據MRFR數據,2019年全球FPGA市場規模為69.06億美元,在5G和AI的推動下,2025年全球FPGA的市場規模有望達到125億美元,年復合增長率達10.42%。
人工智能芯片的發展路徑:芯片種類不斷豐富,逐漸從通用向專用過渡
從廣義上講,面向人工智能計算的芯片都可以稱為人工智能芯片,目前主要包括基于傳統架構的GPU、FPGA以及ASIC(專用芯片)。隨著人工智能在生活各領域的滲透,人工智能應用落地和大規模商業化的需求,催生了對芯片研發的更高要求。人工智能芯片種類日趨多元,目前已正在研究的有類腦芯片、可重構AI芯片等,但其離商用還有較大差距。
作為一項計算密集型的新技術,人工智能早期可以依靠通用芯片的性能來迅速發展,而后期將依靠專用芯片來統治市場。定制的硬件才能實現更優的功耗效率,滿足不同算法、結構、終端和消費者的需求,實現規模化的收益。當然,通用芯片與專用芯片永遠都不是互相替代的關系,二者必須協同工作才能發揮出最大的價值。
短期GPU仍是主導, FPGA將成為市場增長點
GPU是目前市場上AI計算最成熟,、應用最廣泛的通用芯片,按照弗若斯特沙利文的推算,2020年GPU芯片在AI芯片中的占達35.95%,占領最主要的市場份額。作為數據中心和算力的主力軍,前瞻認為,GPU市場仍將以提升效率和擴大應用場景為發展目標,繼續主導芯片市場。
在當前技術與運用都在快速更迭的時期,FPGA可編程帶來的配置靈活性使其能更快地適應市場,具有明顯的實用性。隨著開發者生態的逐漸豐富,適用的編程語言增加,FPGA運用將會更加廣泛。在專業芯片發展得足夠完善之前,FPGA作為最好的過渡產品,在短期內將成為各大廠商的選擇熱點。
FPGA算力強、靈活度高,但技術難度大,與國外差距較為明顯
FPGA 在出廠時是“萬能芯片”,用戶可根據自身需求,用硬件描述語言對 FPGA 的硬件電路進行設計,其靈活性介于CPU、GPU、等通用處理器和專用集成電路ASIC之間。由于FPGA的靈活性,很多使用通用處理器或ASIC難以實現的下層硬件控制操作技術利用FPGA可以很方便的實現,從而為算法的功能實現和優化留出了更大空間。
同時FPGA一次性成本(光刻掩模制作成本)遠低于ASIC,在芯片需求還未成規模、深度學習算法暫未穩定需要不斷迭代改進的情況下,利用具備可重構特性的FPGA芯片來實現半定制的人工智能芯片是最佳選擇。
目前,FPGA市場基本上全部被國外Xilinx、Altera(現并入Intel)、Lattice、Microchip四家占據,2018年其占比分別為56%、31%、3%、2.6%。其中,Xilinx和Altera兩大公司對FPGA的技術與市場占據絕對壟斷地位,占據了近90%的市場份額。
2023年全球FPGA市場規模有望破百億美元
據MRFR數據,2019年全球FPGA市場規模為69.06億美元,在5G和AI的推動下,2025年全球FPGA的市場規模有望達到125億美元,年復合增長率達10.42%。
責任編輯:gt
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