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FPGA能满足边缘AI计算吗?

2019-12-14 10:33 必威体育 文轩144°c
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陈英仁还表示,软件和IP也准备就绪,未来sensAI也将支持CrossLink-NX。针对AI应用,我们还可能与第三方合作提供一站式方案,通过硬件成品在搭配上参考设计,让不懂FPGA以及AI算法的客户能够更加方便的应用。

具体而言,CrossLink-NX有192个可编程I/O,D-PHY速度达到2.5Gbps,逻辑单元达到40K,主要应用于视频桥接处理。

价格友好且设计门槛在降低,但FPGA想在边缘端应用,还需要有相对ASIC明显的优势才具备吸引力。对此,陈英仁对雷锋网表示:“我们专注于把FPGA的优势发挥出来,比如低延迟。另一个是FPGA能够快速导入市场。还有就是FPGA的弹性,因为FPGA本身就有可编程性的优势,I/O、配置都非常灵活。I/O接口的灵活性非常适合边缘端,可以接入各种传感器。”

那么,在边缘端,FPGA能与专为边缘AI设计的ASIC共同推动AI的普及吗?

FPGA适合边缘AI吗?

三大FPGA公司整体向上

FPGA能满足边缘AI计算吗?

由此看来,莱迪思在市场的变化中找到了合适的定位和产品路线。不过FPGA要在边缘AI计算中应用,高成本和开发难度大是两个问题。对此,陈英仁表示,很多客户都用我们的FPGA进行量产,所以我们的FPGA价格非常友好。并且过去四年,莱迪思出货的FPGA数量在10亿片的量级,这也证明我们的产品非常可靠。

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赛灵思和英特尔在FPGA市场的调整也给了莱迪思市场拓展的机遇。过去几年,莱迪思都专注于消费类市场,但消费类市场迭代速度非常快,需要根据不同的市场需求推出相应的产品。

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三个月后的11月,英特尔宣布推出全球容量最大的FPGA Stratix 10 GX 10M,采用14nm工艺制造,集成了443亿个晶体管,核心面积约1400平方毫米,在70×74毫米的封装面积内拥有1020万个逻辑单元,还有25920个数据接口总线(EMIB),是此前记录的两倍多,每个接口吞吐量2Gbps,内部总带宽6.5TB/s,另有308Mb存储、6912个DSP(18×19排列)、2304个用户I/O针脚、48个收发器(0.84Tb/s带宽)。

还有一点,FPGA本身就是并行处理,深度学习算法很多都需要并行处理,通过sensAI把AI模型转换之后,FPGA执行AI推理非常适合。

低功耗的实现是因为莱迪思在CrossLink-NX中使用了三星28nm FD-SOI的工艺,陈英仁介绍,我们选用的工艺中有一个很薄的Buried Oxide,可以把失效率降低100倍,也就是可靠性增加了100倍,并且静态功耗最高可以比竞争对手降低75%。

至于设计门槛,陈英仁指出,由于FPGA的生态环境不像C语言那样方便,所以大家觉得FPGA的设计门槛比较高。这又可以分成两部分,一部分是工具,莱迪思全新推出的平台CrossLink-NX会使用Radiant 2.0,调试工具做了很大改善,也支持业界标准的SDC,还加了ECO编译器,还有信号完整的分析,并且将持续保持更新,让懂FPGA的工程师能够更方便的使用。

当然,让CrossLink-NX更适合边缘AI的还有超快的I/O启动以及快速地I/O传输。在传输速度上,莱迪思使用的是硬核的I/O提升速率,通过MIPI D-PHY,速度从之前的1.5Gbps提升到了2.5Gbps。陈英仁表示,现在大部分的SoC的速度都是2.5Gbps,所以我们的FPGA可以更容易与SoC配合满足嵌入式视觉和边缘AI的需求。

什么样的FPGA更适合边缘AI?

雷锋网小结

他进一步解释灵活性在边缘端的重要性,如果从性能和功耗比的角度衡量, FPGA相比ASIC会显得没有优势。但FPGA可以提供不同的接口,这样就可以接不同的传感器,并且能够满足产品智能化升级的需求。特别是AI技术还在不断地演进,要对现有产品做升级的时候,由于ASIC的拓扑结构已经固化,如果一个电子广告牌想要增加一个传感器更好满足需求时,ASIC就很难,而用FPGA无论是用SPI还是USB接口都能轻松接入。

FPGA能满足边缘AI计算吗?

边缘AI以及AI市场潜力巨大,在AI对芯片算力提出更高要求的时候,所有的芯片提供商都不想错过AI带来的机会。FPGA公司也不例外,只是FPGA本身更加擅长信号处理和网络加速等,但为了能够在大数据的AI的时代发挥更大的价值,排名第一和第二的FPGA公司都推出更大规模的FPGA,更好地满足云端AI市场。这给莱迪思一个很好的机会,通过计算平台化的方式,最大化复用技术的同时,还能向上一步进入工业和汽车市场。

莱迪思亚太区产品市场部总监陈英仁

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显然,赛灵思和英特尔推出更大容量的FPGA为的是满足大数据以及云端AI的需求,将FPGA的应用从工业和汽车更多地拓展到数据中心。在半导体行业,头部效应尤为明显,即便市场份额排名第三,如果莱迪思也推出大容量FPGA,境遇可能会非常艰辛。

FPGA能满足边缘AI计算吗?

FPGA能满足边缘AI计算吗?

新一轮的AI热潮对芯片提出了更高要求,不过,AI芯片的定义还没有严格和公认的标准。因此,可以运行深度学习算法的CPU、GPU以及FPGA和ASIC都可以被称为AI芯片。虽然都称为AI芯片,但在2019年AI落地的大背景下,AI芯片的效率更值得关注。

莱迪思亚太区产品市场部总监陈英仁表示:“在市场需求不明确且快速变化的时候,技术很难复用。我们现在采用平台化的新模式,这样能够最大化设计复用,降低开发成本及加速产品迭代。”

在性能方面,CrossLink-NX提供了17K-40K的逻辑单元,可以提供低功耗以及高性能模式,并且增加了很多嵌入式存储RAM,再加上DSP模块,让CrossLink-NX嵌入式存储器/逻辑比达到170bit,比竞争对手的产品高几倍,可以更有效地处理图形和AI推理。