《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 其他 > 業界動態 > VLSI 2022亮點總結:中國大陸不可忽視!

VLSI 2022亮點總結:中國大陸不可忽視!

2022-06-22
作者:李飛
來源:半導體行業觀察
關鍵詞: VLSI

  IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits(超大規模集成工藝與電路大會)是全球半導體行業與ISSCC齊名的最重要會議,每年都會有來自半導體業界和學術界最頂尖的研究成果發表,從這些研究成果中也可以看到全球半導體行業的發展。今年的VLSI會議剛剛于上周落下帷幕,本文將給大家帶來這屆會議上的亮點總結。

  Nvidia:AI與高性能計算是兩大主題

  Nvidia作為數據中心和人工智能領域領跑的公司,事實上在VLSI這類集成電路相關的會議上發表論文并不多,而關于其人工智能芯片的對應技術發表就更少了。而這次VLSI會議上,Nvidia則是發表了兩篇論文,其中一篇正是和人工智能相關,這也就成為了大眾關注的熱點。

  這篇Nvidia發表的人工智能加速芯片相關的論文標題為“A 17-95.6 TOPS/W Deep Learning Inference Accelerator with Per-Vector Scaled 4- bit Quantization for Transformers in 5nm”,其主要內容是討論了如何針對下一代神經網絡模型(即Transformer)做推理相關的優化。人工智能領域,在以卷積神經網絡為代表的模型占據主流地位十多年之后,下一代的神經模型網絡即Transformer正在自然語言處理、圖像識別等任務上顯示出重要的潛力,有望在性能上超過卷積神經網絡——事實上在自然語言處理領域,Transformer已經是標準的神經網絡模型了。同時,Transformer的計算量很大,也對推理加速芯片提出了新的要求。而在AI芯片推理加速領域,針對Transformer做優化的工作并不如當年針對卷積神經網絡這么多,主要原因是卷積神經網絡中可以通過各種數據復用技術來實現相當高的效率提升,但是在Transformer模型上這些技術并不是很有用。

  在Nvidia發表的這篇論文中,我們看到了Nvidia在這方面的研發思路,就是軟硬件結合。在神經網絡加速芯片領域,一直有兩種思路,第一種是走純硬件優化的道路,即完全通過數據流和電路的優化,在完全不更改模型的情況下來實現計算的加速,這樣的優化最后得到的模型輸出理論上應該和原模型數學上完全等價,同時對于設計者來說也無需理解模型的訓練和設計過程,只需懂硬件執行即可。另一條道路則是軟硬件協同設計,即在設計加速芯片的同時也對模型做一定程度的更改,在對模型不產生重大精度損失的前提下讓模型對于硬件更有友好。這也就需要設計團隊同時能精通模型和硬件,即對于團隊有更高的要求。Nvidia的這篇論文走的就是后者,其主要的優化在于首先對于Transformer做激進的量化,把計算精度減少到4比特,從而大大減少對于內存的壓力,也減少計算通路的面積以及能量消耗。另一個重要優化則是算符的優化,把本來硬件開銷很大的softmax操作用對于硬件較為友好的近似形式來取代,從而大大減少了開銷。通過這樣的軟硬件協同設計,尤其是擁有強大的算法團隊,該Transformer加速芯片可以實現極高的能效比(95.6 TOPS/W),同時模型精度與原來的模型幾乎一致。

  值得注意的是,在Nvidia下一代GPU Hopper架構中,這樣的Transformer專屬加速模塊也是一個重要的新特性。我們認為Nvidia在這篇論文中發表的優化手段很有可能已經在Hopper系列GPU中產品化。

  微信圖片_20220622091505.png

  除了這篇關于Transformer的加速芯片論文之外,Nvidia另一篇論文是關于超高速數據互聯電路,題為“A 0.297-pJ/bit 50.4-Gb/s/wire Inverter-Based Short-Reach Simultaneous Bidirectional Transceiver for Die-to-Die Interface in 5nm CMOS”,其主要是針對在Silicon Interposer上的短距離超高速數據互聯,可以實現同時雙向數據互傳。該論文也和Nvidia在高級封裝領域的一貫投入相吻合,主要針對的是使用高級封裝技術來實現計算的可擴展性,從而為高性能計算的性能提升鋪平道路。

