Arm:AI需求持续爆发,平台解决方案加速应用落地

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又到了岁末年初之际,回顾过去的2024年,半导体产业有增长也有阵痛,复盘2024年的半导体产业状况,有哪些长足的进展又有哪些短板?展望2025年,半导体市场又有哪些机会,该如何发展?为此,电子发烧友网策划了《2025年半导体产业展望》专题,收到数十位国内外半导体创新领袖企业高管的前瞻观点。其中,电子发烧友特别采访了Arm中国区业务全球副总裁邹挺,以下是他对2025年半导体市场的分析与展望。

AI

Arm中国区业务全球副总裁邹挺

AI需求持续爆发,计算子系统加速行业创新

当前,AI已从各个维度融入大家的工作和生活。根据市场研究机构Precedence research的预测数据,2024年全球AI市场规模约为6382.3亿美元,2034年将增长至36804.7亿美元,其间年复合增长率达19.1%。AI爆发带来了巨量的处理器和算力芯片需求,Arm为此做了充分的准备。

邹挺表示,2024年是生成式AI快速成长的一年,也是Arm转型为计算平台公司的关键一年,得益于在硬件、软件、生态等方面的多项进展,Arm的平台解决方案正成为支撑AI计算的技术基石。硬件方面,Arm 推出计算子系统(CSS),丰富解决方案阵容,在有效提升性能和能效的同时,加快产品上市进程。

面向基础设施领域, Arm推出了两款基于全新第三代Neoverse IP构建的新的Arm Neoverse CSS:Arm Neoverse CSS V3与Arm Neoverse CSS N3,前者实现了单芯片性能50%的提高,后者实现了每瓦性能20%的提升。

面向智能终端市场,Arm推出了Arm终端CSS。作为面向新一代智能手机和电脑的计算平台,Arm终端CSS集成了最新的Armv9.2 CPU、Arm旗舰级Immortalis GPU,以及生产就绪的CPU和GPU物理实现。这是迄今速度最快的Arm计算平台,极大地提升了计算和图形性能及 AI推理速度,适用于更广泛的AI工作负载。其中Arm Cortex-X925和Immortalis-G925已被集成于MediaTek天玑9400芯片中,该芯片为中国最新的旗舰手机提供了核心驱动,如vivo X200和OPPO Find X8系列产品。据悉,Arm终端CSS还获得了世界互联网大会颁发的2024领先科技奖,体现了行业对其领先性及重新定义移动端AI体验的认可。

面向汽车市场,Arm推出了一系列新的Arm汽车增强 (AE) 处理器和虚拟平台,让汽车行业在开发伊始便可应用,助力缩短多达两年的开发周期。其中,Arm Neoverse V3AE也是Arm首次将Armv9架构带入汽车应用,使行业受惠于新一代Arm架构所带来的AI、安全和虚拟化功能等优势。此外,Arm汽车 CSS 将于2025年交付,将显著提高计算性能和效率,缩短产品上市时间。

软件和生态,充分释放AI性能价值

除推出CSS,丰富解决方案阵容外,2024年Arm也不断打磨软件和生态,持续强化其平台化公司属性。在软件方面,为了助力开发者加速 AI 创新,Arm推出了Arm Kleidi,这是一项广泛的软件和软件社群参与计划,旨在加速AI的发展;同时也积极参与多个本土开源社区,其中包括Arm加入了OpenCloudOS操作系统开源社区,以共同推进开源云操作系统的发展;在长期投入的龙蜥社区方面,Arm也携手社区成员推动基于Arm架构的软硬一体的协同演进、相关的功能实现和性能优化。

在生态方面,2024 年Arm不断深化与本土生态伙伴的合作,包括与vivo成立了联合实验室,从vivo提供的用户体验需求和实际场景问题出发,充分发挥芯片性能,也树立了行业协作的新典范;与中科创达合作,成立了中国大陆首个Arm SystemReady Devicetree合规实验室;2024年也是Arm牵头成立 SOAFEE(面向嵌入式边缘的可扩展开放架构)的第三年,SOAFEE 成员已达140余家,涵盖整个汽车生态系统和供应链的方方面面,其中不乏多家国内企业。

Arm在生态建设方面的成就有目共睹,其在软件布局上的努力则尤为引人注目。谈及发力软件的原因,邹挺表示,AI时代下技术的复杂性和多样化应用要求硬件与软件深度融合,并实现更快的部署与更高的性能。可以说,只有软硬件的协同发展方能充分释放AI的性能价值。以Arm为计算基础构建的软件平台是世界上应用广泛且重要的软件平台。Arm在开发计算平台的同时,也大量投入软件开发,保证合作伙伴的产品一部署即能创造价值。如今,Arm的技术已经涵盖整个软件栈的各个层面。从底层固件和操作系统的开发,到与游戏引擎、开源社区和独立软件供应商 (ISV) 的战略合作,确保所有这些在Arm平台上都能“开机即用”。

目前已有超 2,000 万名开发者在全球最大的计算平台 Arm 平台上开发软件,而这也形成了一个良性循环:更多的硬件吸引更多开发者开发软件,进而推动对高能效硬件的需求,彼此互为循环。这一过程贯穿整个技术栈,从底层的操作系统到顶层的应用程序和用户与科技的互动方式。一致的计算平台为开发者提供了信心,使他们能够编写出可在当前数十亿台Arm硬件上良好运行的软件。

洞察AI发展趋势,驱动行业创新发展

展望2025年,Arm持续关注AI发展的重要趋势,比如产业将更聚焦能效,边缘AI的价值持续增长,小语言模型 (Small Language Models, SLM) 将加速发展等。

谈到2025年的AI发展,邹挺认为,AI 的可持续实践将加速发展,产业也将更加聚焦能效。例如,为应对日益增长的能源需求,AI 模型的训练可能会更多地安排在低排放的地区,以及电网负荷较低的时间段。通过平衡电网负载,这种方式能够减轻高峰期的压力并减少总体排放。因此,预计将有更多云服务提供商推出用于节能模型训练的时间调度选项。

对能效的关注也加速了边缘AI和小语言模型的发展。据邹挺介绍,边缘AI方面,2025年或将出现复杂的混合AI架构,这些架构将AI任务分配到边缘设备和云端之间。系统将在边缘设备上运行AI算法以检测感兴趣的事件,而云端模型则负责提供附加信息。而决定是在本地还是云端运行 AI 工作负载,将取决于可用电力、延迟要求、隐私考虑和计算复杂性等因素。Arm 拥有广泛的面向边缘 AI 的产品,从 Cortex-M到 Cortex-A,涵盖了不同的性能水平和功耗需求。

此外,相比于生成较复杂或精细的内容,SLM (例如 Llama、Mistral、Qwen、Gemma、Phi-3 的小规模参数版本)更加具备成本效益、高效且易于在计算资源有限的设备上部署,其训练过程也仅需消耗较少的电力。预计到 2025 年,这类模型的数量将显著增加,且在任务中的使用也将越来越广泛,包括语言和设备交互,以及基于视觉的任务,例如事件解读和扫描等。这些模型能够直接在边缘设备上运行,提升性能的同时也增强隐私保护。

Arm将持续强化计算平台能力,满足各行业对AI工作负载的需求,进而促进行业应用创新。Arm 预计到 2025 年全球将会有1,000亿台基于Arm架构的设备可用于AI。

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