資料介紹
隨著人工智能時(shí)代到來,做芯片的兄弟們心中往往有三大疑問:
·IC 這個(gè)行業(yè)在人工智能時(shí)代到底會(huì)怎樣?
·IC Design這個(gè)工作是否會(huì)被人工智能取代?
·我們到底要不要轉(zhuǎn)碼農(nóng)?
這篇文章就和大家探討這三個(gè)問題,也歡迎大家在后臺(tái)和我們繼續(xù)探討 :)
1.人工智能時(shí)代,IC到底怎么樣?
目前的行業(yè)景氣程度可以說是人工智能相關(guān)行業(yè)非常熱門,而半導(dǎo)體行業(yè)除了中國以外都是不溫不火;那么,IC designer這個(gè)行當(dāng)在人工智能時(shí)代到底怎么樣呢?
“人工智能時(shí)代”要從一個(gè)更宏觀的角度去考慮。人工智能是不是只是深度學(xué)習(xí)算法的革命?是不是只是碼農(nóng)的工作?我認(rèn)為,并不是這樣。所謂的“人工智能”,本質(zhì)上是要讓機(jī)器更加自動(dòng)化,所以說“人工智能時(shí)代”更好的表達(dá)是“人工智能機(jī)器時(shí)代”。在未來,智能機(jī)器可以是有形的,也可以是無形的;例如,物聯(lián)網(wǎng)的智能交通燈控制系統(tǒng),在各個(gè)角落鋪開海量傳感器隨時(shí)監(jiān)控各條道路的交通流量,匯總信息到云端服務(wù)器,經(jīng)過人工智能算法計(jì)算后智能調(diào)整每個(gè)交通燈的紅綠燈時(shí)間。這一整個(gè)系統(tǒng)就符合智能機(jī)器的定義,但是這個(gè)機(jī)器的很多部分是無形的。我們即將進(jìn)入的的人工智能機(jī)器時(shí)代,就會(huì)有許多這樣規(guī)模龐大而又神龍見首不見尾的機(jī)器來改善我們的生活。既然是做機(jī)器,那么就不會(huì)僅僅是CS人的事情,而是做EE的同學(xué)們也將會(huì)有很大的貢獻(xiàn)。一個(gè)智能機(jī)器,如果將其與人體相類比的話,會(huì)需要以下部分:
*大腦:核心處理器芯片,負(fù)責(zé)執(zhí)行算法。深度學(xué)習(xí)中使用的計(jì)算芯片和通常的CPU甚至GPU都有很大不同,因此需要重新設(shè)計(jì),這也是處理器領(lǐng)域的一個(gè)新機(jī)遇。Google推出了TPU,Nvidia即將推出開源的DLA,Amazon和微軟都在使用FPGA加速云計(jì)算,而在終端邊緣計(jì)算如何設(shè)計(jì)效率最高的芯片目前還沒有定論,目前和未來幾年內(nèi)可以說是深度學(xué)習(xí)相關(guān)處理器芯片發(fā)展的黃金時(shí)期。
*五官:傳感器芯片,負(fù)責(zé)從環(huán)境中感知信息。海量的物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)需要的傳感器根據(jù)不同的感應(yīng)信號(hào)和功耗、靈敏度需求會(huì)有一個(gè)巨量的長(zhǎng)尾市場(chǎng),“長(zhǎng)尾”的意思就是不同的品類都有屬于自己的小市場(chǎng),而不會(huì)有一款通用的傳感器來吃下整個(gè)市場(chǎng)。
*神經(jīng):無線連接芯片,負(fù)責(zé)把傳感器的信號(hào)傳回云端。無線連接需要做到低功耗,目前的IoT無線連接技術(shù)在人體植入芯片等地方還無法達(dá)到要求,所以還有許多路要走,同時(shí)也會(huì)出現(xiàn)許多新的公司和新的技術(shù),為射頻市場(chǎng)帶來新的活力。
