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引言
5 o9 p$ Q$ ]; j' }, e1 O, I隨著傳統(tǒng)硅基處理器接近其極限,開發(fā)創(chuàng)新解決方案以推動(dòng)下一代人工智能(AI)發(fā)展變得越發(fā)重要。本文探討了當(dāng)前計(jì)算范式面臨的挑戰(zhàn),并介紹光子技術(shù)作為有望克服這些限制并為人工超級智能(Artificial Super Intelligence,ASI)創(chuàng)造條件的新興技術(shù)[1]。9 b2 X9 q6 U; J7 I P) Q& {: w
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摩爾定律的終結(jié)與新挑戰(zhàn)的興起* H! n6 `% j( ` y& |3 P w) a8 o+ q
近五十年來,摩爾定律一直是推動(dòng)計(jì)算進(jìn)步的主要?jiǎng)恿。這一原理指出,微芯片上的晶體管數(shù)量大約每兩年翻一番,支撐了計(jì)算系統(tǒng)日益增長的復(fù)雜性和性能。然而,隨著不斷逼近硅晶體管的基本物理極限,摩爾定律已不再適用。
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傳統(tǒng)硅基計(jì)算進(jìn)展的放緩帶來了重大挑戰(zhàn),特別是在AI應(yīng)用對更強(qiáng)大計(jì)算能力需求呈指數(shù)級增長的情況下。需求與能力之間的這種不匹配促使研究人員和工程師探索替代技術(shù)和方法,以保持創(chuàng)新步伐。
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圖1展示了NVIDIA GPU和Intel Xeon CPU的硅芯片面積增長,說明了芯片尺寸隨時(shí)間呈指數(shù)增長。
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上圖展示了NVIDIA GPU和Intel Xeon CPU的硅芯片面積增長。芯片尺寸的指數(shù)級增長直接反映了為保持性能提升而需要在單個(gè)芯片上集成更多晶體管的趨勢。然而,從長遠(yuǎn)來看,這種方法難以持續(xù),因?yàn)槲覀冋咏酒圃旒夹g(shù)的物理極限。
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光子技術(shù)
) }; W, x: r) P' M+ V隨著傳統(tǒng)計(jì)算方法逼近極限,光子技術(shù)成為滿足我們計(jì)算需求的有望解決方案。光子技術(shù)利用光而非電信號(hào)傳輸和處理數(shù)據(jù)。相比傳統(tǒng)電子技術(shù),這種技術(shù)具有以下優(yōu)勢:
2 ^( V* T* D0 Q& E8 |更高速度:光傳播速度快于電信號(hào),實(shí)現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)傳輸和處理。更低功耗:光子系統(tǒng)能效可能高于電子系統(tǒng)。更大帶寬:基于光的系統(tǒng)可同時(shí)傳輸更多信息,提高整體系統(tǒng)容量。信號(hào)衰減減少:與電信號(hào)相比,光信號(hào)在長距離傳輸中衰減較小。
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這些優(yōu)勢使光子技術(shù)成為滿足AI日益增長的需求并可能促進(jìn)ASI發(fā)展的極具吸引力的選擇。
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最大尺寸芯片的興起
5 A/ X6 P! X, L7 M隨著摩爾定律放緩,業(yè)界正轉(zhuǎn)向創(chuàng)造更大、更強(qiáng)大的芯片以滿足性能要求。這一趨勢正引領(lǐng)我們走向所謂的"最大尺寸芯片"甚至"晶圓級"計(jì)算。
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6 k1 |# R8 A+ Q% c; y+ Y4 _0 i圖2描繪了從2000年到2030年預(yù)計(jì)的全球300毫米晶圓產(chǎn)量,顯示了晶圓產(chǎn)量可能大幅增加以滿足不斷增長的需求。, ?9 r q/ g, }
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上圖說明了全球300毫米晶圓產(chǎn)量的預(yù)計(jì)增長。隨著每個(gè)封裝中的硅面積呈指數(shù)級增長以滿足AI性能路線圖的要求,我們可能會(huì)看到晶圓產(chǎn)量顯著增加。這一趨勢凸顯了業(yè)界為彌補(bǔ)摩爾定律放緩而推動(dòng)更大、更強(qiáng)大芯片的努力。1 [) I- u4 t/ a0 m
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Cerebras和Tesla已經(jīng)在開發(fā)晶圓級引擎,推動(dòng)當(dāng)前制造技術(shù)的極限。隨著我們接近硅基技術(shù)的極限,關(guān)注點(diǎn)正在轉(zhuǎn)向優(yōu)化互連和探索新材料與架構(gòu)。+ @; J* Y# \3 D3 n- H' X S+ [) Z" S. n
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互連挑戰(zhàn)與解決方案
. s0 B* {# d1 c% O: a, W隨著向更大的芯片和更復(fù)雜的AI系統(tǒng)邁進(jìn),高效連接這些組件的挑戰(zhàn)變得尤為重要。AI超級計(jì)算機(jī)中所需的互連數(shù)量隨處理單元(XPU)數(shù)量的增加而迅速增長。
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圖3可視化了不同的互連網(wǎng)絡(luò)拓?fù),展示了光子鏈路?shù)量如何隨集群大小和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)而變化。
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9 ?9 o1 P9 t V$ a; a1 o4 u上圖展示了各種互連網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹M負(fù)溥x擇顯著影響AI工作負(fù)載的性能,并決定了每個(gè)處理單元所需的互連數(shù)量。隨著集群規(guī)模增大,這些互連的復(fù)雜性也隨之增加。
