2018年10月10日上午9點,華為輪值CEO徐直軍在上海的華為全連接大會上,對AI產業的趨勢進行了詳細的提示,并發布了華為AI戰略和全棧全場景AI解決方案,同時發布2顆全新的AI芯片:昇騰910和昇騰310。
圖1:華為輪值CEO徐直軍
他強調指出:“2014年,我代表華為分享全連接的創意和主張,ICT產業快速變化,人類邁入智能社會。2017年,華為確立新的愿景和戰略,誓言把數字世界帶入每個家庭。未來世界,智能無處不在。人工智能與ICT的相關發展水平密切相關,冬天并非停止,而是每一次春天的開始。”
華為輪值董事長徐直軍表示,人工智能的合理定位是使用其技術的前提,華為發現人工智能不僅能替代人,還可以降低生產成本,人工智能觸發的產業變革將給每個行業帶來變革。如何以全新的模式重構各自的行業和企業?是大家需要思考的,人工智能會顛覆行業,個性化教育可以提升老師和學生效率,自動駕駛電動汽車將會顛覆整個產業,人工智能觸發的產業變革涉及每個組織。
語音識別達到人類水平,翻譯逼近人類水平。22個國家發布AI計劃,2017年新誕生了AI公司,AI兼并達到140億美金。應用視角,在初級階段的冷靜。只有4%企業投資了AI,2%的零售商部署了AI,只有4%的B2B企業采用了AI,只有10%的智能手機內置了AI。AI人才目前只有需求量的十分之一。
徐直軍在現場發布了華為AI的發展戰略,并發布相關產品和方案。
1、投資基礎研究:實現安全可信、自動自制的機器學習基礎能力
2、打造全棧方案:打造面向云、邊緣和端等全場景、獨立及協同的全棧解決方案、提供充裕的、經濟的算力資源,簡單易用,高效率,全流程的AI平臺
3、投資開放生態和人才培養,面向全球伙伴合作,打造開放生態,培養人才
4、解決方案增強:把AI思維和技術引入現有產品和服務
5、內部效率提升:利用AI優化整個內部管理
華為AI戰略的十大關鍵點,徐直軍給予了詳細說明:
1、目前AI訓練需要數日、數月,未來模型訓練只需要幾分鐘、幾秒鐘。
2、AI目前算力稀缺且昂貴,未來算力充裕且經濟。
3、AI主要在云,少量在邊緣,未來AI無處不在,任何場景,尊重和保護用戶隱私。
4、AI算法主要誕生在1980年代,未來數據高效(更少的數據需求)、能耗高效(更低的算力和能耗)
5、AI自動化,沒有人工就沒有只能,未來自動化/半自動化,特征提取,模型設計和訓練。
6、模型性能考試優秀,未來華為推出工業級AI,工作優秀。
7、AI模型更新,現在非實時更新,未來將實現閉環系統。
8、AI與其它技術集成不充分,未來AI技術協同云、物聯網、邊緣計算、區塊鏈、大數據和數據庫。
9、AI需要平臺支持,這是一項需要高級技能、專家的工作,未來AI將成為由一站式平臺支持的基本技能。
10、AI領域數據科學家稀缺,未來數據專家、領域專家和數據科學工作更加專業。
昇騰910和昇騰310:計算密度最大的單芯片和高效計算低能耗的單芯片
在“達芬奇計劃”中預熱已久的華為自研云端芯片,現在終于暴露在聚光燈之下了。
徐直軍直接披露:“外界一直在傳華為在研發AI芯片,今天我要告訴大家:這是事實!”
在現場,徐直軍發布了華為最新研發的2顆全新AI芯片:昇騰910和昇騰310,單芯片計算密度最大昇騰910和高效計算低能耗的華為昇騰310,兩款芯片預計2019年第二季度正式上市。
這款屬于Max系列的昇騰910,被徐直軍稱為是“計算密度最大的單芯片”,采用7nm工藝制程,最大功耗為350W。
昇騰910具體的性能數據很強,半精度為(FP 16):256 Tera FLOPS,整數精度(INT 8):512 Tera FLOPS,128通道 全高清 視頻解碼器- H.264/265。
芯片的性能怎么樣?與其它競爭對手包括谷歌TPU v2、谷歌TPU v3、英偉達 V100和華為的昇騰910對比,“可以達到256個T,比英偉達 V100還要高出1倍!”
徐直軍表示,集齊1024個昇騰910,會出現“迄今為止全球最大的AI計算集群,性能達到256個P,不管多么復雜的模型都能輕松訓練。
華為發布全棧、全場景AI解決方案
徐直軍發布了華為全棧全場景AI解決方案,這一方案將數據獲取、訓練、部署等各個環節囊括在自己的框架之內,主要目的是提升效率,讓AI應用開發更加容易和便捷。
全場景包括:消費終端 (Consumer Device)、公有云 (Public Cloud) 、私有云 (Private Cloud)、邊緣計算 (Edge Computing)、IoT行業終端 (Industrial IoT Device) 這5大類場景。
重點在于全棧,包含四個部分:
一是Ascend (昇騰) ,AI IP和芯片,皆是基于達芬奇架構。芯片分為5個系列,Max、Lite、Mini、Tiny、Nano。
二是CANN,全稱為Compute Architecture for Neural Networks (為神經網絡定制的計算架構) ,是高度自動化的算子開發工具。
根據官方數據,CANN可以3倍提升開發效率。除了效率之外,也兼顧算子性能,以適應學術和行業應用的迅猛發展。
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