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Jim Keller規(guī)劃AI策略,旨在繞過Nvidia

2023/07/04
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在一個由Nvidia完全主導(dǎo)的AI市場中,要顛覆這個GPU巨頭對任何人來說都是極大的挑戰(zhàn),即便是傳奇的CPU架構(gòu)師也不例外。然而,Jim Keller的秘密武器并不是他的聲望,而是他堅信開源策略能加速創(chuàng)新。

Jim Keller是一位傳奇的CPU架構(gòu)師,他的名字與一系列商業(yè)上成功的處理器緊密相連。在三十多年的職業(yè)生涯中,Keller在幾家組織中帶領(lǐng)團(tuán)隊或參與工作,開發(fā)了從Digital Equipment Corporation的Alpha,到AMD的K8、K12和Zen,再到Apple的A4、A5等AP,以及特斯拉的FSD芯片等各種架構(gòu)。

Keller是一位非常具有才華的工程師。然而,他是否能讓Tenstorrent(一家AI硬件初創(chuàng)公司,Keller從早期投資人晉升為今日的CEO)在不斷演變的AI競爭中勝出,仍有待觀察。

誰都無法打包票Tenstorrent一定會成功,其不確定的未來恰恰反映了AI技術(shù)和商業(yè)模式快速變化的狀態(tài)。

AI用戶(數(shù)據(jù)中心、云計算、消費類電子和汽車)一直在制定自己的AI策略。一種新興趨勢是,許多人選擇通過購買AI或CPU的chiplet IP來構(gòu)建AI解決方案。大量購買新的AI處理器并不在他們的計劃中。

前不久,Keller在東京的RISC-V Day Tokyo活動上發(fā)表了主題演講。

談到Tenstorrent計劃如何顛覆由Nvidia主導(dǎo)的AI市場。Keller直截了當(dāng)?shù)卣f:“我們并不試圖打敗Nvidia?!彼硎荆瑢τ谝患页鮿?chuàng)公司來說,挑戰(zhàn)年收入超過250億美元的巨人并不是一個好計劃。

然而,在AI世界中,AI模型的數(shù)學(xué)和操作規(guī)??偸窃诓粩嘧兓?。沒有什么是永恒不變的。Keller找出了一些機會,可能讓客戶選擇在Tenstorrent的芯片上對他們的AI模型進(jìn)行編程,而不是在Nvidia的GPU上。

Keller分享了兩個可能預(yù)示Tenstorrent生存的基本理念。一個是編程的“開源”。另一個是讓那些需要的人可以得到使用AI/CPU IP的授權(quán)。

開源API

今年夏天,Tenstorrent計劃為其AI硬件引入一個開源的硬件堆棧。Keller解釋說,BudaM是基于純C++并帶有API的Tenstorrent內(nèi)核,它允許直接寫入硬件。與CUDA相比,BudaM的優(yōu)勢在于,程序員可以完全控制Tenstorrent提供的每一個RISC-V內(nèi)核,包括RISC-V處理器、NoC(Network on Chip)、矩陣和向量引擎以及SRAM。

Keller說:“有很多客戶告訴我,他們用PyTorch編寫測試程序,但在低級別的CUDA中編寫實際模型?!彼私獾剿麄冋嬲胍氖恰耙环N在硬件上編程的方法”。

Keller說,例如,一些生物科學(xué)公司正在編寫大量迷你程序來分析數(shù)據(jù)?!皩τ谶@個,他們希望能寫入硬件?!彼a充說,一個AI編譯器公司也想使用BudaM。

Tesla的FSD芯片與Tenstorrent的AI芯片在Tesla開發(fā)FSD芯片時,Keller的任務(wù)是構(gòu)建一個非常高效的推理引擎。Keller說:“足夠好到能駕駛一輛汽車。”通過設(shè)計一個雙AI引擎,他的團(tuán)隊“使FSD計算機有冗余,且足夠便宜,可以安裝在每輛車上”。

