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存儲芯片巨頭涌向新賽道

2022-11-10
作者:龔佳佳
來源: 半導體行業(yè)觀察
關(guān)鍵詞: 存儲芯片 AI 存內(nèi)計算

  說起“存儲”和“AI”,,很多人會說存儲對AI很重要,,因為AI的發(fā)展是由海量數(shù)據(jù)支撐起來的,,這就使得人們對數(shù)據(jù)處理提出了極高的要求,,需要更大的內(nèi)存去存儲更多的數(shù)據(jù),不得不承認,,高性能的存儲能讓AI技術(shù)發(fā)揮出最大威力,。但其實AI對存儲也很重要,AI 時刻推動著存儲的發(fā)展,,究其原因繞不開存內(nèi)計算(PIM :Processing in-memory),。

  存內(nèi)計算是一項打破傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu)的新型運算架構(gòu),通過將存儲和計算有機結(jié)合,,直接利用存儲單元進行計算,,極大地消除了數(shù)據(jù)搬移帶來的開銷,解決了傳統(tǒng)芯片在運行人工智能算法上的“存儲墻”與“功耗墻”問題,,可以數(shù)十倍甚至百倍地提高人工智能運算效率,,降低成本,。

  雖然存內(nèi)計算的基本概念早在上個世紀七十年代就已經(jīng)被提出,但直到近些年才逐漸成為人們關(guān)注的焦點,,原因在于,,算力和運算數(shù)據(jù)量的激增導致存儲墻問題愈發(fā)凸顯,想要進一步提高算力,,只有解決存儲墻問題,,而在各種解決方案中存內(nèi)計算是最直接的一種方式,可以實現(xiàn)高能效,、低功耗,、低成本。

  早在2019年,,美光首席執(zhí)行官 Sanjay Mehrotra 就指出,,曾經(jīng)的計算架構(gòu)并不適合未來的發(fā)展趨勢,從長遠來看認為計算最好在內(nèi)存中完成,。當時美光另一位技術(shù)高管也堅信計算和內(nèi)存的融合對于提高性能效率和降低延遲是必要的,,并愿意為此付出努力。不少業(yè)內(nèi)人士認為,,未來存儲器可能不僅僅是存儲設備,,還可能是加速器,或者還會具備其他的功能,,例如更好的ECC等,。

  那么,面對數(shù)據(jù)量激增的未來,,如何應對內(nèi)存帶寬挑戰(zhàn),,實現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的 PIM來減輕各種 AI 驅(qū)動所面對的諸如HPC、培訓和推理等工作負載,?AI就是一個很好的選擇,隨著技術(shù)的演進,,越來越多的存儲廠商開始加入AI戰(zhàn)…

  卡位AI,,投資先行

  如何最快獲得一項新技術(shù),投資/收購就是極為常見的一種方式,,存儲廠商開啟AI投資熱潮大約是在2018年前后,,這一年也是人工智能的狂歡年,Google Duplex代替人類自動接打電話,、歐盟正式發(fā)布的人工智能道德準則草案,、OpenAI的5v5 DOTA AI“Open AI Five”再次完勝人類、全球第一個“AI合成主播”正式上崗…種種一切似乎讓人們意識到,,只在小說中存在的AI時代真的要來了,。

  2018年6月,,存儲龍頭三星公布了一項專注于 AI 科技和初創(chuàng)公司的新基金“Samsung NEXT Q Fund ”,將為那些解決AI問題以及使用AI解決計算機科學問題的初創(chuàng)公司提供種子輪和 A 輪融資支持,,公告中特別提到,,包括的領(lǐng)域涉及模擬學習、場景理解,,問題學習方案和人機交互,。

  到了2018年8月,三星集團宣布,,未來三年將在AI,、汽車零部件等領(lǐng)域投資逾220億美元,其中大部分投資由三星電子承擔,;2021年8月,,三星再次公布未來三年會投資240萬億韓元(約合2055億美元)到生物制藥、人工智能,、半導體,、機器人等領(lǐng)域。從2018年的220億美元,,到2021年的2055億美元,,十倍的增長,雖然AI并不是三星電子加大投資的惟一領(lǐng)域,,但顯然已經(jīng)是被鎖定的新成長領(lǐng)域,。

