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全球AI芯片產(chǎn)業(yè)尚處于“嬰兒期”,未來(lái)發(fā)展仍需找準(zhǔn)突破點(diǎn)

倩倩 ? 來(lái)源:lq ? 2019-09-02 14:16 ? 次閱讀
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作為人工智能AI)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石,AI芯片近年來(lái)發(fā)展迅猛,眾多企業(yè)紛紛布局。然而,在日前于上海舉行的2019世界人工智能大會(huì)上,業(yè)界人士表示,當(dāng)前AI芯片發(fā)展看似火熱,其實(shí)全球AI芯片產(chǎn)業(yè)尚處于“嬰兒期”,未來(lái)發(fā)展仍需找準(zhǔn)突破點(diǎn)。

AI芯片需求廣闊迎來(lái)爆發(fā)

算力是人工智能發(fā)展的關(guān)鍵因素之一,隨著深度學(xué)習(xí)算法的普及應(yīng)用,人工智能對(duì)算力提出了更高要求,傳統(tǒng)的CPU架構(gòu)無(wú)法滿足深度學(xué)習(xí)對(duì)算力的需求,因此,具有海量數(shù)據(jù)并行計(jì)算能力、能夠加速計(jì)算處理的人工智能芯片應(yīng)運(yùn)而生。

近年來(lái),AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,眾多企業(yè)紛紛布局。結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景和功能劃分來(lái)看,AI芯片設(shè)計(jì)可分為云端訓(xùn)練、云端推斷、終端推斷三部分。其中云端訓(xùn)練芯片主要以英偉達(dá)GPU為主,新入競(jìng)爭(zhēng)者是谷歌的TPU,深耕FPGA的企業(yè)包括XILINX、英特爾。在云端推斷方面,各企業(yè)呈現(xiàn)出百家爭(zhēng)鳴局面,代表企業(yè)有AMD、谷歌、英偉達(dá)、百度、寒武紀(jì)等。在終端推斷方面,移動(dòng)終端、自動(dòng)駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景需求逐漸爆發(fā),布局企業(yè)包括傳統(tǒng)芯片巨頭和初創(chuàng)企業(yè),如高通、華為海思、地平線、寒武紀(jì)、云知聲等。

賽迪顧問(wèn)在2019世界人工智能大會(huì)上發(fā)布的《中國(guó)人工智能芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示,受宏觀政策環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)、人工智能應(yīng)用普及等眾多利好因素影響,2018年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80.8億元,同比增長(zhǎng)50.2%。

在地方政府加快推進(jìn)公有云、私有云、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)的拉動(dòng)下,2018年中國(guó)云端訓(xùn)練芯片市場(chǎng)份額達(dá)到51.3%。中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模依然以云端訓(xùn)練芯片為主,隨著中國(guó)人工智能應(yīng)用需求不斷落地,未來(lái)本地化運(yùn)算將是人工智能發(fā)展的趨勢(shì)之一,終端推斷芯片也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

目前來(lái)看,華北、華東和中南地區(qū)穩(wěn)居中國(guó)AI芯片區(qū)域市場(chǎng)三甲,是中國(guó)AI芯片市場(chǎng)發(fā)展最為領(lǐng)先的區(qū)域,市場(chǎng)總體規(guī)模占據(jù)全國(guó)領(lǐng)先位置;在市場(chǎng)增速方面,隨著西部地區(qū)加快投入大數(shù)據(jù)中心建設(shè),西南、西北地區(qū)的云端AI芯片市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng),市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

人工智能應(yīng)用市場(chǎng)的爆發(fā),使得以基礎(chǔ)層為核心的AI芯片受到資本的廣泛關(guān)注。最近一年多來(lái),寒武紀(jì)、燧原科技、比特大陸、地平線等多家廠商宣布獲得融資消息。獲得投融資的廠商希望能夠進(jìn)一步提高AI芯片技術(shù)研發(fā)水平,并加速AI芯片產(chǎn)品規(guī)模商業(yè)化,增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)收益的預(yù)期。

不過(guò),賽迪顧問(wèn)總裁孫會(huì)峰表示:“當(dāng)前,中國(guó)乃至全球AI芯片產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)化早期階段”。他說(shuō),隨著5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨,預(yù)計(jì)未來(lái)三年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模仍將保持50%以上增長(zhǎng)速度,到2021年將達(dá)到305.7億元。另外,以邊緣計(jì)算為主的AI芯片將迎來(lái)一輪投資熱潮。

“近年來(lái),我國(guó)在芯片和軟件領(lǐng)域攻克了一些關(guān)鍵技術(shù)難關(guān),為人工智能芯片創(chuàng)新奠定了好的基礎(chǔ)。”工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,工信部在推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面主要聚焦在幾個(gè)方面,其中之一即聚焦核心技術(shù),圍繞人工智能芯片、算法、開源開放平臺(tái)等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展,加大資源投入。

