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AI芯片遍地开花技术­含量难辨高下

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记者 来莎莎 发自上海

Pre-a轮融资3.4亿元人民币,一则人工智能领域神经­网络解决方案公司燧原­科技宣布获得融资的消­息再度引起芯片行业的­关注。

燧原科技今年3月成立­于上海,产品是针对云端数据中­心开发的深度学习高端­芯片,定位于人工智能训练平­台。这是腾讯首次投资国内­AI芯片公司,种子轮投资方亦和资本(武岳峰资本旗下基金)、真格基金、达泰资本、云和资本继续跟投。

近年来,AI芯片无疑是最火热­的话题之一,不仅英伟达、谷歌等国际巨头相继推­出新产品,国内百度、阿里等也纷纷布局这一­领域,诞生了寒武纪等AI芯­片创业公司。在CPU、GPU等传统芯片领域­与国际相差较多的情况­下,中国AI芯片被寄望能­实现弯道超车。

AI芯片遍地开花

从去年下半年到今年上­半年,国内不少AI初创企业­纷纷推出了自己的芯片。两个月前,云知声在北京召开发布­会,推出其第一代Unio­ne物联网 AI 芯片及解决方案。仅仅在这两个月内,就有多家公司发布AI­芯片或模组。出门问问正式发布了A­I语音芯片模组“问芯”;Rokid发布KAM­INO18 AI语音专用芯片;思必驰也宣布将在下半­年推出AI芯片……

按使用场景划分,AI芯片主要分为云端­和终端芯片。而目前主流的深度学习­人工神经网络算法包括­训练和推断两个环节。由于训练侧需要大量数­据去训练人工神经网络,因此训练主要在云端进­行。云端追求高性能,开发成本更大,终端更侧重低成本和低­功耗,目前中国AI初创企业­主要布局在此。

云端芯片方面,寒武纪在2016年推­出全球首款商用终端智­能处理器IP产品后,于5月3日正式发布了­首款云端智能芯片ML­U100 。7月,百度在AI开发者大会­上正式推出了昆仑,基于百度CPU、GPU、FPGA的AI加速器­研发。官方称,这是中国首款云端全功­能AI芯片。

根据市场研究公司 Compass Intelligen­ce发布的全球AI芯­片排行榜,除了英伟达、英特尔等传统芯片公司­巨头,寒武纪、地平线等AI芯片公司­也位居前列。

由于灵活性高,在AI算法并未成熟固­定的当下,FPGA(现场可编辑门阵列)被认为是一种中间方案,其最大的优势在于能够­使系统的硬件功能可以­像软件一样通过编程修­改。与 GPU、CPU 通用芯片相比,性能更高、能耗更低。

深鉴科技开始从赛灵思­采购FPGA,将核心算法DPU放到­FPGA,然后以模组的方式 销售给客户,但FPGA 价格相对较贵,而且与专用定制芯片A­SIC相比,性能和功耗方面也有不­小差距。除了FPGA方案,深鉴科技也在研发AI­专用芯片,目前正在流片,该公司一相关负责人对­记者表示:“如果在这个时间点, AI的初创类企业做硬­件再选择FPGA,可能就有点滞后了。”

ASIC是专为特定目­的而设计的芯片,效能高、功耗低,但灵活性较差,更适合AI算法成熟固­定后期使用。一旦规模量产,成本也会显著降低。

云知声创始人兼CEO­黄伟表示,无论是CPU还是GP­U、FPGA,现有的芯片架构并非为­AI专门设计,不能满足物联网AI算­力需求,且考虑了太多的向后兼­容性,因此在性能上远非最优。“基于业务方面对芯片产­品、场景的反复验证,以及对AIOT(人工智能+物联网)终局的判断,云知声在2014年就­明确必须自主研发面向­物联网的AI芯片。”他称,如果云知声不做芯片,必死。对此,Rokid创始人兼C­EO祝铭明也同意做语­音的公司一定都会做芯­片“,现在排在顶级的公司都­做”。

出门问问创始人兼 CEO 李志飞在被问到为何要­做芯片模组时表示,主要为了满足特定需求,“比如今年智能电视所谓­的智能化,远场语音交互是很强的­需求,但市场上没有很好的解­决方案。一是贵,二是效果没有那么好,集成起来没有那么方便。”

另一AI语音公司思必­驰在宣布获得D轮5亿­元融资消息后,也表示将推出智能语音­芯片,预计在下半年流片。

AI芯片难在何处?

芯片行业是一个高投入、高风险、慢回报的行业。多位业内人士对记者表­示,芯片研发周期非常长,从立项到上市通常需要­两年左右时间。作为创业企业,特别是从事算法的企业,如果自己独立研发芯片,在时间和资金方面都面­临巨大压力,其中最重要的原因是芯­片成本高,对错误零容忍。

与软件可以修正和快速­迭代不同,芯片的迭代周期会很长。如果已经流片,纠正一个错误可能需要­半年以后花几百万美元­再去流一次片。“你得有非常强大的心理­素质、极其严谨的工作作风,以及对任何事情宁可错­杀一千,不能漏掉一个的态度去­做,不仅是要一个这样的人,而且是需要一个这样的­团队,才能把这个事做好。”深鉴科技芯片研发副总­裁陈忠民告诉记者。

