高级处理能力和机器学习能力对于下一波边缘应用至关重要。机器学习用例在不同的市场和应用领域大不相同,因而需要不同的加速计算性能,在功耗和整体解决方案成本方面也差别迥异。
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机器学习应用提升计算性能和能效可通过多种方式,其中最有效的是将专门构建的专用神经处理单元 (NPU),或称为机器学习加速器 (MLA) 或深度学习加速器 (DLA) 集成到器件中,以补充CPU计算核心。
恩智浦提供广泛的产品组合,从传统的Kinetis MCU、LPC系列以及最近的MCX产品系列,到我们的i.MX RT跨界MCU和i.MX应用处理器,我们服务的每一个市场领域,对高效的机器学习计算能力的需求都在增长。
为了向我们的用户提供高度优化的器件,我们开发了eIQ Neutron神经处理单元 (NPU)。eIQ Neutron神经处理单元架构可从我们产品组合中最高效的MCU扩展到功能最强大的i.MX应用处理器。它具有较高的可扩展性,每周期运算频次为数十亿 (Giga) 到数万亿 (Tera),还支持多种神经网络类型 (如CNN、RNN、TCN和Transformer网络等),这些要素是成功的秘诀。
图1: eIQ Neutron神经处理单元框图
eIQ Neutron神经处理单元提供了一套丰富的选项,用户可根据内核集成的恩智浦边缘处理器件和产品系列要满足的市场需求加以选择。
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除硬件功能和特性外,eIQ Neutron神经处理单元内核还完全受屡获殊荣的eIQ机器学习软件开发环境的支持。
将恩智浦开发的硬件加速和软件支持相结合,用户能够利用恩智浦边缘处理产品组合的优势,并保证即使在部署了设备并投入实地使用之后,也能更高效地支持新兴机器学习神经网络、模型和操作员。
欢迎使用eIQ Neutron神经处理单元、MCX-N系列MCU、i.MX 95应用处理器及未来推出的更多器件等开发智能解决方案!
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本文作者
Ali Ors,恩智浦半导体边缘处理AI机器学习战略技术主管。Ali专门负责领导跨职能团队,为机器学习和视觉处理领域提供创新产品和平台。他目前在恩智浦负责全球AI机器学习战略和技术工作。Ali曾在恩智浦汽车业务部负责ADAS和自主产品的AI战略、战略伙伴关系和平台设计。加入恩智浦之前,Ali曾担任CogniVue公司的工程副总裁,负责开发视觉SoC解决方案和认知处理器IP内核。Ali持有加拿大渥太华卡尔顿大学的工程学学位。
原文标题:揭秘eIQ Neutron神经处理单元:高效的边缘机器学习加速器!
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