由此可見,智能機(jī)器離不開IC,而且隨著機(jī)器的進(jìn)化,IC也會(huì)隨之進(jìn)化,IC這一行并不會(huì)缺活干。隨著機(jī)器用途、種類的越來越多,IC的需求也會(huì)大量增長(zhǎng)。我們不妨回顧一下,之前的IC和機(jī)器發(fā)展之間的關(guān)系。在上世紀(jì)80年代到本世紀(jì)初,半導(dǎo)體領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長(zhǎng)來源于個(gè)人電腦PC的普及;在本世紀(jì)初隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅,半導(dǎo)體行業(yè)萎靡了幾年,但是之后隨著智能手機(jī)的普及,半導(dǎo)體行業(yè)再次恢復(fù)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。PC,智能手機(jī)等都是典型的新機(jī)器;而下一代智能機(jī)器則會(huì)比PC和智能手機(jī)的市場(chǎng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)要大,因此對(duì)于半導(dǎo)體集成電路市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于之前的兩波增長(zhǎng)。
現(xiàn)在的關(guān)鍵就在于,智能機(jī)器時(shí)代什么時(shí)候到來了。孫正義在前兩天2017軟銀世界大會(huì)的演講中表示“信息革命的新世界正在到來,連睡覺都覺得浪費(fèi)”,“在20年內(nèi)連接1萬億個(gè)節(jié)點(diǎn)的物聯(lián)網(wǎng)就會(huì)實(shí)現(xiàn),這些海量數(shù)據(jù)將會(huì)促使超級(jí)人工智能誕生,到達(dá)技術(shù)奇點(diǎn)”,然而,他同時(shí)也表示這個(gè)技術(shù)奇點(diǎn)到來的時(shí)間估計(jì)“可能會(huì)有數(shù)十年的偏差”,因此準(zhǔn)備在IC領(lǐng)域繼續(xù)奮戰(zhàn)的兄弟們也要做好持久戰(zhàn)的心理準(zhǔn)備。
孫正義表示由物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的人工智能很快會(huì)到達(dá)技術(shù)奇點(diǎn)
總結(jié):在機(jī)器革新時(shí)代,芯片作為機(jī)器的核心部分,一定也會(huì)迎來很大的增長(zhǎng)。
2.IC Design是否會(huì)被人工智能取代?
IC Design會(huì)在人工智能時(shí)代有很大發(fā)展,但是,會(huì)不會(huì)到時(shí)候就不需要人工設(shè)計(jì),而是用人工智能就行了?目前,人工智能已經(jīng)進(jìn)入了許多傳統(tǒng)的高大上行業(yè),不少行業(yè)甚至已經(jīng)開始了下崗潮。舉例來說,原來金融行業(yè)中負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制和審批貸款的信審員,最近就已經(jīng)在慢慢被人工智能取代,因?yàn)闄C(jī)遇大數(shù)據(jù)的人工智能算法在決定是否批準(zhǔn)貸款方面甚至比真人還要準(zhǔn)確,而且速度快得多,最關(guān)鍵是便宜。另一個(gè)人工智能快速入侵的行業(yè)是媒體編輯,隨著今日頭條這樣幾乎完全使用人工智能分發(fā)內(nèi)容的App的崛起,不少傳統(tǒng)媒體也開始嘗試使用人工智能算法而非依賴真人編輯來發(fā)布內(nèi)容,內(nèi)容編輯的工作正在慢慢被機(jī)器取代。
我認(rèn)為人工智能目前尚無能力取代芯片設(shè)計(jì)工程師,但是可以幫助工程師簡(jiǎn)化工作。寬泛的人工智能就是機(jī)器自動(dòng)解決問題的能力,或者說機(jī)器在解決問題的過程中需要多少人工干預(yù)。
首先我們來看看數(shù)字電路。對(duì)于數(shù)字電路,舉例來說要設(shè)計(jì)一個(gè)計(jì)數(shù)器,最早設(shè)計(jì)需要工程師自己根據(jù)需求畫卡諾圖搭電路,需要幾個(gè)觸發(fā)器幾個(gè)與非門怎么連接都得自己設(shè)計(jì)。后來自動(dòng)綜合工具出現(xiàn)后,主流設(shè)計(jì)流程變成了工程師輸入用硬件描述語言(HDL)描述的rtl級(jí)設(shè)計(jì),由機(jī)器把HDL翻譯成實(shí)際電路。如果把人工智能定義為機(jī)器解決問題的能力,那么這可以說是人工智能在電路方向的重大進(jìn)展。