  Intel:下一代半導體工藝與封裝技術

  Intel在這次VLSI 2022會議上最大的亮點無疑是公布了下一代工藝Intel 4的細節(論文標題為“Intel 4 CMOS Technology Featuring Advanced FinFET Transistors optimized for High Density and High-Performance Computing”)。Intel 4將會是Intel第一個使用EUV技術的工藝節點,而根據Intel公布的數據,使用EUV也為Intel 4帶來了顯著的提升,例如Intel 4的工藝步驟大大減少,光罩數量相對上一代Intel 7下降了20%(這也表示大大降低了成本),同時Intel也表示EUV帶來了良率的提升(應當與工藝步驟減少相關)。

  微信圖片_20220622091612.jpg

  在集成度方面,Intel對于Intel 4的數字是集成度相當于Intel 7提升兩倍,具體來說Fin之間的間距較少了12%,底層金屬間距減少了25%,標準單元的高度降低了41%,從面積上來說則是標準單元的面積減少了50%。當然這主要是針對邏輯單元來說,SRAM的集成度提升在25%左右,并不到兩倍。

  在性能方面,Intel 4相對上一代工藝Intel 7在相同功耗的情況下可以把性能(時鐘頻率)提高22%,而在相同時鐘頻率的情況下則可以把功耗減少40%。這樣的性能提升是一個很不錯的數字,我們認為結合其集成度方面的提升,Intel 4是一個值得期待的工藝節點。有意思的是,Intel同時在本屆VLSI會議上發表了一款使用Intel 4工藝的芯片,論文題為“An 8-core RISC-V Processor with Compute near Last Level Cache in Intel 4 CMOS”,這里也可以看到Intel在RISC-V領域的投入,把最新的RISC-V生態搭配其最新的Intel 4工藝,可望在未來實現Intel在處理器領域的新戰略布局。除了RISC-V CPU之外,Intel還在本屆VLSI會議上發布了一系列使用Intel 4工藝的電路,包括AES加密引擎,SRAM IP和溫度傳感器等等。

  除了下一代半導體工藝之外,Intel在VLSI 2022上最值得注意的成果是下一代封裝技術。相關方面有兩篇論文,一篇是使用光互連接口的FPGA,該研究成果把FPGA和光通信PHY使用芯片粒技術封裝在一起,從而可以實現5.12Tbps的超高速芯片間互聯,有機會能成為芯片粒之間超高帶寬數據互聯的新范式。除此之外,另一篇Intel的論文討論了一個高級封裝系統中的重要部分即電源管理,在該論文中Intel提出了一種專門為TSV 3D封裝系統設計的buck電源管理系統,通過利用高級封裝技術(如把電感集成在封裝里面)大大提升了電源輸出的性能。從這些論文我們也可以看到Intel在高級封裝技術領域的投入,未來可望會成為和半導體工藝一起成為Intel的新技術引擎。

  三星:多條戰線全面布局

  與Nvidia專注于人工智能和高性能計算,Intel主打下一代半導體工藝和高級封裝不同,三星在本屆VLSI會議上發表的研究成果可謂是契合其一向的戰略,即各條戰線全面布局。

  首先,三星仍然以存儲器為投入最大的方向。在下一代DRAM的競爭中,三星一直處于領先的地位,在之前就宣布要率先發布HBM3接口的DRAM,而這次在VLSI 2022上,三星就發布了相關的研究成果,基于其最新一代10nm DRAM技術,結合TSV 3D封裝和優化過的糾錯碼技術(ECC),其16 GB DRAM在HBM3接口上實現了1024 GB/s的超高帶寬,而這篇論文也可以看作是三星在內存領域對其能力的一次展示。

  除了DRAM之外,三星還在嵌入式Flash、先進工藝的標準單元設計、圖像傳感器、無線收發機、LiDAR等領域有研究成果發表,由此充分可見其在半導體領域多中心戰略。

