转载文章|英特尔投下「座舱」核弹:229TOPS独显GPU上车!跑满大模型畅玩3A

知IN 2024-08-12 19:06


本文作者:贾浩楠

本文转载自智能车参考


半导体“祖师爷”级玩家英特尔,正策划着一场针对智能汽车的“颠覆”


——针对自从智能座舱诞生以来,从底层架构到功能体验所有的“约定俗成”。


“为什么一定要用ARM?”、“为什么只有智驾算力的几分之一?”,甚至“为什么只能有一个SoC?”。


于是在中国这个全球智能车最热的热土,英特尔率先做出了汽车工业史、科技史、AI发展史上前无古人的一项产品:



车载独立显卡


在PC领域,独立显卡意味着比集成显卡更强的性能。


但在智能汽车领域,这一先进性是否依然成立?


英特尔做了什么


8月8日,英特尔院士、英特尔公司副总裁、汽车事业部总经理Jack Weast,在深圳发布了一块独立显卡dGPU——A760-A,参数上是本年度的性能领跑,还有独特的技术加持。


但这次,英特尔的独显供应给汽车,给出了今年乃至明年年度智能座舱平台的性能天花板,代表着最前沿技术的应用方向



首先是绝对算力数值上,可达229TOPS,是目前主流智舱芯片算力的4-6倍


衡量深度学习计算能力的另一重要指标FP32单精度算力为14TFLOPS(与大模型训练所用的主流GPU A100相当)。


这意味着锐炫A760A首先是一个车端的AI大杀器。


在大语言模型争相上车,带来全新座舱体验的今天,英特尔给出了参考范围:A760-A,支持从60亿到200亿参数的大模型。


截至目前,大模型落地终端的进程中,70亿参数算是一个基准。因此,英特尔给出的这个冗余,不仅充分,而且远远充足,面向未来。



绝对性能之外,A760-A在图形计算性能上也有出色表现。游戏玩家应该不陌生,前两年英特尔发布了自己的Arc独立显卡,成为N卡A卡之外的“第三极”。


而这一次,英特尔的核心技术Xe Core,同样是芯片上不可分割的子单元,包含主要的数学运算机制,每个Xe Core都具有一个线程排序单元(TSU)和一个光线追踪单元(RTU)。


代表着英特尔让你的车机也能支持光线追踪!在“大彩电”成为智能汽车标配的时代,这意味着你可以在座舱里体验更多大制作游戏,有游戏PC一样的体验。


最后,A760-A拥有英特尔的核心架构——X86架构,性能和功耗久经考验,开发和应用生态现成且丰富,避免车厂重复造轮子。


英特尔AI座舱,能干什么?


车端200亿参数大模型,英特尔特别强调其与国内外多个主流大模型的适配,包括智谱、绝影、百川和百度。这些模型的适配使得 A760-A能够支持业内公认的端侧模型上限。


具体到应用场景上,多模态模型上车,可以作为端到端智能驾驶的“点读机”,不仅规范驾驶行为,还能使整个过程更具解释性。


比如绝影出现在了英特尔车载独立显卡发布现场,它的多模态大模型智能车参考详细介绍过,一方面可以作为智能驾驶方案的认知理解世界能力的外挂,一方面又能作智能座舱的超级助手。



但这一切体验,都离不开“英特尔高性能座舱平台的强大为算力,支持绝影多模态座舱大模型端侧部署”。


同样是车端大模型应用的部署,英特尔车载独立显卡具体能提供多强的支持,智谱AI COO张帆,给了具体数字参考:



