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「Wintel」聯(lián)盟合體打造人工智能平臺,除了「情分」,還有什么?

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為了打破 IBM 在個人計(jì)算機(jī)市場的主導(dǎo)地位,,微軟與英特爾聯(lián)合組成了「Wintel」聯(lián)盟。事實(shí)證明,它們不但達(dá)成了最初的愿景,而且走的更遠(yuǎn)。

但由于平板電腦以及二合一設(shè)備等移動設(shè)備的興起,微軟頒布頒發(fā)下一代 Windows 操作系統(tǒng)將支持 ARM 處理器 ,這也讓原本「親密無間」的 Wintel 聯(lián)盟出現(xiàn)了些許裂痕。

在 Hot Chips 2017 上,微軟團(tuán)隊(duì)推出了 Project Brainwave 人工智能平臺,主要是基于微軟旗下 Azuer 云端運(yùn)算技術(shù),并結(jié)合英特爾旗下 Stratix 10 FPGA 芯片提供支持,讓該平臺系統(tǒng)可以應(yīng)對較為復(fù)雜的運(yùn)算。

這也意味著,已經(jīng)在 PC 行業(yè)占據(jù)統(tǒng)治地位的 Wintel 聯(lián)盟,再度以之前已經(jīng)獲得印證的模式,開始發(fā)力人工智能。而微軟再次選擇以英特爾作為合作伙伴的背后,可能情分會占據(jù) 1% 的原因,剩下的 99%,則來源于技術(shù)層面。

如何理解 Project Brainwave 人工智能平臺

毫無疑問,Project Brainwave 人工智能平臺的到來,必然是要落地到實(shí)際應(yīng)用上來的。諸如自動駕駛、自動控制、安適監(jiān)控等需要實(shí)時數(shù)據(jù)分析判斷的應(yīng)用場景,自然離不開更大演算效率與更快反應(yīng)速度的平臺來作為支撐,而微軟推出此平臺的初衷,正是為了解決這一問題。

前邊我們講到,Project Brainwave 人工智能平臺于 Hot Chips 2017 上正式推出,而在此之前,微軟也不止一次提到了該平臺。

根據(jù)官方對 Project Brainwave 的描述,實(shí)際上它由三部分構(gòu)成:高性能分布式系統(tǒng)架構(gòu);整合到 FPGA 硬件上的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (DNN) 引擎;以及一套訓(xùn)練模型的編譯器 / 運(yùn)行時。

第一部分,Project Brainwave 利用了微軟數(shù)年建立起來的 FPGA 基礎(chǔ)設(shè)施;第二部分,Project Brainwave 使用了所謂的「軟」DNN 處理單元 (即 DPU,又稱分散處理單元),并整合到 FPGA 中;第三部分,Project Brainwave 內(nèi)置了一個能支持各種深度學(xué)習(xí)框架的軟件堆。

在實(shí)現(xiàn)人工智能的三個要素中,核心是算法,而數(shù)據(jù)以及硬件則是基礎(chǔ)。在以上微軟給出的 Project Brainwave 介紹中,有一個關(guān)鍵詞——FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列),也就是硬件這部分。

同樣應(yīng)用于人工智能,GPU、TPU、FPGA 有何區(qū)別

實(shí)際上,人工智能走到今天,大家開始逐漸意識到,傳統(tǒng) CPU 或者 GPU 的效能表示并不盡如人意。因此我們看到 Google 推出了為機(jī)器學(xué)習(xí)而定制的芯片 TPU(Tensor Processing Unit)。

根據(jù)谷歌給出的說法,TPU 相對于現(xiàn)在的處理器有 7 年的領(lǐng)先優(yōu)勢,寬容度更高,使用更復(fù)雜和強(qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,能夠更加迅速地獲得更智能的結(jié)果。

在人工智能方面的應(yīng)用,從實(shí)際效能表示來看,首先需要說明的是,CPU 要排在 TPU、GPU、FPGA 之后,回過頭來其它三種差別類型的硬件。

實(shí)際上 TPU、GPU、FPGA 都具備強(qiáng)大的運(yùn)算能力,但差異化的地方在于,GPU 出廠后原生支持的指令其實(shí)是固定的,舉例來講,如果原廠設(shè)定支持加減法,一旦在實(shí)際使用中遇到乘除法,后期無法直接通過編程的方式來實(shí)現(xiàn),只能通過軟件模擬來做,在效能表示方面要打些折扣。

Google 的 TPU 實(shí)際上屬于集成電路芯片(ASIC),它要比 GPU 更高效。不過定制化也決定了它的可遷移性低,一旦專用于一個設(shè)計(jì)好的系統(tǒng)中,無法再遷移到其它的系統(tǒng)。但對于谷歌來講,TPU 就是為了深度學(xué)習(xí)語言 Tensor Flow 而開發(fā),所以目前來看不存在以上講到的這些問題。

最后我們來看此次微軟選擇的 FPGA(實(shí)際上百度的 AI 芯片,同樣為 FPGA)。比擬 GPU 和 TPU,它的優(yōu)勢之處在于,保證同樣足夠強(qiáng)大處理能力的同時,允許開發(fā)者進(jìn)行后期編程,靈活性更高,能夠很好適應(yīng)快速發(fā)展的 ML、CNN、LSTM、MLP、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、特征提取、決策樹等。

英特爾在 FPGA 領(lǐng)域擁有足夠的話語權(quán)

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