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; m2 n& f ]* D- j g圖4說明不同互連拓?fù)渲忻總(gè)GPU的互連數(shù)量,展示了互連需求如何隨集群大小增加而擴(kuò)展。
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該圖進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了集群大小與互連需求之間的關(guān)系。無論選擇何種拓?fù),互連數(shù)量都隨集群大小增長,通常超過GPU數(shù)量本身的增長。0 J+ {8 E, L p
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Lightmatter的Passage技術(shù)1 G7 z4 D0 H( h2 R7 g0 K
認(rèn)識(shí)到傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)的局限性,像Lightmatter這樣的公司正在開發(fā)創(chuàng)新解決方案來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。Lightmatter的Passage技術(shù)利用光子技術(shù)創(chuàng)建了一個(gè)新的計(jì)算機(jī)芯片組裝平臺(tái),并管理先進(jìn)AI系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)移動(dòng)。
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( L, b/ X: V4 B! d0 d: b* O& Q# z3 C) q圖5描繪了由Lightmatter技術(shù)支持的數(shù)據(jù)中心,展示了整個(gè)設(shè)施如何作為一個(gè)單一、統(tǒng)一的計(jì)算機(jī)運(yùn)作,以最大化大型AI模型訓(xùn)練的性能。
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* ~. \, [& y* h上圖說明了Lightmatter支持的數(shù)據(jù)中心概念。與孤立的計(jì)算島不同,整個(gè)數(shù)據(jù)中心作為一個(gè)巨大的計(jì)算機(jī)運(yùn)作。這種方法最大化了訓(xùn)練最大AI模型的計(jì)算性能,可能為ASI的發(fā)展創(chuàng)造條件。
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4 B# f# }) \! IPassage技術(shù)支持當(dāng)前芯片尺寸和未來的晶圓級芯片,為AI計(jì)算不斷發(fā)展的需求提供了可擴(kuò)展的解決方案。通過實(shí)現(xiàn)更高效的互連和數(shù)據(jù)移動(dòng),Passage解決了當(dāng)前高性能計(jì)算系統(tǒng)中的一個(gè)關(guān)鍵瓶頸。1 G5 Y8 [4 b: d# @" C; y s5 q
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未來之路4 A! E$ }4 ~8 A
展望計(jì)算的未來和ASI的潛在發(fā)展,光子技術(shù)作為一項(xiàng)關(guān)鍵使能技術(shù)脫穎而出。通過克服傳統(tǒng)電子系統(tǒng)的限制,光子技術(shù)提供了一條繼續(xù)擴(kuò)展我們計(jì)算能力的途徑,超越了僅靠硅所能實(shí)現(xiàn)的范圍。& r0 X/ @9 {9 a4 d0 Y D5 X
+ u5 B/ E4 {" g; Z向基于光子技術(shù)的計(jì)算系統(tǒng)過渡可能分幾個(gè)階段進(jìn)行:在傳統(tǒng)電子系統(tǒng)中集成光子互連,提高數(shù)據(jù)移動(dòng)效率。開發(fā)混合電光計(jì)算架構(gòu),利用兩種技術(shù)的優(yōu)勢。創(chuàng)建能夠使用光進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和計(jì)算的全光子計(jì)算系統(tǒng)。
( e/ I6 y/ |* X. f6 E[/ol]
: }2 j$ R7 @" b8 H% D隨著這些技術(shù)的成熟,可能會(huì)看到全新計(jì)算范式的出現(xiàn),這些范式最終可能釋放ASI的潛力。以前所未有的速度處理和傳輸海量數(shù)據(jù)的能力可能促進(jìn)創(chuàng)建遠(yuǎn)超人類認(rèn)知能力的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和AI系統(tǒng)。
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結(jié)論' J- S9 {5 Q8 v
通向人工超級智能的旅程與我們推動(dòng)計(jì)算技術(shù)邊界的能力密不可分。隨著接近傳統(tǒng)硅基系統(tǒng)的極限,光子技術(shù)成為維持和加速進(jìn)步的有望解決方案。5 ?* k/ J+ Y% N) i3 ]3 v: i5 D: {
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通過實(shí)現(xiàn)更快、更高效、更可擴(kuò)展的計(jì)算架構(gòu),光子技術(shù)有潛力開啟AI新領(lǐng)域,并可能為ASI創(chuàng)造條件。Lightmatter的Passage技術(shù)代表了實(shí)現(xiàn)這一未來的關(guān)鍵步驟,改變構(gòu)建和互連計(jì)算系統(tǒng)的方式。; J6 Q& w- g; Z8 E1 S; q
+ ]- s0 M/ N" k參考文獻(xiàn)& R/ V* I0 Y" N5 \ L6 n& v
[1] Lightmatter, "Interconnect Is All You Need: Final Nodes, Big Chips, and Photonics," Medium, Oct. 16, 2024.
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7 L: M R. J/ G轉(zhuǎn)載請注明出處,請勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!9 j( z* H% j: Q/ |, D
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