【安防展覽網(wǎng) 焦點新聞】作為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石,AI芯片近年發(fā)展勢頭迅猛,作為人工智能落地首站的安防領域,開始成為眾多企業(yè)發(fā)力的焦點,從前端攝像頭提高邊緣智能,到后端服務器進行大規(guī)模訓練分析,部署端到端的“算力+算法”一體化解決方案,顯然已經(jīng)成為安防行業(yè)新的價值所在。然而,當前安防AI芯片發(fā)展看似火熱,實際上尚處于“嬰兒期”,企業(yè)要想保持未來發(fā)展勢頭,仍需找準突破點。
如何衡量AI芯片?不唯有算力
如果要給出一個衡量AI芯片的有力指標,大部分人也許會認為是“算力”、“能耗比”等這些直觀數(shù)據(jù),畢竟算力是人工智能發(fā)展的關鍵因素之一,市場對具有海量數(shù)據(jù)并行計算能力、能夠加速計算處理的AI芯片有很大需求。
但在實際使用時,有些場景下計算核的利用率非常低,甚至有很多計算種類不支持。由此看來,算力不能作為衡量AI芯片性能的指標。
同時,如今安防邊界逐漸擴大,各類場景下的智能應用也隨之豐富,多業(yè)務同時運行成為常態(tài),所以計算核在多業(yè)務切換情況下的性能表現(xiàn)也是一項重要的衡量標準,尤其是在衡量節(jié)點端芯片和云端芯片性能方面。
此外,AI加速硬件十分依賴存儲器帶寬,因此在相同算法及計算量情況下,計算核對帶寬的使用效率往往也決定整體系統(tǒng)性能。
掘金安防行業(yè) AI芯片需要適配場景
傳統(tǒng)芯片企業(yè)更關注通用化芯片,但在做到通用化的同時也犧牲了對具體領域的契合性,這在落地應用時會遇到不少問題。
例如,安防端側關注點在于降低AI芯片的單位功耗,但芯片企業(yè)對功耗要求可能不是首要優(yōu)先級,這就給提供解決方案和算法的企業(yè)帶來了難題:算法是統(tǒng)一的,但在不同場景中需要適配不同的芯片模組。
因此,要想打開安防領域的市場,就要在功耗和成本的嚴格約束下,不斷提升算力,適配場景,提升芯片的專用性。
安防行業(yè)需要怎樣的芯片?
AI芯片應用位置不同,需求也不同。在端側,以往采用主芯片加AI協(xié)處理器的方式,而目前合二為一的方案已成為主流,且需要易用、穩(wěn)定、支持主流深度學習框架的軟件開發(fā)工具,此外,端側設備對功耗和價格也非常敏感。
與端側相比,云側對AI芯片的解碼能力要求更高,起碼不低于AI處理能力,在此基礎上,大數(shù)據(jù)并發(fā)效率決定了AI算力實際能發(fā)揮的程度。在價格與功耗方面,云側并沒有端側那么敏感,不過降低花費始終是用戶的訴求。
目前致力于研發(fā)安防領域AI芯片的公司非常多,這意味著安防AI芯片擁有十分廣闊的市場,但誰能更好地滿足行業(yè)需求、實現(xiàn)大批量出貨還有待時間驗證。
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