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  三星2018年投資計劃重點

  圖源:路透

  在2018年三星宣布成立新基金后不久,美光也宣布通過美光創(chuàng)投投入一億美元在人工智能及機器學習新創(chuàng)公司,,當時消息顯示,,投資新創(chuàng)不僅有助于加速人工智能的發(fā)展,還能間接帶動對于DRAM與NAND內(nèi)存與3D Xpoint等次世代內(nèi)存的需求,。

  或許是投資已經(jīng)沒辦法滿足需求,,又或許是美光進一步認識到了存內(nèi)計算的重要性,到了2019年,,美光科技直接收購了人工智能硬件和軟件初創(chuàng)公司Fwdnxt,,這在當時的行業(yè)內(nèi)掀起了不小的波瀾。美光認為,,F(xiàn)wdnxt的技術(shù)與美光的存儲芯片結(jié)合使用時,,能夠使美光具備探索數(shù)據(jù)分析所需的深度學習AI解決方案的能力,尤其是物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計算,。

  美光方面還表示,,收購Fwdnxt不僅不會與英特爾、英偉達等有更多的競爭,,相反反而會有更多的合作,。在美光看來,,沒有人可以在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域與他們競爭,存儲廠商想要分得一杯羹,,為英特爾等提供更多幫助,,那么在邊緣計算方面進行研究,將會是美光獲得最大效率和規(guī)模經(jīng)濟的地方,。

  數(shù)據(jù)中心是互聯(lián)網(wǎng),、云計算和人工智能等領(lǐng)域的通用支撐技術(shù),中國信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書2022》報告顯示,,2021年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模超過679億美元,,預計2022年市場收入將達到746億美元。而存儲和AI都是數(shù)據(jù)中心不可缺少的重要部分,,一方面任何數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)最終都要放置到存儲設備上,。另一方面,AI能夠幫助數(shù)據(jù)中心提高能源效率,,進而節(jié)省成本,,還能幫助優(yōu)化運維,使用預測分析來幫助數(shù)據(jù)中心分配工作負載,。那么,,當數(shù)據(jù)中心的“左膀右臂”結(jié)合在一起,勢必會帶來奇效,,這或許也是美光收購Fwdnxt的一部分考量,。

  而在2019年,SK海力士也加入了這場AI投資戰(zhàn),,甚至攻勢十分兇猛,。2019年年初,SK海力士投資了地平線,;2020年9月,,宣布投資Gauss Labs公司,旨在通過工業(yè)人工智能(AI)解決方案引領(lǐng)半導體制造業(yè)創(chuàng)新,;2022年1月,,SK 海力士又同SK Telecom 以及 SK Square一起宣布,成立聯(lián)合發(fā)展協(xié)會,,首先將砸 800 億韓元,在美國設立 AI 半導體公司 SAPEON,,SK 海力士持有25%的股份,,這對于SK 海力士來說,在 NAND 閃存以及AI領(lǐng)域的事業(yè)也會更進一步擴張,。

  “鈔能力”下的技術(shù)成果

  從投資方面來看,,存儲大廠對AI可謂是下足了“血本”,,重金之下,廠商們的成果也是斐然,,接連展示新技術(shù),。

  三星電子在2021年2月率先研發(fā)出結(jié)合內(nèi)存芯片和AI處理器的高帶寬內(nèi)存 HBM-PIM(也被稱為 Aquabolt-XL),以強化數(shù)據(jù)中心,、高性能計算(HPC)系統(tǒng)和支持 AI 的移動應用程序中的大規(guī)模處理,。據(jù)了解,HBM-PIM 通過將經(jīng)過DRAM優(yōu)化的 AI 引擎置于每個存儲子單元內(nèi),,將處理能力直接引入到數(shù)據(jù)存儲位置,,從而實現(xiàn)并行處理并盡可能減少數(shù)據(jù)移動。數(shù)據(jù)顯示,,當應用于三星現(xiàn)有的 HBM2 Aquabolt 解決方案時,,新架構(gòu)能夠提供超過兩倍的系統(tǒng)性能,能源消耗也大幅降低,。

