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微軟的 AI 芯片之路,其實(shí)已經(jīng)走了七八年

本文作者: 李帥飛 2018-06-13 14:24
導(dǎo)語(yǔ):如果我們用 AI 芯片去界定微軟在 Project Brainwave 甚至 Project Cataplut 上的作為,可以說(shuō)是一件完全沒(méi)毛病的事情。

微軟,就是 Intel 為什么在去年夏天收購(gòu) Altera 的理由。

2016 年 9 月,面對(duì)《連線》雜志的采訪,時(shí)任 Intel 執(zhí)行副總裁的 Diane Bryant(她已經(jīng)于 2017 年年底離開(kāi) Intel 并擔(dān)任 Google Cloud COO)闡釋了這家半導(dǎo)體巨頭在 2015 年以 167 億美元的天價(jià)收購(gòu)世界第二大 FPGA 廠商 Altera 的原因。很明顯,微軟不可能是上述收購(gòu)的唯一理由,但毫無(wú)疑問(wèn)是最為重要的理由之一。

微軟的 AI 芯片之路,其實(shí)已經(jīng)走了七八年

這件事情,還要從 2010 年微軟的 Project Catapult 說(shuō)起。

微軟與 FPGA 的淵源

2010 年的微軟,依然處于這家公司的第二任 CEO Steve Ballmer 的執(zhí)掌之下;那時(shí)候,陸奇的角色是在微軟擔(dān)任在線業(yè)務(wù)部門(mén)總裁, 他同時(shí)是 Bing 項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。在當(dāng)時(shí)的條件下,Bing 搜索是微軟內(nèi)部為數(shù)不多的在線業(yè)務(wù),而它正在追趕強(qiáng)大的 Google 搜索引擎——無(wú)論是在搜索結(jié)果還是響應(yīng)速度上;其中,后者是衡量一款搜索引擎背后的技術(shù)能力的核心指標(biāo)。

微軟與 FPGA 的淵源就是在這種情況下開(kāi)始的。

當(dāng)時(shí),微軟的搜索引擎是一個(gè)依靠成千上萬(wàn)臺(tái)機(jī)器運(yùn)行的在線服務(wù),每臺(tái)機(jī)器都需要靠 CPU 驅(qū)動(dòng),盡管 Intel 等公司不斷改進(jìn) CPU,這些芯片還是跟不上節(jié)奏。換句話說(shuō),Bing 搜索等服務(wù)已經(jīng)超出了摩爾定律預(yù)言的處理器能力——事實(shí)還證明增加 CPU 并不能解決問(wèn)題。

不過(guò),倘若為新出現(xiàn)的需求制造專(zhuān)用芯片,成本是非常昂貴的。而恰好 FPGA 能彌補(bǔ)這個(gè)不足,Bing 決定讓工程師制造運(yùn)行更快、比流水線生產(chǎn)的通用 CPU 能耗更少、同時(shí)可定制的芯片,從而解決不斷更新的技術(shù)和商業(yè)模式變化所產(chǎn)生的種種難題。

2010 年 12 月,39 歲的微軟研究員 Andrew Putnam 趕在圣誕節(jié)前兩天,用大約 5 個(gè)小時(shí)的時(shí)間完成了一份能夠在 FPGA 上運(yùn)行 Bing 機(jī)器學(xué)習(xí)算法的硬件設(shè)計(jì)。雷鋒網(wǎng)了解到,Andrew Putnam 曾在華盛頓大學(xué)工作 5 年,擔(dān)任研究員并主要從事 FPGA 研究,他在 2009 年受到一位從事計(jì)算機(jī)芯片研究的微軟研究員 Doug Burger 的邀請(qǐng)加入微軟,而 Doug Burger 后來(lái)成為 Andrew Putnam 在微軟的上司。

微軟的 AI 芯片之路,其實(shí)已經(jīng)走了七八年

Andrew Putnam 的硬件設(shè)計(jì),是在 Doug Burger 的授意下進(jìn)行的——它正是后來(lái)的 Project Catapult,盡管但是還沒(méi)有這樣的名字。

后來(lái),根據(jù)這一硬件設(shè)計(jì),Burger 團(tuán)隊(duì)成功構(gòu)建出模型,并證明它能夠讓 Bing 的機(jī)器學(xué)習(xí)算法速度提升 100 倍;最終,這個(gè)原型吸引了陸奇,并且在 2012 年 12 月以 Project Cataplut 的面目出現(xiàn)在時(shí)任微軟 CEO Steve Ballmer 的面前。

