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[供应] 人工智能对中国半导体产业发展的现实意义

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中国半导体产业是在特定的环境下,应该通过全球化和本地化两种方式,以同样的力量来发展产业。但美国一直在试图通过施加影响来阻止我们的全球化进程。影响是巨大的。因此,中国半导体行业的发展必须开辟新的路径,其中利用AI技术改造现有行业可能是其中的亮点之一。
吴院士Hanming反复强调,全球市场成熟的过程至少占了一半以上,其中上述55纳米芯片过程也非常漂亮,中国半导体产业的发展也是非常有价值的,关键是要做一个真正的“分化”,可以占领市场。
要想在世界上任何事情上取得成功,都需要人力、时间和金钱,而先进的技术是用钱买不到的。你必须依靠自力更生和自我提高,但如果你找到了正确的方向,你可能会得到事半功倍的结果。
人工智能与5G结合,会产生怎样的火花?虽然现在的人工智能还处于起步阶段,但我相信未来人工智能将给全球半导体行业带来深刻的变化。
AI+在半导体领域的实现将大大提高实时分析、精确控制、效率提升和预测。未来,半导体和人工智能将重新定义国与国之间的力量,并成为重要的武器。
两年前,台积电表示,它已经开始在工厂中使用人工智能技术,这将使其在不增加设备的情况下多生产20%至30%的硅片。例如,在一些关键工序中,利用人工智能来动态调整机器的维护时间,提高生产效率。此外,人工智能可以将众多专家的经验和专业技能整合在一起,让一位专家的经验在没有专家在场的情况下得到广泛应用,从而实现更好的经验传承。
AI技术对芯片设计的影响体现在两个方面:一方面是EDA工具。近年来,EDA公司做了大量的工作,他们有大量的数据积累,引入AI技术后,可以在设计过程中提取“关键特征”,并在后续的设计工作中发挥非常直接的作用,可以缩短设计周期。
另一方面,人工智能技术使工作方式更加可持续。我相信,以目前的方式,不需要太长时间,人工智能就会在很多方面超过有经验的工程师。在未来的芯片设计过程中更需要大量的数据和工具,所以整个设计端会因此降低门槛。
2020年的苹果A14将采用最新一代的神经引擎,该引擎使用了台积电的5nm技术。芯片的尺寸尚不清楚,但神经引擎的功率是11个峰值,几乎是上一代的两倍。
谷歌团队将人工智能强化学习方法应用于芯片设计中的复杂“布局”,结果显著改善。在学习了足够的芯片设计知识后,可以在不到24小时的时间内设计出谷歌张量处理单元,在功耗、性能、面积(PPA)等方面超过了人类专家数周的工作。
两大EDA公司Mentor和Synopsys认为,将人工智能融入芯片设计工具可以使芯片设计时间缩短约10倍,芯片PPA提高20%。
在未来几年,神经引擎甚至AI芯片市场的总体性能将每两年翻一番,类似于半导体的摩尔定律。这条规则可以被视为人工智能芯片计算能力的新摩尔定律。业内一直被称为“黄仁勋定律”。
英伟达首席科学家兼研究高级副总裁比尔·戴利(BillDally)表示,从2012年11月到2020年5月,英伟达芯片在人工智能计算方面的性能提高了317倍。
例如,EDA公司Mentor的Joseph已经证明,通过使用该工具,英伟达的生产效率提高了近一倍,验证成本降低了80%。
此外,以Graphcor为例,通过使用人工智能技术,将其DFT(诊断功能测试)生产率提高了四倍,大大提高了测试调整的速度,并根据实际数据将设计周期缩短至3天。
对于半导体制造来说,制作一个掩模通常需要4000个cpu运行一天,但是如果使用机器学习算法,运行时间可以缩短到1/3到1/4。
在光刻技术中,人工智能技术的使用可以大大提高产量,并将生产的正常运行时间减少几倍。它不仅可以识别产品在生产过程中的缺陷,而且可以预测缺陷。
百斯特电子认为,人工智能的实施帮助美光实现了设备意外停机时间减少30%,低成材率减少40%,成材率学习曲线提高20%。
目前,半导体公司在大数据分析中,最关注的是良率诊断分析,即在出现问题后能够通过系统的方法快速追踪问题的根源,从而进行诊断分析,提高良用率。
百斯特电子属国家级高新技术企业,是一家专业从事可调电阻、电位器、编码器、开关、插座及连接器的研发、制造、销售和服务于一体的生产厂商,拥有自主品牌JML,目前已取得多项国家专利和软件著作权。产品被广泛应用于家电、安防、电源、仪器仪表、电工电气、金融机具、通信基站、3C数码、医疗电子、汽车电子、人工智能、机器人等领域。
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