AI芯片遍地可見,行業(yè)或更趨理性

時間:2018-08-10

來源:網(wǎng)絡轉載

導語:Pre-A輪融資3.4億元人民幣,一則人工智能領域神經(jīng)網(wǎng)絡解決方案公司燧原科技宣布獲得融資的消息再度引起芯片行業(yè)的關注。

【AI芯片遍地可見,行業(yè)或更趨理性】Pre-A輪融資3.4億元人民幣,一則人工智能領域神經(jīng)網(wǎng)絡解決方案公司燧原科技宣布獲得融資的消息再度引起芯片行業(yè)的關注。

燧原科技今年3月成立于上海,產(chǎn)品是針對云端數(shù)據(jù)中心開發(fā)的深度學習高端芯片,定位于人工智能訓練平臺。這是騰訊首次投資國內AI芯片公司,種子輪投資方亦和資本(武岳峰資本旗下基金)、真格基金、達泰資本、云和資本繼續(xù)跟投。

近年來,AI芯片無疑是最火熱的話題之一,不僅英偉達、谷歌等國際巨頭相繼推出新產(chǎn)品,國內百度、阿里等紛紛布局這一領域,也誕生了寒武紀等AI芯片創(chuàng)業(yè)公司。在CPU、GPU等傳統(tǒng)芯片領域與國際相差較多的情況下,中國AI芯片被寄望能實現(xiàn)彎道超車。

AI芯片遍地開花

從去年下半年到今年上半年,國內不少AI初創(chuàng)企業(yè)紛紛推出了自己的芯片。兩月前,云知聲在北京召開發(fā)布會,推出其第一代UniOne物聯(lián)網(wǎng)AI芯片及解決方案。僅僅在這兩個月內,就有多家公司發(fā)布AI芯片或模組。出門問問正式發(fā)布了AI語音芯片模組“問芯”;Rokid發(fā)布KAMINO18AI語音專用芯片;思必馳也宣布將在下半年推出AI芯片……

按使用場景劃分,AI芯片主要分為云端和終端芯片。而目前主流的深度學習人工神經(jīng)網(wǎng)絡算法包括訓練和推斷兩個環(huán)節(jié)。由于訓練側需要大量數(shù)據(jù)去訓練人工神經(jīng)網(wǎng)絡,因此訓練主要在云端進行。云端追求高性能,開發(fā)成本更大,終端更側重低成本和低功耗,目前中國AI初創(chuàng)企業(yè)主要布局在此。

云端芯片方面,寒武紀在2016年推出全球首款商用終端智能處理器IP產(chǎn)品后,于5月3日正式發(fā)布了首款云端智能芯片MLU100。7月,百度在AI開發(fā)者大會上正式推出了昆侖,基于百度CPU、GPU、FPGA的AI加速器研發(fā)。官方稱,這是中國首款云端全功能AI芯片。

根據(jù)市場研究公司CompassIntelligence發(fā)布的全球AI芯片排行榜,除了英偉達、英特爾等傳統(tǒng)芯片公司巨頭,寒武紀、地平線等AI芯片公司也位居前列。

由于靈活性高,在AI算法并未成熟固定的當下,F(xiàn)PGA(現(xiàn)場可編輯門陣列)被認為是一種中間方案,其最大的優(yōu)勢在于能夠使系統(tǒng)的硬件功能可以像軟件一樣通過編程修改。與GPU、CPU通用芯片相比,性能更高、能耗更低。

鑒科技開始從賽靈思采購FPGA,將核心算法DPU放到FPGA,然后以模組的方式銷售給客戶,但FPGA價格相對較貴,而且與專用定制芯片ASIC相比,性能和功耗方面也有不小差距。除了FPGA方案,深鑒科技也在研發(fā)AI專用芯片,目前正在流片,該公司一相關負責人對記者表示:“如果在這個時間點,AI的初創(chuàng)類企業(yè)做硬件再選擇FPGA,可能就有點滯后了?!?/span>