此后,微軟給出足夠的資金,允許 Burger 在 1600 臺(tái)服務(wù)器上配置 FPGA 進(jìn)行測(cè)試。在中國(guó)相關(guān)硬件制造商的幫助下,團(tuán)隊(duì)花費(fèi)半年時(shí)間制造出了硬件產(chǎn)品,并在微軟數(shù)據(jù)中心的一組機(jī)架上進(jìn)行測(cè)試。在 2013 年到 2014 年的幾個(gè)月中,測(cè)試顯示 Bing「決策樹(shù)」機(jī)器學(xué)習(xí)算法在新芯片的幫助下,可以提升 40 倍運(yùn)行速度。

2014 年夏天,微軟表示很快要將這些硬件應(yīng)用到 Bing 的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)中心。

從 Bing 到 Azure

然而,F(xiàn)PGA 在數(shù)據(jù)處理加速方面上的出色貢獻(xiàn),不僅僅被 Bing 業(yè)務(wù)部門(mén)所重視,它同時(shí)進(jìn)入到微軟其他在線業(yè)務(wù)的視野,一個(gè)是 Azure 云計(jì)算業(yè)務(wù),一個(gè)是 Office 365。當(dāng)然,就業(yè)務(wù)本身對(duì)微軟整體營(yíng)收的貢獻(xiàn)而言,Azure 顯然是更加厥功甚偉的。

于是,由 Bing 出發(fā),利用 FPGA 來(lái)加速驅(qū)動(dòng) Azure 數(shù)據(jù)中心的想法最終在微軟那里得到了認(rèn)可。不過(guò),在 Azure 首席架構(gòu)師 Mark Russinovich 看來(lái),Project Cataplut 具備解決問(wèn)題的潛力,但其方式又與 Bing 本身的不同。他的團(tuán)隊(duì)需要在每個(gè)服務(wù)器上配置可編程芯片,然后將每個(gè)服務(wù)器連接到主要網(wǎng)絡(luò)上,這樣他們就能在數(shù)據(jù)流量到達(dá)服務(wù)器之前就開(kāi)始處理了。

微軟的 AI 芯片之路,其實(shí)已經(jīng)走了七八年

2014 年,來(lái)自微軟、Amazon、哥倫比亞大學(xué)、Google 等單位的 23 位聯(lián)合作者在IEEE發(fā)表了一篇題為《提升大型數(shù)據(jù)中心的可配置架構(gòu)》(A Reconfigurable Fabric for Accelerating Large-Scale Datacenter Services)的長(zhǎng)篇論文,該論文得到來(lái)自 Altera 和 Quanta 兩家 FPGA 公司的技術(shù)支持;其中,上文中提到的 Andrew Putnam 和 Doug Burger 都是論文的作者之一,而包括陸奇、沈向洋在內(nèi)的十余位微軟高管也對(duì)該論文進(jìn)行了支持。

在這篇論文中,來(lái)自微軟研究院的 Project Catapult 被重點(diǎn)提到。文章表示,為了使得數(shù)據(jù)中心擁有傳統(tǒng)服務(wù)器所不具備的能力,微軟推出了一種可組合、可配置的新型架構(gòu),這種架構(gòu)中的每個(gè)實(shí)例都擁有 48 個(gè)嵌入式的 Statix V FPGA(Statix 正是 Altera 旗下的品牌) 芯片,每個(gè) FPGA 芯片都被嵌入到一臺(tái)服務(wù)器中,通過(guò) PCIe 接口相連接,然后在直接與其他 FPGA 通過(guò) 10Gb 的 SAS 線纜直接相連。

雷鋒網(wǎng)注意到,這篇論文提到的實(shí)際案例依然是 Bing Web 搜索引擎,但它已經(jīng)展示了將 FPGA 應(yīng)用于大型的數(shù)據(jù)中心的可能性。

最終,在 Project Cataplut 的第三代原型中,F(xiàn)GPA 芯片位于每個(gè)服務(wù)器的邊緣,能直接插入到網(wǎng)絡(luò),但仍舊保留了任何機(jī)器都可接入的 FPGA 池,增加了它的可擴(kuò)展性。為此,F(xiàn)PGA 的研究者們需要重新設(shè)計(jì)硬件,最終的結(jié)果是,Project Catapult 硬件的成本只占了服務(wù)器中所有其他的配件總成本的 30%,需要的運(yùn)轉(zhuǎn)能量也只有不到 10%,但其卻帶來(lái)了 2 倍原先的處理速度。

微軟的 AI 芯片之路,其實(shí)已經(jīng)走了七八年

于是,Azure 擁抱了 FPGA,Office 365 也是如此;Doug Burger 說(shuō),它們會(huì)驅(qū)動(dòng)所有的微軟服務(wù)。

