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西門子推出Catapult AI NN以簡化先進芯片級系統(tǒng)設計中的AI加速器開發(fā)

作者: 時間:2024-06-18 來源:EEPW 收藏

●    是一款全面解決方案,能夠幫助軟件工程師綜合AI神經(jīng)網(wǎng)絡

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/202406/460021.htm

●   軟件開發(fā)團隊能夠?qū)⑹褂肞ython設計的AI模型無縫轉(zhuǎn)換為基于芯片的實現(xiàn),與標準處理器相比,有助于更快、更節(jié)能的執(zhí)行

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數(shù)字化工業(yè)軟件日前推出Catapult? AI 軟件,可幫助神經(jīng)網(wǎng)絡加速器在專用集成電路 (ASIC) 和 (SoC) 上進行高層次綜合 (HLS)。 是一個綜合性解決方案,它能夠獲取 AI 框架中的神經(jīng)網(wǎng)絡描述,然后將其轉(zhuǎn)換為 C++ 代碼,并合成為 Verilog 或 VHDL 語言的 RTL 加速器,以便在芯片中實現(xiàn)。

NN集成了用于機器學習硬件加速的開源軟件包hls4ml,以及用于高層次綜合的Catapult? HLS軟件。Catapult AI NN由與美國能源部費米實驗室以及其他為hls4ml 做出貢獻的機構(gòu)合作開發(fā),能滿足機器學習加速器設計對于定制芯片功耗、性能和面積(PPA)方面的獨特要求。

西門子數(shù)字化工業(yè)軟件副總裁兼高層次設計、驗證和功耗總經(jīng)理Mo Movahed表示:“無論是神經(jīng)網(wǎng)絡模型的交接過程,還是其向硬件實現(xiàn)的手動轉(zhuǎn)換,效率都非常很低,并且耗時、容易出錯,特別是在創(chuàng)建和驗證針對特定性能、功耗和面積定制的硬件加速器變體時。通過讓科學家和 AI 專家充分利用行業(yè)標準的 AI 框架 (例如神經(jīng)網(wǎng)絡模型設計),并將這些模型無縫綜合到已經(jīng)經(jīng)過 PPA 優(yōu)化的硬件設計中,我們能夠為 AI/ML 軟件工程師創(chuàng)造更多可能。使用西門子新的 Catapult AI NN 解決方案,開發(fā)人員能夠在軟件開發(fā)過程中自動實現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡模型,同時進行 PPA 優(yōu)化,有效提升 AI 的開發(fā)效率,并實現(xiàn)加速創(chuàng)新?!?nbsp;

隨著 runtime AI 和機器學習任務從數(shù)據(jù)中心遷移至消費電器、醫(yī)療設備等領(lǐng)域,客戶對合適大小的 AI 硬件的需求也在快速增長,以減少功耗,降低成本,并實現(xiàn)終端產(chǎn)品差異化。然而,比起可綜合的 C++、Verilog 或 VHDL,多數(shù)機器學習專家更習慣使用 TensorFlow、PyTorch 或 Keras 等工具。過去,AI 專家要在合適大小的 ASIC 或 SoC 實現(xiàn)中加快機器學習應用,其實并沒有捷徑可走。hls4ml 計劃旨在將 TensorFlow、PyTorch 或 Keras 等 AI 框架中的神經(jīng)網(wǎng)絡描述生成 C++ 代碼,幫助彌補這一缺陷。隨后即可部署這些 C++ 代碼,用于 FPGA、ASIC 或 SoC 實現(xiàn)。 

Catapult AI NN能夠?qū)?nbsp;hls4ml 的功能擴展到ASIC和SoC設計,它包括針對ASIC設計量身定制的專用C++機器學習功能資源庫。使用這些功能,設計人員能夠在各個C++代碼實現(xiàn)之間進行延時和資源方面的權(quán)衡,從而實現(xiàn)PPA的優(yōu)化。此外,設計人員現(xiàn)在還能夠評估不同神經(jīng)網(wǎng)絡設計的影響,以確定硬件的理想神經(jīng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。  

“粒子探測器有非常嚴格的邊緣AI約束條件,”費米實驗室的新興技術(shù)主管Panagiotis Spentzouris表示,“我們與西門子合作開發(fā)Catapult AI NN,這種綜合性框架充分利用了我們的科學家和 AI 專家的專業(yè)知識,即便他們并不是 ASIC 設計人員。此外,這種框架也非常適合經(jīng)驗豐富的硬件專家使用?!?/p>

Catapult AI NN目前已向早期采用者提供,并將于2024年第4季度向所有用戶開放。



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