先看新聞:
“SANTA CLARA, Calif., May 3, 2017 – VeriSilicon Holdings Co., Ltd. (VeriSilicon), a Silicon Platform as a Service (SiPaaS?) company, today announces VIP8000, a highly scalable and programmable processor for computer vision and artificial intelligence. It delivers over 3 Tera MACs per second, with power consumption more efficient than 1.5 GMAC/second/mW and the smallest silicon area in industry with 16FF process technology.”
“2017年5月4日關于互聯(lián)網的新聞稿,中國上海——楷登電子(美國Cadence公司,NASDAQ: CDNS)今日正式公布業(yè)界首款獨立完整的神經網絡DSP —Cadence? Tensilica? Vision C5 DSP,面向對神經網絡計算能力有極高要求的視覺設備、雷達/光學雷達和融合傳感器等應用量身優(yōu)化。針對車載、監(jiān)控安防、無人機和移動/可穿戴設備應用,Vision C5 DSP 1TMAC/s的計算能力完全能夠勝任所有神經網絡的計算任務。”
隨著VeriSilicon和Cadence相繼發(fā)布支持AI(神經網絡)的DSP IP,加上CEVA和Synopsys,幾家主流DSP IP廠商全部粉墨登場。之前的系列文章“處理器IP廠商的機器學習方案”中已經介紹關于互聯(lián)網的新聞稿了CEVA和Synopsys的方案。今天看看VeriSilicon和Cadence的方案吧。
???
VeriSilicon推出的DSP IP編號為VIP8000,目前在其網站上還沒有詳細的介紹,只能從新聞稿中看看它的框圖和主要的feature。
圖片來自www.verisilicon.com
從新聞稿中可以看出,VIP8000不屬于VeriSilicon之前的ZSP DSP系列,而是用了后來收購的Vivante的名字。“Vivante VIP8000由高度多線程的并行處理單元、神經網絡單元和通用存儲緩存單元組成”。從這段文字可以判斷“Programmable Enginer”很有可能是基于Vivante的GPU,而不是類似CEVA的vector DSP。這是這個架構中最有趣的一點。
新聞稿中提到的VIP8000的重要feaure包括:
1. 在16nm FinFET工藝制程下,VIP8000可提供每秒超過3 Tera MACs的計算能力,能耗效率高于1.5 GMAC/秒/毫瓦,并且占用硅片面積是業(yè)內最小。

2. VIP8000可以直接導入由Caffe和TensorFlow等主流深度學習框架生成的神經網絡,并可利用OpenVX框架將神經網絡集成到其他計算機視覺功能模塊中。它支持當前所有的主流神經網絡模型(包括AlexNet、GoogleNet、ResNet、VGG、Faster-RCNN、Yolo、SSD、FCN和SegNet)和層類型(包括卷積和去卷積、擴張、FC、池化和去池化、各種規(guī)范化層和激活函數(shù)、張量重塑、逐元素運算、RNN和LSTM功能),旨在促進新型神經網絡和新型層的采用。神經網絡單元支持定點8位精度和浮點16位精度,并支持混合模式應用,以實現(xiàn)最佳計算效率和準確率。
3. Vivante VIP8000的VIP-Connect接口支持客戶快速集成專用硬件加速單元,使之與標準的Vivante VIP8000硬件單元實現(xiàn)協(xié)同運作。
4. 該處理器由OpenCL或OpenVX進行編程,并在含客戶專用硬件加速單元在內的硬件單元中采用統(tǒng)一的編程模型。所有硬件單元同時工作,共享緩存數(shù)據,可顯著減少帶寬。
5. 為了更好地服務于不同細分市場的嵌入式產品,Vivante VIP8000可以靈活配置,其并行處理單元、神經網絡單元和通用存儲單元分別具有可擴展性,且ACUITY SDK可提供培訓和整套IDE工具。
第一條應該是VIP8000最大的亮點,但是新聞稿中的這種描述太過籠統(tǒng),在看到更詳細的分析和數(shù)據支持之前,基本無法評價,大家看看就好。其他的feature和工具基本已經是現(xiàn)在這類IP的標配了,也沒太多新鮮的東西(似乎支持的NN類型要多一些)。工具什么的,如果不親自用用,是無法知道有什么坑的。
???
Cadence新聞稿的標題是這樣的“Cadence Unveils Industry's First Neural Network DSP IP for Automotive, Surveillance, Drone and Mobile Markets”。我首先注意到的是First這個說法,之前CEVA和Synopsys都推的支持神經網絡的DSP IP,這個“第一”從何而來呢。仔細一看,Cadence推出的Vision C5 DSP是專門針對神經網絡處理的,而不是像之前的方案一樣,用Vision DSP + NN Engine。從這個意義上來說,也可以說是第一個。
來自ip.cadence.com
從上圖來看,Vision C5 DSP確實是專門針對NN的,“Heavy-Duty Always-On NN”。而傳統(tǒng)的CV則由Vision P5/P6 DSP來完成。這也意味著未來使用Cadence方案的SoC,可能需要同時使用兩個DSP,比如P6+C5,相較CEVA的Vision DSP + NN Engine緊耦合方案,其綜合效果還有待考察。不過對不同的應用來說,這也是多了一種選擇。
相對VeriSilicon而言,Cadence網站上對Vision C5 DSP已經有了較為詳細的信息。下表就是P5,P6,C5 DSP核的一個對比。C5比較重要的指標是包括了1024個8 X 8的MAC(如果是16bit運算則是512個)。
來自ip.cadence.com
C5 DSP的框圖如下:

來自ip.cadence.com
而C5處理器具體的feature如下:
1. 不到1mm2的芯片面積可以實現(xiàn)1TMAC/秒的計算能力(吞吐量較Vision P6 DSP提高4倍),為深度學習內核提供極高的計算吞吐量
2. 1024 8-bit MAC或512 16-bit MAC 確保8-bit 和16-bit精度的出色性能
3. 128路8-bit SIMD或64路16-bit SIMD的VLIW SIMD架構
4. 專為多核設計打造,以極少的資源代價獲得NxTMAC的處理能力
5. 內置iDMA和AXI4總線接口
6. 使用與Vision P5和P6 DSP一致的經驗證軟件工具包
7. 基于業(yè)界知名的AlexNet CNN Benchmark,Vision C5 DSP的計算速度較業(yè)界的GPU最快提高6倍;Inception V3 CNN benchmark,有9倍的性能提升。
1024個MAC和一些專用的NN加速器相比不算太多。從公開資料看,這個數(shù)字比CEVA和Synopsys的NN Engine要多一點。從框圖來看,C5 DSP還是基于Cadence之前的DSP架構,而非專門設計的NN加速器,這種架構最后的實現(xiàn)效率如何還有待觀察。
對于這些信息的分析,大家可以參考我之前的文章:處理器IP廠商的機器學習方案 - Synopsys和處理器IP廠商的機器學習方案 - CEVA。其中對如何看待這些DSP核的feature有比較詳細的說明,這里就不再贅述了。
到目前為止,主要的DSP IP廠商都推出了自己的神經網絡處理器方案(沒算ARM這個IP大玩家)。新東西也好,老架構也罷,足見大家對這個方向的重視。兩天內的新聞給我的感覺是,好戲剛剛開場,已經聞到了硝煙的味道。
T.S.
題圖來自網絡,版權歸原作者所有
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