如何破解两把“剪刀差”加速AI落地?Xilinx给出了答案.docx
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1、如何破解两把“剪刀差”加速A1落地?XiIinX给出了答案“深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济。”,“打造工业互联网平台,拓展“筌熊+”,为制造业转型升级赋能。”刚闭幕不久的中国两会上,人工智能(2)连续第三年被写入政府工作报告中,并首次将人工智能衍生为“智能+”的概念。作为国家战略的人工智能将加速与产业融合,为经济结构优化升级发挥重要作用。在近口举办的第八届EEVIA年度中国皂T媒体论坛暨2019产业和技术展望研讨会上,人工智能也是其中的一个重要主题。自适应和智能计算的全球领先企业赛灵思公司人工智能市场总监刘
2、竞秀在“皿-人工智能计算的加速引擎”的主题演讲中开场就对“智能+”概念作出了通俗的诠释:“AI的本质就是高性能计算,就像电力一样是一项通用能力,是能对所有行业进行产业升级以及产品迭代起促进作用的存在。”刘竞秀:A1的本质就是算力,是像电力一样的一项通用能力。破解两把“剪刀差”的掣肘,关键“方法论”是FPGA对人工智能落地速度的表现刘竞秀似乎并不满意,他认为当前顶多应该算是“智能服务”的时代,而不是真正人工智能的时代。他将当前的语音人机对话、智能视频应用等落地项目认为是比较初期的智能应用,“例如,人机对话可以用于最基本的生活服务,但很难真正对话超过20句,后面基本上是尬聊。”与产业和媒体关注热度
3、相比,人工智能这几年真正落地的速度有点慢,刘竞秀给出了两个剪刀差阻碍发展的关键判断。首先是海量的数据和计算芭左所能够提供的处理能力之间的“剪刀差”,主要表现在受限于摩尔定律,传统芯片算力的进步已经远远跟不上爆炸性增长的数据对算力的需求;其次是芯片开发的长周期和快速迭代的市场和技术发展之间的“剪刀差”,传统芯片开发的完整的流程通常长达1824个月,然而当前的A1项目经常需要几个月就提出解决方案,从而抢占市场。按照过去的芯片漫长的研发流片流程,当芯片出货时市场需求可能已经发生了根本的改变。,计算的演变在所有市场中通过异构架构加速新T作负载的趋势异构架构是普适智能时代加速新工作负载的趋势。另外一个不
4、争的事实是,目前A1芯片己经发展到需要采用28纳米甚至16纳米制造工艺,倘若A1算力的需求全靠工艺的迭代,所需的资金投入和风险都是一般中小企业或创新创业企业难以承受的,而且鉴于时间窗口问题,几乎没有企业愿意或有实力在这块市场进行尝试。“因此具备可编理性且灵活多变的FPGA便成了最好的选择。人工智能创新企业可以将其核心研发资源聚焦在特定领域(篁法和框架方面)和应用上,从这些层面来创造更多的价值。”刘竞秀指出。,商业模式发展趋势-A1变现能力迅速增强常见的A1落地应用场景。KAP让A1“飞起来”,首个自适应计算平台再加速在赛灵思发明FPGA以来的35年中,这种可编程逻辑器件凭借性能、上市时间、成本
5、、稳定性和长期维护方面的优势,在通信、医疗、工控和安防等领域均拥有了无法取代的一席之地。然而,也是需要和传统处理器“分庭抗礼”的一席之地。但最近几年,由于云计算、高性能计算和人工智能的兴起,拥有先天优势的FPGA有望开始“独领风骚”的时代。按赛灵思财报显示的数据,FPGA在人工智能领域强大的优势和发展前景,以及赛灵思为此历经数年推动的公司转型,让赛灵思在过去三年内股价增长近三倍。从单纯的FPGA到集成皿、内存,到28nm集成皿以及BESoC的推出,赛灵思一直都是在用创新技术驱动应用创新,显然赛灵思的前瞻性战略布局并不会满足于收割在人工智能时代FPGA的优势“老本”,特别是总裁兼CEoViCto
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