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聯(lián)發(fā)科聯(lián)手英偉達(dá)挑戰(zhàn)高通與AMD,游戲、3納米和大模型

佐思汽車研究 ? 來源:佐思汽車研究 ? 2024-03-27 14:34 ? 次閱讀
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2023年5月,聯(lián)發(fā)科英偉達(dá)宣布合作,共同研發(fā)車載芯片,原本計(jì)劃是采用Chiplet形式。

2024年3月,聯(lián)發(fā)科正式發(fā)布新一代Dimensity Auto 座艙平臺(tái),最大亮點(diǎn)是英偉達(dá)RTX GPU IP的加入和臺(tái)積電3納米的制造工藝。臺(tái)積電3納米制造工藝是目前芯片行業(yè)最先進(jìn)的制造工藝,這是汽車芯片第一次與手機(jī)AI芯片同時(shí)使用最先進(jìn)的制造工藝,但不是Chiplet,推測(cè)一來是3納米的Chiplet制造工藝不夠成熟,二就是Chiplet需要?jiǎng)佑门_(tái)積電先進(jìn)封裝,成本并不比單一die低,甚至可能高2-3倍,汽車行業(yè)對(duì)價(jià)格還是相對(duì)比較敏感的。

聯(lián)發(fā)科是一家非常低調(diào)的公司,品牌形象營(yíng)造遠(yuǎn)不如高通,也極少對(duì)外透露信息。

聯(lián)發(fā)科一直被高通擠壓,特別是在GPU和AI方面,聯(lián)發(fā)科引入英偉達(dá)的GPU IP來彌補(bǔ)這一短板。

從聯(lián)發(fā)科官方介紹中,我們不難看出聯(lián)發(fā)科使用的英偉達(dá)GPU IP是何種類型的IP,因?yàn)镈LSS3是RTX40系列獨(dú)有的功能,也就是說聯(lián)發(fā)科使用了英偉達(dá)RTX40系列桌面顯卡的IP。

簡(jiǎn)單介紹一下DLSS3

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圖片來源:英偉達(dá)

DLSS全稱Deep Learning Super Sampling(深度學(xué)習(xí)超采樣),主要包括DLAA、插幀和光線重建。插幀即幀生成,它可以生成全新幀,而不僅是像素,從而帶來驚人的性能提升?;贜VIDIA Ada Lovelace架構(gòu)的新光流加速器可分析兩幀連續(xù)的游戲圖像,并計(jì)算幀到幀中物體和元素的運(yùn)動(dòng)矢量數(shù)據(jù),而不使用傳統(tǒng)游戲引擎的運(yùn)動(dòng)矢量進(jìn)行建模。這極大地減少了AI在渲染諸如粒子、反射、陰影和光照等元素時(shí)的視覺異常。

通過綜合游戲中的一對(duì)超級(jí)分辨率幀,以及引擎和光流運(yùn)動(dòng)矢量,并將其輸入至卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),就能計(jì)算生成出新的一幀,這在實(shí)時(shí)游戲渲染中是首次實(shí)現(xiàn)。將DLSS生成的全新幀與DLSS超級(jí)分辨率幀相結(jié)合,使DLSS 3能用AI重建八分之七的顯示像素,與沒有DLSS相比,游戲性能提升了4倍。

由于DLSS生成幀在GPU上作為后處理執(zhí)行,即使游戲受到CPU性能限制,也能從中獲得游戲性能提升。對(duì)于受到CPU限制的游戲,例如物理計(jì)算密集型游戲或大型場(chǎng)景游戲,DLSS 3令GeForce RTX 40系列GPU以高達(dá)兩倍于CPU可計(jì)算的性能渲染游戲。

DLSS 3集成也包括NVIDIA Reflex,可以使GPU和CPU同步,確保最佳響應(yīng)速度和低系統(tǒng)延遲。

DLSS3的插幀技術(shù)目前還是英偉達(dá)獨(dú)有,AMD英特爾沒有,也就是說如果用聯(lián)發(fā)科的芯片運(yùn)行《賽博朋克2077》這樣的硬件殺手游戲,效果或可以碾壓特斯拉座艙的AMD 分離式GPU。

