精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

AMD與賽靈思會有化學反應嗎

電子工程師 ? 來源:FPGA設計論壇 ? 作者:FPGA設計論壇 ? 2020-10-25 09:29 ? 次閱讀

AMD賽靈思是何方神圣?

AMD為全球第二大CPU廠商,賽靈思為全球領先的可編程邏輯芯片提供商,兩家企業的產品線重合度較少,但雙方的發展歷程卻有很大的淵源。AMD在1988年收購了MMI (Monolithic Memories)公司后,就成為賽靈思FPGA產品的第二供應來源,但后來AMD與賽靈思達成停產FPGA產品線的協議,同時賽靈思出售部分股份給AMD作為交換,AMD后來又出售了賽靈思股份。賽靈思現任首席技術官Victor Peng此前曾是AMD繪圖產品事業群(GPG)芯片工程副總裁,并曾擔任AMD核心芯片工程團隊的領導人。

AMD公司于1969年在硅谷創立,僅比英特爾晚成立一年,AMD創始人桑德斯與英特爾創始人諾伊斯、摩爾都曾就職于仙童半導體。兩家公司可謂同源不同“命”。40多年來,英特爾CPU技術一直領先全球,而AMD則從跟隨者走向獨立自研,幾經沉浮逐步具備了與英特爾“掰手腕”的實力。2020年10月,AMD正式揭曉了搭配臺積電7nm工藝全新的Zen 3 CPU架構,以及最新一代銳龍5000系列桌面處理器,在技術上實現對英特爾的超越。

資本市場上,2015年AMD股價曾一度跌破2美元,市值僅剩下19億美元。截至2020年10月8日收盤,AMD股價已上漲至86.51美元,總市值約1015.68億美元,而今年以來公司股價已累計飆升90%,2015年至今股價上漲了50多倍。

賽靈思成立于1984年,是FPGA、可編程SoC及ACAP的發明者,其高度靈活的可編程芯片由一系列先進的軟件和工具提供支持,可以用于消費電子、汽車電子和云端。相較于CPU和GPU,芯片家族的另一名重要成員FPGA知名度稍遜,但隨著5G通信、大數據、物聯網的快速發展,FPGA的重要性也越來越得到市場的重視。

放眼全球,賽靈思、Altera、LatticeMicrosemi四大廠商幾乎壟斷了FPGA市場。其中,賽靈思在技術方面均處于領先地位,市占率達到50%,Altera已被英特爾于2015年收購。截至10月8日收盤,賽靈思報105.99美元/股,總市值為258.9億美元,約為AMD市值的1/4,2020年以來股價上漲了約9%,略高于標準普爾500指數的漲幅7%。

AMD收購賽靈思:三巨頭瘋狂并購競賽

在高端芯片領域中,CPU、GPU、FPGA無疑是皇冠上的明珠,英特爾、AMD和英偉達在高端芯片領域你追我趕,意欲打造三足鼎立格局。英特爾于2015年收購了Altera,英偉達收購了Mellanox、ARM。其中,英特爾原來在CPU領域優勢突出,但近兩年英特爾的不求上進再加上AMD有臺積電7nm生產技術加持,對英特爾造成較大挑戰。同時,英特爾通過并購獲得Altera的FPGA技術。英偉達則在GPU領域具有明顯技術優勢,如果收購ARM成功,將在物聯網領域擁有CPU/MCU的核心技術,通過收購Mellanox,獲得在服務器和存儲連接領域的巨大優勢;英偉達目前沒有涉足FPGA領域。AMD在CPU與GPU領域均具有較強的技術實力,CPU性能已領先英特爾約兩年時間;GPU也有一席之地,特點在性價比高;如果AMD能成功收購賽靈思,則高端芯片領域將進入三足鼎立的格局,這也是AMD面對巨頭并購競賽中的關鍵之戰。

就市場而言,數據中心、服務器為代表的行業芯片市場是增長最快的市場,尤其是人工智能相關硬件市場增長相當迅速,其市場規模從2018年到2024年預計要翻7倍,年復合增長率高達37.5%。AMD也在不斷開拓服務器市場,AMD處理器的市場占有率從2017到2019年間已經從1%增長到了8%,勢頭非常強勁,但大多數服務器客戶只是把AMD作為替代供貨商,要在處理器領域挑戰英特爾仍然需要很長時間;在人工智能領域,AMD雖然也有GPU技術,但其開發生態相比英偉達的CUDA運算平臺仍有較大差距,幾乎沒有人工智能模型會部署在AMD的GPU上。

AMD通過收購賽靈思后,可借助其FPGA進入人工智能、服務器市場。事實上,賽靈思近幾年來在人工智能領域布局非常廣泛,其產品思路已經從原來的FPGA慢慢轉換到了基于FPGA+AI引擎的SoC結構,例如最近賽靈思推出的Versal系列產品就是這種思路的典型體現,其中既有可編程的FPGA,又有固化的AI加速引擎。因此如果AMD成功收購賽靈思,將極大促進AMD進入行業市場領域。

從賽靈思角度看,FPGA市場潛力較小也是促成賽靈思樂于被AMD并購的重要原因。近幾年純FPGA芯片技術逐步邊緣化,雖然在通信市場中比如華為基站對于純高端FPGA的需求還很大,但隨著華為被限供,賽靈思內部將戰略重點放在新的方向上,也期望通過本次并購進行整合和賦能,從而調整戰略重點,開拓新領域。

AMD與賽靈思會有化學反應嗎?

