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米樂m6網(wǎng)址:我們的手機(jī)真需要AI芯片嗎?未來或成標(biāo)配零部件

作者:米樂發(fā)布時間:2025-01-08

  如果你在最近幾個月里關(guān)注過智能手機(jī)市場,那肯定會頻繁聽到AI芯片這個詞。顧名思義,這是一種專門用來為移動設(shè)備提供人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)能力的處理芯片米樂M6。

  雖然各大廠商都花了不少時間來炫耀自己的AI芯片技術(shù)上有多么先進(jìn),但它究竟能給消費(fèi)者帶來多少好處呢?在選購一部手機(jī)時,AI芯片的存在與否是否應(yīng)該左右我們的決定?

  我們?yōu)槭裁葱枰狝I芯片?

  為什么要給智能手機(jī)專門加入一枚AI芯片?原因其實(shí)很簡單。不管是手機(jī)、筆記本還是臺式機(jī)的處理器,都并不是為機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)所特別設(shè)計的。如果強(qiáng)行讓它們?nèi)ヌ幚磉@些任務(wù),不僅速度很慢,也會非常耗電。

  當(dāng)前的人工智能需要計算機(jī)以非??斓乃俣热ミM(jìn)行大量的小運(yùn)算,但CPU用來執(zhí)行運(yùn)算的“核心”就那么多。也正是因?yàn)檫@個原因,技術(shù)公司更偏愛使用圖像處理單元,也就是顯卡,來處理AI任務(wù)。

  顯卡當(dāng)然是為了渲染視頻游戲圖像所設(shè)計的,但巧合的是,它們恰好可以在短時間內(nèi)進(jìn)行大量的小運(yùn)算。相比只有幾個或者十幾個核心的CPU,顯卡的核心多達(dá)上千個。

  以現(xiàn)在的技術(shù)水平,給手機(jī)芯片加入上千個處理核心還是件不可能的事。但我們可以通過其他的架構(gòu)調(diào)整來增加芯片在同一時間能夠處理的任務(wù)數(shù)量。

  雖然“AI芯片”是個辨識度很高的名詞,但并不是非常準(zhǔn)確。就拿華為和蘋果為例,兩家公司所提供的并不是單一、獨(dú)立的芯片,而是作為更大SoC一部分的專用處理器。SoC本身就包含不同的部分來應(yīng)付不同的任務(wù),比如渲染和處理圖像的圖形單元,因此為AI添加幾個處理核心也不是什么難事。

  AI芯片有什么好處?

  正如上文所述,特殊的AI硬件可提供更好的性能表現(xiàn)和更長的續(xù)航——至少理論上如此。而對于用戶隱私、安全性、以及開發(fā)者而言,AI芯片也都能提供更多好處。

  先說隱私和安全。目前的大多數(shù)機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)都必須把用戶數(shù)據(jù)上傳到云端,來進(jìn)行實(shí)際的分析處理。蘋果和谷歌等少數(shù)公司開發(fā)出了在本機(jī)直接進(jìn)行計算的方式,但它們并未得到大規(guī)模應(yīng)用。如果擁有專用的硬件,更多廠商就會選擇把AI任務(wù)放在本地運(yùn)行,這也就降低了數(shù)據(jù)泄漏或被黑的風(fēng)險。

  如果無需將數(shù)據(jù)發(fā)送到云端,用戶也就可以在離線狀態(tài)下使用AI服務(wù),并存儲相關(guān)數(shù)據(jù)。后者對于開發(fā)者而言格外有益,因?yàn)槿绻麛?shù)據(jù)分享是在本機(jī)進(jìn)行,那便省去了購買服務(wù)器的花費(fèi)。只要用戶手里的硬件能勝任這些處理任務(wù),那所有人都能從中獲益。

  AI芯片準(zhǔn)備好為我們服務(wù)了嗎?

  即便一款手機(jī)配備了AI芯片,這也并不意味著AI驅(qū)動的應(yīng)用和服務(wù)就能夠利用到它。

  再拿華為和蘋果舉例,兩家公司所提供的API都能讓開發(fā)者利用到各自產(chǎn)品的“神經(jīng)”硬件。而在集成該API之前,他們必須確保自己使用的AI架構(gòu)——比如谷歌的TensorFlow或Facebook的Caffe2——能夠受到支持米樂m6網(wǎng)址。如果不支持的話,他們就得先進(jìn)行轉(zhuǎn)換,然后再使用。

我們的手機(jī)真需要AI芯片嗎?未來或成標(biāo)配零部件

  廠商們可能需要花上好一陣子來為這個硬件打磨使用體驗(yàn),甚至是與開發(fā)者或第三方合作。這也正是為什么微軟會和華為會聯(lián)手確保前者的翻譯應(yīng)用能夠憑借后者的NPU芯片離線運(yùn)行,或者是Facebook為什么會和高通合作去集成后者的AI軟件,以便更快地加載增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)濾鏡。

  雖然大公司有能力承擔(dān)這樣的時間和資金花費(fèi),但這樣做對于小型應(yīng)用開發(fā)者是否劃算?這還很難說。這對iOS而言不是個問題,因?yàn)殚_發(fā)者只能在自己的應(yīng)用當(dāng)中采納蘋果的Core ML架構(gòu)。但在Android平臺,這就顯得很讓人頭疼了,假設(shè)各大廠商都選擇推出各自的服務(wù)協(xié)議的話。

  所幸的是,谷歌正在使用他們在自家生態(tài)系統(tǒng)中的話語權(quán)來解決這個問題。他們的移動AI架構(gòu)TensorFlow Lite已經(jīng)在對移動設(shè)備的體驗(yàn)進(jìn)行某種程度的標(biāo)準(zhǔn)化了,并且它們還計劃推出自己的Android級API來“利用芯片限定的加速器。”

  從開發(fā)者的角度來看,谷歌的這些努力并不會解決掉所有的碎片化問題,但顯然能夠在一定程度上對其進(jìn)行緩解。不過有的舉措可能要等到Android P發(fā)布時才會生效。

  我們的新手機(jī)需要AI芯片嗎?

  簡單來說,這個問題的答案是否定的。想要在目前的硬件上提高AI服務(wù)的運(yùn)行效果,廠商們需要做的還有很多。除非你是真正的高需求用戶,不然就不必糾結(jié)于此。

  蘋果和華為的新產(chǎn)品之所以配備AI芯片,是因?yàn)樗麄兿氚炎约旱漠a(chǎn)品做得更好而已。華為可以用它來監(jiān)控Mate 10在生命周期之內(nèi)是如何被使用的,并重新分配資源來避免它變得卡頓。而對于蘋果而言,AI芯片可以用來驅(qū)動Face ID和動話表情等新功能。

  為人工智能任務(wù)提供專用的計算性能是個很棒的功能,但從本質(zhì)上看,它和高端智能手機(jī)的其他功能并沒有什么兩樣,不管是雙攝像頭還是防水。對AI芯片夸夸其談在現(xiàn)階段是一種不錯的營銷方式,但用不了多久,它就變成智能手機(jī)的另一個標(biāo)配零部件而已。

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milem6@technology.com