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人工智能用CPU市場規(guī)模2025年或超574億美元

2017-02-16
關鍵詞: 人工智能 CPU

據(jù)海外媒體報道,自AlphaGo下圍棋勝過職業(yè)棋手新聞爆出后,關于人工智能(AI)的投資又掀起熱潮,除了較為人注意的考試機器人東大君以外,另一個比較不受重視的方向,則是制作高性能運算芯片,讓現(xiàn)在需要高級服務器才能執(zhí)行的人工智能,可以用單一芯片執(zhí)行。

例如Google就自行設計TPU(Tensor Processing Unit),讓展示期間是在服務器上運作的AlphaGo,轉在TPU上執(zhí)行;其他廠商如英特爾(Intel)、三星電子(Samsung Electronics)、富士通(Fujitsu)等,也在研發(fā)類似的芯片。

讓單一芯片能執(zhí)行先進人工智能,主要是針對云端運算(Cloud CompuTIng)的邊際運算(Edge CompuTIng)部分,大數(shù)據(jù)與云端運算應用中的瓶頸,在于數(shù)據(jù)從傳感器傳輸?shù)皆贫说臅r間,面對若干較需要即時性的應用,如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(Industrial Internet of Things)或自動駕駛,這可能會釀禍。

因此針對云端運算的即時性應用,提出的就是邊際運算,數(shù)據(jù)先在終端或中端平臺先行運算,針對即時性的需求進行處理,回傳的只有處理過的數(shù)據(jù),不需要包括原始數(shù)據(jù),或是系統(tǒng)閑置時才回傳原始數(shù)據(jù),這將明顯減輕云端系統(tǒng)負荷,同時提高運算效能。

雖然邊際運算可以用低端系統(tǒng)處理,重點在體積輕小容易接近終端,以便加快反應速度,但邊際運算的效能越低,則云端與網(wǎng)路系統(tǒng)負荷越大,而且像自動駕駛這種復雜系統(tǒng),目前連高端服務器的運算效能都還嫌不足,勢必要高性能的邊際運算系統(tǒng)。

除了自動控制外,以人工智能進行FPGA與功率半導體調整,加強電力應用效率,也是另一個適合邊際運算的應用。

SoftBank社長孫正義在2016年購并ARM時,宣稱購并ARM的目的,在利用物聯(lián)網(wǎng)與ARM的芯片技術,創(chuàng)造更高端、相當于甚至超過人類大腦運算能力的超智能,指出的就是以高性能邊際運算配合云端運算架構,讓人工智能的能力可以更上一層樓,而高性能邊際運算芯片,就是重點。

據(jù)美國市調機構TracTIcal研究,人工智能用CPU全球市場規(guī)模,2016年為11億美元,在自動駕駛將開始普及的2025年,則可超過574億美元,成長52倍,市場潛能極為驚人。

目前主要半導體廠與IT廠研究的這些芯片,預估將在2017~2018年間陸續(xù)問世,2020年以后市場競爭將轉趨激烈,后續(xù)發(fā)展值得持續(xù)觀察。



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