AI芯片進(jìn)入下半場,產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠裣磁圃诩矗?/h1>

隨著人工智能的落地和大規(guī)模應(yīng)用,AI芯片也成為了常見的芯片品類。AI芯片相比傳統(tǒng)芯片來說,主要的競爭優(yōu)勢就在于高算力和高能效比。高算力是指能夠比傳統(tǒng)芯片更快地完成AI計(jì)算,而高能效比則是指能比傳統(tǒng)芯片用更少的能量完成計(jì)算。

國產(chǎn)AI芯片雄心勃勃,或?qū)崿F(xiàn)彎道超車

長期以來,中國在CPU、GPU等傳統(tǒng)芯片領(lǐng)域的自主研發(fā)能力較弱,絕大部分高端芯片依賴國外進(jìn)口。但在AI芯片領(lǐng)域,國內(nèi)外的競爭格局尚未明朗。在國家政策的大力支持下,人工智能應(yīng)用市場爆發(fā),AI芯片得到了資本等多方的關(guān)注,受這些因素的影響,國產(chǎn)AI芯片或能實(shí)現(xiàn)彎道超車。

人工智能應(yīng)用加速AI芯片的技術(shù)創(chuàng)新。隨著人工智能在交通、安防等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,我國人工智能市場積累了海量的數(shù)據(jù)資源和多樣化的應(yīng)用場景,獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢將促進(jìn)國產(chǎn)AI芯片的技術(shù)創(chuàng)新,助力中國掌控人工智能時(shí)代主導(dǎo)權(quán)。

AI芯片領(lǐng)域尚未形成生態(tài)壟斷。當(dāng)前,AI芯片成為業(yè)界熱點(diǎn),國際知名芯片廠商、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭都紛紛布局,同時(shí)也涌現(xiàn)了一大批初創(chuàng)公司,但目前AI芯片領(lǐng)域尚未形成一家獨(dú)大的格局,AI芯片的競爭才剛剛開始。全球在AI芯片領(lǐng)域的起步時(shí)間相差無幾,國內(nèi)廠商在AI芯片領(lǐng)域的發(fā)展前景較好。

AI芯片成為企業(yè)和資本布局新焦點(diǎn)。在政策利好的大背景下,越來越多的企業(yè)和資本競相布局AI芯片。華為、寒武紀(jì)等眾多企業(yè)紛紛推出新款A(yù)I芯片,并在手機(jī)、機(jī)器人等領(lǐng)域布局;此外,AI芯片的資本市場也很活躍,寒武紀(jì)、地平線等企業(yè)都獲得了資本市場的垂青,完成了多輪融資。截止2018年第三季度,中國AI芯片的投融資額達(dá)30.2億元,AI芯片逐漸成為中國人工智能投融資的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

AI芯片是AI行業(yè)發(fā)展的必然路徑,行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素較為明顯。受政策等因素的影響,國產(chǎn)AI芯片或能實(shí)現(xiàn)彎道超車,助力“中國芯”的發(fā)展。

AI時(shí)代能否迎來洗牌?

隨著AI技術(shù)的興起,AI芯片應(yīng)用讓傳統(tǒng)的芯片巨頭的優(yōu)勢不再,大家?guī)缀醵继幱谝粋€(gè)相對的起跑線上,甚至包括蘋果公司都計(jì)劃要進(jìn)入到芯片市場了。有消息稱,蘋果公司正開發(fā)自己的蜂窩調(diào)制解調(diào)器技術(shù),該技術(shù)可能用于iPhone,iPad和Apple Watch。據(jù)路透社報(bào)道,蘋果“已將其調(diào)制解調(diào)器芯片工程的研發(fā)從其供應(yīng)鏈部門轉(zhuǎn)移到其內(nèi)部硬件技術(shù)部門。”該報(bào)道稱,這是“蘋果公司在多年從外部供應(yīng)商處購買后,正在尋求開發(fā)其iPhone的關(guān)鍵組件的一個(gè)標(biāo)志?!?/p>

而一直和蘋果鬧得的不可開交的高通把更多的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)到5G市場,期望未來5G需求的爆發(fā)帶動(dòng)智能手機(jī)PC市場二次成長。但更重要的是,即便5G能夠迅速進(jìn)入爆發(fā)期,高通的優(yōu)勢也在大大減弱,不再像3G、4G時(shí)代那種近乎壟斷坐收專利費(fèi)的地位。華為、蘋果、英特爾、三星等公司,都在布局5G。進(jìn)入到AI時(shí)代,市場普遍認(rèn)為,半導(dǎo)體芯片市場將進(jìn)入到一個(gè)新發(fā)展階段,市場重新洗牌未嘗不會發(fā)生。

AI的未來

盡管深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)快速地推動(dòng)了人工智能技術(shù)的發(fā)展,許多研究人員依然相信,要達(dá)到最終的AI目標(biāo),我們依然需要更多的不同方法。

大多數(shù)AI芯片的設(shè)計(jì)思路依然是LeCun和Hinton等人在十幾年前發(fā)表的思想的改進(jìn)版本,但沒有任何理由相信,這條路上的指數(shù)級增長能夠讓AI像人類那樣思考。

我們今天所知的AI并不能把一個(gè)任務(wù)上獲得的深度學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)推廣到其他新的、不同的任務(wù)上。

而且,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)并不能很好地吸收以前的知識,或吸收“上下”或者“孩子有父母”這種簡單的規(guī)則。

最后,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的AI需要大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí),而人類只需一次觸摸火爐的經(jīng)驗(yàn)就能學(xué)會不再碰火爐。現(xiàn)在依然不清楚怎樣才能將現(xiàn)在的AI技術(shù)應(yīng)用到?jīng)]有大量數(shù)據(jù)的問題上。

盡管按照目前人類的標(biāo)準(zhǔn)來看,AI芯片并沒有只能,但它們依然很聰明,而且很可能在不遠(yuǎn)的未來它們會變得更聰明。

這些芯片會繼續(xù)引領(lǐng)半導(dǎo)體技術(shù)、計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)和SoC設(shè)計(jì)的發(fā)展,從而促進(jìn)更強(qiáng)大的處理能力,促使下一代AI算法的出現(xiàn)。

同時(shí),新的AI芯片也會進(jìn)一步需要更多的內(nèi)存系統(tǒng)和芯片內(nèi)互聯(lián)架構(gòu),以確保新的硬件加速裝置能夠?yàn)樯疃葘W(xué)習(xí)提供穩(wěn)定的數(shù)據(jù)流。

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2020-01-20
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隨著人工智能的落地和大規(guī)模應(yīng)用,AI芯片也成為了常見的芯片品類。AI芯片相比傳統(tǒng)芯片來說,主要的競爭優(yōu)勢就在于高算力和高能效比。

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