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AC-Transformer-DS: 多模态大模型AI加速芯片

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核心优势与芯片亮点

  • 基于算法-硬件协同设计理念,以及中心自研的AI芯片设计自动化工具打造高能效的面向多模态大模型的AI加速器芯片
  • 支持根据工具链软件的架构搜索结果,快速重配置并行维度、存储层级及其他超参数,从而实现针对多样化工作负载的优化
  • 支持40余条核心指令,并提供可扩展的指令框架,允许针对专用操作或新兴算法进行定制化开发
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支持五大类典型网络

大语言模型
DeepSeek-1.5B, DeepSeek-7B, Llama3-8B, Gemma3-4B, Qwen3-1.7B, Qwen3-8B, …

生成式模型
Grounding DINO, Stable Diffusion, ... 

视觉语言模型
Llava-7b, Qwen-VL-7B, DeepSeek-VL-7B, ...

视觉Transformers
EffViT, SegFormer, MobileViT, SwinT, HrFormer, …

卷积神经网络
ResNet, MobileNet, Yolo, Openpose, Inception, MTCNN, UNet, ...

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支持的算子集合

Standard Conv. Tile_trans_II
Depth-wise Conv.  Roll
Max/Avg Pooling  img2mat
GEMM/GEMV mat2img
ReLU/PRelu/etc LUT 1->N
Non-linear act. LUT 1->1
Bilinear Resize LUT N->N
Bicubic Resize Mask
Softmax S-ME
RMS-Norm S-MV
Layer-Norm S-ADV
Rotation D-ADD
Data Move D-MUL
Concatenation D-ME-ADD
ROI D-MV-ADD
Broadcast RoPE
Transpose Inst. Trans
Depth2space Data Sample
Space2depth Up-sample
Tile_trans_I EMA