模版,Arm 能幫助合作伙伴減少邊緣智能芯片開發(fā)的成本和時間。
基于 Arm 平臺的 AI 軟件生態(tài)系統(tǒng)
“只有 Arm 計(jì)算平臺才能提供 AI 從云到端、現(xiàn)代敏捷開發(fā)和部署流程中所需的特性和功能,實(shí)現(xiàn)基于量產(chǎn)驗(yàn)證的一致架構(gòu),并采用統(tǒng)一工具鏈完成AI 轉(zhuǎn)型。”馬健說道。實(shí)際上,一致性的工具鏈和平臺對于開發(fā)者而言非常重要,尤其是面對物聯(lián)網(wǎng)碎片化,加上AI功能引入的復(fù)雜性,如果缺少一個良好的生態(tài)、工具支持,將耗費(fèi)開發(fā)者大量的開發(fā)時間。
隨著邊緣 AI 的持續(xù)擴(kuò)展,簡單易用才更適于普及推廣,因此物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈上下游的芯片與系統(tǒng)供應(yīng)商、算法軟件開發(fā)者與集成商們匯聚在Arm計(jì)算平臺。目前,包括開發(fā)者、數(shù)據(jù)科學(xué)家、學(xué)術(shù)界在內(nèi)的 AI 研究開發(fā)社區(qū),不僅持續(xù)受益于 Arm 生態(tài)系統(tǒng)與合作伙伴提供的豐富信息與知識,也圍繞 Arm 計(jì)算平臺構(gòu)建日益增長的軟件和工具生態(tài)系統(tǒng),以及開源軟件庫和 AI 框架,以更簡化的開發(fā)流程,擴(kuò)展邊緣 AI 的部署。
圖:基于 Arm 平臺的 AI 軟件生態(tài)系統(tǒng)
馬健舉例說:“大家熟知的 PyTorch 開源 ML 框架,廣泛用于構(gòu)建和訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,而我們也很高興看到 PyTorch 基金會投資邊緣 AI,發(fā)布針對移動和邊緣設(shè)備推理工具包 ExecuTorch,提供了輕量級運(yùn)行時 (Runtime) 和算子注冊表,覆蓋了PyTorch生態(tài)系統(tǒng)中的各類模型。此外,由于 Arm 特有的 IP 授權(quán)許可模式和開放生態(tài),OEM 和 ODM 可以有多種基于 Arm 架構(gòu)和計(jì)算平臺的芯片與模組選擇,更靈活地開發(fā)適于最終應(yīng)用的系統(tǒng)方案。”
小結(jié):
隨著邊緣 AI 的持續(xù)發(fā)展,Arm 始終處于推動市場和技術(shù)進(jìn)步的核心地位,從 Cortex-M 嵌入式處理器的 Helium 矢量增強(qiáng)指令集,到 Cortex-A 應(yīng)用處理器的 SVE、SVE2、SME 對矢量和矩陣運(yùn)算的優(yōu)化,再到 Ethos-U AI 加速器,Arm 不斷豐富產(chǎn)品線并拉高性能。
馬健表示,Arm 不會止步于此。隨著大模型持續(xù)通過量化、剪枝和聚類技術(shù)來縮減優(yōu)化模型,使大模型適于在邊緣和超級終端設(shè)備部署,Arm認(rèn)為大小模型云邊端結(jié)合成為未來 AI 產(chǎn)品的重要發(fā)展趨勢,也是 AI 應(yīng)用賦能行業(yè)發(fā)展的重要方向。而 Arm 已經(jīng)為此做好準(zhǔn)備,來挑戰(zhàn)物聯(lián)網(wǎng)與大模型、多模態(tài) AI 結(jié)合的性能與效率極限。
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