人工智能的落地問題受到普遍關(guān)注,不過,在關(guān)注商業(yè)化應(yīng)用的同時(shí),應(yīng)用落地之前的開發(fā)與創(chuàng)新,以及為創(chuàng)新提供的基礎(chǔ)設(shè)施,更應(yīng)該受到關(guān)注,這畢竟是整個(gè)AI藍(lán)圖想象力的原點(diǎn)。
在AI時(shí)代的分工體系中,深度學(xué)習(xí)框架起到了承上啟下的作用,向下是芯片、大型計(jì)算機(jī)系統(tǒng),向上是各種業(yè)務(wù)模型、行業(yè)應(yīng)用。
這也正是為什么,深度學(xué)習(xí)框架成為科技巨頭的必爭之地。對開發(fā)框架的重視,隱藏著科技企業(yè)對AI未來的押注。再放大到國際競爭的維度來看,深度學(xué)習(xí)框架的質(zhì)量和普及程度,很可能會影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程甚至結(jié)果。
所幸的是,已經(jīng)受夠了“缺芯之痛”的中國,在深度學(xué)習(xí)框架上起步夠早,且已達(dá)到了一定的高度。
深度學(xué)習(xí)平臺走向開源
IDC的《中國深度學(xué)習(xí)平臺市場份額調(diào)研》顯示,在AI技術(shù)使用方面,接受調(diào)研的企業(yè)和開發(fā)者中,86.2%選擇使用開源深度學(xué)習(xí)框架。在中國深度學(xué)習(xí)平臺市場,谷歌、Facebook、百度三強(qiáng)鼎立態(tài)勢穩(wěn)固,三者占據(jù)了國內(nèi)超過一半的市場份額。其中,百度飛槳是市場前五中唯一的國貨。
百度自2013年就開始研發(fā)深度學(xué)習(xí)框架,當(dāng)時(shí)主要為了解決主流開發(fā)框架僅支持GPU應(yīng)用、無法進(jìn)行大規(guī)模數(shù)據(jù)處理的問題。經(jīng)過幾年內(nèi)部應(yīng)用后,2016年正式開源飛槳(PaddlePaddle)深度學(xué)習(xí)平臺。這也讓百度在當(dāng)時(shí)成為繼谷歌、Facebook、IBM之后,全球第四家、中國第一家開源深度學(xué)習(xí)開發(fā)框架的科技公司。
今年,華為MindSpore、曠視天元接連宣布開源。國內(nèi)的深度學(xué)習(xí)熱度迭起。
援引一位業(yè)內(nèi)人士的評論:只有原創(chuàng)才能引領(lǐng),開放才能繁榮。在這場基礎(chǔ)設(shè)施爭奪中,中國產(chǎn)業(yè)壁壘的高度已和過去不再相同。
硬件+軟件,AI生態(tài)布局的全景思路
5月20日,WAVE SUMMIT2020深度學(xué)習(xí)開發(fā)者峰會上,百度飛槳聯(lián)合英特爾、英偉達(dá)、arm中國、華為、MediaTek、Imagination、寒武紀(jì)、浪潮、中科曙光等13家全球的領(lǐng)先硬件廠商,宣布啟動(dòng)共建硬件生態(tài)合作圈。在這份生態(tài)版圖中,飛槳的硬件生態(tài)伙伴層次非常分明,既有業(yè)界巨頭、老牌企業(yè),也有國內(nèi)外新銳企業(yè)。從硬件類型來看,覆蓋CPU、GPU、新型處理器架構(gòu)、AI專用芯片以及IP。可以說,是百度飛槳對AI產(chǎn)業(yè)全版圖的一次全方位包抄。這對整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)界意味著什么?對于推進(jìn)AI在中國的商用落地又能帶來哪些幫助?
