LiveVideoStackCon2023音视频技术大会上海站,英特尔®AMX带来全链路智能化编码新路径!

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AI 和 AIGC 目前已经与我们的工作和生活深度融合, AI将如何影响音视频开发?AI在给视频编解码带来画质提升的收益时,是否会增加成本?在最近落下帷幕的2023年LiveVideoStackCon2023音视频技术大会上海站中,关于AI和AIGC的讨论远比以往更加火热。大模型、多模态、AIGC工具……很多专家认为,AI和AIGC一定会对整个编解码行业产生巨大的革新,但同时也面临着更大的挑战。

 

英特尔不仅在大会上分享了音视频领域的前沿技术洞察,还联合LiveVideoStack为各位技术人们准备了一次特别的MINI圆桌晚宴,邀请到了互联网头部企业的技术大咖们,既有技术讨论,又有趣味问答,通过“YES”or“NO”的互动方式,引发了嘉宾们的高度参与热情和对音视频技术应用趋势的激烈讨论。

 

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AI处理对音视频来说
是必须的吗?

 

在大会现场,英特尔至强产品线软件架构师谢义认为,AI将会越来越多地应用到音视频处理当中。但随着AIGC的广泛使用,智能化编码将面临着越来越大的性能瓶颈。而目前人工智能模型训练对算力的需求,原有的单一的CPU或GPU的单架构形态已经无法完全满足。谢义认为,基于CPU服务器的全链路智能化编码将成为未来的趋势并解决上述挑战

 

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英特尔至强产品线软件架构师谢义

 

谢义介绍,音视频的转码方式有很多种,GPU的速度快,算力高。但CPU有两个不可替代的优势:超高的灵活性和复用性。CPU的升级成本极低,只需升级一下软件部分即可。更何况在云上申请一个虚拟主机,无论是docker还是container都可以随用随放,十分自由灵活,成本更低。

 

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由于视频前处理的超分部分算力要求非常高,通常需要通过GPU来辅助,但带来的问题是:客户将高要求的AI负载迁移到GPU上,将编码和前处理完全分离。“这就像在一间屋子里解码——发送到另一间屋子进行前处理——再转回来编码。不仅让流程变得冗长,也对运维造成了极大的负担,数据的反复调度也造成了一定的时延增加。CPU全链路智能化编码将视频前处理迁移到CPU上进行,正好解决了这一问题。”谢义说。

 

   

AI在给视频编解码带来画质提升的收益时是否会增加成本?

 

事实上,基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器及其内置的AI加速器英特尔 AMX,以及英特尔发行版 OpenVINO 软件帮助视频编解码工作者打造全链路智能化编码,就可以让视频编解码AI负载高效运行的同时,降低用户的成本压力。

 

英特尔 AMX 专为AI负载加速而设计,可优化深度学习 (DL) 训练和推理工作负载。借助英特尔 AMX,第四代英特尔 至强 可扩展处理器可在优化通用计算和 AI 工作负载间快速转换。同时,由于视频编解码处理的整个pipeline中数据的处理速度并不一致,为了让整个过程的数据顺滑地流动起来,就需要针对FFmpeg的开发工作。而英特尔发行版 OpenVINO 工具套件让用户可以直接进行开发,在大幅降低开发难度和工作量的同时,让AI处理更加流畅。

 

在一个英特尔合作伙伴的实际案例中,使用了第四代英特尔 至强 可扩展处理器及英特尔 AMX优化的AI推理性能,在视频增强和目标检测这两个场景下,相对上一代平台分别提升了1.86倍和1.95倍。这也证明了用户在CPU上完全可以实现全链路的智能化编码,AI推理性能提升的同时,大幅降低了部署成本和运维成本

 

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英特尔至强产品线软件架构师谢义表示,英特尔已向全球交付了超过8500万颗英特尔 至强 可扩展处理器,支持着全世界的数据中心,可以说至强服务器是数据中心的基石。第四代英特尔 至强 可扩展处理器一个重要的革新就是内置了数个硬件加速器,用于不同应用场景的性能加速,使CPU性能更为强悍,在包括AI视频编解码等领域可以替代GPU的工作。

 

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助力视频开发者以更高性能
和低成本拥抱AIGC时代

 

在高质量编码领域,目前CPU仍是主力,而AI的高算力仍需额外的GPU卡来承担。基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器打造的全链路智能化编码,以及英特尔拥有的全栈AI软件生态和丰富的工具链,可以顺利协助视频开发者构建高性能、低成本的编码方案。

 

AI应用的普及,技术的发展仍需依赖底层技术突破。除内置诸多加速器的第四代至强 外,英特尔的Habana Gaudi2, GPU、FPGA等多种算力资源和完整软硬件解决方案,将为AIGC时代铸就更坚实的算力基石。

 

 

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