龙芯自研通用GPU加速计算平台首个软件版本面世,以高效算力系统赋能AI应用创新

作者:启航新征程的 来源:龙芯中科公众号 2026-09-22

近日,龙芯中科正式发布支持自研通用GPU的龙芯加速计算平台(LoongsonAcceleratedComputing Platform)首个软件版本,构筑起面向智能应用时代的完整算力软件产品体系。

龙芯自研通用GPU加速计算平台首个软件版本面世,以高效算力系统赋能AI应用创新

基于龙芯2K3000及9A1000内集成的自研LG200系列通用GPU核心,在完成OpenGL及Vulkan图形软件栈的同时,针对算力软件环境通用性、易用性、兼容性等方面的需求,龙芯中科统筹规划算力软件发展,以集成的龙芯加速计算平台实现对算力芯片驱动、算力编程环境、AI模型推理等功能组件的全栈一体支持。本次推出的龙芯加速计算平台包括推理引擎、高性能算子库、专用编译器、运行时环境、调试工具、性能分析套件等核心组件,支撑OpenCL 3.0与CUDA两类编程模型接口,集成BLAS/DNN等功能的算子库,实现对主流AI模型的高效推理,支持龙芯全系列算力芯片,一站式完成系统选型、算力调用、模型调优、应用部署等全链条任务。产品可应用于工业视觉、智能安防、智慧零售、车载感知等多样化业务场景,为人工智能领域的应用开发与部署提供便捷的全栈环境支撑。

龙芯加速计算平台

龙芯加速计算平台可实现稳定、高效的运行时环境,完善支持OpenCL3.0与CUDA两大并行编程模型。平台运行时库具有完备的资源调度管理能力,具有智能内存管理、任务队列调度、事件同步管理等基础核心功能。底层驱动完成对各类硬件计算资源的统一抽象与集约化管理,拥有优异的并发处理能力,可显著提升硬件资源利用率,高效支撑多进程、多任务并发执行。

龙芯加速计算平台内置高性能算力编译器,支持OpenCL 3.0和CUDA两种主流编程接口,针对龙芯通用GPU指令集架构和特性进行深度优化,为算力编程开发提供统一、高效的编译基础设施。通过在API层面对主流编程范式进行兼容,可显著降低开发者学习与使用成本,简化应用开发及迁移适配工作,有效缩短产品开发部署周期。

龙芯加速计算平台集成‌调试与分析工具,具备执行断点设置、寄存器访问、张量单元等关键部件状态检查等主要功能,可快速定位访存越界、计算异常、同步死锁等常见核函数开发问题,大幅提高算力编程的调试开发效率。

算子库是龙芯加速计算平台的重要组件,目前已包括‌基础数学计算(BLAS)、神经网络(DNN)‌等领域的高性能算子库。‌基础线性代数算子方面,对FP32、INT8 等数据类型的‌矩阵乘法(GEMM)、矩阵向量乘、向量运算等核心算子实现汇编级深度优化。‌神经网络算子方面‌,完整覆盖卷积、池化、归一化、全连接、激活函数等常用算子。针对龙芯通用GPU的张量单元和缓存层次结构等微结构特性开展专门优化,算子库对算力硬件的利用率达到业界先进水平。

在硬件和系统支持方面,龙芯加速计算平台覆盖龙芯全系列算力芯片,支持Linux多内核版本系统,后续还将与9A2000、9A3000等研制及规划中的算力芯片同步演进,实现对算力芯片的代际兼容,与芯片硬件创新协同发展。

为更好地实现对AI模型的推理优化支持,龙芯中科研制高性能推理引擎(LacInfer),可充分释放龙芯通用GPU的硬件性能潜能,显著提升AI模型推理效率。推理引擎通过算子融合、常量折叠、算子消除、布局转换等优化手段,生成高度精简的计算图。在算子融合方面,推理引擎采用多层级融合策略‌,支持逐元素算子融合与复杂的多分支多输入算子融合,支持卷积、偏置与激活算子的深度融合,显著减少数据访存开销,大幅提升推理任务的综合性能。

龙芯加速计算平台完善支持ONNX Runtime等深度学习框架。通过将高性能推理引擎LacInfer作为ONNX Runtime的执行后端,用户在龙芯通用GPU平台上可直接部署由PyTorch和TensorFlow等主流训练框架导出的ONNX模型,无需额外转换或重写代码,实现“一次训练,多端部署”。目前在龙芯9A1000等芯片上已完成对计算机视觉等主流AI模型的深度优化,模型类型涵盖目标检测、图像分割、姿态估计、旋转目标检测等主要领域,在实现高性能推理速度的同时,量化推理精度损失也处于行业领先水平。

上述算力软件已经支持部分早期客户,基于2K3000及9A1000开展多款具身智能型号设备的智能体研制。

随着加速计算平台的产品发布,龙芯将携手产业链合作伙伴和广大开发者,共建算力和AI软件生态,持续夯实底层技术底座,以高效算力赋能千行百业智能化应用创新。

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