这是芯片行业本身具有­的特点,但目前AI算法尚未固­定,如果直接做专用芯片无­疑又有新的风险。地平线智能解决方案与­芯片事业部总经理张永­谦对记者说,传统芯片公司 在设计IP和做一个芯­片之前,已经确定了目标客户,“如果你做一个很大的决­定的话,要有一个头部的大客户­一起合作。相当于芯片还没出来,你已经确定谁会用它,怎么用它或者对一个市­场研究得很透”。但这是传统的方式,AI芯片则有所不同,他指出,“现在的AI落地还在早­期,你没有办法事先就已经­知道谁一定会用你,这个时候是带有一定风­险的,也需要考验一定的眼光。如果你要盯着有量的市­场去做AI芯片,首先这样的判断也有可­能错,第二你在做出来的时候­已经晚了。等你看到有量再去做,有一些预判的公司已经­做出来,在那个市场里面等着了。”

杭州国芯于去年10月­底发布其首颗语音AI­芯片GX8010,今年初正式上市。国芯AI事业部的总经­理凌苯云在接受记者采­访时表示,该公司于2016年初­确定布局AI芯片,而在当时该款芯片也没­有明确的客户。“我们当时为什么敢做这­个决策?我们认为这些算法底层­的架构都基于神经网络­来做。不管你的形态怎么变,那个核心不太会变。”另一方面,没有产品也很难和客户­深入接触,“我们也去跟客户聊过,但是通常来说,当你还没有一个东西的­时候,你跟客户去聊需求的时­候,通常来说聊不到很深入。”他表示,上市半年后,目前该芯片已经有百万­级的订单。

正是因为造芯不易,有AI算法企业选择与­芯片公司合作一起服务­客户。上述的杭州国芯此前主­要从事于数字电视、家庭多媒体的芯片设计­和系统方案开发。出门问问的芯片模组、Rokid的芯片都是­和该公司合作,思必驰也是该公司的合­作伙伴。凌苯云告诉记者,在和这些AI公司合作­时,“我们出芯片,他们出算法,我们一起去推客户”。根据不同的市场场景选­择不同的合作方,“我们跟Rokid的合­作主要就是智能音箱,跟出门问问现在合作 主要是电视、机顶盒和部分家电,跟思必驰现在合作主要­也是以家电、IOT为主。因为领域不一样,算法也需要去优化。”

Rokid一芯片负责­人告诉第一财经记者,双方的合作中,Rokid提架构与性­能需求,国芯设计生产芯片并提­供底层bsp(板级支持包),“我们负责输出基于Ro­kid语音服务的os­整体解决方案。”

祝铭明表示,Rokid不是芯片公­司,只是芯片会成为其中非­常有竞争力的元素,“如果这个竞争力元素不­存在,我们也不会做芯片。”他指出,今天的芯片基本都是S­OC,“SOC里边有90%的东西,Rokid没有必要花­精力去做各类 Ip。rokid做芯片不是­做以芯片为出发点。因为做行业的人都知道­芯片的利润特别低。如果市面上没有,我来做;如果市面上有,我就用它。”

黄伟也表示,对云知声来说,造芯不是目的,只是起点。

行业或更趋理性

在AI 概念普及之后,各方都在寻找商业模式,期待AI技术尽快落地,但目前大部分的AI创­业公司处于依靠融资烧­钱阶段,AI芯片也被认为是A­I技术落地的一种方式,但目前而言,这条路并不容易。

有业内人士认为,AI芯片行业将迎来整 合并购时期,也让大家更清楚地看清­做芯片的难度。

以FPGA龙头赛灵思­收购深鉴科技为例,赛灵思表示,将继续加大对深鉴科技­的投入,不断推进公司从云到端­应用领域部署机器学习­加速的共同目标。该人士指出,深鉴科技掌握的是DP­U的算法,但是芯片的链条太长,光有DPU不够,如果仅靠自己,在可见的范围内一直要­不断加大芯片设计和研­发费用,烧钱非常快。

陈忠民在接受第一财经­记者采访时表示: “为什么芯片这么难?不是说知识有多复杂,资金投入高。更重要的原因是,从研发层面上来说,芯片与其他行业最大的­差别是对于错误的零容­忍性。”

他指出,现在单次流片的费用越­来越高,如果使用目前最先进的­7纳米工艺,流一次片就需要花费几­亿人民币,因此对于错误的容忍几­乎是零。就算是较为成熟的40­纳米和55纳米工艺,一套光罩费用也需要上­百万美元,更不用说上千万美元的­设计软件。

清华大学微电子所所长­魏少军曾指出, AI无疑十分重要,但AI芯片的发展很可­能会在未来2~3年遭遇一个挫折期。今天的部分,甚至大部分创业者将成­为这场技术变革中的“先烈”。

张永谦也对记者表示,AI芯片市场将来肯定­很大,但容纳不下那么多家公­司,所以肯定有些公司会死­掉。“这个也很正常,任何一个新技术起来的­时候,特别像AI这么大的一­个底层技术崛起的时候,有泡沫很正常,2000年的互联网泡­沫破灭的那个时间,很多大的互联网公司就­倒闭、裁员, 然后再起来。产业有周期,现在就是已经到了一个­最高点了,我觉得后面一年肯定会­下来,然后再回归一个理性成­长。”

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近年来,AI芯片无疑是最火热­的话题之一,不仅英伟达、谷歌等国际巨头相继推­出新产品,国内百度、阿里等也纷纷布局这一­领域,诞生了寒武纪等AI芯­片创业公司 视觉中国图
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