从移动终端到自动驾驶 高通正在构建分布式智能的未来

7月10日,高通公司产品管理副总裁Ziad Asghar现身“万物智联 芯火燎原”人工智能芯片创新主题论坛,带来了以《从边缘到云:分布式智能的未来》为主题的分享。他基于人工智能芯片技术的发展与应用,解析了5G+AI将如何赋能分布式智能、激发全新应用与服务。

目前,人工智能已经彻底改变了多个行业、多个产品线,它对于全球经济的影响将会超过15万亿美元。高通要做的就是让设备上的人工智能能力足够强大,可以依靠端侧的人工智能计算处理所有的需求,以此方式可以在设备上保留所有数据,解决隐私和延迟的问题。而当对人工智能能力有更高需求时,则可以利用5G超快连接的能力将端侧与云侧连接起来,以此来增加人工智能的处理能力,并真正做到完全无缝对接。这就是5G和人工智能结合的力量。5G和人工智能的相互结合将会让两者都变得更加的强大,高通正在朝着这一方向前进。

从移动终端到自动驾驶 高通正在构建分布式智能的未来

人工智能已经完全改变了消费者在移动终端、工业物联网和汽车等领域的体验,其中移动终端可以说是当前最普及的人工智能设备。高通的人工智能技术已经在超过10亿台手机设备中得到了应用,而之所以移动终端能成为最普及的人工智能平台,是因为它拥有比任何其他设备都多的传感器以及更强大的能力,同时它还能访问更多的数据。移动终端能够使用摄像头和麦克风,通过不同的传感器来感知周围的世界,从而真正改变了消费者的体验。

从移动终端到自动驾驶 高通正在构建分布式智能的未来

如今人工智能已经可以应用于移动终端产品内部的多个模块中,如将人工智能应用到调制解调器中,让它能够在最具挑战性的信道条件下接收数据;应用到拍照技术中,以此显著提高图像质量。高通正在利用人工智能来了解如何能够更好地改善设备的功耗,并将人工智能应用于芯片产品设计的方式中去,所有这些都在通过应用人工智能而得到改善。而落实到具体的产品上来说便是骁龙865 5G移动平台和它所使用的第五代Qualcomm AI Engine人工智能引擎。

从移动终端到自动驾驶 高通正在构建分布式智能的未来

高通骁龙第五代AI Engine人工智能引擎架构由Kryo 585 CPU、Adreno 650 GPU、新一代Hexagon 698处理器、Spectra 480 ISP、高通传感器中枢(Sensing Hub)、安全处理单元、调制解调器,甚至Quick Charge等模块组成,它们实现了高性能、低功耗、连接、安全等特性结合在一起的全系统AI,同时在它们的支持下,骁龙865的AI能力提升了整体平台的性能。采用第五代AI Engine人工智能引擎的骁龙865移动平台可实现15TOPS(每秒15万亿次运算)的超高算力,较前代骁龙855提升了2倍,相比两年前的骁龙845提高了5倍,正是因为强大的AI算力,第五代AI Engine可以为手机中更多的AI功能进行支持,其中非常典型用例的就是实时翻译和拍摄。

通过AI算法对语音进行实时翻译并不算新鲜,但传统的方式是将语音先录下来,然后进行识别和翻译,翻译的流畅度和准确率都比较一般。而基于骁龙865移动平台第五代AI Engine所实现的实时翻译会将音频信号转换为文本。文本将会被导入到一个特殊的转换网络中,最后会将文本从英语转换为汉语,然后利用人工智能语音合成把文本转换成真实的语音。它可以实现跟随演讲者的语速,实时给出精准的语意识别后的对应翻译语音,在此前在第四届骁龙技术峰会上的中,其翻译速度与耳机中的同传声音不相上下,甚至准确率还会更加的高。

