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認(rèn)識Movidius NCS

近來AI火紅,其中一個推展大勢則是將AI運算下放到局端(PC、筆電端),甚至是終端,也就是AI邊緣運算的架構(gòu)作法,而此作法的可行條件之一,即是需要有一套可加速運算的解決方案。本文將介紹目前相當(dāng)突出的硬件加速裝置 - IntelMovidius神經(jīng)運算條(NCS),它僅有USB隨身碟大小,卻具有人工智能加速運算力。

IntelMovidius神經(jīng)運算條(NCS)

NCS發(fā)展背景

Apple與Google Android的爭奪戰(zhàn)

當(dāng)年Steve Jobs生前說:「Android是個錯誤,即便花盡Apple的600億美元現(xiàn)金也要糾正這個錯誤!勾嗽捯怀,Apple對Android陣營展開長達(dá)數(shù)年的專利訴訟戰(zhàn),而Google為了護(hù)衛(wèi)Android陣營,在2012年5月用了約125億美元購并Motorola Mobility公司,以便取得手機相關(guān)技術(shù)專利抗衡Apple,Google在取得捍衛(wèi)所需的專利后,于2014年將Motorola Mobility以29億美元轉(zhuǎn)售給Lenovo。

Google雖將Motorola Mobility賣給Lenovo,卻留下原本屬于MotorolaMobility的ATAP(Advanced Technology and Projects)研究團隊,成為Google本有的X研究團隊外的另一組研究團隊,當(dāng)時該團隊有兩項重要研究案:一是模塊化智能型手機研究案Ara,二是行動增強實境技術(shù)研究案Tango。ATAP后續(xù)也有開展其他研究案,例如穿戴式毫米波雷達(dá)技術(shù)研究案Soli,或同屬終端使用者輸入技術(shù)的Jacquard項目。

Tango項目內(nèi)容

在此我們只討論Tango項目,該項目透過平板計算機上配置的2D畫面影像傳感器(攝影機)、3D深度傳感器(紅外線投射、ToF影像感測),以及平板計算機內(nèi)的圖像處理器(VPU),就可以邊走邊感測,描繪出行經(jīng)路線的空間,包含障礙物、高度、距離等,可用在各種應(yīng)用,例如室內(nèi)導(dǎo)覽、沉浸式游戲等,后來Tango技術(shù)也不限于平板計算機,可進(jìn)一步縮小到智能手機內(nèi)使用。

而在Tango項目的平板計算機中,其實用上兩顆Movidius公司的Myriad 2芯片,此即是VPU。該芯片內(nèi)已經(jīng)用硬件電路方式實現(xiàn)類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、人工智能等演算,加速對外界影像的視覺判別,后來該芯片也用于DJI的無人機上,好讓無人機透過影像辨識,得以避障與降落。

神經(jīng)運算條內(nèi)的Myriad 2芯片僅有鈕扣電池般的大小

知名品牌發(fā)展人工智能

由于人工智能運算日益重要,2016年9月Intel并購了Movidius公司,2017年12月Google宣布Tango項目這個增強實境軟件平臺即將結(jié)束,并由新的增強實境軟件平臺ARCore接手,項目雖結(jié)束,但Google依然持續(xù)運用Myriad 2芯片(MA2450)。同為12月,Google發(fā)表AIYVision Kit的人工智能套件,套件內(nèi)即有用及Myriad 2芯片。

Intel也看好前端人工智能、類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的運算應(yīng)用,在買下Movidius后于2017年推出神經(jīng)運算條棒NeuralCompute Stick,簡稱NCS(Movidius被購并前已展示過NCS的原型品,因購并案而延后正式發(fā)表)。NCS內(nèi)用的也是Myriad 2芯片,但自成一套系統(tǒng),并用USB接口與其他系統(tǒng)連接,NCS價格實惠僅79美元。除了USB版外,Intel也與臺灣合作伙伴研陽(Aaeon)推出Mini-PCIe版的NCS,稱為UP AI Core,費用降至69美元。

NCS開發(fā)環(huán)境

對NCS背景有些了解后,接著是著手于實務(wù)前的概念。在人工智能的開發(fā)上,Intel提出了一套架構(gòu)(如下圖):一開始先用運算力強悍的計算機來訓(xùn)練模型,再用NCS與一般筆電來進(jìn)行型態(tài)化(Profiling)、調(diào)整(Tuning)、編譯(Compile),最后再用筆電或者簡單的單板計算機(例如樹莓派)來進(jìn)行原型品實作(Prototyping)。

人工智能開發(fā)與應(yīng)用程序圖,包含建模、型態(tài)化、微調(diào)、編譯、原型品等階段

由于NCS需要連接筆電或樹莓派,因此對筆電、樹莓派的系統(tǒng)環(huán)境也有所要求,NCS需要有安裝Ubuntu 16.04版的Linux操作系統(tǒng),如果筆電只有Windows操作系統(tǒng),且嫌開機切換成Linux比較麻煩,可以用桌面版虛擬化軟件(如VirtualBox)建立一個虛擬圖像文件,以虛擬化方式執(zhí)行Ubuntu 16.04,也是可行的。

若為樹莓派,則建議使用RPi 3Model B以上的規(guī)格,而后使用樹莓派專用的DebianLinux操作系統(tǒng)Raspbian,且必須是Debian開發(fā)代號Stretch版以上的Raspbian才行,Debian Linux的Stretch版是在2017年6月提出,樹莓派的Stretch版則在8月。

連接NCS的注意事項

另外要注意的是,Intel官網(wǎng)建議,連接NCS的系統(tǒng)最少要有1GB的內(nèi)存,4GB的儲存空間,以及USB 2.0的端口,最好可以是USB 3.0,以利大量數(shù)據(jù)傳輸。由此觀之,樹莓派的硬件資源與規(guī)格僅是勉強合格,但由于樹莓派畢竟是創(chuàng)客圈最廣泛流行的單板計算機,多數(shù)開發(fā)工具包仍會盡可能迎合支持樹莓派,若期望有好一點的單板計算機,也可以用前述AAEON所推出的Up Square,該單板計算機有2~8GB內(nèi)存,也有USB 3.0埠,并支持Ubuntu Linux。

準(zhǔn)備好這些后,NCS可支持的人工智能框架主要有二,一是Google提出的TensorFlow,二是柏克萊分校提出的Caffe,也兼容OpenVINO、Andorid的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Neural Networks, NN)API。

很明顯NCS無法與NVDIA的TeslaGPU比拼運算力,尚無法廣泛支持各種框架,但NCS僅在1瓦用電下提供人工智能加速運算,已是難得可貴,畢竟TeslaGPU的功耗大多是數(shù)十、數(shù)百瓦。

進(jìn)一步的開發(fā)則需要安裝NC SDK(軟件開發(fā)工具包)到筆電內(nèi),SDK內(nèi)提供mvNCCompile、mvNCProfile、mvNCCheck等工具,可以轉(zhuǎn)換格式、統(tǒng)計神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)各層的效能、比較網(wǎng)絡(luò)推論運算后的結(jié)果等,另外也附有范例程序及應(yīng)用程序編程接口(API),這些均到位后即可開始學(xué)習(xí)摸索NCS了。

作者:陸向陽

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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