華為發布AI處理器 高通蘋果們還坐得住嗎?

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在2017年,人工智慧(AI)似乎成了網際網路的新風口,無論是傳統的手機、智能硬體產業產業還是人工智慧研發公司,他們對於人工智慧的渴求已經到了無可復加的地步,各種搭載了所謂人工智慧的產品紛沓而至,至於是不是真的智能,其實又有幾個人知道呢?

余承東展示麒麟970處理器

華為海思麒麟970發布

在德國柏林當時時間9月2日下午,華為是IFA 2017上發布麒麟970處理器。

海思麒麟970處理器的參數與早前的傳聞相差無幾:8核處理器中採用兩簇叢的結構,四個Cortex-A73(2.4Ghz)+四個Cortex-A53(1.8Ghz)架構;集成了ARM最新的Mali-G72MP12的圖形處理器,這也是ARM全新GPU的首次商用;基帶則採用與高通驍龍X20 LTE相同速度的Cat.18,最快下行速度達1.2Gbps。

麒麟970各項參數

作為麒麟970的重點,神經網絡處理單元(NPU),並嵌入了一整套的AI解決方案(NLP)。

不過,華為的NPU以及NLP解決方案並不是華為自主研發而來,華為通過與第三方合作的方式,獲得了NPU和NLP兩項重要技術。

而NPU的供應商是又國家科學院背景的寒武紀,NLP解決方案則是與國內AI公司中科創達合作引入的。

華為一直以「自主研發」為傲,但為了搶到「世界第一款NPU」,選擇了與第三方合作開發的捷徑。

華為NPU技術來源

寒武紀1A

之所以說華為的NPU來自寒武紀,是根據「中國科學院計算研究所」發布的賀信來確定,華為海思麒麟970所集成的NPU,正是來自寒武紀在去年發布的「寒武紀1A」人工智慧處理晶片,但是華為將其整合到麒麟970晶片之中,而不是像發布之初那樣的獨立晶片,這也是「寒武紀1A」處理器的首次商用。

在參數方面,「寒武紀1A」每秒可以處理160億個神經元和超過2萬億個突觸;為了讓網絡連接速度更快,它設計了專門的存儲結構、獨立指令集。

榮耀Magic發布會

其實在去年的榮耀Magic發布會上,榮耀總裁趙明避開了硬體配置,只談外觀設計和由華為2012實驗室研發了4年的Magic Live人工智慧引擎。

不過有消息稱麒麟970所使用的軟體方案並非來自華為的實驗室,而是來自國內第三方AI公司中科創達,雖然說華為會在今後逐漸用上旗下實驗室的產品。

但為了趕上人工智慧發展的大潮,他們還是暫時放棄了自家實驗室,選擇了與第三方公司合作。

目前的AI晶片並不是必需品

以往的處理器開發周期一般在1年左右,但是麒麟970處理器的開發周期卻只有4~5個月。

在這4~5個月中,華為引入了包括了引入寒武紀、中科創達等第三方技術公司,並對各個供應商進行技術整合,最後到台積電的生產、流片。

華為AI晶片的發布,對於本來就是一潭死水的智慧型手機市場來說,似乎又掀起了一點波瀾,雖然並不能確定最終的結果會怎麼樣,但是最少華為已經搶到了風口。

華為開放AI平台

人工智慧已經成為手機行業的趨勢,不過手機要實現人工智慧,對於獨立的人工智慧晶片需求,似乎沒有想像中大。

在目前的手機行業中,最常見的一個方案是整合CPU+GPU+DSP三者,這種方案被包括高通、蘋果、聯發科等晶片製造廠所採用,畢竟獨立開發方案會讓晶片的核心面積增大,設計難度也會又相應提高,而目前的人工智慧市場並為形成完整的產業鏈,太早進場也不見得會是好事。

當然,高通們也沒有明確表示不會為AI開發獨立晶片,至少目前他們還處於觀望狀態。

華為的AI戰略

華為的AI戰略

在華為官方的說法來看,他們對於人工智慧還是非常期待的。

在官方的一篇文章中,華為提到了他們的AI戰略,他們認為人工智慧是Mobile AI = On-Device AI + Cloud AI,未來希望通過「芯-端-雲協同」,結合用戶的使用場景,為用戶帶來極致便捷的體驗。

「芯」指的是華為的AI晶片,目的是提高手機對於事物的認知能力;而「雲」指的自然是雲端運算,通過對大數據進行分析,反饋到用戶的手機中;這兩者間的平衡和協調,能夠讓手機幫助用戶思考和分析,提升手機的整體使用體驗。

就目前的狀況而言,想要形成一個完成的AI產業鏈還相當困難,畢竟晶片和雲計算有了,但應用和體驗還需要第三方來協助完成。

所以,華為在發布麒麟970的同時,宣布開放華為人工智慧移動計算平台,開啟全新的Mobile AI時代,讓用戶感受到AI的巨大魅力。

真正的AI在哪裡

在華為發布麒麟970後,高通、蘋果等廠商會有什麼樣的反應?未來是否考慮在處理器中加入人工智慧模塊?

海思麒麟970處理器

在筆者看來,這一切還需要行業來推動,只要蘋果及其他智慧型手機廠商表示要在智慧型手機中加入獨立的NPU模塊,高通也勢必會跟進整合相關資源。

不過高通是否會進行自主研發還是通過與第三方合作的方式獲得,這一切都需要時間來驗證。

華為在麒麟處理器上整合NPU,拔得「AI晶片」的頭籌,讓人工智慧實現了落地。

不過目前的產業鏈並沒有真正形成,從落地到商用還需要多長時間就不得而知,但是至少應看到了前進的方向。


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