AI晶片 的搜尋結果

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DIY MAKER 於 27/02/2020 發表

邊緣計算實現智能計算的邊緣化,比較依賴於集成在邊緣設備上的AI晶片。 邊緣計算並不是一個新的概念,早在2003年IBM的內部專案中就已出現,本質是一種去中心化的分佈式計算模型。邊緣計算在本地網路中進行計算,採集到的數據不用上傳到雲端,或者在本地處理加工過濾後只將少量數據傳至雲端,大大減少了網路傳輸佔用的處理時間,也降低了帶寬成本,對於電能有...

DIY MAKER 於 21/02/2020 發表

AI技術使機器能夠執行曾經僅屬於人類領域的各種任務。比如對生產線上的產品品質進行監控,通過AI驅動的攝像頭髮現產品品質缺陷。又或者對醫療數據進行分析,機器學習可以從掃描的圖像中識別出潛在的腫瘤並將其標記給醫生。 當前市場上,能幫助企業使用AI攝像頭來處理圖像的設備非常少。此外,如果將數據發送到雲端進行分析,將會導致用戶數據有被暴露的風...

DIY MAKER 於 20/02/2020 發表

2020年2月18日 /美通社/ -- 越來越多的企業開始認識到本地 AI 的價值:運行 AI 本地推理可以顯著節約帶寬和雲計算成本,並能將數據保存在本地,從而保護用戶隱私。 2019年,Google Coral項目正式推出。通過 Gravitylink線上商城,現已在近40個國家/地區發售。2020年,Coral平台將添加更多新硬...

DIY MAKER 於 06/12/2018 發表

在波士頓海港區的一個小型實驗室內,埋藏在一堆亂七八糟的激光,鏡頭,鏡子和一堆布線中,是一塊微小的芯片,可能會對人工智慧世界產生重大影響。 該實驗室屬于Lightelligence,該公司正在開發一種全新的AI加速器芯片。該公司的原型設備使用光源,而不是使用電子來執行機器學習所需的核心數學計算。 理論上,以光速傳輸信息意味著這樣的設備...

DIY MAKER 於 30/09/2018 發表

NVIDIA的數據中心業務最近一直處于虧損狀態,過去幾年每年大約翻一番。 它在2018財年達到了19.3億美元,比上一年增長了近130%。 這種增長主要是由于HPC中普遍使用NVIDIA GPU以及人工智能研究和開發的神經網絡培訓。 然而,常識說,在某些時候,運行AI應用程序的需求將變得比構建它們的需求更大(假設這些AI工具確實有用)...

DIY MAKER 於 04/09/2018 發表

中興事件告一段落,而且中興的業務受到巨大打擊,股價下跌至慘。不少人在質疑,中興為什么不能自己研發晶片,而一定要依賴進口呢?根本原因,是國內晶片產業起步太晚,因而落后。 除了恩智浦、英飛凌、意法半導體、瑞薩、博世這樣傳統的汽車晶片供應商,近兩年包括高通、英特爾、英偉達、賽靈思等在內的老牌晶片企業,零跑汽車、特斯拉、現代汽車這樣的整車廠...

DIY MAKER 於 24/08/2018 發表

作為AI和芯片兩大領域的交差點,AI芯片已經成了最熱門的投資領域,各種AI芯片如雨后春筍冒出來,但是AI芯片領域生存環境惡劣,能活下來的企業將是鳳毛麟角。 在全球前15大人工智能芯片企業排名表“A-List”中,前三名依序為英偉達、英特爾以及恩智浦(NXP),蘋果排名第8名、三星第09名;華為第12名,成中國大陸地區最強芯片廠商。 如果高...

DIY MAKER 於 23/08/2018 發表

人工智慧是大家普遍討論度極高的話題。僅僅一兩年間,國內AI芯片頭部創業公司的融資額度就超過了20億人民幣。全球至少有45家初創公司研制AI芯片(語音交互和自動駕駛),5家企業融資超過了1億美元。據中信證券測算,2020年AI芯片市場規模將達146.16億美元。人工智能技術以AI芯片為載體正在迅速崛起。 這也使得人工智慧芯片市場預測,快...

DIY MAKER 於 22/08/2018 發表

過去一年,隨著AI在各個行業的不斷落地,行業痛點逐漸被發現,AI芯片的發展路徑漸趨明朗。各業界精英在GPU上持續發力,不斷推出全新的產品。新產品在計算能力提升的同時,其芯片面積也已經屢創新高,甚至逼近了制程和成本的平衡極限。 英偉達:占全球AI芯片50%以上市場份額 英偉達一直致力于設計各種GPU:針對個人和游戲玩家的GeForce...

DIY MAKER 於 01/08/2018 發表

今年5月份,Google CEO Sundar Pichai(劈柴哥)在穀歌IO大會上發佈了TPU3.0晶片,聲稱其性能是上一代產品TPU2.0的8倍,達到了100Petaflops(Petaflops,每秒千萬億次浮點運算)。 在2016年的時候穀歌就發佈了第一代TPU(Tensor Processing Unit),它是專門為機器學習定...

DIY MAKER 於 01/08/2018 發表

穀歌發文,推出物聯網應用的AI晶片——Edge TPU。 物聯網(IoT)為我們提供了巨大的機會,可以積極地影響我們周圍的世界 - 從提高空氣品質到緩解交通,節約用水和電力。我們可以用新的方式衡量世界,從而改善生活。但正如物聯網帶來的機會增加一樣,數據也是如此。 據IDC估計,到2025年,連接設備產生的數據總量將超過40萬億千兆...

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