英特尔的最新芯片上,我们的模型在解码速度上甚至能跑到88个Token,相当于每秒都要150多字的信息


这个速度是非常快的,可以让很多场景功能首次在端侧完成。


此外,独显GPU上车,游戏玩家懂得都懂。以前需要外接游戏主机才能在车载大彩电上玩的游戏,现在可以直接在车内操作。



X86架构意味着不仅是微软Xbox生态,几乎可以在车上玩所有PC端的游戏,生态丰富且开放。


高性能独立显卡在车端的应用,当然也不仅仅是游戏,对于车机HMI界面也是一次直接的革新。


中科创达子公司Rightware CEO钱强认为,未来HMI将朝着集中化、沉浸场景层和一镜到底的方向去发展,从单一车建模,还到超大场景完全渲染。



但这些需要强大芯片算力支持,才可以实现。



不仅游戏、车机,AI大模型如果作为商务助手,可以没有任何障碍地在车端自由调用各种办公、通信软件,包括但不限于Office、微信、飞书。


    英特尔的车载 “独立显卡”,

卷出智能座舱2.0时代


在智能汽车、智能座舱领域,英特尔的方案虽然入局不早,但绝对切中客户痛点和刚需。


在英特尔之前,智能座舱领域的计算平台方案,基本都是通过一块SoC解决所有问题,即使在AI算力提升上,也更多依赖下一代产品“升级”来实现。


英特尔发布独显GPU作为首发,成为行业唯一,这是由于当前需求和痛点息息相关。英特尔认为:


一方面,在AI大模型技术革命背景下,以往的座舱芯片平台显然已经“力不从心”。用户侧生态封闭、算力有限、功能受限,导致用户体验不满意;更令应用服务提供商头疼的是,App适配迁移成本高昂,大模型在车端只能运行“阉割版”。



英特尔提供了简单而直接的解决方案:车载独显的算力拉满到229TOPS,采用性能和功耗更稳定且生态成熟的X86架构。


另一方面,大模型浪潮下,车端算力硬件的需求不仅体现在“大”,还有更高的要求。


诸如芯片的多AI任务并行、计算资源合理分配、能耗控制与可扩展性等挑战,英特尔CEO认为这些正是英特尔的强项,并在历史上多次提供过相应的解决方案。



例如,在多任务并行方面,车载独显GPU可以同时支持多个数十亿参数大模型各司其职,并相互配合。能耗控制方面,在不同任务场景下,芯片上的核心可以合理分配负载,实现高效运行。


这些都是英特尔在半导体领域深耕50多年积累的成熟经验,可以直接应用于AI座舱。



最后,与其他所有智能计算供应商最大的不同在于:英特尔本身就是芯片制造商,不需要第三方代工。


因此,与英特尔合作的车企可以利用X86架构指令集高度定制、设计自己的座舱芯片(芯粒),由英特尔生产,然后自由搭载自研的软件和算法。这也呼应了另一大汽车趋势。


智能化浪潮席卷汽车领域,分工被重构,生态位面临重估。最引人注目的是,在智能化核心技术和体验上,车厂纷纷自研,以确保效率和用户体验。


过去供应商提供标准化软件+硬件方案的范式,正在被“软件定义硬件”的新范式替代。这就要求计算平台和底层芯片供应商需具备高弹性和可扩展性,同时兼顾成本,覆盖各个价位的车型。



这些要求也是英特尔的强项。在AI或计算领域,英特尔以性能、成本和稳定性兼顾闻名。


在大模型或先锋技术训练开拓中不一定首选英特尔,但在产品化和规模化落地过程中,一定首选英特尔。把智能汽车视为AI在汽车场景的落地,这一现象仍在持续。


英特尔不仅在芯片设计和制造方面具有优势,还为竞争激烈、差异化逐渐缩小的智能汽车领域带来了全新卖点、故事和差异化空间。


在英特尔入局之前,智能座舱竞争基本迈入安卓手机轨道:相同的底层平台,同质化比拼,终端和用户体验难以展现差异性卖点。而汽车发布会上,座舱的性能展示和体验已经固化,瓶颈明显。


英特尔的入局,几乎提供了全新的阶段和维度。



如果过去是将语音交互和手机娱乐体验带入汽车,即智能座舱的1.0时代。那么,现如今大模型上车、X86生态上车、以及生产力上车,则标志着智能座舱的2.0时代。


正所谓一个时代有一个时代的智能座舱,大模型正在重写一切应用,带来生产力,也需要全新的车载计算方案和车载芯片。


对于车厂而言,时代变迁中的铁律不变——供应链的多元性和冗余性非常重要。


汽车工业备受重视,与其关系重大,牵一发而动全身的供应链生态密切相关。供应商不冗余,车厂便难以掌握主动权。在智能汽车关键零部件中,座舱芯片是一个当前重要且亟待解决的领域。只有强大鲶鱼入场,才能将性能、体验和成本带入更优新阶段,实现车厂和汽车供应链生态的良性循环。



