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英特爾Naveen Rao:不僅是CPU或者GPU,企業級人工智能需要更全面的方法

2018-05-24
關鍵詞: 英特爾 CPU GPU 人工智能

  在5月23日舊金山舉行的英特爾人工智能開發者大會上,我們介紹了有關英特爾人工智能產品組合與英特爾Nervana?神經網絡處理器的最新情況。這是令人興奮的一周,英特爾人工智能開發者大會匯集了人工智能領域的頂尖人才。我們意識到,英特爾需要與整個行業進行協作,包括開發者、學術界、軟件生態系統等等,來釋放人工智能的全部潛力。因此,我很興奮能夠與眾多業內人士同臺。這包括與我們共同參與演示、研究和實踐培訓的開發者,也包括來自谷歌*、AWS*、微軟*、Novartis*、C3 IoT*的諸多支持者。正是這種廣泛的合作幫助我們一起賦能人工智能社區,為加快人工智能領域的技術創新和進步提供所需的硬件和軟件支持。

  Naveen Rao發表演講

  在加速向人工智能驅動的未來計算過渡之時,我們需要提供全面的企業級解決方案。這意味著我們的解決方案要提供最廣泛的計算能力,并且能夠支持從毫瓦級到千瓦級的多種架構。企業級的人工智能還意味著支持和擴展行業已經投資開發的工具、開放式框架和基礎架構,以便更好地讓研究人員在不同的人工智能工作負載中執行任務。例如人工智能開發者越來越傾向于直接針對開源框架進行編程,而不是針對具體的產品軟件平臺,這樣有助于更快速、更高效的開發。我們在大會上發布的消息涉及所有這些領域,并公布了幾家新增的合作伙伴,這都將幫助開發者和我們的客戶更快速地從人工智能中受益。

  針對多樣化的人工智能工作負載而擴展的英特爾人工智能產品組合

  英特爾近期的一項調查顯示,在我們的美國企業客戶中,50%以上都正在轉向采用基于英特爾?至強?處理器的現有的云解決方案來滿足其對人工智能的初步需求。這其實肯定了英特爾的做法 - 通過提供包括英特爾?至強?處理器、英特爾? Nervana?和英特爾? Movidius?技術以及英特爾? FPGAs在內的廣泛的企業級產品,來滿足人工智能工作負載的獨特要求。

  我們今天討論的一個重要內容是對英特爾至強可擴展處理器的優化。與前一代相比,這些優化大幅提升了訓練和推理性能,有利于更多公司充分利用現有基礎設施,在邁向人工智能初始階段的過程中降低總體成本。最新的英特爾Nervana神經網絡處理器(NNP)系列也有更新消息分享:英特爾Nervana神經網絡處理器有著清晰的設計目標,即實現高計算利用率,以及通過芯片間互聯支持真正的模型并行化。行業談論了很多有關理論峰值性能或TOP/s數字的話題;但現實是,除非架構設計上內存子系統能夠支撐這些計算單元的充分利用,否則很多計算是毫無意義的。此外,業內發表的很多性能數據采用了很大的方形矩陣,但這在真實的神經網絡中通常是不存在的。

  英特爾致力于為神經網絡開發一個平衡的架構,其中也包括在低延遲狀態下實現芯片間高帶寬。我們的神經網絡處理器系列上進行的初步性能基準測試顯示,利用率和互聯方面都取得了極具競爭力的測試結果。具體細節包括:

  使用A(1536, 2048)和B(2048, 1536)矩陣大小的矩陣-矩陣乘法(GEMM)運算,在單芯片上實現了高于96.4%的計算利用率1。這意味著在單芯片上實現大約38 TOP/s的實際(非理論)性能1。針對A(6144, 2048)和B(2048, 1536)矩陣大小,支持模型并行訓練的多芯片分布式GEMM運算實現了近乎線性的擴展和96.2%的擴展效率2,讓多個神經網絡處理器能夠連接到一起,并打破其它架構面臨的內存限制。

  在延遲低于790納秒的情況下,我們測量到了達到89.4%理論帶寬的單向芯片間傳輸效率3,并把它用于2.4Tb/s的高帶寬、低延遲互聯。

  這一切是在總功率低于210瓦的單芯片中實現的,而這只是英特爾Nervana神經網絡處理器原型產品(Lake Crest)。該產品的主要目標是從我們的早期合作伙伴那里收集反饋。

  我們正在開發第一個商用神經網絡處理器產品英特爾Nervana NNP-L1000(Spring Crest),計劃在2019年發布。與第一代Lake Crest產品相比,我們預計英特爾Nervana NNP-L1000將實現3-4倍的訓練性能。英特爾Nervana NNP-L1000還將支持bfloat16,這是業內廣泛采用的針對神經網絡的一種數值型數據格式。未來,英特爾將在人工智能產品線上擴大對bfloat16的支持,包括英特爾至強處理器和英特爾FPGA。這是整個全面戰略中的一部分,旨在把領先的人工智能訓練能力引入到我們的芯片產品組合中。

  面向真實世界的人工智能

  我們產品的廣度讓各種規模的機構能夠輕松地通過英特爾來開啟自己的人工智能之旅。例如,英特爾正在與Novartis合作,使用深度神經網絡來加速高內涵篩選——這是早期藥品研發的關鍵元素。雙方的合作把訓練圖片分析模型的時間從11個小時縮短到了31分鐘——改善了20多倍4。為了讓客戶更快速地開發人工智能和物聯網應用,英特爾和C3 IoT宣布針對優化的AI硬軟件解決方案進行合作 – 一個基于Intel AI技術的C3 IoT AI應用。此外,我們還正在把TensorFlow*、MXNet*、Paddle Paddle*、CNTK*和ONNX*等深度學習框架集成在nGraph之上,后者是一個框架中立的深度神經網絡(DNN)模型編譯器。我們已經宣布,英特爾人工智能實驗室開源了面向Python*的自然語言處理庫,幫助研究人員開始自己的自然語言處理算法工作。

  計算的未來依賴于我們聯合提供企業級解決方案的能力,通過這些解決方案企業可以充分發揮人工智能的潛力。我們迫切地希望可以與社區以及客戶一起開發和部署這項變革性技術,并期待在人工智能開發者大會上擁有更精彩的體驗。


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