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2020年,AI拼量產(chǎn)!

張慧娟 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:張慧娟 ? 2019-11-06 07:08 ? 次閱讀
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假設(shè)你24歲創(chuàng)辦公司,經(jīng)歷數(shù)輪融資,成為行業(yè)獨(dú)角獸,名聲大噪,26歲公司被巨頭順利收購。接下來你會干什么?是放空一下,隨便選個(gè)航班去倫敦喂鴿子?還是留守行業(yè)繼續(xù)打拼?

采訪姚頌是在一個(gè)雨過天晴的秋日午后,在Xilinx北京辦公室。他以“將‘AI’進(jìn)行到底”開場,聊了近兩三年AI技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的變遷,以及他的觀察與思考。
Xilinx人工智能業(yè)務(wù)高級總監(jiān) 姚頌

Xilinx與深鑒科技的交匯

姚頌身上的閃光標(biāo)簽自有不少,2011年保送清華大學(xué)電子系,25歲入選創(chuàng)業(yè)邦“30歲以下創(chuàng)業(yè)新貴”,深鑒科技聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官……

如同姚頌的成長軌跡,他和導(dǎo)師、學(xué)長共同創(chuàng)立的深鑒科技,同樣可圈可點(diǎn)。

作為2016年左右成立的一批AI公司的典型代表,深鑒科技無疑是幸運(yùn)的。當(dāng)其他公司苦于如何將技術(shù)變?yōu)楫a(chǎn)品、將產(chǎn)品變?yōu)槭袌稣加新实臅r(shí)候,他們把剛剛嶄露頭角的“深度學(xué)習(xí)”定為研究方向,專注于以FPGA實(shí)現(xiàn)AI落地,最為核心的即DPU(Deep Learning Processing Unit),以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)壓縮編譯技術(shù),它不僅可以將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)壓縮數(shù)十倍而不影響準(zhǔn)確度,還可以使用“片上存儲”來存儲深度學(xué)習(xí)算法模型,能夠減少內(nèi)存讀取,大幅度減少功耗,曾面向安防監(jiān)控、數(shù)據(jù)中心成功推出產(chǎn)品。

彼時(shí),Xilinx在全球剛剛宣布轉(zhuǎn)型。看準(zhǔn)的是大數(shù)據(jù)、AI、5G、自動駕駛等發(fā)展,對計(jì)算能力和帶寬帶來的前所未有的挑戰(zhàn)。同時(shí),新的算法、框架層出不窮,要應(yīng)對這些變化就需要靈活應(yīng)變的架構(gòu),因?yàn)橐环N架構(gòu)已無法獨(dú)自完成大量的數(shù)據(jù)處理,并且傳統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)的周期也無法跟上創(chuàng)新的步伐。“就像自然界的適者生存一樣,在數(shù)字世界靈活應(yīng)變的系統(tǒng)才是最可持續(xù)的,Xilinx的平臺轉(zhuǎn)型是大勢所趨?!盭ilinx CEO Victor Peng在回顧轉(zhuǎn)型策略時(shí)說道。

為實(shí)現(xiàn)全面轉(zhuǎn)型,Xilinx努力構(gòu)建一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng),推出更加易用的開發(fā)工具。從一家純FPGA企業(yè),到ALL PROGRAMMABLE(全可編程)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,所帶來的是產(chǎn)品和編程模式的突破。

除了新的開發(fā)系統(tǒng)在技術(shù)上進(jìn)一步支持軟件定義的要求,同時(shí)在可編程硬件優(yōu)化方面也必須變得更加靈活。因?yàn)楸绕鹩布?a target="_blank">工程師,軟件工程師數(shù)量超過其5-10倍,Xilinx的目標(biāo)是希望有更多的軟件工程師不需要非要了解硬件知識就能夠?qū)ilinx產(chǎn)品進(jìn)行編程,五年后就能夠?qū)崿F(xiàn)五倍的用戶來使用Xilinx的產(chǎn)品和技術(shù)。

轉(zhuǎn)型中的Xilinx在深鑒科技身上找到了某些共振。

從一開始,深鑒科技就把自己定位于深度學(xué)習(xí)解決方案提供商,而非一家芯片公司,直至后來成長為具備神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)壓縮編譯工具鏈、深度學(xué)習(xí)處理器DPU設(shè)計(jì)、FPGA開發(fā)與系統(tǒng)優(yōu)化等技術(shù)能力的公司。深鑒科技的DNNDK曾是國內(nèi)首個(gè)深度學(xué)習(xí)開發(fā)SDK,也透露出姚頌當(dāng)時(shí)的志向:建立人工智能的軟件生態(tài)環(huán)境。他希望通過這樣的平臺聚集更多的開發(fā)者,“活躍的社區(qū)才有更本質(zhì)的發(fā)展空間?!?br />
就像兩條平行線,在轉(zhuǎn)彎時(shí)找到了交匯的可能。2018年7月18日凌晨,Xilinx正式宣布并購深鑒科技。

2020年,AI拼量產(chǎn)!