在智能汽车领域,特斯拉曾引发鲶鱼效应。而在智能座舱和智能汽车芯片领域,英特尔现也在引发类似的鲶鱼效应。


最后从技术角度看,大模型驱动智能座舱向AI座舱变革,英特尔率先拿出了从工具链到硬件平台的完备方案,站在了最前沿。


车企要在新的趋势中占先发优势,英特尔是至关重要的合作伙伴。


本文仅代表媒体观点

文中图片等素材的版权归其所有者拥有



相关资讯



/转载请注明出处/

知IN 一手、专业、有料! 知IN,英特尔中国自媒体,传递最新鲜的英特尔资讯,呈现最清晰的英特尔战略及业务进展,提供最前沿的洞察与趋势解读。
评论
  •   在信号处理过程中,由于信号的时域截断会导致频谱扩展泄露现象。那么导致频谱泄露发生的根本原因是什么?又该采取什么样的改善方法。本文以ADC性能指标的测试场景为例,探讨了对ADC的输出结果进行非周期截断所带来的影响及问题总结。 两个点   为了更好的分析或处理信号,实际应用时需要从频域而非时域的角度观察原信号。但物理意义上只能直接获取信号的时域信息,为了得到信号的频域信息需要利用傅里叶变换这个工具计算出原信号的频谱函数。但对于计算机来说实现这种计算需要面对两个问题: 1.
    TIAN301 2025-01-14 14:15 103浏览
  • 随着数字化的不断推进,LED显示屏行业对4K、8K等超高清画质的需求日益提升。与此同时,Mini及Micro LED技术的日益成熟,推动了间距小于1.2 Pitch的Mini、Micro LED显示屏的快速发展。这类显示屏不仅画质卓越,而且尺寸适中,通常在110至1000英寸之间,非常适合应用于电影院、监控中心、大型会议、以及电影拍摄等多种室内场景。鉴于室内LED显示屏与用户距离较近,因此对于噪音控制、体积小型化、冗余备份能力及电气安全性的要求尤为严格。为满足这一市场需求,开关电源技术推出了专为
    晶台光耦 2025-01-13 10:42 492浏览
  • 根据Global Info Research(环洋市场咨询)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机电池和电源产值达到2834百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为10.1%。 无人机电池是为无人机提供动力并使其飞行的关键。无人机使用的电池类型因无人机的大小和型号而异。一些常见的无人机电池类型包括锂聚合物(LiPo)电池、锂离子电池和镍氢(NiMH)电池。锂聚合物电池是最常用的无人机电池类型,因为其能量密度高、设计轻巧。这些电池以输出功率大、飞行时间长而著称。不过,它们需要
    GIRtina 2025-01-13 10:49 174浏览
  • 食物浪费已成为全球亟待解决的严峻挑战,并对环境和经济造成了重大影响。最新统计数据显示,全球高达三分之一的粮食在生产过程中损失或被无谓浪费,这不仅导致了资源消耗,还加剧了温室气体排放,并带来了巨大经济损失。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,艾迈斯欧司朗基于AS7341多光谱传感器开发的创新应用来解决食物浪费这一全球性难题。其多光谱传感解决方案为农业与食品行业带来深远变革,该技术通过精确判定最佳收获时机,提升质量控制水平,并在整个供应链中有效减少浪费。 在2024
    艾迈斯欧司朗 2025-01-14 18:45 44浏览
  • PNT、GNSS、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做GNSS模块,也会叫做GPS模块。但是实际上他们之间是有一些重要的区别。伴随着技术发展与越发深入,我们有必要对这三个词汇做以清晰的区分。一、什么是GPS?GPS是Global Positioning System(全球定位系统)的缩写,它是美国建立的全球卫星定位导航系统,是GNSS概
    德思特测试测量 2025-01-13 15:42 486浏览
