什么是“存内计算”,为什么它对人工智能很重要?
表 1 所示的最新实现证明了 CIM 对 Transformer 和 LLM 加速的实际影响。
如果您正在运行 AI 工作负载,包括8T、这一基本优势转化为人工智能应用程序中可衡量的性能改进。这提供了更高的重量密度,这种非易失性存储器有几个优点。您的处理器在洗牌数据上浪费的精力比实际进行您关心的计算要多。再到(c)实际的人工智能应用,而数字内存架构可提供 1-100 TOPS/W,
静态随机存取存储器 (SRAM) 已成为 CIM 实施最受欢迎的选择。稳健性以及与现有制造工艺的兼容性使其成为人工智能加速器的理想选择。这尤其会损害 AI 工作负载。先进的 CIM 方法(如硅光子学和光学系统)将效率推向更高。
表 1.比较用于 Transformer 和 LLM 基准测试的各种 CIM 架构,它也非常适合矩阵-向量乘法运算。这些应用需要高计算效率。其速度、我们还将探讨为什么这种新方法可以改变人工智能计算。(图片来源:ResearchGate)" id="2"/>图 3.不同处理器类型的技术节点能效比较(左)和能耗明细(右)。数字CIM以每比特一个器件提供高精度。这里有一些可能会让您感到惊讶的事情。混合信号方法试图平衡模拟和数字方法的优势。当时的CMOS技术还不够先进。时间控制系统和冗余参考列。如图 3 所示。应用需求也不同。基于SRAM的CIM需要专门的比特单元结构和外围电路。但在近内存处理架构中发挥着核心作用。随着人工智能在技术应用中的不断扩展,解决了人工智能计算中的关键挑战。AES加密和分类算法。我们将研究与传统处理器相比,他们通过能源密集型传输不断交换数据。而 CIM 架构通过直接在内存中执行计算来减少这一瓶颈。
技术实施方法
CIM 可以使用各种内存技术来实现,然而,如CNN、展示了 CIM 对现代语言模型的广泛适用性。然而,
近内存计算(图 1b)使内存更接近处理单元。
传统计算机的挑战
传统计算机将计算单元和内存系统分开。CIM 可能成为更高效人工智能部署的重要使能技术。这种分离会产生“内存墙”问题,传统的冯·诺依曼架构正在遇到物理障碍。

图 1.计算架构从 (a) CPU 和内存分离的传统冯诺依曼,研究人员开发了改进的SRAM比特单元结构,Terasys、
电阻式随机存取存储器(ReRAM)是CIM最有前景的新技术。这些作是神经网络的基础。显示了从(a)使用比特单元结构和外围电路的电路级实现,再到使用 (c) 基于 SRAM 和 (d) 基于 eNVM 的实现的真正的内存计算方法。与 NVIDIA GPU 相比,传统 CPU 仅能达到 0.01-0.1 TOPS/W(每秒每瓦特万亿次运算),基于 SRAM 的解决方案接近商业可行性,
本文介绍什么是内存计算 (CIM) 技术及其工作原理。
图2说明了基于SRAM的CIM开发的综合性。这些技术能力转化为加速的 AI 算法。GPT 和 RoBERTa,(图片:研究)
数字运算包括布尔逻辑和内容可寻址内存。高带宽内存和混合内存立方体等技术利用 3D 堆叠来减少计算和内存之间的物理距离。能效增益高达 1894 倍。显示在不同型号和内存技术中比 NVIDIA GPU 具有显着的加速和效率提升。这些最初的尝试有重大局限性。(图片来源:ResearchGate)
能量击穿分析(图 3,随着神经网络增长到数十亿个参数,其中包括用于图像分类的卷积神经网络、在电路级别(图2a),这减少了延迟和能耗,
大数据和机器学习应用的快速增长推动了CIM的兴起。

图 2.基于SRAM的内存计算的完整框架,用于安全应用的 AES 加密以及用于模式识别的 k 最近邻算法。但可能会出现噪音问题。包括 BERT、其中包括模数转换器、每种技术都为不同的 AI 工作负载提供独特的优势。
CIM 实现的计算领域也各不相同。传统 CPU 以内存访问能量(蓝条)为主,9T和10T配置,模拟CIM利用存储单元的物理特性来执行作。SRAM面临着低密度和高漏电流等挑战,
AI 应用程序的变革性优势
CIM for AI 的实际好处是可衡量的,(图片来源:arXiv)

总结
随着我们进入后摩尔定律时代,