現(xiàn)在,姚頌的新身份是Xilinx人工智能業(yè)務(wù)高級總監(jiān),主要負(fù)責(zé)全球領(lǐng)域的人工智能業(yè)務(wù)拓展和生態(tài)建設(shè),對于AI的發(fā)展他也有更多獨(dú)到的觀察和思考。

近幾年來,AI正在為越來越多的細(xì)分應(yīng)用提供支持,不同的模型針對不同的應(yīng)用類別,例如分類、目標(biāo)檢測、道路分割等主要采用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN);語音識別方面主要采用遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)、長短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM);推薦引擎、異常檢測方面采用多層感知機(jī)(MLP)。

以2016-2017年為界,在此之前,業(yè)界傾向于把模型做得越來越復(fù)雜、探索更多樣的結(jié)構(gòu)、注重算法的精確度,很多公司熱衷于在各種各樣的賽事中“刷榜”……

2017年之后,行業(yè)開始化繁為簡,更加強(qiáng)調(diào)落地,精度并非唯一的衡量標(biāo)準(zhǔn)。即將進(jìn)入2020年,姚頌認(rèn)為不管是資本市場還是行業(yè)期待值都到了新的轉(zhuǎn)折點(diǎn),產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞變成了“量產(chǎn)”。

近兩三年來,很多AI芯片“發(fā)布”,但是并沒有規(guī)模應(yīng)用。這些走不到量產(chǎn)的公司,或是產(chǎn)品本身到了量產(chǎn)環(huán)節(jié),并沒有獲得批量采購的公司,融資變得越來越難。在姚頌看來,量產(chǎn)的兩大挑戰(zhàn),第一在于軟件開發(fā)環(huán)境,第二在于半導(dǎo)體的品質(zhì)和良率。

量產(chǎn)挑戰(zhàn)一:完整、易用的軟件開發(fā)環(huán)境

國內(nèi)喜歡強(qiáng)調(diào)硬件指標(biāo),但其實(shí)軟件層面需要花很大功夫,因?yàn)檐浖_發(fā)成本占很大比重。從開發(fā)者數(shù)量來看,軟硬件懸殊巨大。Java、C、PythonC++是開發(fā)者的四大首選,共有45.234%的開發(fā)者將它們選為最喜愛的語言。硬件編程語言排在什么位置?以FPGA開發(fā)常用的VHDL或Verilog來看,排名約在第50-100名之間。使用這兩種語言的開發(fā)者,數(shù)量明顯少于軟件開發(fā)者,且懸殊巨大。

而對于AI芯片的開發(fā)來說,開發(fā)者數(shù)量至關(guān)重要!因?yàn)楦嗟拈_發(fā)者意味著更多的產(chǎn)品和應(yīng)用,不管是硬件開發(fā)商還是系統(tǒng)提供商,才能獲得更多的收益。

那么,如何吸引更多的開發(fā)者在AI芯片平臺上進(jìn)行開發(fā)?讓更多的偏軟件和算法的開發(fā)者能夠更容易使用芯片平臺?

對此,姚頌引用了一套產(chǎn)品理論。



將這套理論應(yīng)用于AI硬件,從“可以使用”向上延伸價(jià)值,就需要在軟件層面多下功夫,例如高能效、完整的工作流,更多的參考設(shè)計(jì)、開源項(xiàng)目、社區(qū)支持等。

英偉達(dá)的成功充分驗(yàn)證了這一點(diǎn),他們花了很多功夫在軟件堆棧,甚至適配到具體的行業(yè)場景中。姚頌說,“沒有好的軟件,開發(fā)會變得非常緩慢,不管從短期還是長期來看,哪怕能拿得出性能特別好的芯片也是失敗的。”

量產(chǎn)挑戰(zhàn)二:高品質(zhì)與良率需要時(shí)間積累

姚頌以AI賽道大熱的自動駕駛為例談到,一個(gè)繞不過的問題是車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn),要將其完整做好需要大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。首先芯片要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)過程中要有詳盡完整的文檔能驗(yàn)證設(shè)計(jì)思路,還需要花費(fèi)很長的時(shí)間去做硬件和軟件的達(dá)標(biāo)測試。

