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            博客專欄

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            莫大康:給半導(dǎo)體業(yè)裝上AI引擎

            發(fā)布人:qiushiyuan 時間:2021-03-22 來源:工程師 發(fā)布文章

            歷史上的技術(shù)革命可以做個簡單分類:從蒸汽機為主的第一次工業(yè)革命,到電氣化帶來的第二次工業(yè)革命,再到信息、互聯(lián)網(wǎng)、移動帶來的第三次工業(yè)革命,以及如今的人工智能 AI 帶來的第四次工業(yè)革命。


            普華永道對未來 AI 的一個預(yù)測:在未來大約十年中,就是 2030 年底,AI 將為全世界創(chuàng)造 16 萬億美元增額的 GDP。而 16 萬億美元中可能有 7 萬億美元是來自于中國。


            賽迪顧問總裁孫會峰表示:“當(dāng)前,中國乃至全球AI芯片產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)化早期階段”。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)時代來臨,預(yù)計未來三年中國AI芯片市場規(guī)模仍將保持50%以上增長速度,到2021年將達到305.7億元。另外,以邊緣計算為主的AI芯片將迎來一輪投資熱潮。


            “我們離人工智能還有多遠(yuǎn)?目前很多企業(yè)所做的只是增強智能而不是真正的人工智能,離真正的人工智能還差得很遠(yuǎn)”。通常人工智能能夠崛起取決于三個因素,算法、數(shù)據(jù)和算力。當(dāng)前,AI芯片面臨兩個現(xiàn)實問題:一方面是算法仍在不斷演進,新算法層出不窮,每隔幾個月算法就發(fā)生新的變化;另一方面是一種算法對應(yīng)一種應(yīng)用,沒有統(tǒng)一的算法,而讓芯片處理不同的算法時十分困難。


            目前從人工智能的三大要素看,大體狀況如下:

            數(shù)據(jù)方面,國內(nèi)環(huán)境有優(yōu)勢;算法層面,美國領(lǐng)先一些,但從應(yīng)用角度來看,國內(nèi)并不落后;算力方面,要做好國產(chǎn)芯片,以及建設(shè)基于國產(chǎn)芯片的軟件生態(tài),這條路可能還很長?!?nbsp;


              人工智能賦能于半導(dǎo)體業(yè)  


            有了AI之后,與5G相結(jié)合會產(chǎn)生什么樣的火花。盡管如今的AI處于初級階段,相信未來AI會給全球半導(dǎo)體業(yè)帶來深刻的改變。


            在半導(dǎo)體領(lǐng)域中實施AI+,對于實時分析,精準(zhǔn)控制,提升效率以及進行預(yù)測等方面將有極大地提升。未來半導(dǎo)體和人工智能將重新定義國家之間的實力,也將成為重要的武器。


            兩年前,臺積電曾表示,已經(jīng)在工廠里開始使用人工智能技術(shù),在人工智能的幫助下,能夠在不增加設(shè)備的情況下多生產(chǎn)20%-30%的硅片。例如,在某些關(guān)鍵工序上,使用人工智能對機臺的保養(yǎng)時間動態(tài)的做出調(diào)整,提高生產(chǎn)效率。另外,人工智能還可以將很多專家的經(jīng)驗和專業(yè)技能整合在一起,讓一個專家的經(jīng)驗在不需要專家在場的情況下就能大面積的推廣使用,從而實現(xiàn)更好的經(jīng)驗傳承。


            利用AI技術(shù)對于芯片設(shè)計的影響體現(xiàn)在兩個方面:一方面在EDA工具方面。近幾年EDA公司做了很多工作,它們有大量的數(shù)據(jù)積累,在引入AI技術(shù)后,能提取出設(shè)計過程中的“關(guān)鍵特征”,并對后續(xù)的設(shè)計工作起到非常直接的作用,可以縮短設(shè)計周期。


            另一方面由于AI技術(shù)使得工作方式變得可持續(xù)積累。相信按照現(xiàn)有的方式,不用特別長時間,AI就能在很多方面超過有經(jīng)驗的工程師。以后的芯片設(shè)計過程更多是需要大量的數(shù)據(jù)和工具,這樣整個設(shè)計端都會因此降低了門檻。


            2020最近公布的蘋果A14則搭載了最新一代的Neural Engine(神經(jīng)工程),使用臺積電的5nm工藝,Neural Engine的具體芯片面積尚沒有具體數(shù)字,但是其算力則是達到了11 TOPS,是上一代芯片的接近兩倍。


            Gooogle團隊將AI強化學(xué)習(xí)方法應(yīng)用于芯片設(shè)計中復(fù)雜的“布局”中,獲得了顯著的效果提升。對于芯片設(shè)計進行了足夠長時間的學(xué)習(xí)之后,它可以在不到24小時的時間內(nèi)完成Google Tensor處理單元的設(shè)計,并且在功耗、性能、面積(PPA)都超過了人類專家數(shù)周的設(shè)計成果。