ASIC是專為特定目的而設計的芯片,效能高、功耗低,但靈活性較差,更適合AI算法成熟固定后期使用。一旦規(guī)模量產(chǎn),成本也會顯著降低。

云知聲創(chuàng)始人兼CEO黃偉表示,無論是CPU還是GPU、FPGA,現(xiàn)有的芯片架構并非為AI專門設計,不能滿足物聯(lián)網(wǎng)AI算力需求,且考慮了太多的向后兼容性,因此在性能上遠非最優(yōu)?!盎跇I(yè)務方面對芯片產(chǎn)品、場景的反復驗證,以及對AIoT(人工智能+物聯(lián)網(wǎng))終局的判斷,云知聲在2014年就明確必須自主研發(fā)面向物聯(lián)網(wǎng)的AI芯片?!彼Q,如果云知聲不做芯片,必死。對此,Rokid創(chuàng)始人兼CEO祝銘明也同意做語音的公司一定都會做芯片,“現(xiàn)在排在頂級的公司都做”。

出門問問創(chuàng)始人兼CEO李志飛在被問到為何要做芯片模組時表示,主要為了滿足特定需求,“比如今年智能電視所謂的智能化,遠場語音交互是很強的需求,但市場上沒有很好的解決方案。一是貴,二是效果沒有那么好,集成起來沒有那么方便?!?/span>

另一AI語音公司思必馳在宣布獲得D輪5億元融資消息后,也表示將推出智能語音芯片,預計在下半年流片。

AI芯片難在何處?

芯片行業(yè)是一個高投入、高風險、慢回報的行業(yè)。多位業(yè)內人士對記者表示,芯片研發(fā)周期非常長,從立項到上市通常需要兩年左右時間。作為創(chuàng)業(yè)企業(yè),特別是從事算法的企業(yè),如果自己獨立研發(fā)芯片,在時間和資金方面都面臨巨大壓力,其中最重要的原因是芯片成本高,對錯誤零容忍。

與軟件可以修正和快速迭代不同,芯片的迭代周期會很長。如果已經(jīng)流片,糾正一個錯誤可能需要半年以后花幾百萬美元再去流一次片?!澳愕糜蟹浅姶蟮男睦硭刭|、極其嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,以及對任何事情寧可錯殺一千,不能漏掉一個的態(tài)度去做,不僅是要一個這樣的人,而且是需要一個這樣的團隊,才能把這個事做好?!鄙铊b科技芯片研發(fā)副總裁陳忠民告訴記者。

這是芯片行業(yè)本身具有的特點,但目前AI算法尚未固定,如果直接做專用芯片無疑又有新的風險。地平線智能解決方案與芯片事業(yè)部總經(jīng)理張永謙對記者說,傳統(tǒng)芯片公司在設計IP和做一個芯片之前,已經(jīng)確定了目標客戶,“如果你做一個很大的決定的話,要有一個頭部的大客戶一起合作。相當于芯片還沒出來,你已經(jīng)確定誰會用它,怎么用它或者對一個市場研究得很透”。但這是傳統(tǒng)的方式,AI芯片則有所不同,他指出,“現(xiàn)在的AI落地還在早期,你沒有辦法事先就已經(jīng)知道誰一定會用你,這個時候是帶有一定風險的,也需要考驗一定的眼光。如果你要盯著有量的市場去做AI芯片,首先這樣的判斷也有可能錯,第二你在做出來的時候已經(jīng)晚了。等你看到有量再去做,有一些預判的公司已經(jīng)做出來,在那個市場里面等著了?!?/span>

杭州國芯于去年10月底發(fā)布其首顆語音AI芯片GX8010,今年初正式上市。國芯AI事業(yè)部的總經(jīng)理凌苯云在接受記者采訪時表示,該公司于2016年初確定布局AI芯片,而在當時該款芯片也沒有明確的客戶?!拔覀儺敃r為什么敢做這個決策?我們認為這些算法底層的架構都基于神經(jīng)網(wǎng)絡來做。不管你的形態(tài)怎么變,那個核心不太會變。”另一方面,沒有產(chǎn)品也很難和客戶深入接觸,“我們也去跟客戶聊過,但是通常來說,當你還沒有一個東西的時候,你跟客戶去聊需求的時候,通常來說聊不到很深入?!彼硎?,上市半年后,目前該芯片已經(jīng)有百萬級的訂單。