  中國大陸:不可忽視的力量

  隨著中國大陸半導體行業的發展,本屆VLSI大會上來自中國大陸的論文數量不容忽視。其中,最值得關注的是華為和中科院聯合完成的使用IGZO器件作為下一代DRAM的研究論文,標題為“Vertical Channel-All-Around (CAA) IGZO FET less than 50nm CD with High Read Current of 32.8μA/μm (Vth +1V), Well-Performed Thermal Stability up to 120°C for Low Latency, High-Density 2T0C 3D DRAM Application”。該論文使用了垂直channel-all-around技術,可以實現超高集成度(有源面積小于50x50nm2),且具有很高的導通電流密度和非常好的亞閾值關斷特性。該研究將為下一代高密度、高性能3D DRAM鋪平道路。該論文也登上了VLSI 2022亮點論文的列表,表示該研究獲得了半導體業界的高度肯定。事實上,在IGZO領域中國大陸已經走在了領先的位置;在IGZO總共五篇論文中,來自中國大陸的論文有三篇。除了前述的華為和中科院合作的IGZO DRAM論文外,另有一篇中科院和華為合作關于IGZO DRAM器件中TZI和BTI效應建模的論文,以及一篇由中科院獨立研發使用了雙柵極結構把IGZO晶體管溝道長度縮短至30nm并實現極佳器件性能(其中跨導和DIBL都打破了目前的世界記錄)。另外,中科院在用于人工智能的新存儲器領域也有很大收獲,有兩篇相關的基于新存儲器件的論文發表。除了中科院之外,中國大陸還有北大、清華、浙大、華東師范大學等來自高校的論文在本屆VLSI上發表。

  除了科研單位之外,中國半導體業界這次也有不少論文在VLSI大會發表。除了前述來自華為的論文之外,還有來自睿科微的論文“Highly Reliable 40nm Embedded Dual-Interface-Switching RRAM Technology for Display Driver IC Applications”。該論文主要提出了一種使用RRAM來取代傳統SRAM來完成AMOLED屏幕中實現屏幕矯正(demura),從而實現比傳統SRAM更低的成本,更高的性能和更好的能效比。睿科微是兆易創新和RAMBUS在合肥建立的合資公司,致力于將RRAM技術商業化,而這次在VLSI大會上發表的論文則顯示睿科微在這個技術方向上有了長足的發展,實現了重要的里程碑。

  綜合來看,中國大陸無論是高校還是業界都在本屆VLSI大會上發表了高質量的論文,這也是中國大陸半導體行業發展的重要標志。

  


