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普林斯頓大學聯(lián)手DARPA研發(fā)人工智能芯片

微云疏影 ? 來源:綜合整理 ? 作者:綜合整理 ? 2024-03-10 13:34 ? 次閱讀

人工智能騰飛以來,其進步、機會及潛力均令人矚目。然而,這也引發(fā)了一項重大難題——芯片計算效能逐漸超越我們的現(xiàn)有基礎(chǔ)設施。為了解決此問題,美國國防高級研究計劃局(DARPA)攜手普林斯頓大學啟動了一個新項目,致力于研發(fā)尖端芯片以提升AI計算效率和能源利用效率。

這項名為內(nèi)存陣列內(nèi)優(yōu)化處理技術(shù)(OPTIMA)的DARPA項目,旨在開發(fā)基于內(nèi)存計算加速的構(gòu)架,以優(yōu)化處理數(shù)據(jù)并提升效率。這款內(nèi)存計算架構(gòu)具備潛在的劃時代意義;工程師們期望通過借助DARPA現(xiàn)有研究成果來打造出當前最為先進的技術(shù)能力。此外,該項目還得到了多個科研機構(gòu)和企業(yè)的積極響應和參與,包括曾與DARPA聯(lián)手開展半導體研究的STARnet、JUMP和JUMP 2.0項目,以及新增的合作方,例如DARPA之前扶持的初創(chuàng)企業(yè)。

來自普林斯頓大學的電氣和計算機工程教授納文·維爾馬(Naveen Verma)在本次合作中扮演了重要角色。他表示,新硬件的重新設計使得AI芯片能夠適應當前工作負載,同時消耗更少能源就能驅(qū)動高效能的AI系統(tǒng)。這些創(chuàng)新有可能撕裂AI芯片發(fā)展的瓶頸,包括尺寸、效率和拓展性等諸多限制。

現(xiàn)今,支持最尖端AI模型運轉(zhuǎn)的芯片體積過大、效率不高,難以適配小型設備,如筆記型電腦、手機、醫(yī)院、高速公路乃至近地軌道。因此,迫切需要一款全新的芯片架構(gòu)以滿足日益增長的計算需求和能源效率。而新開發(fā)的芯片不僅能降低能耗,還有望讓各種AI應用得以普及,甚至擴大到更多場景。

普惠人工智能(OPTIMA)項目是DARPA推進“ next-generation scientific, device and system revolutionary development”目標的一部分,也是其進一步投資相關(guān)領(lǐng)域的表現(xiàn)。雖然DARPA尚未透露最終參與機構(gòu)清單及其獲得的資金總額,但據(jù)預估,征募到的提案經(jīng)費總額高達7800萬元,充分顯示了DARPA對于這個領(lǐng)域的高度關(guān)注以及資金投入力度。

在普林斯頓大學主導的部分中,由維爾馬教授的初創(chuàng)企業(yè)EnCharge AI共建聯(lián)合實驗室,以加快新芯片架構(gòu)的研究以及商業(yè)化進度。成立于加利福尼亞州圣克拉拉市的EnCharge AI正將維爾馬實驗室的發(fā)現(xiàn)技術(shù)推向市場。有鑒于此,普林斯頓大學的研究團隊可以借此機會推動AI+新芯片行業(yè)的整體發(fā)展。

該項目的目標是創(chuàng)建能夠在緊湊或能源受限的環(huán)境中處理現(xiàn)代人工智能工作負載的芯片。為了實現(xiàn)這一目標,研究人員必須完全重新構(gòu)想計算的物理原理,并設計和封裝可以使用現(xiàn)有制造技術(shù)制造的硬件,同時與現(xiàn)有的計算技術(shù)(如中央處理單元)配合良好。維爾馬和他的團隊提出了一種新的方法,將計算直接在內(nèi)存單元中完成,稱為內(nèi)存計算。這種方法有望減少移動和處理大量數(shù)據(jù)所需的時間和能源成本。此外,他們還轉(zhuǎn)向了模擬計算方法,利用設備的更豐富的物理特性來提高效率。通過結(jié)合這些想法和技術(shù)創(chuàng)新,他們希望將人工智能從數(shù)據(jù)中心中解放出來,推動其在各個領(lǐng)域的應用和發(fā)展。

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