《盘点2019年全球十大AI芯片》

  • 来源专题:集成电路
  • 编译者: shenxiang
  • 发布时间:2019-12-25
  • 人工智能 浪潮的推动下,AI相关产业的商用场景正逐步大规模落地,基于AI技术的三大支柱:“算法+大数据+计算能力”智能应用已成为计算机最主要的负载之一。我国在用户数据方面拥有数量的先天优势,但面对有限的规模、结构固定、能耗受限的硬件制约下,如何用AI芯片处理海量的并不断演进的深度学习算法呢?跟随OFweek编辑一起来看看各大科技巨头们研发的AI芯片吧。(排名按首字母顺序排列)

    1.含光800

    2019年的杭州云栖大会上,达摩院院长张建锋现场展示了这款全球最强的 AI芯片——含光800。在业界标准的 ResNet-50 测试中,含光 800 推理性能达到 78563 IPS,比目前业界最好的 AI 芯片性能高 4 倍;能效比500 IPS/W,一个含光800的算力相当于10个GPU。

    目前,含光800已经实现了大规模应用于阿里巴巴集团内多个场景,例如视频图像识别/分类/搜索、城市大脑等,未来还可应用于医疗影像、自动驾驶等领域。以杭州城市大脑实时处理1000路视频为例,过去使用GPU需要40块,延时为300ms,单路视频功耗2.8W;使用含光800仅需4块,延时150ms,单路视频功耗1W。

    2.Graphcore IPU

    总部位于英国布里斯托的Graphcore公司日前推出了一款称为智能处理单元(IPU)的新型AI加速处理器。芯片本身,即IPU处理器,是迄今为止最复杂的处理器芯片:它在一个16纳米芯片上有几乎240亿个晶体管,每个芯片提供125 teraFLOPS运算能力。一个标准4U机箱中可插入8张卡,卡间通过IPU链路互连。8张卡中的IPU可以作为一个处理器元件工作,提供两个petaFLOPS的运算能力。与芯片在CPU和GPU中的存在形式不同,它为机器智能提供了更高效的处理平台。

    Graphcore公司于2016年启动风险投资计划,并在2018年12月的最后一轮融资中募集了2亿美元。基于其17亿美元的公司估值,Graphcore已成为西方半导体界的唯一“独角兽”。它的投资者们包括戴尔、博世、宝马、微软和三星。

    3.Inferentia芯片

    2019年,亚马逊的云服务业务AWS在其发布会AWS re:Invent上带来了高性能机器学习加速芯片Inferentia。据了解,AWS Inferentia 是一个由 AWS 定制设计的机器学习推理芯片,旨在以极低成本交付高吞吐量、低延迟推理性能。该芯片将支持 TensorFlow、Apache MXNet 和 PyTorch 深度学习框架以及使用 ONNX 格式的模型。

    每个 AWS Inferentia 芯片都能在低功率下支持高达 128 TOPS(每秒数万亿次运行)的性能,从而为每个 EC2 实例启用多个芯片。AWS Inferentia 支持 FP16、BF16 和 INT8 数据类型。此外,Inferentia 可以采用 32 位训练模型,并使用 BFloat16 以 16 位模型的速度运行该模型。与EC4上的常规Nvidia G4实例相比,借助Inferentia,AWS可提供更低的延迟和三倍的吞吐量,且每次推理成本降低40%。

    4.昆仑芯片

    2019年尾声,百度宣布首款AI芯片昆仑已经完成研发,将由三星代工生产。该芯片使用的是三星14nm工艺技术,封装解决方案采用的是I-Cube TM。

    据悉,昆仑AI芯片提供512Gbps的内存带宽,在150瓦的功率下实现260TOPS的处理能力,能支持语音,图像,NLP等不同的算法模型,其中ERNIE模型的性能是T4GPU的三倍以上,兼容百度飞桨等主流深度学习框架。该款芯片主要用于云计算和边缘计算,预计在2020年初实现量产,

