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【AI 不該閉門造車或犧牲血汗勞力換取!】
半導體製程微縮,讓晶片實體化工作更須謹慎以對。28 nm 之前只要留意間距空隙,基本上即大勢底定;但進入 28 nm 以下,金屬線的粗細、長短皆可能為製程憑添變數——在此之前,晶片繞線的規則相對單純;但越往先進製程發展,形態越多變且容易重疊。到了 10 nm 以下,若金屬線徑未隨著電晶體變小,晶片尺寸仍無法有效縮減;欲降低 CPU 功耗,也無法再透過新的光刻 (lithography) 材料和架構達成目的,須借助設計與系統級技術共同優化。
以常數作為額定值降低系數 (derating factor) 推估「晶片變異」(OCV) 的建模方式不再適用。當變異來源擴大,勢必得輔以統計與機率概念,才能直搗黃龍、加速實作工程。為弄清層層疊疊、錯綜複雜的脈絡關係,結合「機器學習」(Machine Learning) 的電子設計自動化 (EDA) 工具可從龐大的訓練組合中萃取設計資料精華,減少試誤徒勞及來回修正。此外,「異質晶片堆疊」的互連 (interconnect) 功耗、各層執行速度、立體封裝乃至時脈架構,皆與高效能混合訊號設計密不可分。
使用者能有多大耐心操作智能裝置?開發者又有多少時間能搶搭商機?物聯網 (IoT) 不是只有連上網路就好,重要的是如何收集有用的數據,並培育正向人工智慧 (AI) 作為助力。藉由將 AI 概念導入設計工具可加速「核心引擎」,盡速以數學推演收斂適用的 IP 集合,並經由模擬檢驗是否符合預期?還有助於將引擎中的 ASIC 模擬結果與 FPGA 編程環境無縫接軌,既可解決 FPGA 承載有限的問題,又能讓軟體工程師同步編譯,不須挨到晶片就緒才開始動作。
進行情境模擬時,也不須逐一打開描述文檔、餵入資料才能展示影像成果,可聰明地自動成像 (Render),更具「即視感」、方便即時修正設計。因此,EDA 須朝向快捷、智慧、全流程演進——平行運算提升處理速度、精煉經驗增強預知能力以及統一引擎貫穿設計流程,已是必然走向。可惜,就 EDA 廠商觀察,台灣廠商雖勤於模擬工作,卻相對忽略「驗證」環節,棋差一著的後果,換來的是時間、金錢上的滿盤皆輸……。
延伸閱讀:
《IoT 下一站哩程:萃取大數據 ==> 培育人工智慧》
http://compotechasia.com/a/shi__shang_/2017/0915/36703.html
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