RTX40系列也有多個(gè)版本,最低的是筆記本電腦用的GTX4050,AD107架構(gòu),2560個(gè)CUDA,聯(lián)發(fā)科最大可能用這個(gè)架構(gòu)。RTX4050的稀疏INT8算力估計(jì)有104TOPS,將來聯(lián)發(fā)科的旗艦芯片或許AI算力大約就是100TOPS,當(dāng)然了功耗會(huì)有25-35瓦以上,水冷恐怕不可避免。

另一大特色就是3納米工藝,據(jù)稱目前蘋果和聯(lián)發(fā)科已經(jīng)包下了臺(tái)積電全部的3納米產(chǎn)能,高通拿不到臺(tái)積電的3納米產(chǎn)能了,高通打算使用三星的3納米。眾所周知,三星與臺(tái)積電差距還是很大的。制造工藝上,聯(lián)發(fā)科與同在臺(tái)灣省內(nèi)的臺(tái)積電合作更加順利,聯(lián)發(fā)科的手機(jī)芯片也拿到了4納米首發(fā),領(lǐng)先了高通一步,3納米上基本也可以確定,聯(lián)發(fā)科也是首發(fā)。臺(tái)積電第一代3nm工藝是N3B,由臺(tái)積電的大客戶蘋果率先使用,A17 Pro、M3系列芯片等都是使用的臺(tái)積電第一代3nm工藝制程。臺(tái)積電第二代3nm工藝是N3E,N3E預(yù)計(jì)將比N3B應(yīng)用更廣泛,除了前面提到的聯(lián)發(fā)科天璣9400芯片外,高通驍龍8 Gen4、A18系列芯片也原本計(jì)劃采用N3E工藝。臺(tái)積電N3E是N3B的增強(qiáng)版,良率更高,成本更低,但密度會(huì)略低于N3B。

聯(lián)發(fā)科這次也是和高通一樣,手機(jī)芯片與車載芯片同步,都采用最先進(jìn)的3納米制造工藝,考慮到3納米高達(dá)數(shù)億美元的驚人的一次性流片成本,聯(lián)發(fā)科的手機(jī)和車載芯片應(yīng)該有共通之處。

2023年9月,聯(lián)發(fā)科宣布首款使用臺(tái)積電3納米工藝的芯片即將在2024年量產(chǎn),這就是聯(lián)發(fā)科新旗艦天璣9400。

天璣9300開始使用全大核設(shè)計(jì),晶體管數(shù)量高達(dá)227億,比英偉達(dá)自動(dòng)駕駛Orin的170億還要多很多。天璣9300的227億晶體管,是真正的遙遙領(lǐng)先:蘋果A16是160億,A17 Pro是190億,蘋果M2是200億。即便是蘋果M3,也“僅”有250億晶體管,而高通好幾代沒公布晶體管數(shù)目了。歷史性的取消小核,CPU由4顆X4超大核和4顆A720大核組成,最高頻的X4有更大的緩存。跳出安卓SoC的視角看,天璣9300的4顆超大核和4顆大核,其實(shí)更接近于蘋果A系列和英特爾的P核(性能核)、E核(能效核)概念。

天璣首發(fā)LPDDR5T 9600Mbps內(nèi)存,速度比之前的LPDDR5x 8533Mbps提升12.5%,這是大家以為要等LPDDR6才能達(dá)到的頻率(2年前的天璣9000是首發(fā)LPDDR 5x 7500Mbps內(nèi)存,天璣9200是首發(fā)LPDDR5x 8533Mbps)。