喧囂背后市場(chǎng)痛點(diǎn)猶存

AI芯片已成為中外科技企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一,以至于清華大學(xué)微電子所所長(zhǎng)魏少軍用“無(wú)產(chǎn)業(yè)不AI,無(wú)應(yīng)用不AI,無(wú)芯片不AI”這樣的話語(yǔ)描述當(dāng)下的人工智能熱潮。

在市場(chǎng)格局上,作為傳統(tǒng)芯片巨頭,英偉達(dá)目前占據(jù)著AI芯片市場(chǎng)的霸主地位。通過(guò)積極布局,高通在移動(dòng)領(lǐng)域的AI芯片市場(chǎng)擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。阿里巴巴、亞馬遜在AI芯片領(lǐng)域的布局也已初見(jiàn)雛形。如寒武紀(jì)、地平線、比特大陸等其他AI芯片初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展前景同樣值得期待。

在專家看來(lái),隨著機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的快速發(fā)展,人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正以其高端的新興技術(shù)、巨大的商業(yè)價(jià)值、廣闊的應(yīng)用前景和龐大的產(chǎn)業(yè)空間,成為新的重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。伴隨著人工智能各種應(yīng)用場(chǎng)景的普及與發(fā)展,海量多維的數(shù)據(jù)將在云端以及邊緣側(cè)展開大量處理計(jì)算,芯片也面臨更加廣泛以及多樣化的需求,這對(duì)AI芯片的計(jì)算架構(gòu)、運(yùn)算能力、場(chǎng)景與算法適用性、安全可控等都提出了新的課題與挑戰(zhàn)。

目前,AI芯片技術(shù)主流路徑有GPU、FPGA、ASIC等,其中GPU、FPGA是較為成熟的芯片架構(gòu),ASIC是針對(duì)特定應(yīng)用場(chǎng)景的專用芯片。GPU架構(gòu)的芯片能滿足深度學(xué)習(xí)大量計(jì)算需求,釋放人工智能的潛能,但缺點(diǎn)在于功耗較高;FPGA架構(gòu)的芯片具有足夠的計(jì)算能力、較低試錯(cuò)成本和足夠的靈活性,缺點(diǎn)在于價(jià)格較高、編程復(fù)雜;ASIC架構(gòu)的芯片能夠在特定功能上進(jìn)行強(qiáng)化,具有更高的處理速度和更低能耗,但缺點(diǎn)是成本高,有用量足夠大時(shí)才能夠降低成本,而且由于是定制化,可復(fù)制性一般。

據(jù)計(jì)算機(jī)視覺(jué)公司云從科技副總裁張立介紹,傳統(tǒng)芯片企業(yè)通常更關(guān)注是如何把芯片做成通用化,以支持各種不同應(yīng)用場(chǎng)景。但這樣的通用化,在AI場(chǎng)景落地時(shí)會(huì)遇到問(wèn)題,比如公司對(duì)AI芯片考慮較多的是單位功耗,而芯片企業(yè)對(duì)功耗要求可能不是首要優(yōu)先級(jí)。公司在將AI場(chǎng)景落地的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)通用芯片完全滿足不了需求。這給從事AI解決方案和核心算法的企業(yè)帶來(lái)了難題——公司的算法是統(tǒng)一的,但需要在不同的場(chǎng)景適配不同的芯片和模組。

“目前,AI芯片發(fā)展還處在嬰兒期”。張立表示,現(xiàn)在企業(yè)使用的很多AI芯片因?yàn)楣に囈筝^高,很難在大陸流片,都是在臺(tái)積電進(jìn)行流片。同時(shí),也正因這工藝復(fù)雜度較高,導(dǎo)致芯片價(jià)格較高,使得下游很多使用其模組的產(chǎn)品無(wú)法量產(chǎn)。

作為國(guó)內(nèi)邊緣側(cè)AI芯片領(lǐng)域的先行者,嘉楠科技早在2016年就掌握了16nm制程工藝,之所以現(xiàn)階段的AI芯片制程工藝仍為28nm,主要也是受出貨量的限制。

嘉楠科技CEO張楠賡表示,從功耗角度而言,很多云端訓(xùn)練的AI模型無(wú)法順利部署至邊緣側(cè)設(shè)備,應(yīng)用場(chǎng)景也無(wú)法支持較高的芯片功耗。雖然一些云端芯片巨頭也在向邊緣側(cè)延伸,但是裁剪AI算法去適配芯片更多體現(xiàn)了巨頭們削足適履的局限。對(duì)嘉楠科技而言,從事邊緣側(cè)芯片的開發(fā)就是在“帶著鐐銬舞蹈”,要在功耗和成本的嚴(yán)格約束下,不斷提升算力,適配場(chǎng)景,提升芯片的專用性。