  三星電子DRAM產(chǎn)品和技術(shù)高級副總裁Nam Sung Kim表示,,隨著技術(shù)標準化發(fā)展,該技術(shù)應用將會進一步擴大,,擴展至用于下一代超級計算機和AI應用的HBM3,,甚至用于設備上AI的移動存儲器,以及用于數(shù)據(jù)中心的存儲器模塊,。最新消息顯示,,三星已經(jīng)完成了運行其最新內(nèi)存解決方案內(nèi)存中高帶寬內(nèi)存處理 (HBM-PIM) 所需的軟件標準化,計劃在本月推出該解決方案,。

  SK海力士則在今年2月宣布,,將與人工智能芯片公司 SAPEON合作,推出一款將 GDDR6-AiM 與 AI 芯片相結(jié)合的新產(chǎn)品,。SAPEON即上述提到的SK海力士與SK Telecom 以及 SK Square在美國成立的AI芯片公司,。GDDR6-AiM則是SK海力士在今年2月宣布的采用下一代存儲芯片PIM技術(shù)開發(fā)出的樣品,為 GDDR6內(nèi)存芯片增加了計算功能,,以 16Gbps 的速度處理數(shù)據(jù),。SK海力士聲稱,GDDR6-AiM 與 CPU 和 GPU 的組合,,不是典型的 DRAM 芯片,可以將計算速度提高 16 倍,,適用于機器學習,、高性能計算和大數(shù)據(jù)計算與存儲。

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  美光則是在收購FWDNX之后,,推出一組用于深度學習應用的,、功能強大的新型高性能硬件和軟件工具,,該綜合性人工智能開發(fā)平臺集成了計算、內(nèi)存,、工具和軟件,,可為探索針對人工智能工作負載優(yōu)化的創(chuàng)新內(nèi)存提供重要基石。FWDNXT是一種架構(gòu),,專為打造快速上市時間的邊緣AI解決方案而設計,,通過非常易于使用的軟件架構(gòu)搭配廣泛的模型支持與運用靈活度。據(jù)悉,,美光深度學習加速器(DLA)技術(shù)支持廣泛的機器學習框架和神經(jīng)網(wǎng)絡,,能夠通過易于使用的接口快速處理海量數(shù)據(jù),在FWDNXT人工智能推理引擎的支持下,,能讓內(nèi)存和計算能夠更緊密地融合,,從而實現(xiàn)更高的性能和更低的功耗。

  此外,,不同于上述三家存儲大廠,,鎧俠則是發(fā)力SSD和AI技術(shù)的結(jié)合,專注于研發(fā)以內(nèi)存為中心的AI技術(shù),。近日,,鎧俠開發(fā)了一種基于Memory-Centric AI的圖像分類系統(tǒng),Memory-Centric AI是一項利用大容量存儲器的人工智能技術(shù),,該系統(tǒng)使用神經(jīng)網(wǎng)絡對圖像進行分類,,未來鎧俠會將Memory-Centric AI從圖像分類擴展到其他領(lǐng)域,并促進采用大容量存儲的人工智能技術(shù)的研究和開發(fā),。

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  鎧俠方面指出,,傳統(tǒng)AI技術(shù)是使用大量數(shù)據(jù)來訓練模型,而以內(nèi)存為中心的AI則是基于其積累的知識,,通過搜索和參考這些知識來執(zhí)行任務,,因此它積累的新知識和記憶越多,人工智能就越成熟,,更重要的是,,這項技術(shù)可以讓人工智能可以無限期地成長,同時也能減少所需的大量計算并減少功耗,。

  而這項技術(shù)的關(guān)鍵之處就是積累的數(shù)據(jù)存儲在哪里,,這就是閃存的用武之地,能夠在幾乎不消耗電力的情況下存儲信息,,但這也對閃存的速度提出了挑戰(zhàn),,速度太慢會影響人工智能做出決定。隨著訪問速度的提高,,硬件和人工智能技術(shù)也在不斷發(fā)展,,鎧俠認為如今是提出以內(nèi)存為中心的AI的恰當時候。

  寫在最后

  AI從概念被提出來開始就似乎是一個“萬金油”般的存在,,5G需要AI,、元宇宙需要AI、自動駕駛需要AI,,甚至于連EDA都需要AI,。如今,AI又已經(jīng)“滲入”存儲芯片領(lǐng)域,,各大存儲廠商為此展現(xiàn)出“十八般武藝”,,但未來誰能成為拔得頭籌者,我們拭目以待,。

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