国内有哪些做 AI 芯片的公司?

国内有哪些做 AI 芯片的公司?
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漏网之鱼 LV

发表于 2025-4-9 13:22:13

国内也不乏具备一定规模的AI芯片企业,如寒武纪、地平线、深鉴科技、芯驰科技、依图等。
以下为代表性国产大算力AI芯片创业公司(按成立时间排序):
01、地平线


地平线成立于2015年,是目前国内唯一一家实现车规级AI芯片前装量产的公司,通过自研AI专用计算架构BPU(Brain Processing Unit),地平线构建了面向自动驾驶领域的征程系列芯片,以及面向AIoT领域的旭日系列芯片两大产品线。
02、天数智芯

天数智芯成立于2015年,并在2018年正式启动7纳米通用并行云端计算芯片设计,是一家GPGPU高端芯片及超级算力系统提供商,瞄准以云计算、人工智能、数字化转型为代表的数据驱动技术市场。
03、寒武纪

目前,公司已推出辐射终端(1A处理器,1H处理器,1M处理器)、边缘端(思元220芯片)、云端(思元100芯片,思元270芯片,思元290芯片,思元370)等智能芯片及加速卡产品,保持每年推出1-2款核心产品的节奏。
2020年7月,寒武纪顺利登陆A股,成为科创板AI芯片第一股。
04、黑芝麻智能

黑芝麻智能以两大自研核心IP为切入点,已推出华山A500,以及华山二号A1000、A1000 L和A1000 Pro四款自动驾驶芯片产品。其中,华山二号A1000芯片已完成所有车规级认证,并在今年4月投入规模生产,开始向行业客户持续发货,将于2022年内实现量产上车。
05、墨芯人工智能

墨芯成立于2018年,是一家提供云端和终端AI芯片加速方案的芯片设计公司。通过优化计算模式,公司支持全面稀疏化神经网络开发,提供超高算力、超低功耗的通用AI计算平台。
06、燧原科技

燧原科技成立于2018年3月,主要聚焦AI云端算力领域,提供自主创新、全栈自研、具备完全自主知识产权的通用AI训练和推理产品,可广泛用于云数据中心、超算中心、泛互联网、传统行业及智慧城市等多个人工智能场景。
07、壁仞科技

壁仞科技成立于2019年,聚焦开发原创性的通用计算体系,建立高效的软硬件平台,同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。从发展路径上看,壁仞科技首先聚焦云端通用智能计算,逐步在人工智能训练和推理、图形渲染等多个领域赶超现有解决方案,实现国产高端通用智能计算芯片的突破。
08、沐曦集成电路

沐曦成立于2020年9月,是一家为异构计算提供安全可靠的高性能GPU芯片及解决方案商,自主研发的高性能GPU IP,以及可兼容主流GPU生态的完整软件栈(MACAMACA)。
09、后摩智能

后摩智能成立于2020年底,是国内首家专注于存算一体技术的大算力AI芯片公司,主要基于存算一体技术和存储工艺,突破智能计算芯片性能及功耗瓶颈。公司提供的大算力、低功耗的高能效比芯片及解决方案,可应用于智能驾驶、泛机器人等边缘端,以及云端推理场景。
10、亿铸科技

亿铸智能在2021年10月开始正式运营,是目前国内唯一能够自主设计并量产基于ReRAM全数字存算一体的大算力AI芯片公司。
除此之外,再送上全国ai公司合集,仅供参考:

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最近很多朋友私信问我该怎么学习IC,可以私信~看到后第一时间回,谁要是想要深入了解IC岗位、领资料或者学习路线~
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大树 LV

发表于 2025-4-9 13:34:55

无论云端训练和推理、边缘计算还是终端AI,AI都需要高能效的算力支持,而AI芯片无疑是输送算力的硬件保障。传统的通用型CPU、GPU甚至FPGA难以满足特定应用场景的AI需求,因此基于特定域架构(DSA)的AI芯片和深度学习加速器(DLA)便应运而生,这为专门开发AI芯片的初创公司带来了发展机会,并在全球范围催生了多家AI芯片独角兽公司。
中国本土AI应用和AI芯片初创公司也随着AI的热潮和风投的关注而遍地开花。然而,经过几年的喧闹后,AI应用场景的落地成为最大难题。AI芯片的设计也不是简单的高性能微处理器硬件设计,而是涉及应用场景特定需求和算法的软硬件一体化设计。那么,中国本土AI芯片厂商的发展现状?未来发展前景又如何呢?哪些AI芯片公司会脱颖而出?
带着这些问题,我们对30家国产AI芯片厂商进行了深入调查和分析,展示了这些公司的核心技术、代表产品、典型应用场景,以及竞争优势等。
在进入具体的公司信息详述之前,我们先来看一下与非网发布的《2020年度人工智能芯片技术及落地应用调研》中涉及的三类AI应用场景所采用的AI芯片及厂商。
智能语音AI芯片

