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AI時代進一部發展需要的新架構概述

電子工程師 ? 2018-04-14 09:13 ? 次閱讀

視覺應用與人工智能AI)正朝著精細化的方向發展,其背后的多種推動力中,最重要的兩種是高端智能手機的先進功能以及ADAS(高級駕駛輔助系統)/自動駕駛技術。

智能手機的面部識別功能需要同時調用視覺與AI處理兩種技術,而且技術難度不斷增加。最難的部分在于非理想狀態下的面部識別,如側臉、戴帽子、部分臉被圍巾遮蓋等。為此,智能手機的攝像頭變得越來越精細,采用多種傳感器實現高動態范圍圖像(HDR)、雙攝變焦、圖像穩定等功能。

第二個推動力,即ADAS,它的設計需要滿足兩大需求。第一個是面向特定功能的性能要求,比如行人偵測、駕駛員注意力監控、道路偏離預警;第二個是降低功耗。大多數芯片都安裝在空氣流通較差的環境(沒有風扇),甚至極端溫度環境,如前擋風玻璃上后視鏡的背面。

還有一些其他驅動因素,如虛擬現實、增強現實、機器人無人機、監控攝像頭等技術的發展,它們的需求與上述場景大同小異。

上述功能、視覺和AI技術通常被集成到單獨的攝像頭管道,從降噪、視覺后處理等任務開始,再到圖像分類和分割。有時候,AI需要先完成場景分類,然后再執行HDR或Bokeh焦外成像(模糊處理在日語里被稱作 boke)等精細圖像處理任務。

總體看來,目前有以下三種技術需求:

將視覺和AI處理集成在單一DSP

提升性能

極低功耗的限制

為了滿足這三種技術需求,新一代Tensilica Vision處理器應運而生。

全新Tensilica Vision Q6簡介

提高性能,我們考慮了下面幾套可選方案:

增加SIMD寬度或VLIW槽的數量。但是這樣會增加編程難度,因為很多閑散資源無法有效利用。簡單地增加算力比有效地利用算力要簡單。

多核。可以立馬將可用處理能力提高一倍(或更多),但是需要兩倍的本地內存,而且很難做到每個核計算負載的平衡

升頻。顯而易見的提高性能的方法,但代價是面積(成本)和功耗的增加

打造更高性能的新架構

AI時代進一部發展需要的新架構概述

Cadence決定采取第四種方案。全新Vision Q6 DSP是第五代產品,面向視覺和AI 應用量身打造,采用13級流水線,16nm工藝下可實現1.5GHz處理器頻率。較上一代P5,相同版圖面積條件下的頻率提升達50%。峰值性能的效率提高1.25倍。采用標準圖像處理內核時,性能提升可達2倍。

流水線構成如下:

指令前端(3級)

指令解碼與分派(2級)

AR/標量整數管道(5標量寄存器/標量流水線)

矢量DSP(3級)

讀取和寫入會在指令解碼一級完成后分別進行。同時,矢量執行和標量執行也分開進行,這樣可以提高標量性能,并提供了增加標量cache的機會。該cache可以提高標量處理能力50%,而且存儲器速度越慢,cache優勢就越明顯(與沒有cache的情況相比)。

Q6的另一個新特色是添加了一個分支預測。流水線越深,這個功能就越重要,因為一旦錯過就必須清空并重新填充流水線。

Q6與P6向上兼容,為P6寫的任何代碼都可以無需修改在Q6上運行。但是Q6有一些新指令無法在P6上運行。

AI時代進一部發展需要的新架構概述

憑借AXI4互聯技術,Q6可以在多處理器環境中運行。用戶不僅可以使用多個Q6 核,在VQ6的系統中增加VisionC5來分擔AI的處理。

Q6編程

AI時代進一部發展需要的新架構概述

在芯片上設計一大堆高性能處理資源是很容易的,但程序員可能最終無法從高層軟件開發中獲得這些處理資源。AI采用多種框架,Q6可以實現以下功能:

安卓神經網絡:在安卓平臺(即非蘋果智能機)上實現本地AI應用

TensorFlow、TensorFlow Lite、Caffe

定制層支持:用戶可以在標準網絡基礎上自行添加特殊功能

支持多種標準神經網絡(MobileNet、Inception、Resnet、VGG、Segnet、FCN、YOLO、RCNN、SSD等)

安卓神經網絡(ANN)相對比較新,去年10月剛剛發布,到現在也就半年的時間。ANN提供的神經網絡API可以讓開發者無需關注具體AI處理是在應用處理器(通常是高端ARM處理器)還是在專有的AI DSP上執行。。Q6支持運行在安卓8.1系統(Oreo)的ANN,可實現實時的優化執行。右圖顯示的是ANN各組件的協作方式。作為專用處理器(也可稱DSP,術語不同而已)的Q6位于流程的中心

AI時代進一部發展需要的新架構概述

上圖中顯示的是現有Tensilica AI工具鏈,也稱為XNNC(Xtensa神經網絡編譯器)。該工具鏈需要一個神經網絡描述符(在Caffe或Tensorflow框架下)將其編譯成可以在Q6(或P6、C5)上運行的代碼。它可以自動處理許多管理工作,如DMAtile管理。Tensilica AI處理技術采用8位定點權重,但經過幾年的發展,32位浮點和8位定點也能實現同樣的精度了(約0.5%量子化誤差),其好處就是可以節省大量的功耗和面積。

對于HDR、語音身份認證、圖像穩定等特殊算法,Cadence正與相關領域的合作伙伴展開廣泛合作。我們還是Khronos公司OpenVX工作組的負責人,推動視覺處理分流標準的開發。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:新的AI時代需要新架構:Tensilica Vision Q6

文章出處:【微信號:gh_fca7f1c2678a,微信公眾號:Cadence楷登】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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