賽靈思與Altera曾被稱為FPGA雙雄,早在2015年英特爾完成對Altera的收購并已歷經五年的整合,其收購與整合對本筆交易具有較強的借鑒意義,我們認為AMD與賽靈思的結合至少對amd來說是有利的,具體效果需要看整合和執行。

AMD與賽靈思的結合將建立一家更多元化發展的公司,在不同的市場領域取得互補效應。在英特爾并購Altera案例中,Altera獲得了訪問英特爾半導體工廠的權限,同時可以廣泛使用英特爾的封裝技術,特別是嵌入式多芯片互連橋接(EMIB)技術,使得Altera可以通過在封裝中混合和匹配小芯片(通過EMIB連接)來快速開發和部署FPGA的各種面向市場的版本。

AMD可望通過并購賽靈思,加速進軍數據中心業務的速度,能讓AMD針對嵌入式設計銷售更多CPU與GPU,賽靈思也能讓產品陣容多元化。目前,賽靈思在數據中心市場取得穩定成長,但該部分業務仍只占公司營收的12%;公司的航天國防暨工業測試測量業務貢獻45%的營收,涵蓋航天國防、工業、科學、醫療、測試、量測與硬件仿真等應用,上述領域均為AMD較弱勢或未進入的市場。如果兩家公司合并會有互補的效應。此外,有線與無線事業群占據賽靈思營收的32%,該領域對AMD而言具有較大的挖掘潛力;車用、廣播暨消費性業務近年來在賽靈思的營收比例降至12%,但該公司在車用市場持續有所進展,AMD通過并購能讓其針對嵌入式設計銷售更多CPU與GPU。

在市場準入方面,并購可以相互借力,快速拓展市場份額。在英特爾并購Altera案例中,借助英特爾在數據中心的高度壟斷地位,Altera可在數據中心和服務器應用程序中,提供FPGA計算加速、網絡加速、存儲加速等業務,從而極大拓展市場份額。盡管賽靈思能從AMD處理器產品中獲得一些類似的效果,但由于AMD的市場份額較小,因此優勢要小很多,而且賽靈思肯定會失去很多獨立身份,甚至可能失去一些服務于現有市場和客戶的能力。

這樁交易即使商業上具有較大的價值,仍然會面臨各國的行政審查,這種大型科技業收購案都存在很大的不確定性。

大型科技類企業之間的并購重組,大多并不是對團隊、技術和研發進度進行重組,而是基本維持原有的團隊運作模式,并購的目的是為了在同一個大老板的控制下來降低溝通的隔閡,從而完成產品的重組與協同開發。值得關注的是關鍵員工離職、企業文化沖突等后遺癥,并需要較長時間的整合與消化。在FPGA公司中,現場應用工程師(FAE)是非常重要的人力資源,收購完成后FAE能否繼續留任,并維護和管理相關資產存在較大不確定性,且會對賽靈思客戶產生嚴重影響。

AMD有意進入車用、工業、測試量測、航天國防等屬于賽靈思強項的應用領域,這也是這次收購的發起原由之一,如果兩家公司成功合并,則代表AMD的版圖進一步擴大,而這些市場中的各個角色的市場策略也隨之而來的需要大幅度改變,總之對于這些行業的消費者來說將會是一件好事。我們都知道在消費市場領域我們都已經受夠了“牙膏廠”擠牙膏式的產品迭代,其實在一些專業領域這種現象也是存在的,希望AMD的入局能為各專業行業的發展注入新的動力。

責任編輯:xj

原文標題:AMD收購賽靈思有喜有憂 芯片并購上演三國演義

文章出處:【微信公眾號:FPGA設計論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    453

    文章

    50406

    瀏覽量

    421823
  • amd
    amd
    +關注

    關注

    25

    文章

    5443

    瀏覽量

    133939
  • 賽靈思
    +關注

    關注

    32

    文章

    1794

    瀏覽量

    131166

原文標題:AMD收購賽靈思有喜有憂 芯片并購上演三國演義

文章出處:【微信號:gh_9d70b445f494,微信公眾號:FPGA設計論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    反應器在有機合成及催化中的應用

    反應器在有機合成及催化中的應用是一個跨學科的研究領域,結合了化學反應化學工程的知識。它首次在化學反應化學工程的交叉領域全面系統地總結了
    的頭像 發表于 11-13 15:07 ?89次閱讀

    TPM遇上機器人:效率革命,從“人機協作”的化學反應開始!