    5.Nervana NNP 芯片

    2019 英特尔人工智能峰会,英特尔推出面向训练 (NNP-T1000) 和面向推理 (NNP-I1000) 的英特尔 Nervana 神经网络处理器 (NNP)。据了解,Nervana NNP-T 代号 Spring Crest,采用了台积电的 16nm FF+ 制程工艺,拥有 270 亿个晶体管,硅片面积 680 平方毫米,能够支持 TensorFlow、PaddlePaddle、PYTORCH 训练框架,也支持 C++ 深度学习软件库和编译器 nGraph。

    Nervana NNP-I,代号为 Spring Hill,是一款专门用于大型数据中心的推理芯片。这款芯片是基于 10nm 技术和 Ice Lake 内核打造的,打造地点是以色列的 Haifa ,Intel 号称它能够利用最小的能量来处理高负载的工作,它在 ResNet50 的效率可达 4.8TOPs/W,功率范围在 10W 到 50W 之间。

    6.Orin芯片

    2019年NVIDIA GTC中国大会中英伟达发布了全新的软件定义自动驾驶平台——NVIDIA DRIVE AGX Orin,该平台内置全新Orin系统级芯片,由170亿个晶体管组成。

    Orin系统级芯片集成了NVIDIA新一代GPU架构和Arm Hercules CPU内核以及全新深度学习和 计算机视觉 加速器,每秒可运行200万亿次计算,几乎是NVIDIA上一代Xavier系统级芯片性能的7倍。此外,Orin可处理在自动驾驶汽车和机器人中同时运行的大量应用和深度神经网络,并且达到了ISO 26262 ASIL-D等系统安全标准。

    7.邃思DTU

    由腾讯领投、融资累计超过 6 亿元的 AI 芯片公司燧原科技,在2019年发布会中推出自主研发的首款 AI 训练芯片“邃思 DTU”。

    据了解邃思DTU采用格罗方德12nm FinFET工艺,480平方毫米主芯片上承载141亿个晶体管,实现2.5D高级立体封装,据称单卡单精度算力为业界第一,达20TFLOPS,首次支持混合精度,半精度及混合精度下算力达80TFLOPS,最大功耗仅225W。

    邃思芯片基于可重构芯片的设计理念,其计算核心包含 32 个通用可扩展神经元处理器(SIP),每 8 个 SIP 组合成 4 个可扩展智能计算群(SIC)。SIC 之间通过 HBM 实现高速互联,通过片上调度算法,数据在迁移中完成计算,实现了 SIP 利用率最大化。

    8.思元220芯片

    寒武纪在第21届高交会正式发布边缘AI系列产品思元220(MLU220)芯片及M.2加速卡产品,标志寒武纪在云、边、端实现了全方位、立体式的覆盖。

    思元220芯片采用了寒武纪在处理器架构领域的一系列创新性技术,其架构为寒武纪最新一代智能处理器MLUv02,实现最大32TOPS(INT4)算力,而功耗仅10W,可提供16/8/4位可配置的定点运算。作为通用处理器,支持各类深度学习技术,支持多模态智能处理(视觉、语音和 自然语言处理 ),应用领域广泛,客户可以根据实际应用灵活的选择运算类型来获得卓越的人工智能推理性能。

    9.昇腾910

    2019年8月,华为在深圳总部发布AI处理器Ascend 910(昇腾910),据华为发布的参数显示,昇腾910是一款具有超高算力的AI处理器,其最大功耗为310W,华为自研的达芬奇架构大大提升了其能效比。八位整数精度(INT8)下的性能达到512TOPS,16位浮点数(FP16)下的性能达到256 TFLOPS。

    作为一款高集成度的片上系统(SoC),除了基于达芬奇架构的AI核外,昇腾910还集成了多个CPU、DVPP和任务调度器(Task Scheduler),因而具有自我管理能力,可以充分发挥其高算力的优势。

    昇腾910集成了HCCS、PCIe 4.0和RoCE v2接口,为构建横向扩展(Scale Out)和纵向扩展(Scale Up)系统提供了灵活高效的方法。HCCS是华为自研的高速互联接口,片内RoCE可用于节点间直接互联。最新的PCIe 4.0的吞吐量比上一代提升一倍。

