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06-21
过去一年,RISC-V一直是半导体领域最受关注的关键词之一。
芯片上游设计融资放缓,RISC-V成为为数不多的亮点之一,贡献了数十亿融资。
此外,高通等行业与巨头共同成立了新的RISC-V芯片公司,欧盟公布了芯片法案,强调其对RISC-V的关注……各种消息都体现了这项技术的重要地位在全球半导体战略中。
更重要的是,疫情暴露出的半导体全球供应链问题,让整个行业意识到了灵活性的重要性。
柔性供应链的未来趋势已成为行业共识,而RISC-V恰恰是柔性供应链的硬件基石。
随着RISC-V生态系统不断强化,从嵌入式领域走向数据中心领域,这种最年轻的指令集架构以其精简、灵活、可扩展的特点,已经站在了未来高算力应用的舞台上。
中心。
被整个行业乃至全世界寄予厚望的RISC-V将会有怎样的发展趋势? 弹性供应链需求下持续强劲增长。
从巨头进入欧盟战略关注开始,RISC-V作为弹性供应链的基石技术正在加速成长。
RISC-V国际基金会预测,到2020年RISC-V IP和软件市场将达到10.7亿美元。
同时,SHD Group最近预测RISC-V IP收入将以约40的复合年增长率增长% 逐年变化。
这种惊人的增长速度不仅来自于弹性供应链转型过程中需求的增加,更来自于其独特性。
疫情期间的芯片短缺凸显了柔性供应链的重要性,也促使业界重新思考自己的策略。
微控制器、存储芯片、电源管理IC、GPU和模拟IC的持续短缺导致汽车生产放缓。
由于芯片短缺,10,000辆汽车的生产被暂停。
逐年来看,5G连接芯片的年复合增长率预计将达到66.3%。
专家表示,半导体种类繁多,短缺和过剩同时存在,进一步推动了对灵活供应链的需求。
其中,RISC-V在建立柔性供应链中扮演着硬件基石的角色。
目前,不少因芯片短缺而遭受重创的车企都与芯片企业建立了直接合作伙伴关系。
去年8月,有消息称,高通、英飞凌、恩智浦、博世、Nordic等行业联合成立了RISC-V芯片公司,通过支持下一代硬件的开发来推动RISC-V的全球应用。
几个月前,高通还宣布将与谷歌合作开发RISC-V Snapdragon Wear平台,为下一代Wear OS解决方案提供支持,从而扩大在可穿戴设备领域的合作。
在国内,RISC-V相关企业也在不断探索这种芯片架构在新场景中的可能性,如通信、网络、智能终端、工业自动化、存储和数据中心等,覆盖从边缘到云端、为更高的计算需求提供计算能力。
其中,由原伯克利RISC-V项目组成员谭章熹博士创立的睿思芯就是其中的代表公司之一。
谭博士师从RISC-V创始人David Patterson教授。
回国后创立RISC-V,开发基于RISC-V的高算力、低功耗处理器IP,并向业界提供垂直域架构(DSA)定制化处理。
处理器设计服务和定制芯片解决方案。
目前,瑞思芯科已发布面向数据中心应用的P系列、矢量DSP V系列等业界领先的处理器产品,并与多家行业领先客户达成合作和产品实施。
自诞生以来,RISC-V的简单性、灵活性、开源等特点使其独树一帜。
在数据中心等领域,应用和软件生态系统相对集中。
RISC-V可以“专心致芯”,发挥其价值,提供足够好的产品体验;在智能汽车领域,其灵活的特性让RISC-V能够适应新一代。
智能汽车更多定制化需求。
不难看出,随着RISC-V在数据中心、智能汽车等领域加速商用,其爆发性增长可期。
迈向下一阶段的商业化,争取实际交付能力。
尽管市场对RISC-V热情高涨,厂商众多,新品发布频繁,但必须承认,目前实际落地的步伐还比较缓慢。
RISC-V产品真正的核心优势不仅在于核心技术的先进性,更重要的是其实际落地并提供一站式解决方案(包括工具、软件、技术支撑支持)。
对此,一些芯片公司表现出了明显的优势,通过提供全面的软件工具链支持和解决方案,加速了RISC-V技术在实际应用中的落地。
以上面提到的RiVAI为例——此前,RiVAI P系列处理器产品已发布用于数据中心,提供了完整的解决方案。
该系列采用乱序多发架构,支持向量扩展指令集,具有优异的标量和向量计算能力,可配置向量宽度大大超过业界平均水平,完全兼容RVV 1.0标准。
与行业竞争对手相比,P系列处理器提供独特的矢量计算能力,并能提供出色的能效和面积效率。
值得一提的是,RiVAI工具链团队率先开发了全球首个基于VSCode的RISC-V集成开发环境——RiVAI Studio,支持各种Simulator/Emulators、Vector Core和Scalar Core应用开发的多核调试,并支持Gprof/Profile/SystemView等性能分析。
同时,团队还自主开发了基于GCC、LLVM的编译器及其他配套开发工具。
完整的工具链为产品的快速落地提供了巨大的优势。
目前,P系列产品已与包括大众在内的多家国际知名客户达成合作,完成芯片集成和流片验证,共同打造数据中心、边缘计算、汽车安全等领域的SoC产品开发。
同时,RISC-V与各种新型半导体生产和封装技术的结合可能会改变IP授权模式,引发产业链角色的变化。
这标志着RISC-V不仅在技术上推动行业向前发展,而且引领商业模式的变革,为半导体行业带来新的增长机会。

展望未来,高性能生态标准的形成是基于RISC-V国际基金会首席执行官Calista Redmond的视角。
一个成熟、丰富的指令集架构生态系统取决于三大因素:生态系统的建立、商业模式、指令集架构本身。
。
目前,我们看到完整的RISC-V生态系统初步形成。
RISC-V公司要么贡献编译器和软件工具链,要么与开源社区密切合作,最终提供更好的标准、工具链和软件生态系统,吸引更多合作伙伴和客户参与。
在这样的趋势下,RISC-V的“多样性”和“碎片化”之间的矛盾可能会逐渐得到解决。
以开源社区合作为例。
近年来,海外开源社区无论是专注于桌面系统还是服务器操作系统,都在与RISC-V紧密合作,推动生态适配。
目前,支持RISC-V的Linux开发版本包括Debian、Fedora、openSUSE等,以及Ubuntu等商业发行版。
在国内,各大开源社区也都注重对RISC-V的支持和集成。
例如国内的openKylin、openEuler和deepin(深度)社区等,瑞思芯科等公司相继与他们签署了CLA(贡献者许可协议),获得了开源生态的认可,开始推动RISC的发展-V技术和操作系统。
生态适应。
通过与开源社区等生态合作伙伴的密切合作,RISC-V公司不仅推动了技术标准的发展,也为RISC-V生态系统的繁荣做出了贡献。
在开源贡献方面,瑞思新科开发并开源了全球第一个支持自动矢量化和RVV1.0标准的GCC编译器。
其代码已正式集成到GCC官方上游代码库中,并得到了开源界的广泛认可。
同时,可持续商业模式的建立为参与者提供了经济效益和成长空间。
例如,智能硬件领域已经相对成熟,数据中心、智能汽车等领域也出现了越来越多的技术突破和商业应用。
最后,RISC-V架构在灵活性、性能、功耗等方面的不断优化正在推动其成为高算力应用的标准之一。
随着这些努力的继续,RISC-V的未来无疑是光明的。
其开源、精简、灵活的特性使其走上了与X86和Arm不同的发展道路,并将在全球半导体领域发挥越来越重要的作用。
角色。
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