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AI與半導(dǎo)體行業(yè)互為推動(dòng),多突破口已顯現(xiàn)
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)   發(fā)布日期:2024-11-21 07:54:48   瀏覽:209次  

導(dǎo)讀:飛象網(wǎng)訊(源初/文)第二十一屆中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)(IC China 2024)在北京國(guó)家會(huì)議中心開(kāi)幕。會(huì)上,當(dāng)嘉賓們談到半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展時(shí),AI已經(jīng)成為了一個(gè)繞不開(kāi)的話(huà)題,它因半導(dǎo)體而獲得了算力,算力的猛增又拉動(dòng)了新的需求。然而,面對(duì)復(fù)雜的行業(yè)外因素,如何尋找突破口也同樣是備受關(guān)注的話(huà)題。AI與半導(dǎo)體互為推動(dòng)AI正在引發(fā)新一輪科技革命,從語(yǔ)言模型、多模態(tài)模型的單體智 ......

飛象網(wǎng)訊(源初/文)第二十一屆中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)(IC China 2024)在北京國(guó)家會(huì)議中心開(kāi)幕。會(huì)上,當(dāng)嘉賓們談到半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展時(shí),AI已經(jīng)成為了一個(gè)繞不開(kāi)的話(huà)題,它因半導(dǎo)體而獲得了算力,算力的猛增又拉動(dòng)了新的需求。然而,面對(duì)復(fù)雜的行業(yè)外因素,如何尋找突破口也同樣是備受關(guān)注的話(huà)題。

AI與半導(dǎo)體行業(yè)互為推動(dòng),多突破口已顯現(xiàn)

AI與半導(dǎo)體互為推動(dòng)

AI正在引發(fā)新一輪科技革命,從語(yǔ)言模型、多模態(tài)模型的單體智能,到能夠使用思維鏈(CoT, Chain of Thinking)進(jìn)行推理的OpenAlo1,再到使用工具完成復(fù)雜任務(wù)的智能體(AIAgent),AI基礎(chǔ)能力正在快速演進(jìn)。AlI將成為智能時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施,融入生產(chǎn)和生活的每個(gè)環(huán)節(jié),重塑千行百業(yè),引發(fā)新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命。

AI與半導(dǎo)體已經(jīng)形成了一種相互促進(jìn)的關(guān)系,共同推動(dòng)下一輪技術(shù)超級(jí)周期的到來(lái)。

首先,半導(dǎo)體技術(shù)為更多的應(yīng)用場(chǎng)景提供了支持,包括人工智能(AI)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、5G通信和數(shù)據(jù)中心。這些應(yīng)用反過(guò)來(lái)又產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù),為AI的深度學(xué)習(xí)模型提供了驅(qū)動(dòng)力。一項(xiàng)基于亞洲的數(shù)據(jù)顯示,自2019年以來(lái),AI、物聯(lián)網(wǎng)和汽車(chē)等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)出71%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率,反映出技術(shù)快速演進(jìn)和廣泛的市場(chǎng)需求。

此外,大數(shù)據(jù)正被稱(chēng)為“新的石油”,推動(dòng)了AI算法和半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展,特別是在AI加速器、高帶寬內(nèi)存(HBM)、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵領(lǐng)域。隨著AI技術(shù)的進(jìn)步和大規(guī)模應(yīng)用,半導(dǎo)體將進(jìn)一步推動(dòng)這些技術(shù)落地,形成互為推動(dòng)的良性循環(huán)。

巴西半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)主任羅薩娜卡賽斯對(duì)于兩者的話(huà)題也表示稱(chēng),到2030年,僅AI一項(xiàng)預(yù)計(jì)將為全球經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)超過(guò)15萬(wàn)億美元。半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)突破創(chuàng)新邊界,研發(fā)更新、更強(qiáng)大的AI加速器。AI具備變革半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造的能力。

與此同時(shí),新興技術(shù)的能耗問(wèn)題引發(fā)關(guān)注。黃仁勛曾提到:“沒(méi)有任何物理定律可以阻止AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展到一百萬(wàn)芯片,但其能源供應(yīng)可能需要核電站!盇I與人腦比較而言,人類(lèi)大腦的功耗不超過(guò)25W,而英偉達(dá)8卡DGXB200功耗達(dá)14.3kW?紤]冷卻系統(tǒng)耗電量,百萬(wàn)卡智算中心能耗將高達(dá)3GW。會(huì)上,有位嘉賓還做了這樣的比較,在京滬高鐵線(xiàn)上的每位乘客耗電量約為30度電,而預(yù)計(jì)全球數(shù)據(jù)中心在2024年的總耗電量將達(dá)7000億度。

AIDC在支持AI技術(shù)高速發(fā)展的過(guò)程中,逐漸呈現(xiàn)出高頻寬、大容量、大能耗三大趨勢(shì)。首先,AI模型的發(fā)展需要處理海量數(shù)據(jù),這對(duì)數(shù)據(jù)中心的計(jì)算與傳輸能力提出了更高要求;其次,AI的快速進(jìn)步導(dǎo)致模型和數(shù)據(jù)規(guī)模顯著擴(kuò)張,推動(dòng)了存儲(chǔ)和處理能力的躍升。最后,隨著算力和存儲(chǔ)需求的快速增長(zhǎng),AIDC的能耗問(wèn)題愈發(fā)突出,已成為行業(yè)的重要挑戰(zhàn)。

面對(duì)市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn),尋找行業(yè)突破口自然也就成為大家關(guān)注的話(huà)題。

行業(yè)突破口在何方

對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)而言,會(huì)上有嘉賓表示,應(yīng)當(dāng)重視系統(tǒng)和芯片架構(gòu)創(chuàng)新,縮小技術(shù)差距。應(yīng)當(dāng)積極開(kāi)展芯片架構(gòu)創(chuàng)新,如采用3D堆疊/Chiplet/存算一體等新架構(gòu),努力縮小大算力芯片的技術(shù)代差。積極開(kāi)展異構(gòu)大算力集群系統(tǒng)的架構(gòu)和任務(wù)調(diào)配等方面的優(yōu)化工作,努力縮小大算力集群系統(tǒng)的性能差距。

同時(shí),還要重視端側(cè)AI技術(shù)創(chuàng)新,端側(cè)AI擁有清晰的商業(yè)模式,更易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。其芯片對(duì)算力(如TOPS數(shù)量)和制造工藝(如7nm及以上工藝)的要求相對(duì)較低,從而降低了研發(fā)和生產(chǎn)成本,為更多企業(yè)參與創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。此外,端側(cè)AI應(yīng)用場(chǎng)景多樣化,包括智能設(shè)備、車(chē)載終端和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,這些需求驅(qū)動(dòng)了端側(cè)AI的快速發(fā)展。面向半導(dǎo)體行業(yè),需要探索多核異構(gòu)計(jì)算架構(gòu),提升端側(cè)設(shè)備的算力效率與適配能力。開(kāi)發(fā)兼容多種終端應(yīng)用的AI軟件堆棧,以及高效的端側(cè)芯片。端側(cè)AI的未來(lái)將以低成本、高效能和廣泛應(yīng)用為目標(biāo),推動(dòng)人工智能在終端設(shè)備上的深度集成與創(chuàng)新,構(gòu)建更加智能化的生活與產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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