百度方面表示,隨著產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展,AI芯片產(chǎn)業(yè),也出現(xiàn)了越來越多的玩家和細(xì)分領(lǐng)域。飛槳一直強(qiáng)調(diào)“生態(tài)”的概念,用開源的方式,可以打造一個(gè)繁榮、健康、互惠、可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)平臺。
同時(shí),飛槳的應(yīng)用涵蓋了幾乎所有的AI場景,飛槳的合作伙伴及其相關(guān)產(chǎn)品,既有云側(cè)、也有端側(cè);既有訓(xùn)練、也有推理;既有傳統(tǒng)CPU芯片,也有加速芯片;既有側(cè)重語音場景的,也有側(cè)重視覺、自然語言理解場景的,這其中也包括IP廠商。
截至5月20日的數(shù)據(jù),飛槳至今累計(jì)開發(fā)者數(shù)量194萬,服務(wù)企業(yè)數(shù)量8.4萬家,基于飛槳平臺產(chǎn)生了23.3萬模型。
作為中國首個(gè)開源開放、功能完備的產(chǎn)業(yè)級深度學(xué)習(xí)平臺,飛槳硬件生態(tài)的擴(kuò)大,意味著能夠普及到更多的開發(fā)者和企業(yè),讓他們能夠在不必考慮底層芯片細(xì)節(jié)的前提下,直接使用,可以更多地專注在自己的業(yè)務(wù)場景本身。在完成業(yè)務(wù)模型與底層硬件之間解耦的同時(shí),確保最大限度地釋放硬件算力。這將有助于降低技術(shù)門檻,加速推動(dòng)AI的產(chǎn)業(yè)落地過程。
飛槳的新晉國產(chǎn)硬件生態(tài)伙伴
隨著數(shù)據(jù)量不斷增長、算法不斷演進(jìn)和迭代,對極致算力的需求也越來越大,而軟硬件的充分結(jié)合則顯得尤為重要。此次與飛槳完成生態(tài)拓容的,主要有如下中國硬件供應(yīng)商及其產(chǎn)品:華為Atlas
華為Atlas與飛槳深度對接,即將在近期開放代碼。華為Atlas人工智能計(jì)算平臺基于華為昇騰系列AI處理器和業(yè)界主流異構(gòu)計(jì)算部件,通過模塊、板卡、小站、一體機(jī)等豐富的產(chǎn)品形態(tài),打造面向“端、邊、云”的全場景AI基礎(chǔ)設(shè)施方案,可用于“平安城市、智慧交通、智慧醫(yī)療、AI推理”等領(lǐng)域。
飛騰CPU
飛騰作為國內(nèi)老牌的自主CPU芯片提供商,CPU應(yīng)用正在逐步進(jìn)入人工智能和深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域。此次,飛騰FT-2000+/64 處理器已經(jīng)與百度飛槳、昆侖芯片完成算力、架構(gòu)、技術(shù)三方面的適配認(rèn)證。
不僅如此,Paddle Lite 2.3.0在飛騰硬件平臺上實(shí)現(xiàn)了麒麟OS和UOS的適配?;陲w騰硬件平臺的Paddle Lite可進(jìn)行靈活的AI模型部署;在若干主流模型的推理性能上均具備高性能表現(xiàn);可廣泛適用于智慧政務(wù)、無人車、智能家居等典型AI應(yīng)用場景。
MediaTek AI框架NeuroPilot
MediaTek的NeuroPilot人工智能通用軟件平臺,與Paddle Lite輕量化推理引擎完成適配。所有MediaTek的AI芯片APU (Artificial intelligence Processing Unit ) 都能夠使用Paddle Lite快速部署。