    10.征程二代

    2019世界 人工智能大会 中,人工智能芯片初创公司地平线正式宣布量产中国首款车规级人工智能芯片——征程二代,并且获得五个国家市场客户的前装定点项目。

    据介绍,征程二代于今年初流片成功,搭载地平线自主创新研发的高性能计算架构BPU2.0(Brain Processing Unit),可提供超过4TOPS的等效算力,典型功耗仅2瓦,满足AEC-Q100标准,算力利用率超过90%,每TOPS算力可以处理的帧数可达同等算力GPU的10倍以上,识别精度超过99%,延迟少于100毫秒,多任务模式下可以同时跑超过60个分类任务,每秒钟识别目标数可以超过2000个。

    此次地平线率先推出首款车规级AI芯片不仅实现了中国车规级AI芯片量产零的突破,也补齐了国内自动驾驶产业生态建设的关键环节。

    小结

    目前通过CPU/GPU处理人工神经网络效率低下,谷歌大脑需要1.6万个CPU核跑数天方能完成猫脸识别训练;AIpha GO与李世石下棋时用了1000个CPU和200个GPU,AI芯片的发展是第三次AI浪潮中极为明显的趋势,算法已渗透到云服务器和智能手机的方方面面,未来每台计算机可能都需要一个专门的深度学习处理器。

