先進視覺影像SoC應用技術領導廠商Socionext Inc.(以下“索喜科技”或“公司”)宣布推出神經(jīng)網(wǎng)絡加速器 (Neural Network Accelerator engine,縮寫NNA),用于優(yōu)化人工智能處理中的邊緣計算設備。它具備高速且低功耗的特性,是專用于深度學習中推理處理的加速器。相較以往的處理器,NNA在圖像識別等處理時性能提升約100倍。公司預計于2018年第三季度開始,配合FPGA軟件開發(fā)工具提供產(chǎn)品銷售。此外,搭載有NNA的SoC產(chǎn)品開發(fā)也正在規(guī)劃當中。
隨著消費電子、汽車電子、工業(yè)控制等越來越多的應用引入人工智能(AI),人工智能面臨著前所未有的快速發(fā)展,深度學習、神經(jīng)網(wǎng)絡等技術迎來了發(fā)展高潮。神經(jīng)網(wǎng)絡越大,需要的計算量就越大,傳統(tǒng)的VPU雖然也能完成人工智能運算,但因為高功耗和高延遲已經(jīng)略顯疲憊。在VPU上加載人工智能計算能力則可以規(guī)避這些問題,而且具有更高的可靠性。
Socionext目前提供圖像處理SoC“SC1810”,這款芯片內(nèi)置有技術標準化組織Khronos Group制定的API規(guī)范-OpenVX,內(nèi)置有視覺處理器(VPU,Vision Processor Unit)。此次新推出的NNA加速器能VPU性能,可在汽車、數(shù)字標牌等多種應用中通過深度學習及傳統(tǒng)的影像識別執(zhí)行多種電腦視覺處理,以便在較低功耗下提供更高的性能。
NNA采用量化技術整合了公司的專有構架,減少了深度學習所需的參數(shù)和激活值。通過量化技術能以較少的資源執(zhí)行大量計算任務,大幅減少數(shù)據(jù)量,并顯著降低系統(tǒng)存儲器帶寬。此外,新開發(fā)的片上存儲器電路設計提高了深度學習所需的計算資源效率,能在非常小的封裝中實現(xiàn)最佳性能。搭載有NNA的VPU結合了最新的技術,能在圖像識別處理時比傳統(tǒng)VPU快100倍。
Socionext預計于2018年第三季度開始提供NNA FPGA軟件開發(fā)包。改軟件開發(fā)包可支持TensorFlow學習環(huán)境,并提供用于量化技術的專用庫和從學習模型到推論處理用的數(shù)據(jù)轉換工具。通過利用NNA優(yōu)化后的學習環(huán)境,用戶無需模型壓縮或學習調諧(learning tuning)知識也能有效建立起他們自己的模型。今后Socionext還將計劃通過支持各種深度學習框架來支持應用廣泛的開發(fā)環(huán)境,讓用戶能簡單建立深度學習的應用程序。
與此同時,Socionext也計劃將載有NNA的SoC芯片投入市場。目標應用包括車載系統(tǒng)中的影像拍攝,以及基于行人、自行車等高精度物體識別的輔助駕駛以及自動泊車。另一個重要的應用便是顯示系統(tǒng),例如電視、數(shù)字標牌,NNA可在超分辨率處理時增強圖像識別,提高4K/8K屏幕高清晰度成像。Socionext將不斷創(chuàng)新并開發(fā)出高效、高性能產(chǎn)品,以適應各種邊緣計算環(huán)境中廣泛的AI應用。
關于Socionext Inc.
Socionext Inc.是一家新成立的創(chuàng)新型企業(yè),為全球客戶設計、開發(fā)和提供片上系統(tǒng)(System-on-chip)產(chǎn)品。公司專注于成像、網(wǎng)絡和電腦計算等其他能夠推動當今尖端應用發(fā)展的技術。Socionext集世界一流的專業(yè)知識、經(jīng)驗和豐富的IP產(chǎn)品組合,致力于提供高效益的解決方案與更佳的客戶體驗。Socionext 成立于2015年,總部設在日本橫濱,在日本、亞洲、美國和歐洲設有辦事處,領導其產(chǎn)品開發(fā)和銷售。
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