電子發燒友網報道(文/黃晶晶)在嵌入式領域,邊緣與端側AI推理需求不斷增長,Arm既有Helium 技術使 CPU 能夠執行更多計算密集型的 AI 推理算法,也有Ethos 系列 AI 加速器,以滿足更高性能和更復雜的 AI 工作負載。Ethos-U NPU系列是業界首款 AI 微加速器,英飛凌、恩智浦半導體、奇景光電 (Himax)、Alif Semiconductor 和 Synaptics 等領先企業均已推出搭載 Ethos-U 的量產芯片。最近,Arm發布Arm Ethos-U85 AI加速器,這款加速器在性能、算力、應用場景方面進一步拓展,著眼于未來幾年的邊緣AI的應用所需。
全新Arm Ethos-U85 AI加速器
與上一代產品相比,Ethos-U85 性能提升四倍,能效提高 20%,它支持MAC 單元從 128 個擴展到 2048 個(在 1GHz 時,算力實現 4 TOPs)。Ethos-U85 提供了相同的一致工具鏈,實現無縫的開發者體驗。全新 Ethos-U85 NPU 支持TensorFlow Lite 和 PyTorch 等 AI 框架。Ethos-U85可滿足于智能家居、零售、工業等新興的邊緣 AI 場景對更高性能計算的需求。
圖:Arm Ethos-U85 提供卓越的神經網絡加速功能
Ethos-U85支持Transformer 架構和卷積神經網絡 (CNN) 以實現 AI 推理。Arm 物聯網事業部業務拓展副總裁馬健Chloe Ma分析,Ethos-U85 不僅僅提供卷積神經網絡 (CNN) 所需的權重矩陣乘的運算,還支持矩陣相乘,這是 Transformer 架構網絡的一個基本組成部分。Ethos-U85 增加對Transformer 架構網絡的支持,這是優化大模型邊緣落地微調時間、提升模型泛化的一個關鍵特性。
馬健表示:“基于 Transformer 的模型具有優異的泛化功能,它將更快地驅動新 AI 應用的發展。Transformer 在視覺和生成式 AI 用例中,比如視頻理解、圖文結合,圖像增強與生成、圖像分類和目標檢測等方面都極有價值。Transformer 架構網絡的注意力機制容易利用并行計算來實現,提高硬件使用效率,使得這些模型能夠部署在計算資源有限的邊緣設備上。開發者可以通過選用針對 Transformer 架構網絡優化的設計,發掘邊緣 AI 的新機遇,使這些應用享有更快的推理、更優化的模型性能和可擴展性。”
Ethos-U85 不僅支持低功耗MCU的AI加速。在高性能邊緣計算系統中,Ethos-U85與Armv9 Cortex-A CPU相結合,為基于應用處理器的智能物聯網平臺上運行的AI任務實現加速。這將使 Ethos-U85 能夠在工業機器視覺、邊緣網關、可穿戴設備和消費類機器人等應用中,帶來高效能的邊緣推理。
全新Arm Corstone-320智能物聯網參考設計平臺
Corstone-320 包含了 Cortex-M 系列最高性能的嵌入式處理器 Cortex-M85,Ethos-U85 NPU AI 加速器以及Arm Mali-C55 ISP等,以實現為視覺應用優化的低功耗系統。與此前推出的Arm物聯網參考設計一致,Corstone-320 不僅僅提供芯片計算子系統 IP 組合,還附帶了軟件、AI 模型庫和開發工具,以實現軟件的復用,同時也利用了 Arm 強大的生態系統。它還附帶了仿真 Corstone-320 完整系統的 Arm 虛擬硬件,以及單獨的 CPU 和 NPU 的固定虛擬平臺 (FVP) 模型,以簡化開發并加速產品設計,支持軟硬件并行協同開發。這種提供邊緣 AI 和智能物聯網計算子系統全套軟硬件和工具鏈的方法,使得合作伙伴能夠在一系列性能點上快速開發,并聚焦于打造差異化價值。
圖:Arm 助力加速邊緣 AI 設備部署進程
馬健介紹,全新的參考設計是針對實際工作負載開發的,參考用例包括部署在智能家居中的電池供電攝像系統,以及在工業和零售系統中的低幀率網絡攝像頭。同時,Corstone-320 參考設計提供了有安全保證的軟硬件組合,使得在此參考設計基礎上開發的合作伙伴們能夠順利地通過 PSA Certified Level 2 認證,實現對區域和全球安全標準的合規。總之,通過 Corstone-320 預先集成、預先驗證的參考設計模版,Arm 能幫助合作伙伴減少邊緣智能芯片開發的成本和時間。
基于 Arm 平臺的 AI 軟件生態系統
“只有 Arm 計算平臺才能提供 AI 從云到端、現代敏捷開發和部署流程中所需的特性和功能,實現基于量產驗證的一致架構,并采用統一工具鏈完成AI 轉型。”馬健說道。實際上,一致性的工具鏈和平臺對于開發者而言非常重要,尤其是面對物聯網碎片化,加上AI功能引入的復雜性,如果缺少一個良好的生態、工具支持,將耗費開發者大量的開發時間。
隨著邊緣 AI 的持續擴展,簡單易用才更適于普及推廣,因此物聯網生態鏈上下游的芯片與系統供應商、算法軟件開發者與集成商們匯聚在Arm計算平臺。目前,包括開發者、數據科學家、學術界在內的 AI 研究開發社區,不僅持續受益于 Arm 生態系統與合作伙伴提供的豐富信息與知識,也圍繞 Arm 計算平臺構建日益增長的軟件和工具生態系統,以及開源軟件庫和 AI 框架,以更簡化的開發流程,擴展邊緣 AI 的部署。
圖:基于 Arm 平臺的 AI 軟件生態系統
馬健舉例說:“大家熟知的 PyTorch 開源 ML 框架,廣泛用于構建和訓練神經網絡模型,而我們也很高興看到 PyTorch 基金會投資邊緣 AI,發布針對移動和邊緣設備推理工具包 ExecuTorch,提供了輕量級運行時 (Runtime) 和算子注冊表,覆蓋了PyTorch生態系統中的各類模型。此外,由于 Arm 特有的 IP 授權許可模式和開放生態,OEM 和 ODM 可以有多種基于 Arm 架構和計算平臺的芯片與模組選擇,更靈活地開發適于最終應用的系統方案。”
小結:
隨著邊緣 AI 的持續發展,Arm 始終處于推動市場和技術進步的核心地位,從 Cortex-M 嵌入式處理器的 Helium 矢量增強指令集,到 Cortex-A 應用處理器的 SVE、SVE2、SME 對矢量和矩陣運算的優化,再到 Ethos-U AI 加速器,Arm 不斷豐富產品線并拉高性能。
馬健表示,Arm 不會止步于此。隨著大模型持續通過量化、剪枝和聚類技術來縮減優化模型,使大模型適于在邊緣和超級終端設備部署,Arm認為大小模型云邊端結合成為未來 AI 產品的重要發展趨勢,也是 AI 應用賦能行業發展的重要方向。而 Arm 已經為此做好準備,來挑戰物聯網與大模型、多模態 AI 結合的性能與效率極限。
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