天璣9400采用ARM旗艦Cortex-x5(下圖TCS24就是Cortex-x5,代號(hào)黑鷹),這是ARM最強(qiáng)CPU架構(gòu)。

ARM的路線圖

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圖片來源:ARM

Cortex-x5據(jù)說將消除Arm設(shè)計(jì)的CPU內(nèi)核與蘋果基于Arm指令集自研的CPU內(nèi)核之間的性能差距。Moor Insights & Strategy CEO Patrick Moorhead指出,ARM全新的Cortex-X系列CPU內(nèi)核的內(nèi)部代號(hào)為“Blackhawk”,是ARM CEO Rene Haas接下來的工作重點(diǎn)之一,旨在消除Arm設(shè)計(jì)的CPU內(nèi)核與蘋果基于Arm指令集自研的CPU內(nèi)核之間的性能差距。Moorhead引用ARM說法表示,“Blackhawk”核心將會(huì)帶來巨大的性能提升,是五年來同比最大的IPC性能提升。

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整理:佐思汽研

多年來ARM一直在擠牙膏,IPC帶寬從2位,緩慢上升,而蘋果一開始就到巔峰的8位,導(dǎo)致安卓性能遠(yuǎn)低于蘋果,X5可能追平蘋果的8位解碼寬度,也可能直接到10位,超過蘋果。

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圖片來源:聯(lián)發(fā)科

很多人以為AI運(yùn)算和CPU沒關(guān)系,或者說CPU無法做AI運(yùn)算,實(shí)際上CPU完全可以做任何類型的AI運(yùn)算,只是數(shù)據(jù)吞吐能力不如GPU或AI加速器,拋開數(shù)據(jù)吞吐,單純AI運(yùn)算,CPU是最快的。ARM最新的CPU如Cortex-X3/X4/X5,都能夠運(yùn)行大模型,目前手機(jī)領(lǐng)域或者說移動(dòng)領(lǐng)域大模型最常見的是LIama2,這是目前最好的語言類開源大模型。天璣9400可以做到每秒12-15 tokens。

簡(jiǎn)單介紹一下LIama2,Meta 出品的 Llama 續(xù)作 Llama2,一系列模型(7B、13B、70B)均開源可免費(fèi)商用。Llama2在各個(gè)榜單上精度全面超過Llama1,同時(shí)也超過目前所有開源模型。用于車載和手機(jī)的70億參數(shù)的相對(duì)較小的模型。

盡管語言類大模型LLM訓(xùn)練方法很直觀:基于自回歸的transformer模型,在大量預(yù)料上做自監(jiān)督訓(xùn)練,然后通過人類反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí) (RLHF) 等技術(shù)來與人類偏好對(duì)齊。但高計(jì)算需求限制了LLM 只能由少數(shù)玩家來推動(dòng)發(fā)展?,F(xiàn)有的開源大模型,例如BLOOM、Llama1、Falcon,雖然都能基本達(dá)到匹配非開源大模型(如GPT-3、Chinchilla)的能力,但這些模型都不適合成為非開源產(chǎn)品級(jí)LLM (比如ChatGPT、BARD、Claude)的替代品,因?yàn)檫@些封閉的產(chǎn)品級(jí)LLM經(jīng)過大量微調(diào),與人類的偏好保持一致,大大提高了它們的可用性和安全性。這一步在計(jì)算和人工標(biāo)注中需要大量的成本,而且往往不透明或容易重現(xiàn),限制了社區(qū)的進(jìn)步,以促進(jìn)AI對(duì)齊研究。

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圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

Meta自己的獎(jiǎng)勵(lì)模型在基于Llama 2-Chat收集的內(nèi)部測(cè)試集上表現(xiàn)最佳,其中「有用性」獎(jiǎng)勵(lì)模型在「元有用性」測(cè)試集上表現(xiàn)最佳,同樣,「安全性」獎(jiǎng)勵(lì)模型在「元安全性」測(cè)試集上表現(xiàn)最佳。總體而言,Meta的獎(jiǎng)勵(lì)模型優(yōu)于包括GPT-4在內(nèi)的所有基線模型。有趣的是,盡管GPT-4 沒有經(jīng)過直接訓(xùn)練,也沒有專門針對(duì)這一獎(jiǎng)勵(lì)建模任務(wù),但它的表現(xiàn)卻優(yōu)于其他非元獎(jiǎng)勵(lì)模型。



審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:聯(lián)發(fā)科聯(lián)手英偉達(dá)挑戰(zhàn)高通與AMD,游戲、3納米和大模型

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