Tim Millet de Apple habla sobre A14 Bionic, aprendizaje autom谩tico

    En una nueva entrevista, Tim Millet, vicepresidente de Arquitectura de Plataformas de Apple, ofrece algunas pistas sobre el nuevo procesador A14 Bionic, la importancia del aprendizaje autom谩tico y c贸mo Apple sigue desmarc谩ndose de la competencia.

    El nuevo iPad Air se anunci贸 en el evento de septiembre de Apple, y dentro del dispositivo, el nuevo procesador A14 Bionic podr铆a ser un gran paso adelante con respecto a la generaci贸n anterior.

    Seg煤n Apple, el procesador A14 Bionic ofrece un aumento del 30 % en el rendimiento de la CPU, mientras que la nueva arquitectura de gr谩ficos de cuatro n煤cleos tambi茅n supone una aceleraci贸n del 30 %, en comparaci贸n con el A12 Bionic integrado en el iPad Air 3. S铆, en comparaci贸n con el A13 , las m茅tricas sugieren que el A14 ofrece una mejora del 19 % en el rendimiento de la CPU y una mejora del 27 % en el rendimiento de los gr谩ficos.



    Tim Millet de Apple habla sobre A14 Bionic, aprendizaje autom谩tico

    En una entrevista (en alem谩n) con la revista Stern, el vicepresidente de arquitectura de plataforma de Apple, Tim Millet, ofrece algunas pistas sobre lo que hace especial al procesador A14 Bionic.

    Millet explica que, si bien Apple no invent贸 el aprendizaje autom谩tico ni los motores neuronales, "la base de esto data de hace muchas d茅cadas", ayudaron a encontrar formas de acelerar el proceso.

    El aprendizaje autom谩tico requiere redes neuronales que deben entrenarse en sistemas de datos complejos que, hasta hace poco, no exist铆an. A medida que aumentaba la capacidad de almacenamiento [de datos], las m谩quinas pod铆an beneficiarse de paquetes de datos m谩s grandes, pero el proceso de aprendizaje segu铆a siendo relativamente lento. Sin embargo, a principios de la d茅cada de 2010 todo empez贸 a cambiar.


    En 2017, cuando se lanz贸 el iPhone X, que fue el primer iPhone con Face ID, descubriremos que el proceso de autenticaci贸n facial se realizaba gracias al chip A11, capaz de procesar 600 mil millones de operaciones aritm茅ticas por segundo.


    Tim Millet de Apple habla sobre A14 Bionic, aprendizaje autom谩tico

    El chip A14 Bionic de 5 nan贸metros, que debutar谩 en el iPad Air (disponible para su compra en octubre), puede calcular m谩s de dieciocho veces esa cantidad de operaciones... 隆hasta 11 billones por segundo!

    "Estamos entusiasmados con la aparici贸n del aprendizaje autom谩tico y la forma en que permite una nueva clase de dispositivos", dice Millet en su entrevista con Stern. "Me quedo sin aliento cuando veo lo que la gente puede hacer con el chip A14 Bionic".

    Por supuesto, no se trata solo del hardware cuando se trata de rendimiento. Millet tambi茅n se帽ala que los desarrolladores de hardware de Apple se encuentran en una posici贸n 煤nica para trabajar junto a los equipos de desarrollo de software. 

    Juntos, los desarrolladores pueden asegurarse de que est谩n creando un c贸digo que todos puedan usar.

    鈥淭rabajamos en estrecha colaboraci贸n con el equipo de software durante el desarrollo para garantizar que no solo estamos creando una pieza de tecnolog铆a que es 煤til para unos pocos. Queremos asegurarnos de que miles y miles de desarrolladores de iOS puedan hacer algo con 茅l".

    En la entrevista, destaca la importancia de Core ML, el marco b谩sico de aprendizaje autom谩tico que a menudo se usa para el procesamiento del lenguaje, el an谩lisis de im谩genes y m谩s. Apple ha hecho que Core ML sea m谩s f谩cil para los desarrolladores al permitirles usar el aprendizaje autom谩tico en sus aplicaciones. 


    "Core ML es una oportunidad fant谩stica para cualquier persona que quiera comprender y descubrir qu茅 opciones hay", dice Millet. 鈥淣os tom贸 mucho tiempo asegurarnos de no poner transistores en el chip sin usar. Queremos que todo el mundo pueda acceder a ella".


    Stern se帽ala que Core ML es un componente central de la aplicaci贸n DJ Djay. Tambi茅n es utilizado por Adobe.

    Por 煤ltimo, Tim Millet habla del problema de que Face ID es incompatible con las mascarillas que la pandemia del coronavirus ha obligado a llevar en todo el mundo. 脡l dice que si bien Apple podr铆a, en teor铆a, hacer que Face ID funcione usando una m谩scara, probablemente no lo har铆a. Cubrirse la cara elimina los datos que usa el iPhone para confirmar que realmente es usted, y hacerlo aumentar铆a en gran medida las posibilidades de que Face ID sea enga帽ado.


    "Es dif铆cil ver algo que no puedes ver", dice Tim Millet. 鈥淟os modelos de reconocimiento facial son muy buenos, pero es un problema dif铆cil de resolver. La gente quiere comodidad, pero tambi茅n quiere seguridad. Y Apple se compromete a mantener tus datos seguros禄.


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