人工智能在數(shù)字電路方面的作用巨大,有兩個(gè)原因。
第一,硬件描述語言是完整的。“完整”的意思是,任何可以用數(shù)字電路能實(shí)現(xiàn)的功能都可以用抽象HDL語言來描述。
第二,數(shù)字電路設(shè)計(jì)目前都是基于標(biāo)準(zhǔn)單元庫,非常規(guī)整。
智能工具可以根據(jù)設(shè)計(jì)約束把高級(jí)硬件描述語言翻譯成由標(biāo)準(zhǔn)單元庫里面的單元實(shí)現(xiàn)的電路。比如你輸入一個(gè)3-8譯碼器的HDL描述,智能工具輸出由tsmc 28nm lvt std lib實(shí)現(xiàn)的電路網(wǎng)表(其中包括一堆與非門)。
對(duì)于模擬電路,智能工具面臨幾個(gè)問題。第一,針對(duì)模擬電路的硬件描述語言不可能同時(shí)做到抽象和完整。舉例來說,目前的模擬電路硬件描述語言是spice,它是完整的但并不抽象:一個(gè)由spice描述的電路和一個(gè)由電路圖描述的電路是一模一樣的,每個(gè)spice語言描述的元件與電路圖是一一對(duì)應(yīng)的。但HDL語言描述的數(shù)字電路可能對(duì)應(yīng)無數(shù)種具體實(shí)現(xiàn)(例如你寫a=b c;可能會(huì)被綜合成行波加法器,進(jìn)位旁路加法器,Kogge-Stone加法器等等,取決于你的設(shè)計(jì)約束)。但如果模擬電路的硬件描述語言是抽象的,就不可能是完整的。比如你要用抽象的語言描述一個(gè)放大器,該怎么描述?你可以用增益,帶寬,輸入輸出阻抗來大致描述,但是這樣必然是不完整的。先不說工程師不可能輸入放大器在每一個(gè)頻點(diǎn)的增益,帶寬,輸入輸出阻抗;請(qǐng)問放大器的延遲怎么描述?大信號(hào)特征怎么描述?噪聲怎么描述?隨著新電路的加入,會(huì)有新的性能指標(biāo)需要被描述,所以針對(duì)模擬電路的硬件模擬語言不太可能是抽象且完整的。
如果我們退而求其次,不求數(shù)學(xué)上的完美,只求智能工具幫我們自動(dòng)把硬件描述語言映射到具體電路實(shí)現(xiàn),那么模擬電路的機(jī)器智能設(shè)計(jì)也是可能的。我們需要的是一個(gè)模擬電路的IP單元庫,每個(gè)IP的特性都很要很清楚。于是你可以說我需要一個(gè)工作在2.4 GHz的接收機(jī),噪聲系數(shù)是4 dB,IIP3是10dBm,功耗限制是20 mW,面積小于1mm^2,工具根據(jù)你的約束自動(dòng)分析從單元庫里選擇合適的LNA,mixer和LPF幫你生成電路。只是這樣做你就沒法用各種trick,比如你很難教會(huì)智能工具什么時(shí)候應(yīng)該用Cartesian feedback,什么時(shí)候應(yīng)該在某個(gè)節(jié)點(diǎn)加一個(gè)harmonictrap,人工智能能做的只是遍歷搜索。我覺得以目前的電路設(shè)計(jì)方法論,模擬電路用人工智能設(shè)計(jì)出一個(gè)能用的電路是完全可行的,但是要設(shè)計(jì)出一個(gè)高性能的非常難。
因此,總結(jié)上面的討論,人工智能在EDA領(lǐng)域能幫助IC工程師簡(jiǎn)化工作,但是還缺乏工程師的一些重要特質(zhì)(定義問題,提出解決方法,甚至創(chuàng)新電路或系統(tǒng)結(jié)構(gòu)),因此更可能成為設(shè)計(jì)師的幫手而非取代工程師。事實(shí)上,在EDA工具中使用人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)確實(shí)是趨勢(shì),TSMC在2017年ISSCCPlenary Talks中也提到了這個(gè)潮流并積極在這個(gè)領(lǐng)域和各大EDA公司合作。所以大家不用太擔(dān)心下崗!