而在拍摄方面,其全新的应用就是基于AI算力与ISP相结合对于拍摄照片的处理方面。传统的AI降噪往往只是简单粗暴的对于整张照片进行统一的降噪处理,使照片丢失很多细节,影像成片质量。而在有了强大的算力支持后,在进行降噪时,会先对照片进行语义分割。比如在拍摄人像时,AI计算系统会先识别哪部分是拍摄人物的头发、哪部分是皮肤、甚至哪部分是衣服等,然后针对不同的物体部分进行针对性降噪,更好地保留细节,还原真实场景。

以上两个用例都都完全发生在终端设备上,不需要终端之外任何地方的人工智能处理来协助,其强大算法流畅运行的背后便是高通骁龙865 5G移动平台提供的强大AI算力。

从移动终端到自动驾驶 高通正在构建分布式智能的未来

高通拥有非常强大的人工智能处理技术和丰富的AI产品组合,可以面向不同应用,提供不同性能。除了手机终端外,物联网终端侧AI也有非常大的应用场景,其产品类型涵盖可穿戴设备、智能显示屏和音箱、家庭和企业级智能安全、工业自动化和机器人、家居控制中心和智能电器、智慧城市、数字化物流和零售、物联网摄像头等等。

从移动终端到自动驾驶 高通正在构建分布式智能的未来

以安全摄像头为例,安全摄像头可以捕捉不同的图像,将视频发送给用户。如果用户可以看出试图进入房子的人是认识的或是安全的人,在这种情况下,就可以开锁并允许他们进入房子,或者在房子里的一个摄像头可以观察老年人,看看他们是否在一定时间内没有移动,或者在智慧城市里,布置这样的摄像头来发现一些事件,比如两辆车靠得太近,表明发生了事故,它可以提醒正确的职能部门来处理。诸如以上的应用实例有很多,目前物联网行业都已经完成了基于人工智能的转型。

另外,终端侧AI也正在改变未来汽车的发展,人工智能会让汽车变得更加的智能和安全。首先随着AI运算能力的提升,如人和车之间的语音交互会更加自然,从而获得更好的车载体验。同时,汽车也可以听过视觉系统来识别驾驶者的身份,基于相关数据来针对用户的驾驶体验进行定制化的改变。

然后就是安全方面,AI可以让车能够保持在正确的车道上,能够与前面的车保持一定的距离,但是我们看到不仅仅是随着人工智能的发展,通过激光雷达,多个不同的雷达和摄像头,汽车看到的比人类更清晰,它可以穿透冰雹和风暴,激光雷达可以比人眼看的更多,从而获得更加安全的驾驶体验。随着AI算力的提升,就可以将其应用到自动驾驶汽车之上。终端侧AI可以为自动驾驶汽车提供更加精准的定位信息,并优化目前的ADAS应用,加速自动驾驶的落地。目前自动驾驶主要面临运算能力和响应时间的问题,高通的人工智能引擎在终端侧提供了强大的计算能力,同时相较于基于网络状况的云端也有着更快的响应速度,而在5G在该领域应用后,终端侧和云端侧便可以相辅相成,其误判率也会进一步降低,自动驾驶安全系数也会进一步提升。

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高通在今年CES上推出了全新高通Snapdragon Ride平台凭借兼具高性能和高能效的硬件、业界领先的AI技术以及开创性的自动驾驶软件栈,Snapdragon Ride可以提供颇具经济效益且高能效的完整系统级解决方案,旨在满足自动驾驶和ADAS(先进驾驶辅助系统)的复杂需求。

高通拥有着超十年的前沿AI技术研发,在2015年就拥有了第一款具有人工智能能力的移动产品。从那时起,高通将在硬件,软件和开发工具上累积的知识真正应用于物联网、汽车等相邻业务,并随着时间的推移推进到更多业务领域。Ziad Asghar在演讲最后表示:我们正朝着推动真正可以改变用户体验的智能设备的方向努力。利用5G的力量,以超快的的速率,最低的延迟,使得我们可以在边缘和云端之间进行无缝连接,将使这种未来的分布式智能成为现实。

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