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任天堂VR眼镜(传闻) 2023年9月,有用户爆料任天堂正在测试一个VR眼镜原型项目,配备MicroLED屏幕,谷歌也通过某种方式参与其中。 而根据11月16日公开的任天堂专利申请,文件描述了一种用于图像显示系统的类似护目镜设备,涵盖电子游戏、光学系统、立体视频系统和3D模型操作工具等多个领域。具体的描述如下: 头戴式平视显示器:指佩戴在头上的显示器,可在不妨碍视线的情况下提供信息。 参数可变的虚拟摄像头:该设备包括可在虚拟环境中模拟不同设置或视角的摄像头。 带图像再现器的多视角视频系统:该设备包括可同时显示多个视角并再现图像的系统。 混合现实,包括计算机图形图像:该设备旨在融合虚拟与现实世界的元素,包括计算机生成的图像。 具有显示位置调整功能的光学系统或装置:虚拟现实设备具有调整显示屏位置的装置,以获得更好的观看效果。 传输数据的输入安排:有传输数据的方法,可能是指用户输入或与设备的交互。 动态调整虚拟摄像头:设备中的虚拟摄像头会进行动态调整,以确保重要的游戏元素(如角色或物体)处于用户的视野范围内。 与用户相关的数据监控:设备包含监测用户数据的功能,如头部和眼部运动,可能用于追踪和增强虚拟体验。 任天堂最新款游戏机Nintendo Switch已经问世了7年,一直有传言称第二代产品将于2024年公布。考虑到搭配NS推出的Labo VR系统销量喜人,任天堂为第二代NS推出VR设备的几率也很大。传闻这款VR眼镜“它不仅作为Switch 2的配套产品,也可独立于Switch使用,且具备混合现实能力”。 09 - 华为MR产品(传闻) 2023年11月,一位海外博主爆料了华为的XR硬件产品开发计划:华为明年将推出VR眼镜产品,搭载旗舰处理器。考虑功耗、散热规格(内部风扇驱动散热模块)、支持外接电池等。 考虑到其“对标苹果Vision Pro”的定位,这款产品可能采用“麒麟 9000S”的下一代芯片,并搭配协处理芯片。据悉该产品的目标是轻量化,与苹果Vision Pro一样,以电池从外部连接到头显,并由专用风扇进行散热管理,这是Vision Pro所缺少的附加功能,或将成为一个亮点。 2023年底,一份“华为MR调研纪要”在网络广泛流传。该纪要指出,华为在2024年将有两款规划的产品,一款是MR头显产品(VST方案),通过透视功能观察外部的真实环境,预计Q3或Q4发布;另一款产品是AR产品(OST方案),为采用衍射光波导方案的AR眼镜,发布时间则在年底或2025年初。同时该纪要指出华为MR产品会采用电池一体式设计,而非此前传出的外接电池方案。 VR陀螺就该文件向华为方面求证,相关负责人回应表示该消息不实。 作为在XR领域全方位布局多年的大厂,华为始终在推动行业发展,我们也无比期待华为能拿出引领时代的标杆级新品。 10 - 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    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2019-12-16
    • 近日《Nature》编辑和读者一起选出了2019年度十篇杰出论文,「 高分子科学前沿」小编整理如下: 01、吃“鱼”解决微量营养素缺乏问题 据估计,微量营养素缺乏每年导致100万人过早死亡,对某些国家来说,这可能会降低其国内生产总值高达11%,更加凸显粮食政策的重点是改善营养,而不是简单地增加粮食产量。人们从各种各样的食物中获得营养,但鱼类可为人类提供丰富的微量营养素却常常被忽视。本文利用超过350种海洋鱼类中7种营养物质(钙、铁、硒、锌、维生素A、ω-3脂肪酸和蛋白质)的浓度,环境和生态特征来预测海洋鳍类鱼类的营养含量,结果如下: 文章研究结果确定了目前世界范围内渔业渔获物中营养物质的分布情况,部分高捕获量地区即使降低捕获量也不会影响当地营养状况。多数地区,作为食物来源,鱼类来得更加实惠,且对环境影响较小,渔业营养与其他动物性营养供应是相当的,渔业应成为粮食和营养的核心组成部分。 全文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1592-6 参考资料:腾讯新闻 02、亨廷顿舞蹈症潜在新药获重大突破!中国科学家发明神奇“小分子胶水” 复旦大学生命科学学院鲁伯埙与丁澦课题组和复旦大学信息科学与工程学院光科学与工程系费义艳课题组等多学科团队通力合作,开创性地提出基于自噬小体绑定化合物(ATTEC)的药物研发原创概念,并巧妙地通过基于化合物芯片和前沿光学方法的筛选,发现了特异性降低亨廷顿病致病蛋白的小分子化合物,有望为亨廷顿病的临床治疗带来新曙光。 全文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1722-1 参考资料:东方网 作者:傅文婧 03、马头鱼尾怪:海王星最小的新卫星 旅行者2号航天器在1989年飞掠海王星时发现有六颗内卫星绕其运行。