2022年中国DPU行业白皮书(最新版)
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2022-05-15 04:46
DPU 将成为继 CPU、GPU 的"第三块主力芯片"
DPU 具备高度灵活可编程性,其功能可通过软件定义向网络、存储、安全等应用进行延伸。通过灵活地运用 DPU 的功能,在满足不同应用场景对于释放算力、提高数据处理效率需求的同时,还具有贴合具体应用场景需求的能力,如助力形成信息安全解决方案等。因此,DPU 具有渗透众多应用场景的潜力。
产品概念逐步具象化,蓄力延伸众多领域
不断改进产品与应用场景的贴合度,打磨DPU 产品在锚定应用领域的商业化能力是现阶段发展的重点, DPU 概念在这发展过程中将逐步具象化,行业外部对DPU 认知也将逐渐加强。基于现阶段所积累的技术与应用场景理解,芯片厂商将持续扩大 DPU 所能覆盖的应用场景。
海外与中国芯片龙头厂商发展进度相近
海外芯片龙头厂商基于自身影响力率先打开市场,中国芯片龙头厂商也紧步跟上,产品将逐步落地应用。在行业发展初期,双方皆处于接受终端应用验证的阶段,发展进度相近。
打造生态是中国芯片厂商把握机遇的关键
在打磨 DPU 大规模商业化的阶段,拥有较强适配性并释放客户开发能力的产品更具有竞争优势,软件生态则是形成这一竞争优势的关键。此外,中国芯片厂商还可以打造产业链生态以及横向的协同生态,提高研发效率、打造多样化产品,从而把握行业发展的机遇。以 DPU 为中心,联合芯片行业各方协同发展,将有望推动中国芯片行业整体发展。
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第一章 DPU概况
第二章 DPU 行业发展阶段与市场规模
第三章 DPU产业链与发展现状分析
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神经网络系列研究(二):循环神经网络
神经网络系列研究(一):卷积神经网络
1、人工智能系列(二):AI芯片三大应用场景应用现状及趋势.pdf
2、人工智能系列(三):中国深度学习框架深化应用的痛点与挑战.pdf
3、人工智能系列(四):人工智能开发工具产品三大核心竞争力.pdf
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5、人工智能系列(一):智能数据标注技术三大实现路径.pdf
1-2 人工智能系统概述和深度网络基础
3 深度神经网络网络计算框架基础
4 矩阵运算与计算机体系结构
5 深度学习中的分布式训练-算法
10 神经网络的稀疏化
6 深度学习中的分布式训练-系统
7 异构计算集群调度与资源管理系统
8 深度学习推理系统
9 计算图的编译与优化
11 自动机器学习系统
12 强化学习系统
13 人工智能的安全隐私
14 利用人工智能优化计算机系统
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