DeepSeek掀起AI計算革命,算力瓶頸何解?
AI領域正在經(jīng)歷一場顛覆性的變革!DeepSeek,一款近期火爆全球的開源AI大模型,正與GPT-4、Sora等模型一起,掀起一場前所未有的算力競賽。隨著AI訓練規(guī)模的指數(shù)級增長,計算資源的短缺已經(jīng)成為無法忽視的問題——算力不足,功耗爆表,傳統(tǒng)芯片難以支撐未來AI需求!
當前主流的馮·諾依曼架構已無法跟上AI發(fā)展的步伐,存儲與計算分離導致數(shù)據(jù)搬移成為巨大瓶頸。這不僅拖慢了計算速度,還消耗了大量能量。如何突破這一困境?存算一體技術成為破局關鍵!
清華大學此前發(fā)布的全球首顆憶阻器存算一體芯片,這一創(chuàng)新技術讓AI計算直接在存儲單元內完成,大幅降低數(shù)據(jù)搬移的功耗和時間開銷,真正實現(xiàn)計算與存儲合二為一。
憶阻器:從理論設想到AI計算革命的中堅力量
憶阻器(Memristor),這個概念最早可以追溯到1971年,當時加州大學伯克利分校的蔡少棠教授在理論上提出了它的存在。然而,這個“電子世界的遺珠”一度被遺忘,直到2008年HP實驗室的科學家們首次成功制備出憶阻器,人們才意識到,它可能會成為改變計算格局的關鍵。
憶阻器的魅力在于,它不僅是一個存儲單元,同時還能進行計算!想象一下,如果你的硬盤不僅能存儲數(shù)據(jù),還能直接進行深度學習計算,那么AI訓練的速度將大幅提升。憶阻器的這一特性,使其成為存算一體架構的核心組件。
憶阻器的核心特性
● 非易失性存儲:即使斷電,數(shù)據(jù)仍然得以保留。
● 高并行計算能力:大規(guī)模憶阻器陣列可以同時存儲和處理數(shù)據(jù)。
● 超低功耗:相比傳統(tǒng)存儲器,憶阻器計算能耗更低,特別適合AI計算。
在AI計算領域,憶阻器的優(yōu)勢尤為顯著。它能夠模擬神經(jīng)網(wǎng)絡中的突觸行為,使得類腦計算(Neuromorphic Computing)成為可能。這意味著,未來的AI計算不再依賴龐大的GPU陣列,而是能夠用更加高效、低功耗的方式進行智能學習。
憶阻器的核心特性
1、可靠性與一致性問題
憶阻器的開關特性和數(shù)據(jù)存儲能力可能受到制造工藝的影響,導致器件的性能不穩(wěn)定。在AI計算過程中,即使是微小的誤差,也可能導致推理精度下降,這對憶阻器的可靠性提出了更高的要求。
2、存儲密度與集成度
當前AI計算任務需要極高的存儲密度。如何讓憶阻器適應高密度存儲需求,并與先進CMOS工藝兼容?業(yè)界正在探索HBM(高帶寬存儲)堆疊技術,將多個憶阻器陣列垂直集成,提高存算一體芯片的計算能力。
3、低功耗與高計算吞吐量
相比傳統(tǒng)存儲架構,憶阻器存算一體的計算方式降低了數(shù)據(jù)搬移的功耗。然而,如何提升計算吞吐量,使其真正適用于AI訓練任務,是當前研究的重點之一。
憶阻器的測試測量挑戰(zhàn):精確測量是產業(yè)化的關鍵
如果憶阻器要真正進入AI計算的核心,精準測試是繞不開的環(huán)節(jié)。憶阻器測試涉及多個方面:
1、器件級測試
器件級測試主要關注單個憶阻器的基礎性能,包括:
● 直流(DC)掃描測試:測量憶阻器的I-V特性,確保其開關狀態(tài)的穩(wěn)定性。
● 脈沖(AC)測試:研究憶阻器在AI計算中的突觸可塑性,模擬人腦神經(jīng)元的工作方式。
● 耐久性測試:研究憶阻器在反復讀寫后的性能衰減情況。
2、陣列級測試
當憶阻器應用于存算一體芯片時,需要進行陣列級測試,以驗證其在大規(guī)模協(xié)同計算中的表現(xiàn)。測試內容包括:
● 存算一體芯片的計算精度測試,確保大規(guī)模憶阻器陣列在AI任務中的計算誤差可控。
● 端到端AI推理性能測試,直接運行神經(jīng)網(wǎng)絡算法,并對計算結果進行評估。
● 數(shù)據(jù)保持特性,評估憶阻器在長時間存儲時的穩(wěn)定性。
3、現(xiàn)實環(huán)境模擬測試
為了確保憶阻器可以應用于實際場景,需要進行多種環(huán)境因素的模擬測試:
● 溫度可靠性測試,研究憶阻器在不同溫度范圍(如-40℃至125℃)下的穩(wěn)定性。
● 濕度影響測試,確保憶阻器在高濕度環(huán)境下不會發(fā)生數(shù)據(jù)丟失。
● 輻射耐受性測試,評估憶阻器在航天、醫(yī)療等特殊環(huán)境中的適用性。
Tektronix:助力憶阻器產業(yè)化的測試方案
作為全球領先的測試測量設備提供商,Tektronix提供全面的憶阻器測試解決方案,幫助研究人員和企業(yè)加速憶阻器技術的商業(yè)化。
1、4200A-SCS半導體參數(shù)分析儀
● 高精度源測單元(SMU):支持DC、低頻AC測試,確保憶阻器的電學性能。
● 納秒級脈沖測量(PMU):精準測試憶阻器在AI計算中的動態(tài)表現(xiàn)。
2、矩陣開關測試方案
Keithley 3706系列矩陣開關,適用于大規(guī)模憶阻器陣列測試,低漏電特性確保精準測量。
3、自動化測試與數(shù)據(jù)分析
Tektronix TMAS平臺,支持Python可編程測試,提供自動化數(shù)據(jù)采集和分析。
憶阻器存算一體架構正在快速發(fā)展,預計在未來5-10年內將進入商業(yè)化應用。隨著AI大模型計算需求的持續(xù)增長,憶阻器將在高密度存儲、低功耗計算方面發(fā)揮越來越重要的作用。Tektronix將繼續(xù)推動憶阻器測試技術的發(fā)展,為存算一體計算架構的未來提供最前沿的測量方案。了解憶阻器測試更多產品資料,請登錄:https://www.tek.com.cn/products/keithley/4200a-scs-parameter-analyzer。
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