一种Transformer大模型推理硬件加速器架构及其实现方法

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一种Transformer大模型推理硬件加速器架构及其实现方法
申请号:CN202510937566
申请日期:2025-07-08
公开号:CN120832951A
公开日期:2025-10-24
类型:发明专利
摘要
本发明一种Transformer大模型推理硬件加速器架构及其实现方法,采用基于内存优化MoD架构的Transformer推理加速器Reordered MoD,采用算法‑架构协同设计方法:算法层面,通过分布调整前移和路由决策前移技术实现精度恢复,并借助特征向量重排序降低内存访问成本;架构层面,设计层归一化‑路由融合模块和特征向量重排序以及序列记录模块,在提升计算效率的同时控制内存开销;同时开发动态片上存储系统支持层融合技术,大幅减少外部存储器访问。通过软硬件协同优化,Reordered MoD加速器实现了1.61倍的推理加速,外部存储带宽需求降低53.7%,能耗减少62.5%。本发明设计达到9.40TOPS的吞吐量,1224GOPS/mm2的面积效率,以及23.6TOPS/W的能效表现。
技术关键词
硬件加速器架构 动态存储系统 流水线 存储电路 网络架构 片上存储系统 电路模块 神经网络加速器 协同设计方法 模型计算方法 硬件描述语言 逻辑电路 注意力 输入输出接口 非线性 模式