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    Kneron發布全系列低功耗人工智能專用處理器IP

    2018-03-09 10:26 來源:美通社 作者:蘭夢

    終端人工智能解決方案領導企業耐能 (Kneron) 正式發布 Kneron NPU IP 神經網絡處理器系列 (Kneron NPU IP Series),是針對終端設備所設計的專用人工智能處理器 IP。Kneron NPU IP 系列包括三款產品,分別為超低功耗版 KDP 300、標準版 KDP 500、以及高效能版 KDP 700,可滿足智能家居、智能安防、智能手機,以及各種物聯網設備的應用。全系列產品具備低功耗、體積小的特性,且提供強大的運算能力。別于市面上用于人工智能的處理器,其功耗動輒數瓦起,Kneron NPU IP 的功耗為100毫瓦 (mW) 等級,針對智能型手機臉部識別專用的 KDP 300,功耗甚至不到5毫瓦(注一)。

    Kneron 創始人暨 CEO 劉峻誠表示:「要在終端設備上進行人工智能運算,同時滿足功耗與效能需求是首要考慮,Kneron NPU IP 實現了這樣的目標,為終端人工智能帶來革命性的發展。Kneron 自2016年推出該公司首款終端設備專用的人工智能處理器 NPU IP 后,就不斷改善其設計與規格,并針對不同產業應用進行優化。我們很高興推出全系列新一代產品,同時宣布 KDP 500 已獲得客戶采用,于第二季進入量產制造 (Mask tape-out) 階段。」

    Kneron NPU IP 是針對終端設備所設計的專用人工智能處理器,讓終端設備在離線環境下,就能運行 ResNet、YOLO 等深度學習網絡。Kneron NPU 為完整的終端人工智能硬件解決方案,包含硬件 IP、編譯程序 (Compiler) 以及模型壓縮 (Model compression) 三大部分,可支持各種主流的卷積神經網絡 (Convolutional Neur al Networks,CNN) 模型,如 Resnet-18、Resnet-34、Vgg16、GoogleNet、以及 Lenet 等,以及支持主流深度學習框架,包括 Caffe、Keras 和 TensorFlow。

    Kneron NPU IP 功耗為100毫瓦等級,超低功耗版的 KDP 300 甚至不到5毫瓦,全系列產品的每瓦效能在1.5 TOPS/W以上(注二),由于采用了多項獨家技術,因此能實現低功耗、高運算力的需求。在架構設計上,運用卷積核拆分 (Filter decomposition) 技術,將大卷積核的卷積運算區塊分割成多個小卷積運算區塊分別進行運算,然后結合可重組硬件卷積加速 (Reconfigurable Convolution Acceleration) 技術,將多個小卷積運算區塊的運算結果進行融合,以加速整體運算效能。通過 Kneron 先進的壓縮技術,則能將未經優化的模型壓縮數十倍。內存分層儲存技術 (Multi-level caching) 可減少占用 CPU 資源以及降低數據傳輸量,進一步提升整體運作效率。此外,Kneron NPU IP 能結合 Kneron 影像識別軟件,提供實時識別分析、快速響應,不僅更穩定,也能滿足安全隱私需求。由于軟硬件可緊密整合,讓整體方案體積更小、功耗更低,以協助產品快速開發。

    Kneron NPU IP 產品系列介紹:

    1.NPU IP- KDP 300 低功耗版

    鎖定手機3D臉部識別應用,可進行3D結構光與來自雙鏡頭的立體影像識別分析,讓真人臉部識別更快速精準。KDP 300 亦適用于需要超低功耗的終端設備,該處理器包含運算與靜態隨機存取內存 (SRAM) 的功耗不到5毫瓦。

    2.NPU IP- KDP 500 標準版

    可進行快速實時、大規模的臉部、手勢、身體識別與分析,以及深度學習。適用于智能家居、智能安防等領域。運算能力可達152 GOPS (500MHz) (每秒十億次運算),功耗僅有100毫瓦。

    3.NPU IP- KDP 700 高效能版

    能處理更進階與復雜的人工智能運算,以及深度學習推理應用,可應用在高階智能型手機、機器人、無人機、智能監控設備等。KDP 700 具有優異的運算能力,信息吞吐量可高達4.4 TOPS (1GHz) (每秒萬億次運算),功耗為300~500毫瓦。

    注一:應用條件為 CNN slice size 150x150、CNN frame rate 5fps、main frequency 20Mhz 的計算結果。

    注二:每瓦效能會因納米制程不同而異。在40奈米制程下,Kneron NPU IP 的每瓦效能達1.5TOPS/W以上。

    Kneron 人工智能 處理器

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