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AI芯片设计流程是什么样的?

2022-11-24 16:48:00

AI芯片设计流程是什么样的?

  人工智能( AI , Artificial Intelligence )的这股风刮了许多年,已经席卷了汽车、手机、医疗、金融、艺术等各个行业。甚至出现了AI和人脑之间的battle.

  2016年, AlphaGo对战围棋九段高手李世石,最终AI以4:1的战绩赢了李世石。然而当时运行这个AI程序的服务器功耗高达1MW,接近人脑的5万倍。在AI领域,最重要的三块基石就是:数据、算法和算力。

  庞大的数据库能为训练人工智能提供基础。

  举个例子,图像识别、视频监控都需要庞大的数据支撑下去进行模型训练和深度学习。

  算法能为人工智能应用落地提供可靠的理论保障。人工智能在实际应用中会遇到各种可能的问题,主要可以分成回归、分类和聚类,针对每一类,算法都能提供不同的解决方案。说直白一点,算法就是人的智力的体现。

  算力是人工智能技术实现的保障。简单一些来理解,就是计算能力。2018年诺贝尔经济学奖获得者William D. Nordhaus在《计算过程》一文中提出:“算力是设备根据内部每秒可处理的信息数据量“。算力实现的核心是CPU、GPU等各类计算芯片。

  算法再好,如果没有足够的计算能力(即高性能芯片) , AI就很难得到实际的应用,也只能在实验室里束之高阁。所以,在人工智能领域处于核心地位的AI芯片,同人工智能一样炙手可热。

  什么是AI芯片?

  AI芯片是智能设备里不可缺少的核心器件,专门用来处理AI相关的计算任务。

  AI芯片包含了两个领域,我们也可以成“Al“和“芯片”两部分来看:第一个就是计算机科学领域,说简单点就是软件,也就是研究高效率的智能算法;

  第二个就是半导体芯片领域,其实就是硬件,研究的是如何把算法有效地在硅片上实现,最终变成能和配套软件结合的实体产品。

  AI芯片属于芯月片中的哪一类?目前市场上比较常见的用于Al的芯片有CPU、GPU、FPGA和DSP,以及他们的各种组合。虽然CPU(中央处理器)、GPU(图像处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)都可以运行AI算法,但从严格意义上来讲,他们都不是AI芯片。AI芯片本质上是ASIC (专用集成电路) , 需要为Al算法专门设计。

  AI芯片设计流程是什么样的?

  也有不少人会好奇:AI芯片的设计过程和我们熟知的流程有何区别?

  数据集→神经网络架构/算法→芯片架构→电路设计与实现前几步需要从软件层面去考虑算法,所以会有独立的Al算法工程师。从芯片架构开始往后,就是大家所熟知的IC设计流程了。对于IC设计端的工程师们来说,AI芯片依然要经历架构设计、电路设计、验证综合等步骤,与寻常芯片并没有什么区别。

  国内有哪些还不错的Al芯片设计公司?

  如果说专注于搞AI芯片设计,那寒武纪、地平线、黑芝麻智能、依图科技、中星微、燧原科技等都是很不错的公司。如果诸位对这些公司的主营业务感兴趣的话,后续也可以出一期文章专门介绍。如果说想进大厂,其实有相关业务的大厂确实也不少,比如华为海思、联发科、平头哥、百度昆仑芯、全志科技、北京君正等也都AI芯片设计和实际产品。

  国内目前的发展前景如何?随着元宇宙等新概念的兴起,AI在其中必然也会推动新生态的构建。放眼全球,从国外的英伟达、英特尔、谷歌、苹果,到国内的华为海思、阿里平头哥、百度、字节,都在这个赛道积极布局。尽管国内从数据、算法和算力都难以和国际水平井肩,但我们已经在路上了。技术方面的突破,我们总是“虽迟但到“。

  普通人如何入局?

  AI芯片和其他芯片在设计流程上并没有太大的差别,无论是前端设计、功能验证、DFT设计、后端设计,都是可以诸君可以选择的方向。

  AI芯片的发展速度固然很快,但纵观芯片发展长河, AI芯片也是其中一颗亮眼的、正在慢慢成长的星。也正是在这种时候,我国企业才更加有望突围。毕竟弯道超车向。来都是我们的拿手好戏。

  而此时此刻想要加入芯片行业,对AI芯片饱含兴趣的诸君,未必不会成为点亮星星的人。


芯片人工智能智能计算机科学

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