人工智能的影響無處不在:從數據中心到邊緣

2024-03-15 18:00:52    編輯: robot
導讀 生成式人工智能提高了人工智能變革力量的賭注,對我們日常生活的方方面面產生了深遠的影響。在過去的一年裏,我們看到人工智能的能力牢牢掌握在消費者手中。MWC 2024最近發布的新聞和產品公告強調了我們可...


生成式人工智能提高了人工智能變革力量的賭注,對我們日常生活的方方面面產生了深遠的影響。在過去的一年裏,我們看到人工智能的能力牢牢掌握在消費者手中。MWC 2024最近發布的新聞和產品公告強調了我們可以從下一波生成式人工智能應用中看到的東西。人工智能將無處不在,直接集成到邊緣和端點設備中,使創造力和溝通達到新的水平。

“邊緣人工智能”是指將人工智能算法部署到網絡邊緣基礎設施中,以及直接部署到終端上,如智能手機、攝像頭、傳感器和物聯網設備,從而在不依賴雲服務器的情況下實現實時處理和決策。AI處理的這種分散化提供了幾個優勢,包括減少延遲、增強隱私以及在互聯網連接有限的情況下提高可靠性。

讓我們舉一個智能手機的例子,它配備了人工智能邊緣功能。智能手機可以利用設備上的人工智能模型在本地執行這些任務,而不是僅僅依賴基於雲的服務來執行語音識別、翻譯和圖像處理等任務,從而爲用戶提供更快的響應時間,並通過最大限度地減少向外部服務器傳輸數據來保護隱私。

邊緣人工智能的核心是高效推理,即採用經過訓練的人工智能模型進行預測或決策的過程,它需要專門的內存技術來提高性能,同時根據終端設備的獨特需求進行定制。由於更大的模型提供更高的准確性和結果保真度,因此在不超出設備功率和空間限制的情況下,將會出現對更大內存容量和帶寬的持續需求循環。

設計人員對於 AI/ML 推理有多種內存選擇,但在帶寬這一關鍵參數上,GDDR 內存表現出色。 如果功耗和空間限制至關重要(對於手機和許多物聯網設備來說尤其如此),那么 LPDDR 就是首選內存。 用於邊緣 AI 推理的內存需要在帶寬、容量、功耗和外形緊湊性之間取得適當的平衡。

確保邊緣和端點設備的安全也至關重要。 這些設備收集和處理敏感數據,從個人信息到專有業務洞察,使它們成爲網絡攻擊的潛在利潤豐厚的目標。 實施強大的安全措施對於保護人工智能設備免受一系列潛在威脅(包括惡意軟件、數據泄露和未經授權的訪問)至關重要。 這涉及採用加密協議、安全啓動機制和基於硬件的安全功能來保護傳輸中和靜態的數據。

邊緣人工智能的崛起將爲各種應用的創造力、創新和個性化體驗帶來新的機遇。 然而,要在任何地方充分發揮人工智能的潛力,就需要用於推理以及邊緣和端點設備安全的內存技術不斷發展。

適用於 GDDR 和 LPDDR 的 Rambus 內存接口控制器可提供現在和未來 AI 推理所需的高帶寬、低延遲內存性能。 憑借廣泛的安全 IP 產品組合,Rambus 還支持基於硬件的尖端安全性,以保護支持 AI 的邊緣和端點設備。

作者:EMMA-JANE CROZIER



標題:人工智能的影響無處不在:從數據中心到邊緣

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