            兩大EDA公司,Mentor and Synopsys認(rèn)為加入AI的芯片設(shè)計工具可能縮短芯片的設(shè)計時間約達10倍,及芯片PPA提升20%。


            在未來數(shù)年內(nèi)Neural Engine(神經(jīng)工程)乃至于廣義的AI芯片市場都會有每兩年性能提升兩倍的規(guī)律,類似半導(dǎo)體的摩爾定律。這樣的規(guī)律可以認(rèn)為是AI芯片算力的新摩爾定律。業(yè)界曾有人稱作“黃仁勛定律”。


            英偉達(Nvidia)首席科學(xué)家兼高級研究副總裁 Bill Dally 表示,從2012年11月到2020年5月,英偉達的芯片性能在人工智能計算方面提升了317倍。


            EDA公司Mentor的Joseph曾介紹以英偉達為例,通過使用這個工具,可以把生產(chǎn)效率提高近兩倍,及驗證成本下降了80%。


            另外以Graphcor為例,通過使用AI技術(shù),它的DFT(診斷式功能測試)生產(chǎn)率提高了4倍,測試調(diào)通的速度大幅提高,基于實際的數(shù)據(jù)證明它的設(shè)計時間周期縮短到了3天。


            用于半導(dǎo)體生產(chǎn)制造,通常需要4000個CPU運行一天才能產(chǎn)出1個掩膜Mask,但如果使用機器學(xué)習(xí)算法后,能夠?qū)⑦\行時間縮短到1/3-1/4。


            在光刻工藝中,利用AI技術(shù)可以大幅提高良率,降低數(shù)倍生產(chǎn)的運行時間。不僅能識別出生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的缺陷,還能進行預(yù)測缺陷。


            存儲器廠Micron 公司認(rèn)為,人工智能的實施幫助美光實現(xiàn)了我們的設(shè)備計劃外停機時間減少了30%,低產(chǎn)品良率減少了40%,及良品率學(xué)習(xí)曲線提高了20%。


            目前半導(dǎo)體公司在大數(shù)據(jù)分析上,最關(guān)注的是良率診斷分析,也就是出現(xiàn)問題后可以通過系統(tǒng)的方法快速追蹤問題源頭,從而進行診斷分析,改善良率。


            下一步要做的事情就是預(yù)測,通過AI、機器學(xué)習(xí)等手段,從數(shù)據(jù)里面提出價值,來預(yù)測可能發(fā)生的問題。


            臺積電將人工智能和機器學(xué)習(xí)技術(shù)用于芯片生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)處理。在芯片制造設(shè)備中,臺積電部署了大量傳感器,確保任何有用的數(shù)據(jù)都能被收集成功,利用人工智能技術(shù)和機器學(xué)習(xí)技術(shù)將收集到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為相關(guān)信息,從中尋找并發(fā)現(xiàn)問題,并借此改善芯片生產(chǎn)制造,提高晶圓質(zhì)量和成品率。


            臺積電如今已經(jīng)能量產(chǎn)最先進的5nm芯片;2020年7月,臺積電生產(chǎn)了第10億顆功能完好、沒有缺陷的7nm芯片。無論是從產(chǎn)量還是先進制程來看,臺積電都走在了世界前列。


            臺積電的綠色制造分為三大環(huán)節(jié):第一、能耗要最小,第二、廢氣排放量最低,使用水資源要最小,另外排放出來的廢氣物處理以及數(shù)量要足夠降低,這些都是臺積電持續(xù)不斷努力的目標(biāo)。臺積電在中國臺灣省工廠中,在單位面積里使用能源最小,排出氣體最小的,用水量是最小的,臺積電工廠排出的廢氣物比其他先進國家和地區(qū)都少很多。


              AI對于中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實意義  


            中國半導(dǎo)體業(yè)處在一個特定環(huán)境下,本應(yīng)該通過全球化及國產(chǎn)化,兩個途徑,同樣發(fā)力來發(fā)展產(chǎn)業(yè)。但是美國仗勢欺人,想盡各種方法試圖阻斷我們?nèi)蚧倪M程,造成的影響是巨大的。所以中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展必須要開辟新的路徑,其中利用AI技術(shù)改造現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)可能是亮點之一。


            吳漢明院士反復(fù)強調(diào)全球成熟制程的市場至少占一半以上,其中55納米等以上制程芯片也很亮麗,對于中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展也極具價值,關(guān)鍵在于要作出真正的“差異化”,能占領(lǐng)市場。


            世上的事要想取得成功沒有捷徑,都要化人力,時間與金錢,以及先進技術(shù)是用錢買不來的,必須靠自主自強,但是方向找準(zhǔn)有可能事半功倍。


            注:文中大量素材均從網(wǎng)絡(luò)摘取,如有差異,敬請諒解!

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