Xilinx在汽車領(lǐng)域擁有相當(dāng)數(shù)量的汽車產(chǎn)業(yè)用戶,截至2018年,其出貨量共計(jì)1.61億,其中ADAS達(dá)5600萬,博世開發(fā)的很多ADAS系統(tǒng)就是基于Xilinx的FPGA。

這與Xilinx扎實(shí)的產(chǎn)品性能密不可分,以dppm和FIT這兩個(gè)指標(biāo)來看(dppm表示每一百萬顆芯片里面有缺陷芯片的數(shù)量,F(xiàn)IT表示10的9次方小時(shí)中芯片發(fā)生故障的次數(shù)),Xilinx的所有Virtex產(chǎn)品和Zynq汽車器件,dppm<2;28nm和16nm產(chǎn)品的可靠性做到了<12.0 FIT。這意味著Xilinx的汽車器件中,每一百萬顆僅有小于2顆可能有問題,10的9次方小時(shí)內(nèi)發(fā)生故障的次數(shù)小于12次,平均下來可能幾百年會發(fā)生一次故障。

對于有志于做芯片的AI公司而言,時(shí)間積累——是所有人做產(chǎn)品都繞不過去的一個(gè)坎。姚頌坦言,就算深鑒科技這樣幸運(yùn)的項(xiàng)目,也是創(chuàng)業(yè)前在實(shí)驗(yàn)室經(jīng)過了很多積累,以及團(tuán)隊(duì)執(zhí)行到底的結(jié)果,慢慢打磨才能出來有價(jià)值的東西。

異構(gòu)是未來方向

根據(jù)Xilinx剛剛發(fā)布的第二季的財(cái)報(bào)來看,基于Zynq的SoC實(shí)現(xiàn)了61%的年度增長,包括28nm Zynq和16nm MPSoC、RFSoC在內(nèi),占據(jù)整體份額的26%。

從一家FPGA公司向平臺化公司的轉(zhuǎn)型,SoC出貨量逐年上走就是很好的佐證。


異構(gòu)計(jì)算雖不是新鮮話題,但真正出現(xiàn)大量使用的異構(gòu)計(jì)算平臺,卻是近幾年的事情。異構(gòu)最重要的涵義,是系統(tǒng)由多種不同功能的部分組成,讓每個(gè)部分做它最擅長的事情,而不是用統(tǒng)一的平臺來做所有的事情。

姚頌強(qiáng)調(diào),異構(gòu)計(jì)算的興起本質(zhì)上是由于摩爾定律的放緩。過去十年,性能提升有45%來自于工藝節(jié)點(diǎn)的提升,其次17%是來自微結(jié)構(gòu)的提升,現(xiàn)在源于工藝的動力減緩,只能通過體系結(jié)構(gòu)來進(jìn)行提升。
體系結(jié)構(gòu)提升最直接的方式,就是設(shè)計(jì)Domain-specific architecture(DSA),放棄一部分通用性,來獲得更大的性能提升。通常而言,越專用,越容易取得更好的性能。

未來不可能用單一的方式取得很好的性能,一定是通過不同的DSA來實(shí)現(xiàn)。這一趨勢進(jìn)一步放大了軟件的重要性。因?yàn)椴煌袠I(yè)的應(yīng)用開發(fā)者、系統(tǒng)開發(fā)者,都需要更好的軟件支持。

如果將FPGA應(yīng)用于異構(gòu)計(jì)算,Xilinx希望能像拼樂高一樣,用各種各樣的IP和解決方案,通過簡單的代碼就能把整個(gè)應(yīng)用搭起來。終極目標(biāo)就是ACAP,通過各種異構(gòu)加速,期許最好的效率。

整個(gè)行業(yè)都在由應(yīng)用驅(qū)動而發(fā)展,20年前是PC,10年前是手機(jī),現(xiàn)在是AI和5G?!?strong>一定要做芯片、軟件、系統(tǒng)層面的變化,”姚頌強(qiáng)調(diào),“這個(gè)變化NVIDIA在做,賽靈思也正走在一條正確的道路上?!?br />
繼去年發(fā)布ACAP,Xilinx不久前發(fā)布了開放、標(biāo)準(zhǔn)、免費(fèi)的統(tǒng)一軟件平Vitis,支持賽靈思異構(gòu)平臺(包括FPGA、SoC和Versal ACAP)上開發(fā)嵌入式軟件和加速應(yīng)用。

生態(tài)建設(shè)方面,由于目前AI整體屬于早期,所以學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的結(jié)合必須非常緊密,Xilinx會在學(xué)術(shù)界推動很多事情,包括開源社區(qū)、組織研究小組等;企業(yè)層面,會選擇一些創(chuàng)業(yè)公司予以扶持,不管戰(zhàn)略合作還是直接進(jìn)行投資。

如何看待開發(fā)者的“35歲門檻”?