據(jù)了解,MediaTek彈性的AI框架NeuroPilot與百度Paddle Lite集成,實(shí)現(xiàn)端上實(shí)時(shí)智能推理的產(chǎn)品應(yīng)用。Paddle Lite運(yùn)行在MediaTek APU上的效率相比于傳統(tǒng)ARM CPU性能提升6倍,功耗降低90%,便于實(shí)現(xiàn)低功耗、便攜式產(chǎn)品應(yīng)用。通過下方的系統(tǒng)架構(gòu)圖可以見到,相比于離線的工具轉(zhuǎn)換,通過Delegate的子圖直接調(diào)用,可以降低軟件時(shí)延,確保維持Paddle Lite上模型的效能。
圖:Paddle Lite與MediaTek NeuroPilot框架圖
瑞芯微AI芯片RK1808、RK1806
瑞芯微(Rockchip)AI芯片RK1808、RK1806都已適配飛槳,兼容飛槳輕量化推理引擎PaddleLite。
RK1808及RK1806,內(nèi)置獨(dú)立NPU神經(jīng)計(jì)算單元,INT8 算力達(dá)3.0TOPs;采用22nm FD-SOI工藝,相同性能下的功耗相比主流28nm工藝產(chǎn)品降低約30%,在算力、性能、功耗等指標(biāo)上均有優(yōu)異的表現(xiàn)。據(jù)瑞芯微官方數(shù)據(jù),瑞芯微AI芯片在Paddle Lite中運(yùn)行MobileNet V1耗時(shí)僅為6.5 ms,幀率達(dá)153.8 FPS,二者充分兼容并高效穩(wěn)定運(yùn)行。
如下圖所示的實(shí)測結(jié)果可以看出,與手機(jī)等移動(dòng)端常用的國內(nèi)外主流CPU相比,RK18系列NPU在MobileNET_v1的耗時(shí)更少,在圖像分類、目標(biāo)檢測、語音交互方面,效果更好。
據(jù)了解,除RK1808、RK1806外,瑞芯微搭載NPU的AI系列芯片將陸續(xù)升級適配百度飛槳。
寒武紀(jì)思元270、思元220
寒武紀(jì)的云端AI處理器芯片思元270,與飛槳的輕量化推理引擎Paddle Lite完成兼容性適配;思元220邊緣端芯片,也預(yù)計(jì)在近期完成適配工作。
據(jù)了解,截至目前,寒武紀(jì)與Paddle Lite的合作場景主要基于云端推理市場,但雙方基于邊緣推理市場的適配合作也正在進(jìn)行中。未來,雙方還將開展基于云端訓(xùn)練的適配合作。
比特大陸算豐系列AI芯片
百度飛槳深度學(xué)習(xí)平臺新增適配比特大陸最新算豐系列AI芯片。比特大陸已成功推出四代AI芯片:云端芯片算豐BM1680、算豐BM1682、算豐BM1684,終端芯片BM1880。
最新一代算豐BM1684芯片,聚焦于云端及邊緣應(yīng)用的人工智能推理,采用臺積電 12nm 工藝,在典型功耗16瓦的前提下,INT8 算力可達(dá)17.6Tops,在 Winograd 卷積加速下,INT8 算力提升至 35.2Tops,是一顆低功耗、高性能的 SoC 芯片。官方資料顯示,其算力性能和性能功耗比指標(biāo)超過主流推理GPU,在性能滿足視頻分析業(yè)務(wù)需求的前提下,可以實(shí)現(xiàn)視頻結(jié)構(gòu)化的單路成本優(yōu)化。
AI芯片+深度學(xué)習(xí)平臺如何把握時(shí)代契機(jī)?