  • 新年伊始,又到了对去年做总结,对今年做展望的时刻 不知道你在2024年初立的Flag都实现了吗? 2025年对自己又有什么新的期待呢? 2024年注定是不平凡的一年, 一年里我测评了50余块开发板, 写出了很多科普文章, 从一个小小的工作室成长为科工公司。 展望2025年, 中国香河英茂科工, 会继续深耕于,具身机器人、飞行器、物联网等方面的研发, 我觉得,要向未来学习未来, 未来是什么? 是掌握在孩子们生活中的发现,和精历, 把最好的技术带给孩子,
    丙丁先生 2025-01-11 11:35 454浏览
  • ARMv8-A是ARM公司为满足新需求而重新设计的一个架构,是近20年来ARM架构变动最大的一次。以下是对ARMv8-A的详细介绍: 1. 背景介绍    ARM公司最初并未涉足PC市场,其产品主要针对功耗敏感的移动设备。     随着技术的发展和市场需求的变化,ARM开始扩展到企业设备、服务器等领域,这要求其架构能够支持更大的内存和更复杂的计算任务。 2. 架构特点    ARMv8-A引入了Execution State(执行状
    丙丁先生 2025-01-12 10:30 464浏览
  • 随着通信技术的迅速发展,现代通信设备需要更高效、可靠且紧凑的解决方案来应对日益复杂的系统。中国自主研发和制造的国产接口芯片,正逐渐成为通信设备(从5G基站到工业通信模块)中的重要基石。这些芯片凭借卓越性能、成本效益及灵活性,满足了现代通信基础设施的多样化需求。 1. 接口芯片在通信设备中的关键作用接口芯片作为数据交互的桥梁,是通信设备中不可或缺的核心组件。它们在设备内的各种子系统之间实现无缝数据传输,支持高速数据交换、协议转换和信号调节等功能。无论是5G基站中的数据处理,还是物联网网关
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:20 442浏览
  • 数字隔离芯片是现代电气工程师在进行电路设计时所必须考虑的一种电子元件,主要用于保护低压控制电路中敏感电子设备的稳定运行与操作人员的人身安全。其不仅能隔离两个或多个高低压回路之间的电气联系,还能防止漏电流、共模噪声与浪涌等干扰信号的传播,有效增强电路间信号传输的抗干扰能力,同时提升电子系统的电磁兼容性与通信稳定性。容耦隔离芯片的典型应用原理图值得一提的是,在电子电路中引入隔离措施会带来传输延迟、功耗增加、成本增加与尺寸增加等问题,而数字隔离芯片的目标就是尽可能消除这些不利影响,同时满足安全法规的要
    华普微HOPERF 2025-01-15 09:48 52浏览
  • 01. 什么是过程能力分析?过程能力研究利用生产过程中初始一批产品的数据,预测制造过程是否能够稳定地生产符合规格的产品。可以把它想象成一种预测。通过历史数据的分析,推断未来是否可以依赖该工艺持续生产高质量产品。客户可能会要求将过程能力研究作为生产件批准程序 (PPAP) 的一部分。这是为了确保制造过程能够持续稳定地生产合格的产品。02. 基本概念在定义制造过程时,目标是确保生产的零件符合上下规格限 (USL 和 LSL)。过程能力衡量制造过程能多大程度上稳定地生产符合规格的产品。核心概念很简单:
    优思学院 2025-01-12 15:43 512浏览
  • 流量传感器是实现对燃气、废气、生活用水、污水、冷却液、石油等各种流体流量精准计量的关键手段。但随着工业自动化、数字化、智能化与低碳化进程的不断加速,采用传统机械式检测方式的流量传感器已不能满足当代流体计量行业对于测量精度、测量范围、使用寿命与维护成本等方面的精细需求。流量传感器的应用场景(部分)超声波流量传感器,是一种利用超声波技术测量流体流量的新型传感器,其主要通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据超声波在流体中传播的时间、幅度或相位变化等参数,间接计算流体的流量,具有非侵入式测量、高精
    华普微HOPERF 2025-01-13 14:18 474浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