据信,这些内卫星都比海王星年轻,形成于海王星捕获其最大的卫星崔顿(Triton,海卫一)后不久。每颗内卫星都可能曾受到彗星撞击而受损。 美国SETI(地外智慧生物搜寻)协会的Mark Showalter及其同事使用哈勃太空望远镜研究海王星的内卫星和环,发现了旅行者2号飞掠海王星时未观测到的第七颗内卫星。这意味着海王星总共有14颗卫星。这一发现是通过特殊的图像处理技术实现的,该技术使得作者能够不受海王星内卫星高速运行的影响进行重点观测。 2004-2016年探测到的“马头鱼尾怪”。Showalter et al. 这颗新卫星被命名为“马头鱼尾怪”——希腊神话中的一种海怪。它是海王星最小的卫星,平均直径约34千米。“马头鱼尾怪”的轨道靠近普罗透斯(Proteus,海卫八)——最大最外层的内卫星。作者认为“马头鱼尾怪”可能是由普罗透斯被一颗大型彗星撞击后喷射的碎片形成的。作者总结表示,这些发现进一步印证了这样一种观点:海王星内卫星的形成受到了无数次撞击的影响。 全文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-0909-9 参考资料:Nature自然科研 04、科学家可能找到了接近室温的超导体材料! 超导可以以100%的效率传输电能,在各个领域具有广泛用途。然而,超导状态仅存在于远低于室温(295开尔文)的温度下,导致这些应用受到了阻碍。一个世纪以来,全球科研人员一直在寻求能够实现室温超导的材料,以在没有损失的情况下输送电流。德国马普化学所Drozdov团队报道了当压力压缩到地球大气压超过一百万倍时,氢化镧化合物在250 K时就变成超导体,这是目前已知的最接近室温的超导体。 全文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1201-8 参考资料:纳米人 05、《自然》重磅发布基因编辑里程碑成果:有望治疗大部分遗传病! 构成生命蓝图的DNA序列变异对任何物种的健康都是至关重要的,成千上万的DNA突变被认为都会导致疾病,经过几十年的遗传学和分子生物学研究后,如今研究人员在开发能够纠正突变的基因组编辑工具上取得了巨大的进展,但由于工具依赖于复杂和相互竞争的细胞过程,基因编辑的效率和准确性似乎受到了根本性的限制;美国哈佛-麻省理工学院博德研究所的David Liu及同事提出一项新型编辑技术——“先导编辑”(Prime 编辑),直接支持靶向点突变、精准插入、精准删除及其各种组合,而不造成DNA双链断裂。 作者将Cas9酶和逆转录酶结合起来使用。所得的分子机器和工程向导RNA结合在一起后,既能搜索特定DNA位点,又能直接让包含了预期编辑的新遗传信息替换靶DNA序列。 与碱基编辑相比,Prime 编辑提供了效率和产品纯度方面的优势;与碱基编辑相比,具有互补的优势和劣势,并且在已知 Cas9 脱靶位点处的脱靶编辑比 Cas9 核酸酶低得多。Prime 编辑大大扩展了基因组编辑的范围和能力,并且原则上可以纠正约 89%的已知致病性人类遗传变异。 参考资料:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4 参考:生物谷、文汇、Nature自然科研 06、全球变暖“脚步”加快?科学家发现格陵兰岛冰川下或有甲烷逃离 格陵兰冰盖是世界第二大冰盖,面积1,833,900平方公里。由于全球气候变暖,格陵兰冰盖正处于融化过程中。2016年,一项研究显示从2003年到2013年,该地区的冰融化了将近2.7万亿吨。该论文作者指出,格陵兰岛每年融化的冰比原先估计的多180亿吨,相当于5万座帝国大厦的重量。2018年,英国《每日邮报》报道称,格陵兰岛的冰盖正在以前所未有的速度融化,仅20世纪以来,融水就增加了30%。研究人员称,格陵兰岛冰盖的融化速度已经达到了极速,且其冰流失是导致海平面上升的主要因素之一。 近日,英国一项研究发现,格陵兰岛一600平方公里的区域在融化期至少释放了6吨甲烷。众所周知甲烷和二氧化碳都是造成温室效应的罪魁祸首。据分析显示,同等质量的两者,甲烷的温室效应是二氧化碳的25倍。如果全球温度持续升高,南北极冰山将大幅度融化,海平面将大大上升,一些岛屿和沿海城市可能将被淹没。因此,格陵兰冰盖融化现象应该再次引起我们高度关注。 全文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-018-0800-0 参考资料:中国绿发会 07、改写教科书!中美科学家发现父亲线粒体DNA也能够传递给子女 中国广西妇幼保健院、台大医院以及美国辛辛那提儿童医学中心、贝勒医学院和梅奥诊所的研究人员在PNAS上发表了题为“Biparental Inheritance of Mitochondrial DNA in Humans”的文章,发现在极少数情况下,人类线粒体DNA可以遗传自父亲,而不仅仅是母亲。 健康人细胞中的线粒体DNA(mtDNA)分子基本上是相同的。但是在由mtDNA突变引起的疾病患者中,正常的和突变的mtDNA分子通常在一个细胞中共存,这种情况称为异质性(heteroplasmy)。疾病的严重程度通常与细胞中发生突变的mtDNA数量有关。