3.是否要轉(zhuǎn)coding?
IC designer最關(guān)心也是糾結(jié)的第三個(gè)問題是:要不要轉(zhuǎn)碼農(nóng)?
其實(shí)這個(gè)問題沒有一個(gè)確定的答案,因?yàn)槲磥頉]有人能估計(jì)得到。大家最關(guān)心的還是待遇問題,關(guān)于待遇我有兩個(gè)想法:
第一,近期來看,軟件工程師,尤其是人工智能相關(guān)的算法工程師收入存在很大泡沫,未來有較大的可能下調(diào)回歸理性值。現(xiàn)在是人工智能泡沫的高峰期,許多互聯(lián)網(wǎng)巨頭愿意花大價(jià)錢投入人工智能以搶占先機(jī),而各大從事人工智能領(lǐng)域的初創(chuàng)公司也很容易從從風(fēng)險(xiǎn)投資那邊拿到資金,另一方面人工智能算法工程師的人數(shù)尚存在一些缺口,因此就造成了相關(guān)職位愿意開大價(jià)錢招人,甚至工資會(huì)遠(yuǎn)高于工程師所創(chuàng)造的價(jià)值。之后,隨著價(jià)值回歸理性,以及眾多人才流入,人工智能相關(guān)的工程師身價(jià)必然也會(huì)回歸理性——當(dāng)然不是說每個(gè)人都會(huì)降低工資,而是會(huì)回歸到接近你能為公司創(chuàng)造的價(jià)值,對(duì)于大牛來說隨著自己能創(chuàng)造越來越多的價(jià)值其收入不會(huì)降低反而會(huì)升高。
根據(jù)Gartner最近的分析,人工智能目前正處于泡沫的高峰,預(yù)期幾年后就會(huì)回歸理性
第二,CS的工資從長(zhǎng)遠(yuǎn)看會(huì)略高于IC Design。這是由行業(yè)決定的:CS從事的IT業(yè)屬于服務(wù)業(yè),離終端消費(fèi)者近,意味著能更高效率地賺錢;IC Design則是制造業(yè),離消費(fèi)者稍遠(yuǎn),因此收入會(huì)略低于CS。但是,ICDesign的門檻要遠(yuǎn)高于CS,一般至少需要研究生才能勝任,而CS的門檻則要低不少。這也就使得人才更容易往CS方向去,從而使得這兩個(gè)行業(yè)的工資差變小。因此,IC Design的合理收入應(yīng)當(dāng)只是平均略低于CS,但是不應(yīng)當(dāng)?shù)吞啵?0%-20%之間)。
那么,這對(duì)于我們來說又意味著什么呢?最重要的是,coding的工資和IC的工資大概率差距不會(huì)特別大,因此在IC業(yè)做到前20%的人的工資一定會(huì)比在CS行業(yè)中等水平高。換句話說,如果你在IC業(yè)已經(jīng)有一定積累做得還不錯(cuò)(例如,前20%),那么除非你確認(rèn)在CS行業(yè)也能做到相似的水準(zhǔn),否則轉(zhuǎn)行去CS如果只是一個(gè)普通工程師的話,轉(zhuǎn)行未必是最好的選擇。那么,如果對(duì)于這兩行都是新接觸,該如何選擇呢?其實(shí),這又牽扯到另一個(gè)問題,就是如何能保證自己在業(yè)界做得不錯(cuò)?很多人會(huì)說“興趣”,在我看來,“興趣”這個(gè)東西太虛無飄渺,我覺得更好的說法是“能持續(xù)學(xué)習(xí)進(jìn)步的能力和意愿”。如果能保證有很強(qiáng)的動(dòng)力保持學(xué)習(xí),那么,只要方向正確,你一定能在行業(yè)里做得不錯(cuò)。有些人保持學(xué)習(xí)的意愿來自于意志力,還有很多人來自于興趣。因此,如果你是新人的話,就不妨評(píng)估一下對(duì)于IC和CS哪一行你更有可能保持學(xué)習(xí)的能力和意愿吧!
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(mbbeetchina)
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