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Procesador visual de próxima generación Movidius Myriad 2

10.08.2014

A principios de 2014, Movidius presentó Myriad-1, su primer procesador visual (VPU - Unidad de procesamiento de visión en la terminología de la empresa). Google utilizó este chip en el teléfono inteligente Project Tango, que despertó gran interés público. Ahora Movidius ha presentado su nueva generación VPU Myriad-2, que aparecerá en productos comerciales el próximo año.

Si bien Myriad-1 se diseñó con el objetivo de poner las capacidades de VPU en manos de los desarrolladores lo antes posible, el objetivo principal de Myriad-2 es mejorar el rendimiento sin sacrificar la eficiencia energética. Vale la pena señalar que el nuevo chip es compatible con versiones anteriores de Myriad-1, por lo que cualquier código existente se ejecutará en él sin modificaciones, pero mucho más rápido gracias a una serie de optimizaciones profundas de hardware de Movidius.

La VPU de segunda generación de Movidius usa una mezcla de hardware de función fija y bloques programables, mientras que la primera generación se basó completamente en bloques programables. Está claro que los pequeños bloques simples que realizan ciertas funciones pueden aumentar significativamente el rendimiento sin aumentar el consumo de energía. A su vez, los bloques programables más complejos suelen ser menos efectivos para resolver problemas simples.

La compañía señala que Myriad-2 recibió 12 núcleos principales, mientras que el chip de la generación anterior incluía 8 núcleos. Además del aumento en el número de unidades, su frecuencia de operación se ha más que triplicado: de 180 MHz a 600 MHz. El rendimiento de cómputo total del chip alcanza los 2 Teraflops (una cifra muy teórica, teniendo en cuenta el funcionamiento de bloques con funcionalidad fija), mientras que el consumo de energía es de solo 500 mW, por lo que Myriad-2 puede usarse en dispositivos móviles.

Puede usar el poder del chip Myriad 2 usando la API abierta OpenCL. Tal y como señala el fabricante, la principal tarea de la VPU es conseguir que los dispositivos móviles tomen fotos con una calidad cercana a las cámaras réflex. Es imposible utilizar una gran matriz y lentes masivos en dispositivos móviles, por lo que todo esto debería ser reemplazado por tecnologías de fotografía computacional.

El desafío es reconstruir la información visual utilizando algoritmos y datos adicionales (multifotograma, segunda cámara, estadísticas, etc.). Hay millones de píxeles en cada cuadro, por lo que necesita mucha potencia informática para procesar los datos. Sin embargo, cuando se trata de dispositivos móviles, también debe pensar en el consumo de energía.

Otros usos para Myriad 2 podrían incluir escaneo 3D, modelado 3D, reconstrucción 3D, etc. No en vano, Google ha usado un chip de este tipo en su teléfono inteligente Tango visual. Por ejemplo, dichos teléfonos inteligentes podrán proporcionar mediciones precisas de los objetos circundantes en función de fotografías, lo que puede ser útil al comprar muebles. Las VPU también se pueden usar en otros sistemas donde las tecnologías de procesamiento visual son importantes: vigilancia, seguridad de automóviles, robótica y entretenimiento, es decir, donde haya cámaras.

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El coche eléctrico se carga a través de la antena. 29.07.2012

Volvo Technology Japón Co., Ltd. Y las herramientas de Nippon Dengyo han probado con éxito la tecnología de transmisión de energía inalámbrica, que ya es prácticamente adecuada para la introducción de camiones y autobuses eléctricos ecológicos. Especialistas japoneses lograron inventar una antena altamente eficiente (84% de eficiencia) para transmitir energía a través del aire. Se prevé colocar antenas similares en paradas de transporte público, estacionamientos, semáforos, etc. Por lo tanto, no hay necesidad de monitorear constantemente el nivel de carga de la batería y usar baterías voluminosas y de gran capacidad en los vehículos.

El logro de los especialistas japoneses es muy significativo. Anteriormente se creía que el desarrollo de transmisores de potencia de microondas altamente eficientes llevaría mucho tiempo. De hecho, los sistemas inalámbricos de transmisión de energía más avanzados podrían transmitir solo decenas de vatios de energía a una distancia de varios metros, perdiendo más de la mitad de la energía. Por primera vez, los japoneses lograron aumentar la eficiencia de transmisión del 40 al 80%. Al mismo tiempo, durante los experimentos, su antena transmitía hasta 10 kilovatios de energía al vehículo a una distancia de 4 a 6 metros.

La nueva antena opera en una frecuencia de 2,45 GHz y consta de ocho transmisores con una potencia de 1,3 kW. La potencia de salida por unidad de superficie de la antena es muy elevada: más de 3,2 kW/m^2. La alta eficiencia de convertir la electricidad en radiación de microondas permite transmitir energía sin grandes pérdidas. Esto abre perspectivas para la adopción generalizada de vehículos eléctricos, cuya autonomía actualmente está limitada a 150-300 km por carga.

El desarrollo de nuevas baterías livianas y de alta capacidad no es un negocio rápido, y el peso y el precio de las baterías de iones de litio no permiten aumentar el rango simplemente agregando celdas de energía. La transmisión de energía inalámbrica resolverá este problema: los automóviles pueden equiparse con una batería relativamente liviana y económica con un alcance de 50-100 km, y la carga se realizará en la ruta, sin el "dolor de cabeza" con un tomacorriente.

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