正是因為造芯不易,有AI算法企業(yè)選擇與芯片公司合作一起服務客戶。上述的杭州國芯此前主要從事于數(shù)字電視、家庭多媒體的芯片設計和系統(tǒng)方案開發(fā)。出門問問的芯片模組、Rokid的芯片都是和該公司合作,思必馳也是該公司的合作伙伴。凌苯云告訴記者,在和這些AI公司合作時,“我們出芯片,他們出算法,我們一起去推客戶”。根據(jù)不同的市場場景選擇不同的合作方,“我們跟Rokid的合作主要就是智能音箱,跟出門問問現(xiàn)在合作主要是電視、機頂盒和部分家電,跟思必馳現(xiàn)在合作主要也是以家電、IoT為主。因為領域不一樣,算法也需要去優(yōu)化?!?/span>

Rokid一芯片負責人告訴第一財經(jīng)記者,雙方的合作中,Rokid提架構與性能需求,國芯設計生產(chǎn)芯片并提供底層bsp(板級支持包),“我們負責輸出基于Rokid語音服務的os整體解決方案。”

祝銘明表示,Rokid不是芯片公司,只是芯片會成為其中非常有競爭力的元素,“如果這個競爭力元素不存在,我們也不會做芯片?!彼赋觯裉斓男酒径际荢oC,“SoC里邊有90%的東西,Rokid沒有必要花精力去做各類IP。Rokid做芯片不是做以芯片為出發(fā)點。因為做行業(yè)的人都知道芯片的利潤特別低。如果市面上沒有,我來做;如果市面上有,我就用它?!?/span>

黃偉也表示,對云知聲來說,造芯不是目的,只是起點。

行業(yè)或更趨理性

在AI概念普及之后,各方都在尋找商業(yè)模式,期待AI技術盡快落地,但目前大部分的AI創(chuàng)業(yè)公司處于依靠融資燒錢階段,AI芯片也被認為是AI技術落地的一種方式,但目前而言,這條路并不容易。

有業(yè)內人士認為,AI芯片行業(yè)將迎來整合并購時期,也讓大家更清楚地看清做芯片的難度。

以FPGA龍頭賽靈思收購深鑒科技為例,賽靈思表示,將繼續(xù)加大對深鑒科技的投入,不斷推進公司從云到端應用領域部署機器學習加速的共同目標。該人士指出,深鑒科技掌握的是DPU的算法,但是芯片的鏈條太長,光有DPU不夠,如果僅靠自己,在可見的范圍內一直要不斷加大芯片設計和研發(fā)費用,燒錢非常快。

陳忠民在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示:“為什么芯片這么難?不是說知識有多復雜,資金投入高。更重要的原因是,從研發(fā)層面上來說,芯片與其他行業(yè)最大的差別是對于錯誤的零容忍性?!?/p>

他指出,現(xiàn)在單次流片的費用越來越高,如果使用目前最先進的7納米工藝,流一次片就需要花費幾億人民幣,因此對于錯誤的容忍幾乎是零。就算是較為成熟的40納米和55納米工藝,一套光罩費用也需要上百萬美元,更不用說上千萬美元的設計軟件。

清華大學微電子所所長魏少軍曾指出,AI無疑十分重要,但AI芯片的發(fā)展很可能會在未來2~3年遭遇一個挫折期。今天的部分,甚至大部分創(chuàng)業(yè)者將成為這場技術變革中的“先烈”。

張永謙也對記者表示,AI芯片市場將來肯定很大,但容納不下那么多家公司,所以肯定有些公司會被淘汰?!斑@個也很正常,任何一個新技術起來的時候,特別像AI這么大的一個底層技術崛起的時候,有泡沫很正常,2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅的那個時間,很多大的互聯(lián)網(wǎng)公司就倒閉、裁員,然后再起來。產(chǎn)業(yè)有周期,現(xiàn)在就是已經(jīng)到了一個最高點了,我覺得后面一年肯定會下來,然后再回歸一個理性成長?!?/p>

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