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Lattice:聚焦網(wǎng)絡(luò)邊緣計(jì)算的差異化市場(chǎng)

作者: 時(shí)間:2017-11-10 來(lái)源:集微網(wǎng) 收藏

  延宕了一年之久的萊迪思()收購(gòu)案近期終于落下帷幕。由于受到特朗普的否決,Canyon Bridge對(duì)的收購(gòu)要約可能告吹。雖然買(mǎi)賣(mài)不成,但lattice發(fā)展的腳步還是要繼續(xù)邁進(jìn)。根據(jù)其最新的動(dòng)態(tài)來(lái)看,lattice瞄準(zhǔn)了網(wǎng)絡(luò)邊緣這一逐漸興起的領(lǐng)域。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201711/371271.htm

  目前的網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)有64億臺(tái)設(shè)備連接,此外還新增了550萬(wàn)臺(tái)新設(shè)備,因此物聯(lián)網(wǎng)的興起需要采用新的處理和分析需求的方法。充分利用物聯(lián)網(wǎng)需要在設(shè)備和云之間實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的無(wú)縫連接,同時(shí)消除計(jì)算問(wèn)題和隱私問(wèn)題。云計(jì)算結(jié)合IoT技術(shù)的能力意味著到2018年,IoT傳感器和設(shè)備將超過(guò)手機(jī)成為最大的接入設(shè)備。用于工業(yè)和消費(fèi)者應(yīng)用的復(fù)雜算法使得語(yǔ)音和人臉識(shí)別以及機(jī)器學(xué)習(xí)的功能將會(huì)得到快速的發(fā)展應(yīng)用。但是,數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫瞬⒎祷氐矫總€(gè)IoT設(shè)備必須應(yīng)對(duì)不可避免的網(wǎng)絡(luò)延遲,所有IoT創(chuàng)建的數(shù)據(jù)的45%將被存儲(chǔ)、處理、分析,并在靠近或在邊緣網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行。“正朝著網(wǎng)絡(luò)邊緣領(lǐng)域進(jìn)軍。我們也在加大FD-SoI技術(shù)投入,并通過(guò)收購(gòu)加速發(fā)展。”萊迪思半導(dǎo)體首席運(yùn)營(yíng)官Glen Hawk對(duì)集微網(wǎng)表示。

  “在2006年之前,Lattice的營(yíng)收主要來(lái)自于控制PLD部分,每年在2億美元左右,非常穩(wěn)定。從2006年開(kāi)始,網(wǎng)絡(luò)邊緣的互連市場(chǎng)逐漸增長(zhǎng)。而網(wǎng)絡(luò)邊緣計(jì)算是一個(gè)全新的市場(chǎng)需求,將成為今后增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。”Glen Hawk指出,“在網(wǎng)絡(luò)邊緣的控制、互連、計(jì)算三個(gè)領(lǐng)域,Lattice都能提供完整而極具優(yōu)勢(shì)的解決方案。”

  據(jù)介紹,在控制方面,現(xiàn)在是Lattice實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定營(yíng)收的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),僅2016就有4000多家客戶。“產(chǎn)品生命周期長(zhǎng),供應(yīng)鏈穩(wěn)定是滿足更多客戶的特點(diǎn)需求的基礎(chǔ)。而豐富的系統(tǒng)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)幫幫助客戶實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新,已在網(wǎng)絡(luò)邊緣領(lǐng)域被多家客戶采用。”Glen Hawk表示。

  在網(wǎng)絡(luò)邊緣互連應(yīng)用方面,Lattice的iCE系列、CrossLink系列、無(wú)線連接系列產(chǎn)品等都普遍應(yīng)用于智能音箱,ADAS、車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng),監(jiān)控?cái)z像頭,機(jī)器視覺(jué),平板電腦、VR等領(lǐng)域。“僅在過(guò)去一年中,我們就看到來(lái)自全球各地的公司為AR/VR系統(tǒng)、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、機(jī)器視覺(jué)、智能監(jiān)控?cái)z像頭等各種產(chǎn)品采用我們的小尺寸、低功耗、低延遲。這才是剛剛開(kāi)始。我們熱切期盼能夠助力網(wǎng)絡(luò)邊緣領(lǐng)域的創(chuàng)新和設(shè)計(jì)。”

  網(wǎng)絡(luò)邊緣人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的潛力無(wú)限。不過(guò)現(xiàn)實(shí)情況是產(chǎn)生想法很容易,但實(shí)現(xiàn)起來(lái)并不那么簡(jiǎn)單。設(shè)計(jì)工程師要如何將人工智能、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和機(jī)器學(xué)習(xí)的優(yōu)勢(shì)引入到資源有限的低功耗網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中去呢?

  “我們看到,在網(wǎng)絡(luò)邊緣計(jì)算的各類(lèi)應(yīng)用中,對(duì)于功耗、價(jià)格和性能的要求都是不同的。萊迪思在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域有著功耗和性能的優(yōu)勢(shì),因此我們鎖定了每秒1萬(wàn)億次運(yùn)算、功耗地域1W的可編程神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用市場(chǎng)。”Glen Hawk表示,“現(xiàn)在在ADAS 360°環(huán)繞視野,車(chē)牌偵測(cè)、AR/VR位置跟蹤等網(wǎng)絡(luò)邊緣計(jì)算應(yīng)用都可以滿足他們的需求。例如基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人臉跟蹤應(yīng)用,采用ECP5,功耗低于1W;基于二值神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人臉偵測(cè)應(yīng)用,采用iCE40 UltraPlus,功耗低于5mW。”

  在他看來(lái),的并行計(jì)算和可編程特性,非常適合于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算,相比ASIC也更適合應(yīng)用十分廣泛的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。GPU在深度學(xué)習(xí)算法模型訓(xùn)練上非常高效,但在推理時(shí)對(duì)于小批量數(shù)據(jù),并行計(jì)算的優(yōu)勢(shì)不能發(fā)揮出來(lái)。而FPGA 同時(shí)擁有流水線并行和數(shù)據(jù)并行,因此處理任務(wù)時(shí)候延遲更低,功耗也更低。此外,F(xiàn)PGA是可編程芯片,更加靈活。目前來(lái)看,深度學(xué)習(xí)算法還未完全成熟,算法還在迭代衍化過(guò)程中,若深度學(xué)習(xí)算法發(fā)生大的變化,F(xiàn)PGA是軟件定義硬件,可以靈活切換算法,快速切入市場(chǎng)。

  此外,Glen Hawk強(qiáng)調(diào),網(wǎng)絡(luò)邊緣智能應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)會(huì),預(yù)計(jì)到2022年將翻一番。“隨著網(wǎng)絡(luò)邊緣計(jì)算領(lǐng)域的增長(zhǎng),Lattice有望實(shí)現(xiàn)超過(guò)20億美元的營(yíng)收。”他指出,“網(wǎng)絡(luò)邊緣互連保持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng),網(wǎng)絡(luò)邊緣計(jì)算加速未來(lái)發(fā)展,穩(wěn)步增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收益,這就是Lattice接下來(lái)的成長(zhǎng)和進(jìn)取之道。”



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