AI芯片發(fā)展需探索新路徑

“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(qiáng)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)”。魏少軍表示,人工智能網(wǎng)絡(luò)能夠崛起取決于三個(gè)因素,算法、數(shù)據(jù)和算力。當(dāng)前,AI芯片面臨兩個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題:其一,算法仍在不斷演進(jìn),新算法層出不窮,每隔幾個(gè)月算法就發(fā)生新的變化;其二,一種算法對(duì)應(yīng)一種應(yīng)用,沒(méi)有統(tǒng)一的算法,而讓芯片處理不同的算法十分困難。

在魏少軍看來(lái),AI芯片應(yīng)該具備的要素包括可編程性、架構(gòu)的動(dòng)態(tài)可變性、高效的架構(gòu)變換能力、高計(jì)算效率、高能耗效率、低成本等。按照這些要求,目前業(yè)界流行的一些作法均不是理想的架構(gòu)。過(guò)去幾年,AI芯片領(lǐng)域一個(gè)重要變化就是架構(gòu)的變化。人工智能芯片不在于追求算力,而在于架構(gòu)創(chuàng)新。業(yè)界也需要找到一種針對(duì)人工智能計(jì)算的全新計(jì)算引擎。

針對(duì)國(guó)產(chǎn)AI芯片的發(fā)展,中國(guó)工程院院士倪光南表示,芯片設(shè)計(jì)門檻極高,只有極少數(shù)企業(yè)能夠承受中高端芯片研發(fā)成本,這也制約了芯片領(lǐng)域創(chuàng)新。我國(guó)可以借鑒開源軟件成功經(jīng)驗(yàn),降低創(chuàng)新門檻,提高企業(yè)自主能力,發(fā)展國(guó)產(chǎn)開源芯片。

“開源軟件正成為當(dāng)前軟件產(chǎn)業(yè)的主流,芯片產(chǎn)業(yè)也可以采用開源這種模式”。倪光南表示,目前在芯片開發(fā)方面,新的RISC—V指令集是一種能夠降低處理器芯片IP成本的新模式。用戶可以自由免費(fèi)使用RISC-V進(jìn)行CPU設(shè)計(jì)、開發(fā)并添加自有指令集進(jìn)行拓展等。RISC-V對(duì)于當(dāng)前國(guó)家提倡的智能+新一代信息技術(shù)、新一代人工智能技術(shù)的發(fā)展等,都是很好的支撐。

賽迪顧問(wèn)認(rèn)為,人工智能芯片未來(lái)將呈現(xiàn)新發(fā)展趨勢(shì)——芯片開發(fā)將從技術(shù)難點(diǎn)轉(zhuǎn)向場(chǎng)景痛點(diǎn)。目前,人工智能芯片設(shè)計(jì)更多是從技術(shù)角度出發(fā),以滿足特定性能需求。未來(lái),芯片設(shè)計(jì)需要從應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā),借助場(chǎng)景落地實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。而且,現(xiàn)在應(yīng)用于AI領(lǐng)域的芯片多為特定場(chǎng)景設(shè)計(jì),不能靈活適應(yīng)多場(chǎng)景需求,未來(lái)需要專門為人工智能設(shè)計(jì)的靈活、通用的芯片,成為人工智能領(lǐng)域的“中央處理器”。另外,現(xiàn)階段AI芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式主要以企業(yè)為主體,產(chǎn)品上下游企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和管理相對(duì)獨(dú)立,但同環(huán)節(jié)的企業(yè)卻高度競(jìng)爭(zhēng),未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)以合作為主線,形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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    上得到了顯著提升。未來(lái),算法和架構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化將推動(dòng)AI大模型在性能上實(shí)現(xiàn)新的突破。 多頭自注意力機(jī)制、前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)的改進(jìn),將增強(qiáng)模型的表達(dá)能力和泛化能力。 多模態(tài)融合 : AI
    的頭像 發(fā)表于 10-23 15:06 ?1954次閱讀

    AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新》第二章AI for Science的技術(shù)支撐學(xué)習(xí)心得

    的重要作用和價(jià)值,同時(shí)也看到了其面臨的挑戰(zhàn)和未來(lái)發(fā)展方向。這次學(xué)習(xí)不僅豐富了我的知識(shí)儲(chǔ)備,還激發(fā)了我對(duì)AI for Science未來(lái)發(fā)展
    發(fā)表于 10-14 09:16

    RISC-V在中國(guó)的發(fā)展機(jī)遇有哪些場(chǎng)景?

    RISC-V在中國(guó)的發(fā)展機(jī)遇廣泛存在于多個(gè)場(chǎng)景,這主要得益于其開源、開放、簡(jiǎn)潔、靈活等特性,以及中國(guó)作為全球最大的數(shù)據(jù)大國(guó)和信息技術(shù)市場(chǎng)的重要地位。以下是一些RISC-V在中國(guó)的主要發(fā)展機(jī)遇場(chǎng)景
    發(fā)表于 07-29 17:14