兩大契機(jī)正在推動(dòng)AI軟硬件技術(shù)的結(jié)盟以及開源生態(tài)的壯大。百度CTO王海峰在WAVE SUMMIT 2020深度學(xué)習(xí)開發(fā)者峰會上說到,算法、算力及數(shù)據(jù)的持續(xù)共同進(jìn)步,使技術(shù)的應(yīng)用邊界不斷被拓展。圍繞深度學(xué)習(xí)平臺的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸繁榮,將有助于推動(dòng)人工智能進(jìn)入工業(yè)大生產(chǎn)階段,加速各行各業(yè)智能化升級,并不斷催生新的應(yīng)用、新的產(chǎn)業(yè)。
另一方面,從市場需求及政策導(dǎo)向看,疫情帶來的遠(yuǎn)程辦公、云課堂等復(fù)工復(fù)產(chǎn)新模式,公共安全、應(yīng)急管理、城市治理等國計(jì)民生相關(guān)產(chǎn)業(yè)迫在眉睫的智能化需求,以及新基建大潮,為技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。深度學(xué)習(xí)軟硬件平臺的結(jié)合,作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要環(huán)節(jié),將與云計(jì)算、5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等互相融合促進(jìn),加速產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程。
飛槳是讓深度學(xué)習(xí)的創(chuàng)新與應(yīng)用更簡單。其迭代發(fā)展主要有兩大驅(qū)動(dòng),最原生的驅(qū)動(dòng)輪是產(chǎn)業(yè)實(shí)踐的需求和打磨,對應(yīng)著對性能、大規(guī)模訓(xùn)練和部署能力,相應(yīng)的特色優(yōu)勢也吸引著更多用戶的使用。此外,提升用戶體驗(yàn)則是另一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)輪,需要關(guān)注用戶編程界面的優(yōu)化和基礎(chǔ)功能建設(shè)的完善,打造一個(gè)靈活易用的產(chǎn)業(yè)級深度學(xué)習(xí)框架。
新發(fā)布的全景圖包括飛槳開源深度學(xué)習(xí)平臺和飛槳企業(yè)版。飛槳開源深度學(xué)習(xí)平臺部分,包含核心框架、基礎(chǔ)模型庫、端到端開發(fā)套件與工具組件,持續(xù)開源核心能力,為產(chǎn)業(yè)、學(xué)術(shù)、科研創(chuàng)新提供基礎(chǔ)底座。同時(shí),隨著企業(yè)應(yīng)用的需求越來越豐富和強(qiáng)烈,飛槳升級了產(chǎn)品架構(gòu),推出了飛槳企業(yè)版。
由于移動(dòng)端和嵌入端場景對輕量化的要求非常高,硬件芯片也更為廣泛多樣。因此在自有多硬件加速庫的基礎(chǔ)上,提供了獨(dú)立的輕量化推理引擎Paddle Lite,對端側(cè)任務(wù)提供高性能支持。同時(shí),在算子定義和模型表達(dá)層面,和核心框架保持一致。也正是在Paddle Lite下,實(shí)現(xiàn)了對國產(chǎn)AI芯片最全面的支持。
AI芯片的持續(xù)爆發(fā),仍在引發(fā)與其適配優(yōu)化的編譯器需求,以及與Inference框架內(nèi)應(yīng)用整合的需求,標(biāo)準(zhǔn)化和體系化將是未來的主要方向:
一方面,需要建立行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),例如在深度學(xué)習(xí)框架、軟硬適配接口、整機(jī)系統(tǒng)集成等領(lǐng)域推動(dòng)統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)行業(yè)規(guī)?;瘧?yīng)用;
另一方面,需要加快軟硬一體適配,以滿足視覺、自然語言處理、語音等典型AI應(yīng)用場景的需要,加速推進(jìn)深度學(xué)習(xí)平臺在訓(xùn)練、預(yù)測等功能與芯片、整機(jī)等智能硬件平臺廠商適配融合;此外,通過建設(shè)和完善深度學(xué)習(xí)與人工智能行業(yè)應(yīng)用生態(tài)的運(yùn)行機(jī)制,共同推動(dòng)應(yīng)用普及等等,都是飛槳生態(tài)下一步非常重要的方向。
當(dāng)然,要被更多開發(fā)者認(rèn)可,還需要繼續(xù)緊貼用戶需求打磨,擴(kuò)大上下游生態(tài),進(jìn)而才能建立具備高度壁壘的綜合競爭力。
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