Vitis AI 開發環境是 Xilinx 的開發平臺,適用于在 Xilinx 硬件平臺(包括邊緣器件和 Alveo 卡)上進行人工智能推斷。它由優化的 IP、工具、庫、模型和示例設計組成。Vitis AI 以高效易用為設計理念,可在 Xilinx FPGA 和 ACAP 上充分發揮人工智能加速的潛力。
全新 1.2 版本新增了以下功能:
Vitis AI 量化器和 DNNDK 運行時開源
AI Model Zoo 中添加了 14 個新參考模型(Pytorch, Caffe, Tensorflow)
Vitis AI 量化器支持優化的模型(剪枝)
更新了 DPU 命名規則,以在所有配置中保持一致
推出面向邊緣和云的 Vitis AI Profiler
ONNXRuntime 和 TVM 支持 Vitis AI
新增了對 Alveo U50/U50LV 和 U280 的支持
Alveo U50/U50LV DPU DPUCAHX8H 微架構改進
升級 DPU TRD,以支持 Vitis 2020.1 和 Vivado 2020.1
Vitis AI 支持 Pytorch CNN 通用訪問(測試版)
Vitis AI 平臺的介紹
◆◆AI 優化器◆◆
有了世界領先的模型壓縮技術,我們可以在對精度影響極小的情況下,將模型的復雜性降低 5 至 50 倍。深度壓縮可將您的 AI 推斷性能提升到一個新的層次。
◆◆AI 量化器◆◆
通過將 32 位浮點權值和激活量轉換為 INT8 這樣的定點,AI 量化器可在不影響預測精度的情況下,降低計算復雜度。定點網絡模型需要的內存帶寬更少,因此比浮點網絡模型速度更快,電源效率更高。
◆◆AI 編譯器◆◆
將 AI 模型映射至高效指令集及數據流。還可執行高級優化任務,如層融合和指令排程等,并可盡量重復使用片上內存。
◆◆AI 配置器◆◆
性能分析器有助于程序員深入分析 AI 推斷實現方案的效率和利用率。
◆◆AI 庫◆◆
該運行時提供一系列輕量級 C++ 及 Python API,其可實現便捷的應用開發。此外,它還提供高效的任務調度、內存管理和中斷處理。
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原文標題:速來,Xilinx Vitis AI 1.2 開放下載了!
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