在那期間,Keller遇到了20到30家公司,包括向Tesla推銷他們的AI硬件的Tenstorrent。Keller將Tenstorrent視為“一個非常通用的AI處理器”,位于光譜的另一端。Keller預(yù)見到,當(dāng)未來出現(xiàn)不運行在Tesla的FSD計算機上的AI模型時,“我們會在Tesla使用Tenstorrent”。

路線圖

當(dāng)時,Tenstorrent已經(jīng)擁有了比競爭對手更強大、更靈活、可編程性更強的AI硬件。這種架構(gòu)適用于推理和訓(xùn)練。Tenstorrent的AI硬件涵蓋了CNN、LLM和NLP。

為了實現(xiàn)其產(chǎn)品路線圖,Tenstorrent首先提出了一個簡單的、嵌入式的用于AI的RISC-V處理器。接著,它提出了一個集成了16個通用目的RISC-V內(nèi)核的標(biāo)準(zhǔn)ML計算機。Tenstorrent的信念是,AI需要RISC-V內(nèi)核和AI加速器,緊密地集成在同一塊芯片上。在路線圖的最遠(yuǎn)端,Tenstorrent的目標(biāo)是異構(gòu)高性能ML計算機。

Chiplet授權(quán)

那款高度集成的異構(gòu)CPU/AI芯片仍在Tenstorrent的路線圖上。但Keller和他的團(tuán)隊已經(jīng)看到,潛在的客戶正在走向一條不同的道路。他們更喜歡更模塊化的AI解決方案,以滿足他們的需求。

有些人對Keller說,“忘掉AI。我們只想要CPU授權(quán)。”

還有一些人回到Keller那里說,“嘿,我們喜歡你的CPU。讓我們談?wù)凙I。但我們可以獲得授權(quán)嗎?”

Keller說,“這有點讓我們吃驚,因為我原以為到那時,市場上會有一些好的AI IP?!笔聦崊s是沒有一個可以授權(quán)的。Keller的客戶已經(jīng)對Tenstorrent的AI引擎進(jìn)行了測試,“他們發(fā)現(xiàn)它相當(dāng)好,他們喜歡我們的編譯器?!?/p>

所以,就有了與LG達(dá)成的授權(quán)Tenstorrent chiplet的協(xié)議。

Keller說,“他們有一堆想法,他們想試試看。由于Tenstorrent能夠使用編譯器交付其硬件,LG在上面運行了他們的模型,他們喜歡它。然后我們授權(quán)給他們IP。”兩家公司的聯(lián)合新聞發(fā)布稿稱,他們已經(jīng)合作,“打造新一代的RISC-V、AI和視頻編碼chiplet,可能為LG的高端電視和未來的汽車產(chǎn)品,以及Tenstorrent的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品提供動力。”

Tenstorrent的chiplet授權(quán)交易并非僅限于LG。Keller說還有幾個也在pipeline中。

阻礙

盡管Tenstorrent在行業(yè)內(nèi)被認(rèn)為是一家AI芯片公司,但Keller正在將其定位為一家設(shè)計公司?!拔覀冊O(shè)計基于RISC-V的AI計算機,我們設(shè)計RISC-V處理器。我們愿意以你想要的方式銷售?!迸c潛在客戶的頻繁溝通促使Tenstorrent進(jìn)行了轉(zhuǎn)變。

Keller說,新的玩家急于利用開源、可授權(quán)的技術(shù)來推出他們自己的解決方案,他們認(rèn)為傳統(tǒng)的芯片公司阻礙了他們的道路。

凱勒親身體驗過這一點。他說:“作為一名CPU架構(gòu)師,我想在CPU中添加適合AI的數(shù)據(jù)類型。但I(xiàn)ntel或AMD當(dāng)然不會這樣做,因為他們不會向任何人授權(quán)?!眲P勒找到了Arm,他說,“他們靠授權(quán)處理器為生。但也說不行?!?/p>

