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手機芯片誰是AI之王?高通、聯發科均超華為

電子工程師 ? 來源:lq ? 2019-02-16 10:41 ? 次閱讀
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盡管相當數量的人工智能服務,是由云計算網絡提供,但在響應低延遲、保護隱私、應用場景等方面,手機AI芯片無可替代。例如人臉解鎖,圖像增強、識別,智能助手,拍照場景識別,這些你我每天都會接觸的功能,離不開手機神經引擎的加持。

AI-Benchmark測評

AI-Benchmark是蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zürich)計算機視覺實驗室Andrey Ignatov開發的AI基準測試程序,它不依賴于每個SoC供應商自己的SDK工具和API基準,能更客觀地展示終端性能。

其測試任務包括以下9項(http://ai-benchmark.com/tests.html):

目標識別/分類:這是一個非常基礎但很強大的神經網絡,能夠基于一張照片識別1000個不同的對象類別,準確率約為70%。經過量化,其大小可小于 5MB,再加上低耗內存,可在幾乎所有現有智能手機上使用。

精確目標識別/分類:這是對上一個網絡的進一步擴展,更加精確,但代價是規模是原來的4倍,且對計算的要求較高。一個明顯的優勢是——它可以處理分辨率更高的圖像,這意味著更精確的識別和更小目標的檢測。

人臉識別:實現方式為,對于每個人臉圖像,神經網絡會對人臉編碼并生成128維的特征向量,該特征向量不隨縮放、移動或旋轉而改變。然后在數據庫中檢索和此向量最匹配的特征向量(以及對應的身份),數據庫里包含數億個此類信息。

圖像去模糊:模糊是通過一種最原始、最簡單、最輕量級的神經網絡 SRCNN(只有 3 個卷積層)去除的。即便如此,它仍然顯示出相當令人滿意的結果。

圖像超分辨率:使用一個19層的VGG-19網絡。盡管目前來看,該網絡的表現并不驚艷,也不能重建高頻部分。但它對于繪畫仍是理想的解決方案,因為該網絡可以讓圖像變得更加清晰、平滑。

另一種圖像超分辨率:任務同上,但完成方法略有不同,如果使用其他神經網絡訓練我們的神經網絡會如何?我們安排兩個網絡去完成兩個不同的任務:網絡嘗試解決上面提到的超分辨率問題,網絡B觀察其結果,嘗試找到其中的缺陷并懲罰網絡A。

語義圖像分割:根據車載攝像頭拍攝的照片檢測19類目標(如車、行人、路、天空等)。

圖像增強:經過恰當訓練的神經網絡可以讓舊手機上的照片看起來更時髦。

內存極限:任務4使用的SRCNN是最輕便、簡單的神經網絡之一,這項測試的目的是找到設備的極限,即這個最簡易的網絡到底能處理多大的圖像。

一騎絕塵 or 不分勝負

在剛出爐的2019年2月排行中,高通驍龍855位列榜首,緊隨其后是聯發科Helio P90處理器。而華為最強手機處理器麒麟980(去年9月發布),在這項測試中,已被驍龍855大幅甩開35%。

驍龍855(總分19769)對浮點和量化神經網絡都能提供出色的硬件加速——前者依靠Adreno 640 GPU,而量化網絡則運行在Hexagon 690 DSP中。這種組合省略了AI獨立運算單元,依舊是傳統的CPU/GPU及DSP/ISP兼職處理AI任務。這種設計思路,令SoC更小巧,也更容易開發,但原本用于圖形任務設計的GPU,在更遠的未來可能會觸及架構瓶頸,難免還要面對芯片架構的一次大調整。

芯片之爭既是長跑,也是沖刺。

關于量化網絡

開發神經網絡時最大的挑戰是讓其真正起效,訓練一般希望速度快準確率高。使用浮點算法是保持結果精確最簡單的方式——GPU擁有加速浮點算法庫,所以不需要過多關注其他數值格式。

而隨著大量神經網絡模型投入實際應用。訓練計算需求隨研究者數目線性增長,預測所需的周期與用戶數目成正比。這意味著純預測效率迫在眉睫。

這就是量化神經網絡的用武之地:量化網絡最初的動機是減小模型文件尺寸,在模型載入后仍然轉換回浮點數,這樣你已有的浮點計算代碼無需改動即可正常運行,另一個量化的動機是降低預測過程的計算資源需求。

雖然只是中端芯片,但聯發科P90(總分18231)的實際AI性能,幾乎與驍龍旗艦處理器不分伯仲(雖然P90理論GMAC參數占下風),它采用了獨立的AI芯片——其設計來自GPU“魔改”,以優化深度學習任務。與競爭對手相比,這款芯片的不足在于CPU性能弱了30%,GPU也差強人意。

華為麒麟980(總分14646)發布已近半年,雖然賬面成績遜一籌,但值得指出的是,它的浮點性能與兩個對手不分勝負,這意味著運行浮點神經網絡任務,亦相差無幾——這是當下AI研究和開發的主流技術,而且每個網絡架構,都能以浮點模型訓練。反之則不然,能轉換為量化模型的網絡較少,且常常伴隨著準確度大幅下降。所以在2019年初,華為麒麟980仍算強大。

回顧歷史,早在2004年,華為開始組建手機芯片研發隊伍,經過5年研發,到2009年,才拿出第一款海思K3。到2014年初,推出麒麟910,首次采用28nm制程,才有自己的名聲。整個2014年,華為不停的迭代,一共發布了6款芯片,終于有了長足進步。

再到2015年11月,麒麟950 SoC發布,采用16nm FinFET Plus工藝,勉強追上高通。而在950之后,華為又在2016年發布了960,2017年發布970,再到2018年7月發布710、8月發布980,終于開始領跑——之后的一個季度,華為麒麟970/980家族幾乎壟斷了AI-Benchmark商用設備榜單。

那么,目前地表最強的移動AI處理器最終花落驍龍855?隔壁蘋果家的A12X Bionic可能并不同意(AI-Benchmark目前只支持Android平臺)。

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