当前位置:首页 > 半导体 > Arm
[导读]新闻重点: ·Arm的 Total Compute代表一种全新的IP设计方式,专注于以应用场景为导向的优化系统解决方案 ·藉由新增如Matrix Multiply (MatMul)等机器学习指令以提升性能,从而推进Arm CPU IP功能的持续演进 ·Arm与Unity延伸战略合作伙伴关系,进一步推动Arm技术在Unity实时3D开发平台上的性能提升

5G、人工智能(AI)、各种实境技术(xR)与物联网(IoT)的加速发展正在改变计算需求。要达到数字沉浸所需要的性能,必须超越当前的水准,并朝Total Compute的世界迈进。这需要在设计IP时采用一种截然不同的方法,必须深度聚焦在性能、安全性与开发人员介入权的优化。

未来需要的不是更多现有的东西,而是思考方式的重大改变。通过对IP、软件以及工具本身以及彼此间协作的全面优化,Arm的关注焦点正在从单一的产品演进转化为以应用场景与体验为导向的系统解决方案,从而提供一个安全的基础,并达成未来复杂计算所带来的挑战所需的性能。

将机器学习的性能推升至全新水平

自从推出Cortex-A73后,Arm便逐步且逐代地提升机器学习(ML)性能;今天,我们正在努力大幅拓宽针对ML的CPU覆盖。为了实现这个全新的数字世界,计算能力必须被推升至全新的水平,因此Arm将Matrix Multiple(MatMul)加入到新一代的Cortex CPU“Matterhorn”中,令其ML性能与前代CPU相比提升一倍。

除了CPU以外,还需要聚焦、并把Total Compute方式应用到每一个计算要素以及其系统内部基础架构之上。无论是Arm CPU、图形处理器(GPU)、神经处理器(NPU)、互连或系统IP,都必须优化成整合式的解决方案;而这必须仰赖软件与工具,包括Arm类神经网络开发工具包(Arm NN)、Arm计算库(Arm Compute Library)、开源社区、以及开放标准等,这些都必须构建在安全的基础上。

确保数字世界的安全性

关注安全性并了解为何这件事非同小可,对于数字沉浸而言非常重要。人们越来越依赖他们的手机,手机已经变成所有个人信息的中枢,如果没有安全性,就没有隐私可言。Total Compute内的安全性基于三个层次:

·应用的安全性:应用程序与数据受到保护

·过程中的安全性:针对薄弱环节进行侦测与保护

·平台的安全性:通过透明且可获取的安全标准进行去碎片化

1.png

Arm已经开始推出例如Memory Tagging Extensions(MTE)在内的创新安全功能并整合到Total Compute内,以迎合客户的各种需求。事实上,Google最近刚宣布与Arm共同为安卓设备设计MTE的计划。这些功能结合Arm的平台安全性架构(PSA),将可协助整个生态系统内安全性的标准化与去碎片化。

在共同架构下赋能开发人员

全球共有2300多万软件开发人员专注于打造最佳体验,他们渴望一套标准化的软件与驱动程序接口以打造他们的平台。Arm正致力于投资这些开发人员,以便为明日的数字沉浸赋能。Arm的目标是推出Total Compute后,使它成为所有开发人员的优选平台,进而让从芯片到虚拟原型都能释放更强的性能。

此外,Arm也宣布延伸与Unity的合作伙伴关系。Unity是Arm的战略合作伙伴,与Arm一样抱有赋能创造者的使命。Arm将与Unity共同努力,进一步优化基于Arm的SoC、CPU和GPU的性能,使开发人员得以将更多的时间用于创造全新的、沉浸式的内容。目前,有七成VR内容的开发都在Unity的工具链中发生,双方的进一步合作有助于推动整个生态系统的持续发展,对于双方未来的成功也至关重要。

Unity Technologies平台部门副总裁Ralph Huawert表示:“我们很骄傲能与Arm携手合作,为数以十亿计的基于Arm技术的设备提供特别优化的工具,持续为全球最大的创造者团体-Unity开发者赋能。”

Total Compute:您的平台之选

产业发展已经来到关键的十字路口,特别是在试图解决整合方面的一个重大挑战:单个IP与碎片化解决方案很难优化。想要充分抓住未来巨大的技术机会,IP设计必须以应用场景、消费者体验与生态系统的需求为核心。

任何Total Compute解决方案,无论是VR头戴式设备、可穿戴设备、智能手机还是数字电视,都将包括各式各样的元素。Arm的目标是为未来的计算平台提供基础,而Total Compute方法将能简化安全性,提升性能与效率,同时给予开发人员通过整个Arm生态系统获取更多性能的机会,最终达成真正的数字沉浸。

更多完整内容可参阅Arm市场营销副总裁Ian Smythe的Blog文章。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