    的璀璨明珠——智能機器人相遇,一場關于效率提升的“化學反應”悄然上演,不僅重塑了生產線的面貌,更深刻地改變了我們對未來工廠的認知。具體如天行健企業管理咨詢公司下文所述: 一、TPM TPM,這一源自日本的生產管理理念,自誕生以來便以其全面、系統、預防性的維護策
    的頭像 發表于 10-30 10:05 ?122次閱讀

    掃描速率對各體系的電化學行為有什么影響

    掃描速率(Scan Rate)是電化學測試中一個重要的參數,它影響著電化學反應的動力學特性和電極過程的控制步驟。在電化學實驗中,掃描速率決定了電位變化的速度,進而影響電極表面的電荷轉移速率和物質傳遞
    的頭像 發表于 10-14 14:51 ?631次閱讀

    戴爾越14龍采用第二代AMD AI PC處理器

    2024年,如果你想購入一臺用于學習、辦公、輕創作、輕游戲的高性價比全能AI PC,戴爾越14「龍」全戰力AMD輕薄本可以滿足你的需求。
    的頭像 發表于 09-20 15:36 ?503次閱讀

    精細線路的基石:PCB化學沉銅

    化學沉銅原理基于復雜化學反應。PCB 表面先經除油、微蝕、活化等預處理,除油去油污雜質,微蝕增粗糙度提附著力,活化吸附鈀離子等催化物質。
    的頭像 發表于 08-20 17:21 ?566次閱讀

    傲穎-光化學反應儀-適用標準

    測試儀儀器儀表
    jf_12990097
    發布于 :2024年06月13日 09:47:43

    化學電池的工作原理是什么

    化學電池的工作原理基于氧化還原反應,這是一種化學反應,涉及電子從一個物質轉移到另一個物質。
    的頭像 發表于 04-28 14:38 ?2315次閱讀

    壓縮空氣儲能屬于電化學儲能技術嗎

    壓縮空氣儲能并不屬于電化學儲能技術。電化學儲能通常指的是通過電池或其他電化學設備的化學反應來存儲和釋放能量的技術,例如鋰離子電池。
    的頭像 發表于 04-26 15:21 ?546次閱讀

    化學儲能的特點包括哪些?電化學儲能的效率?

    化學儲能是一種通過電池或其他電化學設備的化學反應來存儲和釋放能量的技術。它在電力系統、新能源汽車、便攜式電子設備等領域有著廣泛的應用。
    的頭像 發表于 04-26 15:15 ?1344次閱讀

    什么是電化學儲能?電化學儲能技術主要包括哪些?

    化學儲能是一種通過電化學反應將電能轉換為化學能進行存儲,并在需要時再將化學能轉換回電能的技術。
    的頭像 發表于 04-26 15:09 ?5299次閱讀

    FPGA flash操作原理

    FPGA flash操作原理分享
    的頭像 發表于 04-09 15:03 ?941次閱讀

    AMD進軍低成本FPGA市場,滿足邊緣應用需求

    雖然賽主攻高端FPGA市場,但其對低成本FPGA市場的投入也不容小覷。此次發布的Spartan UltraScale+正是AMD進軍低成本FPGA市場的重要戰術。
    的頭像 發表于 03-10 10:06 ?1054次閱讀

    AMD收購賽兩周年之際,全新Embedded+進一步彰顯協同效應

    融合、AI推理方面進行卓越的升級,應用于工業、醫療、智慧城市以及汽車等領域。 ? AMD工業、視覺、醫療與科學高級總監Chetan Khona接受媒體采訪時說道,再過兩周將會是AMD收購賽
    的頭像 發表于 02-07 20:20 ?3321次閱讀
    <b class='flag-5'>AMD</b>收購賽<b class='flag-5'>靈</b><b class='flag-5'>思</b>兩周年之際,全新Embedded+進一步彰顯協同效應

    鉛酸蓄電池正極反應式為什么可以吸引硫酸根離子

    、過氧化鉛和硫酸組成的。而負極是由鉛材料組成。在電池放電過程中,正極發生化學反應,以產生電流供給外部電路使用。 鉛酸蓄電池正極為什么可以吸引硫酸根離子?這涉及到電化學反應和物質間的吸引力。以下是詳細解釋: 1.電化學反應 正極
    的頭像 發表于 01-17 10:06 ?2004次閱讀

    三電極體系工作電極的作用

    三電極體系是一種在電化學分析中常用的實驗裝置,主要由工作電極、參比電極和對電極組成。其中,工作電極是三電極體系中的核心部分,它不僅在電化學反應中起著關鍵作用,而且還是電流傳輸的途徑。本文將詳細介紹三
    的頭像 發表于 12-14 13:36 ?2728次閱讀