英特爾副總裁在受訪時表示,“深度學習已死”這類報道完全屬于夸大其詞,深度學習是AI發展的下一個階段,英特爾預計在2020年將深度學習技術應用在日用品和可穿戴設備上。
現在,機器學習社區中有很多人會告訴你,搞深度學習(DL)是死路一條。
不過,英特爾副總裁Gadi Singer顯然不屬于這類人。他認為,深度學習剛剛開始上路。事實上,他的觀點是,我們即將進入AI的下一階段,而處于最前沿的深度學習是其中很重要的一部分。
Singer應該很清楚自己在說什么。畢竟,世界上大多數的AI計算任務都是在他所在的英特爾公司的架構上運行的。
Singer是英特爾副總裁、AI產品集團架構總經理。他的艱巨任務是確定公司的AI愿景的下一步該怎么走。與Google的AI未來學家Ray Kurzweil不同,Singer更多關注他所在公司AI計劃的細節。所以他的預測不是為了遙遠的未來:而是預測2019年和2020年。
英特爾副總裁、AI產品集團架構總經理Gadi Singer
目前大部分AI任務循環運行于GPU上?錯了!
據Singer介紹,英特爾的人工智能策略采用三管齊下的方式,其中包括所有的機器學習類型。他說,深度學習剛剛開始成熟,因此英特爾需要做好準備,能夠為實際應用提供最先進的解決方案。
當被問及深度學習對整個AI領域意味著什么時,他表示:“這是AI的下一個階段。”
前面提到的未來三點計劃很復雜,但簡而言之就是:
1、開發各種芯片以滿足各種需求
2、獲取杰出人才,開發新技術
3、在公司的產品中提供智能化、一致的軟件層
這三條聽看上去都是企業和財務上的問題。但是,它對英特爾的客戶而言究竟意味著什么?在我們的采訪中,Singer提出了自己的問題:
你認為大多數AI任務循環運行在哪種架構上?
如果你過去幾年一直在關注AI,那么顯而易見的答案就是GPU。辛格表示,這也是錯誤的:
其實并不是GPU,我下面就解釋為什么不是。深度學習中的任務,基本上可以分為兩類:訓練和推理。 Nvidia的芯片可以作有很多訓練任務。關于Nvidia的GPU的討論主要是訓練。
在2015年時,我們估計,AI項目中執行推理任務用時與執行訓練任務用時的比例大概是1:1。而實際上,今天這個比例達到了5:1,并且正朝著10:1的方向發展......而大多數推理任務都是在CPU上運行的,確切地說是在Intel CPU上......大多數AI計算任務都是在英特爾的架構上運行的。
芯片巨頭如何跟上AI潮流?還是要靠買買買
英特爾對2019年-2020年的人工智能發展,特別是深度學習的愿景,已經走出了實驗時代,并涉及世界上幾乎所有的對象。
英特爾希望,未來的硬件不僅能掌握在研究人員手中,而且廣泛用于小工具和可穿戴設備中,并滿足企業和開發人員的需求。無論用戶要利用深度學習實現什么需求,英特爾都計劃提供能夠滿足這些需求的芯片組和軟件環境。
盡管在短短幾年前,關于2019年的這一愿景和AI發展的“下一階段”到底是什么樣子還不清楚。但Singer表示,深度學習是他在英特爾見證的“更快”和“更強烈”的范式轉變的推動力。
最近深度學習不斷取得一波又一波新進展,作為回應,英特爾一直在收購像Movidius和Nervana這樣的AI初創公司,以突破在AI芯片業務所能達到的極限。
英特爾還從內到外對自家的CPU進行了重新設計,為機器學習提供更多動力。公司開始開發軟件解決方案,欲在AI領域大展拳腳。
很明顯,在英特爾的眼中,所謂“深度學習已死”的報道屬于夸大其詞。
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原文標題:英特爾:誰說深度學習已死?AI任務挑大梁的是CPU,不是GPU
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