首页 / 行业
人工智能加速芯片亮相 命名为“启明910”
2019-12-27 10:16:00
12月26日,记者从位于西安高新区的交叉信息核心技术研究院 (以下简称“交叉核心院”)获悉,“启明910”人工智能加速芯片在西安研发成功。
实现无人驾驶AI芯片从0到1的突破
据交叉核心院院长姚期智院士介绍,马恺声教授带领团队研发的“启明910”人工智能加速芯片,已经完成功能、性能测试,达到预期目标。作为交叉核心院芯片中心团队设计的第一款人工智能芯片,“启明910”可以基本完成面向神经网络计算的专门优化,创造了交叉核心院芯片中心人工智能芯片从0到1的突破。将这一芯片命名为“启明910”,寓意将如晨星闪烁,在天亮前熠熠生辉,引领希望。“启明910”以SRAM→RF→并行计算单元的形式组成。
据介绍,在AI应用场景中,存在速度慢、能耗高的问题,在越来越复杂、数量级几何倍增的AI应用场景中举步维艰。以智能驾驶领域为例,只有计算速度快、能耗低,才能在迅速应对突发情况的同时,让汽车的电池也能支撑其正常使用。交叉核心院芯片中心所研发的“启明910”,为下阶段将AI芯片真正应用于无人驾驶汽车打下了坚实的基础,实现了芯片中心无人驾驶AI芯片从0到1的突破。
厉害了!人工智能加速芯片在西安研发成功!命名为“启明910”
“启明920”已处于验证阶段
“启明910”是交叉核心院芯片中心研发的第一款AI芯片。今年年初,“基于稀疏架构的高能效比人工智能芯片”项目已正式立项。在交叉核心院正式投运之前,马恺声教授团队就已开展前期研发工作。
团队正式入驻B2栋办公楼后,芯片研发进入加速阶段。暑期,芯片中心的老师和同学们夜以继日奋战在研发一线,工作进度突飞猛进,“视觉神经网络图像识别专用芯片”于8月5日在联电正式流片。经过几个月的反复调试,“启明910”终于成功通过测试,达到预期目标。
“启明910”的测试达标,是一个里程碑式的科研成果。“启明910”在整体的设计模型、功能实现层面,可以基本完成面向神经网络计算的专门优化,包括对数据复用的利用、神经网络中模糊计算的优势、以及数据稀疏带来的去冗余设计。另外,整套流程的运行,为实验室完成芯片设计提供了坚实的基础,包括神经网络专用处理器的开发思想、芯片设计所要注意的问题、芯片流片流程的规范化、芯片回片测试的流程等,为日后的进一步开发研究奠定了坚实的基础。
目前,交叉核心院芯片中心马恺声教授团队正积极研发“启明920”,已完成RTL设计,正在处于验证阶段。“启明920”可以高效地支持更复杂的网络,支持更大的数据集。另外,所设计的数据处理流程可以很好地实现层与层之间的衔接,有望高效地实现完整神经网络模型计算。
最新内容
手机 |
相关内容
什么是NFC控制器,NFC控制器的组成、
什么是NFC控制器,NFC控制器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施,控制器,分类,模式,移动支付,数据,信号,NFC(Near Field Com重庆东微电子推出高性能抗射频干扰
重庆东微电子推出高性能抗射频干扰MEMS硅麦放大器芯片,芯片,推出,算法,抑制,音频,信号,重庆东微电子有限公司最近推出了一款高性能写flash芯片时为什么需要先擦除?
写flash芯片时为什么需要先擦除?,擦除,芯片,充电,初始状态,存储单元,数据,Flash芯片是一种非易失性存储器技术,用于存储数据并实现固华为公开半导体芯片专利:可提高三维
华为公开半导体芯片专利:可提高三维存储器的存储密度,专利,存储密度,存储器,芯片,存储单元,调整,华为是全球领先的信息与通信技术解新一代8通道脑电采集芯片研制成功,
新一代8通道脑电采集芯片研制成功,铠侠与西部数据已中止合并谈判,合并,芯片,脑电,新一代,通道,产品,近日,一项重要的科技突破在全球范加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内
加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内安防新应用,毫米波雷达,芯片,用于,稳定性,目标,感知,室内安防是一个重要的领域,随着技术的进步和人电容式触摸按键屏中应用的高性能触
电容式触摸按键屏中应用的高性能触摸芯片,芯片,位置,触摸屏,能力,响应,用户,电容式触摸按键屏(Capacitive Touch Key Screen)是一种常台积电1.4nm,有了新进展
台积电1.4nm,有了新进展,台积电,行业,需求,竞争力,支持,芯片,近日,台积电(TSMC)宣布将探索1.4纳米技术,这是一项令人振奋的举措,将有望为E