AI助推了中國科技環(huán)境的熱度,加速了許多應(yīng)用的落地。對于開發(fā)者來說,他們有更多平臺可以選擇的同時(shí),挑戰(zhàn)也在加劇。據(jù)傳某獨(dú)角獸企業(yè)的一個(gè)算法工程師招聘中,投遞簡歷人數(shù)與開放職位個(gè)數(shù)甚至達(dá)到了10000:1的瘋狂程度。在當(dāng)前的氛圍之下,開發(fā)人員的價(jià)值如何提升?35歲之后真的就不能踏踏實(shí)實(shí)寫代碼了嗎?

姚頌認(rèn)為,當(dāng)產(chǎn)品做到越來越易用,自己的價(jià)值究竟在哪里?核心技能是什么?這是所有開發(fā)者需要思考的問題。為什么有一些算法工程師能夠出類拔萃?因?yàn)樗麄冋驹谒惴ê拖到y(tǒng)的交叉領(lǐng)域,既懂算法又懂工程,或是能夠進(jìn)行底層優(yōu)化,快速開發(fā)新的算法,對數(shù)學(xué)有很深的理解,而不只是簡單的排列組合做重復(fù)操作。只有掌握核心技能,才能保證職業(yè)生涯沒有所謂門檻,而是始終向上走。他強(qiáng)調(diào),保持學(xué)習(xí)力,保持對交叉領(lǐng)域的探索精神非常重要。

對Xilinx的產(chǎn)品和平臺感興趣的開發(fā)者,姚頌帶來一個(gè)好消息,Xilinx XDF開發(fā)者大會即將在12月3-4日登陸北京國家會議中心。這將是Xilinx在中國規(guī)模空前的一場開發(fā)者大會,會有超過兩千名開發(fā)者參與。兩天時(shí)間內(nèi),會舉辦80場報(bào)告與Lab培訓(xùn),手把手教開發(fā)者如何用Xilinx軟硬件去搭建某類應(yīng)用,并邀請來自MSRA、阿里、清華大學(xué)等機(jī)構(gòu)的多名AI大咖分享報(bào)告。

除了Keynote和分論壇外,會分為硬件、軟件、數(shù)據(jù)中心、垂直應(yīng)用以及AI這幾個(gè)板塊,覆蓋領(lǐng)域非常廣泛,不僅有AI、機(jī)器學(xué)習(xí)、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心,還包括航空航天、汽車、消費(fèi)電子、仿真、高性能計(jì)算、邊緣計(jì)算。所有需要用計(jì)算平臺的從業(yè)者,不管是學(xué)生、底層開發(fā)者,或者軟件應(yīng)用開發(fā)者,都能得到所到需要的內(nèi)容。




構(gòu)建繁榮生態(tài)的開發(fā)者大會,越來越成為有實(shí)力的科技公司“秀肌肉”的高光時(shí)刻。確實(shí),要實(shí)現(xiàn)生存與發(fā)展,硬件實(shí)力只是其中一部分,更重要的是打磨軟實(shí)力,包括軟件業(yè)務(wù)、生態(tài)等,影響力擴(kuò)大,才有可能引入更多的玩家。

近幾年,為了吸引更多的開發(fā)者,Xilinx花了很大力氣去推廣XDF。在2017年首屆的北京站,規(guī)模大概500人,主要是傳統(tǒng)的FPGA開發(fā)者,而2018年的第二屆,XDF整體格調(diào),以及產(chǎn)品發(fā)布變化很大,最重要的是推出了ACAP和FaaS,并且被AWS云計(jì)算采用,之后,阿里云、騰訊云、華為云也都采用了該方案。最新消息顯示,微軟也選擇了Xilinx的產(chǎn)品部署。

據(jù)了解,今年的XDF亞洲站在北京舉行,活動本身并非是對硅谷舉辦過的北美站的簡單復(fù)制,會加入很多本地化的內(nèi)容和方式。例如北美針對AWS和云比較多,整體比較通用,國內(nèi)則會更多強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)方案,例如更多側(cè)重于云計(jì)算、5G等。

大家越重視軟件,越是屏蔽硬件開發(fā)復(fù)雜性,軟硬件開發(fā)者之間的鴻溝會越來越大。而看起來行業(yè)的目標(biāo)是希望他們未來不太需要溝通,用軟件實(shí)現(xiàn)連接即可。

