1.1 AI 芯片的分类 .......... 2
1.2 AI 芯片发展历程 ...... 4
1.3 我国AI 芯片发展情况 .... 6
2.1 传统的CPU 及其局限性 ....... 8
2.2 并行加速计算的GPU ..... 9
2.3 半定制化的FPGA ........ 10
2.4 全定制化的ASIC.......... 12
2.5 类脑芯片 .......... 13
2.6 AI 芯片技术特点比较 ......... 14
3 产业篇 ..........16
4.1 学者分布及迁徙 ..... 24
4.2 代表性研究学者 ..... 25
5 应用领域篇 ......... 31
6 趋势篇 .... 36
图 1 人工智能与深度学习 .......... 2
图 2 AI 芯片发展历程.... 5
图 3 传统CPU 内部结构图(仅ALU 为主要计算模块) ..... 8
图 4 CPU 及GPU 结构对比图(引用自NVIDIA CUDA 文档) ...... 9
图 5 GPU 芯片的发展阶段 .......10
图 6 FPGA 在人工智能领域的应用 ......11
图 7 Cambricon-1A(引用自官网).........16
图 8 集成了NPU 的神经网络处理器(引用自官网) ........17
图 9 地平线公布的BPU 发展战略图(引用自官网) .........17
图 10 亚里士多德架构(引用自官网) ......18
图 11 CI1006 芯片(引用自官网) .....19
图 12 华为麒麟970 神经网络处理器NPU ......19
图 13 人工智能芯片领域研究学者全球分布 ....24
图 14 人工智能芯片领域研究学者全球分布 ....24
图 15 各国人才逆顺差 .......25
图 16 AI 芯片应用领域 ......31
图 17 华为Mate10 成像效果对比图 .........31
图 18 苹果的Face ID ........32
图 19 分解卷积可降低消耗 ......36
图 20 逐层动态定点方法 ..........37
图 21 五级流水线结构 .......37
表1 人工智能专用芯片(包括类脑芯片)研发情况一览 ..........12
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