线粒体和mtDNA一般只通过母系遗传,而关于父系mtDNA是否与母系mtDNA遗传共存还存在着相当大的争议。在本研究中,科研人员对三个不相关的多代家族进行了研究,发现共有17个个体具有高水平的mtDNA异质性(范围从24%到76%)。通过多家权威实验室采用多种方法各自独立地对mtDNA的异质性进行了深入的线粒体基因组测序分析,结果显示mtDNA双亲遗传具有常染色体显性遗传特征。这表明mtDNA母系遗传的中心法则仍然有效,但也有一些例外情况,即父系mtDNA也可以传递给后代。 这一发现是一个有趣的概念性的突破,阐明这种非同寻常的遗传模式的分子机制,有助于全面理解mtDNA从亲代向子代的传递过程,甚至可能为治疗线粒体遗传疾病开辟新的途径。 全文链接:https://www.pnas.org/content/115/51/13039 参考资料:科技部网站 08、瑞士科学家用AI教会四足机器人ANYmal快速爬起 苏黎世联邦理工学院,在《Science Robotics》上面发表了一篇关于训练四足机器人ANYmal的文章,详细阐述了用深度学习训练ANYmal的结果。研究人员称,他们应用了强化学习的相对较新的方法,先为系统设定目标,然后为其提供一种测试实现这些目标的方法,在达到基准时不断改进。测试一遍又一遍地进行,有时数千次,直到它正确为止。在反复训练之下,ANYmal不仅自身平衡能力更稳定。 在被暴力踹倒之后,还能能立刻翻转并站立起来,动作也像极了真实小狗的动作。 另外,由于真实实验太过浪费时间,研究人员还开发了一种仿真模式。他们在电脑里仿真出ANYmal的虚拟版本,由于虚拟版本可以同时训练多只ANYmal,研究人员称,这种虚拟的学习速度是现实学习速度的1000倍。他们先让虚拟狗自己训练11个小时,再将结果下载到屋里机器人身上,效果可以说非常显著。 相关论文以“Learning agile and dynamic motor skills for legged robots”为题发表在《Science Robotics》上。 全文链接:https://doi.org/10.1126/scirobotics.aau5872 参考资料:机器人大讲堂 09、上海有机所董佳家《Nature》:源于“意外”的点击化学新突破 中国科学院上海有机化学研究所有机氟化学重点实验室董佳家研究员课题组在寻找新的SuFEx反应砌块的过程中,意外发现一种安全,高效合成罕见的硫(VI)氟类无机化合物FSO2N3(氟磺酰基叠氮)的方法,他们同时发现该化合物对于一级胺类化合物有极高的重氮转移反应活性和选择性。该成果近日发表于《自然》。孟根屹,郭太杰,马天成是该文章的共同第一作者,董佳家研究员与K. Barry Sharpless教授为文章的共同通讯作者,上海有机所为本论文的唯一通讯单位。 一级胺无疑是有机化学中多样性最大,砌块可得性最高的官能团。在这个新发现反应的基础上,他们从大量可得的一级胺官能团分子砌块出发,在96孔板内直接合成了对应的叠氮砌块库(1224个),该化合物库不需分离纯化可以和任意给定端炔化合物进一步在96孔板内进行环加成反应(单人操作),进而直接进行功能筛选。在实现了砌块的极大多样性和链接的高度可预测性的前提下,建立了高度可预测的高通量合成模式。(图:模块化的点击化合物库方法)他们将这个新发现的,FSO2N3与一级胺类化合物的重氮转移反应称为第三个点击化学反应,把该过程命名为模块化的点击化合物库方法。 该方法除了能够和已知组合化学方法例如DNA编码化合物库方法兼容之外,相比于之前的组合化合物库方法,该模式有几个突出特点:化合物库不以混合物的形式展示,可以直接应用于生物功能的表型筛选;由于点击反应的正交性和反应条件的生物相容性,可改造的前体分子范围极大;该过程对于不同结构的底物反应条件归一化,不需要分离纯化过程直接进行功能分子的筛选;流程简单,确证后的目标分子可以在极短时间内进行克级规模以上的放大,迅速推进。这些特点使得该方法可进行低成本的复制。 模块化的点击化合物库方法 在上海有机所的大力支持下,目前该团队已经将一级胺砌块的数量推进至5000个以上。董佳家研究员认为:“基于这种模块化的合成方式,短时间内对于给定药物小分子或者大分子砌块进行万次以上的改造是可行的,合成效率的提高对于药物先导分子的发现将起到直接的作用。” 解读链接:上海有机所董佳家《Nature》:应用于功能筛选的,基于一种重氮转移试剂的模块化点击化合物库 全文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1589-1 10、菲律宾吕宋岛发现全新古人类物种“吕宋人” 学家2007年至2015年在吕宋岛北部一个洞穴先后发现“先前不知道的人种”的7颗牙齿化石以及6块足骨、手骨和腿骨化石。它们属于至少三个个体。对这些化石的分析显示,它们距今至少5万年至6.7万年。科学家把这个人种命名为“吕宋人”,推测他们吃肉,使用石制工具,体型较小。 全文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1067-9