未來的軟件業(yè)務(wù)形態(tài)究竟會怎么走?姚頌認(rèn)為可能會是兩個(gè)思路:一種是由某些公司提供通用的軟件平臺,用最好的軟件磨合應(yīng)用中需要溝通的各種事項(xiàng),讓算法能夠最好地映射到應(yīng)用中;另一類則是類似于華為或阿里這樣的企業(yè),他們針對自己的具體應(yīng)用開發(fā)軟硬件。


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    和關(guān)聯(lián)性 AI驅(qū)動科學(xué):研究和模擬人類思維和認(rèn)識過程。 本章節(jié)作者為我們講解了第五范式,介紹了科學(xué)發(fā)現(xiàn)的一般方法和流程等。一、科學(xué)發(fā)現(xiàn)的5個(gè)范式 第一范式:產(chǎn)生于公元1000左右的阿拉伯世界和歐洲
    發(fā)表于 09-17 11:45

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗(yàn)】+可期之變:從AI硬件到AI濕件

    保持停滯的情況下,依照目前計(jì)算機(jī)的能耗效率,至少還需要30的努力才接近其水準(zhǔn),見圖1所示。 圖1 大腦與計(jì)算機(jī)的能量效率對比 圖2 類腦芯片的前瞻性研究領(lǐng)域AI濕件 為此,一些想法超前的科學(xué)家
    發(fā)表于 09-06 19:12

    利用多多 API 接口,實(shí)現(xiàn)多多店鋪物流時(shí)效優(yōu)化

    ? 在電商競爭激烈的今天,物流時(shí)效是影響多多店鋪客戶滿意度和復(fù)購率的關(guān)鍵因素。物流時(shí)效優(yōu)化不僅能提升用戶體驗(yàn),還能減少退貨率,從而提高店鋪整體運(yùn)營效率。通過多多開放平臺提供的 API 接口,商家
    的頭像 發(fā)表于 08-18 16:22 ?1449次閱讀
    利用<b class='flag-5'>拼</b>多多 API 接口,實(shí)現(xiàn)<b class='flag-5'>拼</b>多多店鋪物流時(shí)效優(yōu)化

    睿海光電以高效交付與廣泛兼容助力AI數(shù)據(jù)中心800G光模塊升級

    合作案例,成為AI數(shù)據(jù)中心升級的關(guān)鍵推動者。 一、技術(shù)實(shí)力:AI光模塊的研發(fā)與量產(chǎn)先鋒 睿海光電作為全球AI光模塊的領(lǐng)先品牌,專注于為數(shù)據(jù)中心、超算中心及智算中心提供高性能網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)方案
    發(fā)表于 08-13 19:01

    AI的未來,屬于那些既能寫代碼,又能焊電路的“雙棲人才”

    缺的是那些能把技術(shù)做成產(chǎn)品的工程師?!痹絹碓蕉嗟?b class='flag-5'>AI芯片廠商開始提供端側(cè)SDK、開放板卡、量產(chǎn)評估工具, 讓“能焊板的AI工程師”進(jìn)入主舞臺 。從電子發(fā)燒友網(wǎng)社區(qū)的活躍趨勢也能看出,2024
    發(fā)表于 07-30 16:15

    【書籍評測活動NO.64】AI芯片,從過去走向未來:《AI芯片:科技探索與AGI愿景》

    問題請咨詢工作人員(微信:elecfans_666)。 AI芯片,從過去走向未來 四前,市面上僅有的一本AI芯片全書在世界范圍內(nèi)掀起一陣求知熱潮,這本暢銷書就是《AI芯片:前沿技術(shù)
    發(fā)表于 07-28 13:54

    2025開啟AI智能體規(guī)模應(yīng)用

    2025,AI 領(lǐng)域的熱議話題已經(jīng)從大語言模型(LLMs)轉(zhuǎn)向了 AI 智能體(AI Agent)。根據(jù) Gartner 最新預(yù)測,企業(yè)軟件中整合自主型
    的頭像 發(fā)表于 05-09 11:09 ?1277次閱讀

    【「零基礎(chǔ)開發(fā)AI Agent」閱讀體驗(yàn)】+ 入門篇學(xué)習(xí)

    很高興又有機(jī)會學(xué)習(xí)ai技術(shù),這次試讀的是「零基礎(chǔ)開發(fā)AI Agent」,作者葉濤、管鍇、張心雨。 大模型的普及是近三來的一件大事,萬物皆可大模型已成為趨勢。作為大模型開發(fā)應(yīng)用中重要組成部分,提示詞
    發(fā)表于 05-02 09:26