“我認(rèn)識Arm那邊的人。我告訴他們這里有一些數(shù)據(jù)類型……如果你們能加入就太好了。我不會收費?!?Arm仍然拒絕了。

于是,Keller轉(zhuǎn)向了RISC-V。他首先找到了SiFve,SiFve同意與Tenstorrent合作。不幸的是,SiFive并沒有與初創(chuàng)公司想要的兼容的路線圖。Keller說:“我認(rèn)為他們正在努力使之變得更好……但在那個時候,我告訴我的投資者,我可以雇傭世界上最好的CPU團(tuán)隊,我們可以打造一個非常有競爭力的RISC-V處理器。”于是就有了Ascalon,Tenstorrent可授權(quán)的RISC-V處理器。

GPU效果出奇的好

在Keller看來,“GPU實際上效果出奇的好”,原因有兩個。一是Nvidia在軟件上投入了大量的資金。另一個是滲透效應(yīng)。“一旦Nvidia取得了領(lǐng)先,開發(fā)者傾向于構(gòu)建在GPU上運行的模型。他們不會構(gòu)建一些在例如Tenstorrent硬件上可能會運行更好的模型,因為硬件與他們所熟悉的不同?!?/p>

話雖如此,Keller說,有一些人“真正想要的東西與Nvidia提供的不同”。

在某種程度上,GPU的評價并不高,Keller說:“因為它非常昂貴,且功耗很高。編程GPU需要大量的程序員。成千上萬的程序員正在用CUDA編寫庫?!?/p>

Keller解釋說,當(dāng)AI程序員在CUDA中編寫代碼并且出現(xiàn)問題時,他們會要求Nvidia進(jìn)行編譯并返回一個可運行的二進(jìn)制文件。這種關(guān)系(AI程序員和Nvidia之間的關(guān)系)形成了一個反饋循環(huán)。

但是這個循環(huán)并不能保證AI程序員能立即從Nvidia那里得到解決方案。

Keller說,“我在Tesla時使用過Nvidia的AI計算機。當(dāng)出現(xiàn)問題時,我們無法弄清楚問題所在?!被蛘撸爱?dāng)它崩潰時,我們最后發(fā)現(xiàn)了Nvidia的一個bug。我們告訴他們,但有時從他們那里得到反饋需要幾周時間。”

這就是為什么Keller在推動開源。“如果軟件是開源的,即使它出現(xiàn)問題,專家級的軟件人員可以進(jìn)去閱讀代碼并找出問題所在?!?/p>

他總結(jié)說:“當(dāng)多人紛紛進(jìn)行改變時,會發(fā)生令人振奮的事。當(dāng)它是開源的,他們就必須發(fā)布它。本質(zhì)上,這加速了創(chuàng)新?!?/p>

Tenstorrent不太可能在短時間內(nèi)在AI市場上取代Nvidia。然而,Keller的重點是去滿足那些從Nvidia那里無法得到真正所需的客戶。Tenstorrent有可能扭轉(zhuǎn)乾坤或趕超Nvidia的關(guān)鍵是,開源技術(shù)的發(fā)展趨勢,以及客戶對通過chiplet進(jìn)行AI和CPU IP授權(quán)的無盡需求。

 

 

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NVIDIA(中國大陸譯名:英偉達(dá),港臺譯名:輝達(dá)),成立于1993年,是一家美國跨國科技公司,總部位于加利福尼亞州圣克拉拉市,由黃仁勛、克里斯·馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)和柯蒂斯·普里姆(Curtis Priem)共同創(chuàng)立。公司早期專注于圖形芯片設(shè)計業(yè)務(wù),隨著公司技術(shù)與業(yè)務(wù)發(fā)展,已成長為一家提供全棧計算的人工智能公司,致力于開發(fā)CPU、DPU、GPU和AI軟件,為建筑工程、金融服務(wù)、科學(xué)研究、制造業(yè)、汽車等領(lǐng)域的計算解決方案提供支持。

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