英特尔试图用Nervana芯片挑战英伟达GPU
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【编者按】英特尔正在发力人工智能技术,试图在这一领域挑战领先者英伟达。近期收购的Nervana Systems将是英特尔开拓人工智能市场的先锋。
英特尔已公布了关于人工智能的计划,但至少有一块关键拼图尚未完成。
英特尔此前收购了Nervana Systems,并宣布将继续销售该公司的所有产品。这些产品面向高端应用,尤其是神经网络的训练。这一领域目前的领先者是英伟达。与此同时,英特尔收购Movidius的交易尚未完成,因此在计算机视觉和边缘网络方面还有很大的缺失需要填补。此外,英特尔还公布了多个人工智能软件产品、服务和合作项目。
在近期举行的英特尔人工智能活动上,Movidius CEO曾短暂露面。他没有透露,这笔交易将于何时完成以及障碍是什么。他表示:“我们期待加入英特尔大家庭。”他介绍了应用至汽车、无人机、安防摄像头和其他产品的低功耗芯片的计划。
即使这笔交易完成,英特尔也无法提供完整的人工智能产品。不过,毫无疑问这是英特尔的目标所在。
英特尔CEO科再奇(Brian Krzanich)在此次活动的主题演讲上表示:“人工智能将变革我们目前所知的大部分行业,因此我们希望成为人工智能领域可信赖的领导者和开发者。”
Nervana CEO及联合创始人奈文·拉奥(Naveen Rao)是此次活动上的明星。英特尔已经为Nervana的全系列产品大开绿灯,其中涉及处理器、板卡、系统、软件和人工智能云计算服务。
Nervana的加速处理器Lake Crest将于明年推出。据称在同样的能耗水平上,相对于目前的顶级图形处理器,这款产品在运行神经网络任务时将会有更好的性能。这款芯片将使用台积电的28纳米工艺制造。
拉奥首次展示了这款芯片从头开始设计的架构。这款芯片可以加速各类神经网络,例如谷歌(微博)TensorFlow框架。芯片由所谓的“处理集群”阵列构成,处理被称作“活动点”的简化数学运算。相对于浮点运算,这种方法所需的数据量更少,因此带来了10倍的性能提升。
Lake Crest利用私有的数据连接创造了规模更大、速度更快的集群,其拓扑结构为圆环形或其他形式。这帮助用户创造更大、更多元化的神经网络模型。这一数据连接中包含12个100Gbps的双向连接,其物理层基于28G的串并转换。
这一2.5D芯片搭载了32GB的HBM2内存,内存带宽为8Tbps。芯片中没有缓存,完全通过软件去管理片上存储。
英特尔并未透露这款产品的未来路线图,仅仅表示计划发布一个名为Knights Crest的版本。该版本将集成未来的至强处理器和Nervana加速处理器。预计这将会支持Nervana的集群。不过英特尔没有透露,这两大类型的芯片将如何以及何时实现整合。
拉奥表示,整合的版本将会有更强的性能,同时更易于编程。目前基于图形处理芯片(GPU)的加速处理器使编程变得更复杂,因为开发者要维护单独的GPU和CPU内存。