近日,上海交通大學科研團隊在新一代光計算芯片領域取得重大突破,成功研發(fā)出全球首款支持大規(guī)模語義媒體生成模型的全光計算芯片LightGen。相關研究成果于12月19日正式發(fā)表在國際頂級學術期刊《科學》(Science)上,為破解生成式AI面臨的算力與能耗瓶頸開辟了全新路徑。
隨著深度神經(jīng)網(wǎng)絡和大規(guī)模生成模型的迅猛演進,AI對算力和能耗的需求呈指數(shù)級增長,傳統(tǒng)電子芯片架構受物理特性限制,性能增長速度已難以跟上需求,形成嚴重缺口。在此背景下,光計算等新型架構因天然具備高速、并行的優(yōu)勢,成為突破這一瓶頸的重要探索方向。
"所謂光計算,通俗來講就是讓光在芯片中傳播,通過光場變化完成計算,而非依賴電子在晶體管中運行。"論文作者、上海交大集成電路學院助理教授陳一彤解釋道。盡管光計算優(yōu)勢顯著,但將其應用于生成式AI卻面臨諸多難題:現(xiàn)有全光計算芯片多局限于小規(guī)模、分類類簡單任務,若通過光電級聯(lián)或復用適配復雜任務,又會嚴重削弱光計算的速度優(yōu)勢。因此,如何讓光芯片高效運行復雜生成模型,成為全球智能計算領域的公認難題。
陳一彤課題組此次提出并實現(xiàn)的全光大規(guī)模語義生成芯片LightGen,成功攻克了這一核心難題。該芯片的關鍵突破在于,在單枚芯片上同時解決了"單片上百萬級光學神經(jīng)元集成""全光維度轉換""不依賴真值的光學生成模型訓練算法"三項領域內(nèi)的關鍵瓶頸,首次實現(xiàn)了面向大規(guī)模生成任務的全光端到端計算。
嚴苛的實測數(shù)據(jù)印證了該芯片的性能飛躍:即便配備性能相對滯后的輸入設備,LightGen芯片在完成生成任務時,算力和能效較當前頂尖數(shù)字芯片仍實現(xiàn)了2個數(shù)量級的提升,即運算速度快100倍、能耗僅為原來的1%。若搭配前沿光子輸入系統(tǒng),理論上可實現(xiàn)算力提升7個數(shù)量級、能效提升8個數(shù)量級的跨越式突破,相當于將傳統(tǒng)芯片1萬秒的運算耗時縮短至0.1秒。
功能層面,LightGen芯片已實現(xiàn)"輸入—理解—語義操控—生成"的完整閉環(huán),能夠高效完成高分辨率(≥512×512)圖像語義生成、3D場景重建(NeRF)、高清視頻生成及語義調(diào)控等復雜任務,同時還支持去噪、局部與全局特征遷移等多項大規(guī)模生成式任務,生成質(zhì)量可與Stable Diffusion等主流數(shù)字模型相媲美。
值得關注的是,該研究成果已被《科學》雜志選為高光論文重點報道。業(yè)內(nèi)認為,LightGen芯片的問世,不僅打破了全光計算在大規(guī)模生成模型應用中的技術壁壘,更讓光計算從"理論優(yōu)勢"走向"實用價值",為新一代算力芯片助力前沿人工智能開辟了新路徑。"這一成果也為探索更高速、更高能效的生成式智能計算提供了新的研究方向。"陳一彤表示。
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