本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久久久久久一区| 国产精品久久9| 亚洲一区亚洲| 亚洲精品中文字幕在线观看| 久久不见久久见免费视频1| 亚洲一本大道在线| 99伊人成综合| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 国产视频在线观看一区| 国产精一区二区三区| 欧美性理论片在线观看片免费| 欧美日韩成人在线观看| 欧美国产1区2区| 免费在线亚洲| 久久中文欧美| 母乳一区在线观看| 免费观看在线综合色| 免播放器亚洲一区| 免费视频最近日韩| 欧美v亚洲v综合ⅴ国产v| 免费观看久久久4p| 欧美多人爱爱视频网站| 欧美sm视频| 欧美激情一区二区| 欧美日韩精品三区| 国产精品高潮呻吟| 国产精品午夜av在线| 国产日韩欧美在线| 欧美日韩八区| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区 | 久久一区国产| 快射av在线播放一区| 欧美14一18处毛片| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 欧美欧美天天天天操| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频| 欧美日本韩国一区| 国产精品大全| 国产亚洲欧美一区在线观看| 激情综合五月天| 亚洲人成免费| 亚洲性感激情| 久久se精品一区精品二区| 亚洲国产美女| 亚洲午夜激情免费视频| 欧美制服丝袜第一页| 久久一综合视频| 欧美片在线观看| 国产精品你懂的在线欣赏| 国产亚洲一本大道中文在线| 亚洲电影免费观看高清| av成人免费在线观看| 午夜精品免费视频| 91久久精品国产91久久| 一本色道久久99精品综合| 亚洲免费在线观看| 久久野战av| 欧美日韩中文在线观看| 国产精品一区二区黑丝| 国产精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲国产精品一区二区第四页av | 国产精品视频久久久| 国模 一区 二区 三区| 亚洲区中文字幕| 亚洲欧美bt| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 一区二区日韩| 久久国产精品黑丝| 欧美日韩一本到| 一区二区视频在线观看| 亚洲深夜福利网站| 亚洲国产视频一区二区| 午夜老司机精品| 欧美精品一区二区三区在线播放 | 欧美在线二区| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 久久资源av| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 亚洲高清在线视频| 午夜在线成人av| 亚洲在线不卡| 欧美高清在线播放| 国产亚洲永久域名| 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 亚洲国产毛片完整版| 欧美亚洲免费高清在线观看| 欧美精品 国产精品| 国产一区二区高清| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 99精品视频一区| 久久精品女人| 亚洲一区二区三区在线看| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 欧美国产视频在线| 国产日韩一区在线| 日韩一区二区电影网| 久久经典综合| 午夜国产精品影院在线观看| 欧美国产精品v| 国产精品yjizz| 亚洲九九九在线观看| 久久精品一区二区三区不卡| 亚洲午夜在线视频| 欧美成人r级一区二区三区| 国产精品羞羞答答| 亚洲精品美女在线| 亚洲欧美激情四射在线日| 亚洲一级免费视频| 欧美肥婆在线| 激情一区二区| 香蕉久久国产| 亚洲一二三区精品| 欧美大片国产精品| 亚洲国产经典视频| 久久精品日韩一区二区三区| 午夜一区二区三区不卡视频| 欧美精品久久久久a| 伊人婷婷久久| 欧美中文字幕在线播放| 久久久久久九九九九| 国产精品视频yy9299一区| 亚洲精品自在在线观看| 亚洲人成在线播放网站岛国| 久久综合狠狠综合久久综合88 | 亚洲欧美国产精品va在线观看| 一区二区三区视频观看| 欧美福利电影网| 1769国产精品| 亚洲国产精品传媒在线观看| 亚洲综合精品一区二区| 国产精品一区二区久久精品| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 激情综合色综合久久| 久久精品99国产精品酒店日本| 久久国产欧美精品| 国产女主播在线一区二区| 9色porny自拍视频一区二区| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 欧美激情一区二区三区高清视频| 在线成人h网| 亚洲激情在线| 欧美高清在线视频| 精品不卡一区| 日韩亚洲欧美一区| 欧美激情第3页| 亚洲青色在线| 中国成人亚色综合网站| 欧美三级网址| 亚洲理伦电影| 午夜精品久久久久久久| 国产精品久线观看视频| 亚洲一区二区成人在线观看| 小黄鸭精品密入口导航| 国产欧美日韩综合一区在线播放 | 亚洲国产另类久久精品| 亚洲免费久久| 欧美人与性动交cc0o| 日韩亚洲国产精品| 亚洲一区二区在| 国产乱人伦精品一区二区| 99国产精品国产精品久久 | 欧美伦理影院| 999在线观看精品免费不卡网站| 亚洲一区二区免费看| 国产精品黄色在线观看| 亚洲欧美日韩国产中文| 91久久精品视频| 欧美天天视频| 午夜精品久久久久久99热| 久久久免费观看视频| 亚洲国产精品一区二区www在线| 一本久久综合| 久久夜色精品一区| 一区二区福利| 久久er精品视频| 亚洲电影在线| 亚洲视频一区二区| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 亚洲激情不卡| 欧美日韩网址| 欧美一二区视频| 欧美成人亚洲| 这里只有精品视频| 亚洲一区二区高清| 狠狠网亚洲精品| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 国产精品视频精品视频| 亚洲电影av在线| 欧美日韩国产一级| 亚洲免费观看| 久久综合亚州| 在线视频你懂得一区二区三区| 欧美专区在线播放| 亚洲激情另类| 性欧美xxxx视频在线观看| 亚洲激情综合| 久久国产色av| 日韩亚洲欧美一区| 久久久噜噜噜久久久| 日韩一区二区精品视频|