Project Brainwave

2016 年的 AlphaGo 大戰(zhàn)李世石,讓 AI 這個(gè)詞成為一個(gè)新的科技發(fā)展階段的標(biāo)簽,甚至是新時(shí)代的標(biāo)簽。于是,在人工智能的熱潮之下,AI 芯片這樣的概念也隨之而來(lái),不過(guò)相對(duì)于微軟、Google 這樣的巨頭已經(jīng)在相關(guān)領(lǐng)域所作出的探索和努力而言,概念本身實(shí)在不足以囊括。

不過(guò),在 Project Catapult 的基礎(chǔ)之上,微軟在這條路上走得越來(lái)越遠(yuǎn)。

2017 年的 HotChips 大會(huì)上,微軟展示了 Project Brainwave,一個(gè)基于 FPGA 的低延遲深度學(xué)習(xí)云平臺(tái)。微軟官方測(cè)評(píng)顯示,當(dāng)使用 Intel(是時(shí) Altera 已經(jīng)被 Intel 收購(gòu))的 Stratix 10 FPGA,Brainwave 不需要任何 batching 就能在大型 GRU (gated recurrent unit)達(dá)到 39.5 Teraflops 的性能。

微軟的 AI 芯片之路,其實(shí)已經(jīng)走了七八年

Project Brainwave 分為三層構(gòu)件。首先是高性能、分布式的 FPGA 系統(tǒng)架構(gòu);在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中直接加入 FPGA,可將此作為硬件微服務(wù)。 其實(shí)是將 DNN 處理單元整合入 FPGA。 最后,Project Brainwave 還支持流行深度學(xué)習(xí)框架的軟件棧,比如說(shuō)微軟 Cognitive Toolkit 和 Google Tensorflow。

微軟表示:

該系統(tǒng)為實(shí)時(shí) AI 而設(shè)計(jì)——這意味著,它能以極低的延遲在接收數(shù)據(jù)后立刻處理請(qǐng)求。由于云基礎(chǔ)設(shè)施需要處理實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流,不管是搜索請(qǐng)求、視頻、傳感器數(shù)據(jù)流還是用戶交互,實(shí)時(shí) AI 正在變得越來(lái)越重要。

可以看到,與 Project Cataplut 相比,Project Brainwave 在許多方面都更為出色,包括在運(yùn)行速度、軟硬件結(jié)合度和 AI 領(lǐng)域的契合程度。更重要的是,Project Brainwave 在設(shè)計(jì)之初就考慮到,它不僅要幫助 Bing 運(yùn)行深度學(xué)習(xí)等復(fù)雜運(yùn)算,也要通過(guò) Azure 開(kāi)放給外部開(kāi)發(fā)者使用。

2018 年 5 月的 Bulid 大會(huì)上,微軟宣布 Project Brainwave 開(kāi)放預(yù)覽。這種用于深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理的架構(gòu)可用于 Azure 與邊緣環(huán)境。微軟表示,Project Brainwave 能夠讓 Azure 成為實(shí)時(shí)運(yùn)行人工智能最快的云平臺(tái),并且實(shí)現(xiàn)了與 Azure 機(jī)器學(xué)習(xí)的完全整合;它還支持 Intel 的 FPGA 硬件以及基于 ResNet50 的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。 此外,Project Brainwave 面向 Azure Stack 和 Azure Data Box 的開(kāi)發(fā)也在進(jìn)行之中。

然而,連微軟自己都承認(rèn),Project Brainwave 本質(zhì)上是利用了 Project Cataplut 的成果而構(gòu)建來(lái)的,這是一個(gè)前后相續(xù)的工程,只是在不同的發(fā)展階段扮演了不同的角色。

微軟的 AI 芯片之路,其實(shí)已經(jīng)走了七八年

只不過(guò),從 Project Cataplut 到 Project Brainwave,前前后后已經(jīng)過(guò)去了七八年的時(shí)間。

雷鋒網(wǎng)有話說(shuō)

如果我們用 AI 芯片去界定微軟在 Project Brainwave 甚至 Project Cataplut 上的作為,可以說(shuō)是一件完全沒(méi)毛病的事情;當(dāng)然,微軟在所謂的 AI 芯片領(lǐng)域做得更多,比如說(shuō)還有面向 Hololens 的 HPU,不過(guò)已經(jīng)是端側(cè) AI 的范疇了。

只不過(guò)在微軟從事 AI 芯片相關(guān)工作已經(jīng)成為既定事實(shí)的情況下,它在業(yè)界的相關(guān)動(dòng)態(tài)其實(shí)沒(méi)有必要捕風(fēng)捉影地鼓噪一番了。本來(lái)就是一句話就能講清楚的事:微軟 Azure 部門(mén)還在招募芯片人才——結(jié)果又被強(qiáng)行吹成大新聞了。

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