在智能语音AI应用中,排名前五的AI芯片厂商包括:瑞芯微50.91%,全志29.09%,MTK25.45%,百度21.82%,以及杭州国芯14.55%。

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数据来源:与非网《2020年度人工智能芯片技术及落地应用调研》

AI视觉芯片

AI视觉应用以安防居多,海思在监控SoC芯片领域市占率第一,在本次调研中占比47.46%。瑞芯微、寒武纪分别占比35.59%、27.12%。

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数据来源:与非网《2020年度人工智能芯片技术及落地应用调研》

边缘计算

在边缘计算类芯片、开发板和平台方面,海思Hi3559系列占比46.81%;瑞芯微RK3399开发板/RK1808加速棒占21.28%,兆易创新RISC-V GD32V开发板占17.02%。

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数据来源:与非网《2020年度人工智能芯片技术及落地应用调研》

国产AI芯片厂商基本信息统计

下表是30家国产AI芯片厂商的基本信息一览表:

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在这30家中国本土AI芯片厂商中,有6家上市公司,4家是子公司。有2家是做比特币矿机出身而扩展到AI芯片的。有一家是从光子芯片切入AI领域的,有2家采用的是数据流架构,而非传统的冯诺依曼架构。
从公司总部所在地来看,北京有11家AI芯片公司,其中包括互联网巨头百度、老牌微处理器芯片设计公司北京君正,以及科创板上市的寒武纪。上海有9家,包括无线通信处理器厂商紫光展锐,以及融资超过20亿的初创公司壁仞科技。深圳有4家,包括华为海思,以及“AI四小龙”之一的云天励飞。此外,珠海和杭州各有2家,福州有1家。
从AI应用场景来看,智能安防、物联网和智能语音是最为热门的应用。云端AI训练和推理对算力性能和设计团队的要求比较高,相应的AI处理器设计公司也不多。除了百度和阿里等互联网巨头外,遂原科技和天数智芯是针对这一高性能计算领域的初创公司。
30家AI厂商详细信息

下面我们将从核心技术、代表产品、典型应用场景和竞争优势等方面对这30家公司逐一分析。
华为海思
核心技术:自研华为达芬奇架构NPU、3D Cube技术;
代表产品:昇腾(Ascend)310是一款高能效、灵活可编程的人工智能处理器,在典型配置下可以输出16TOPS@INT8、TOPS@FP16,功耗仅为8W。全AI业务流程加速,大幅提高AI全系统的性能,有效降低部署成本。自研华为达芬奇架构NPU,在8W数据精度下算力可达16TOPS,高性能3D  Cube计算引擎。
昇腾(Ascend)910是海思系列中算力最强的AI处理器,基于自研华为达芬奇架构3D  Cube技术,实现最佳AI性能与能效平衡,架构灵活伸缩,支持云边端全栈全场景应用。在算力方面,昇腾910半精度(FP16)算力达到320  TFLOPS,整数精度(INT8)算力达到640 TOPS,功耗310W。
应用场景:海思以全场景AI芯片昇腾系列助力AI从中心侧向边缘侧延伸,面向数字中心、边缘、消费终端和IoT场景,可为平安城市、自动驾驶、云业务和IT智能、智能制造、机器人等应用场景提供完整的AI解决方案。
紫光展锐
核心技术:异构双核NPU架构、自研API
代表产品:虎贲T710采用异构双核NPU架构,支持业界主流AI训练框架,自研API可提高算法效率。性能:4 x A75 @ 2.0GHz +  4 x A55 @ 1.8GHz;影像:4800万(4in1)摄像头、4K@30fps编解码、超级夜景、防抖等功能。
应用场景:适用工业、商业、医疗、家居、教育等场景。
竞争优势:拥有在人工智能AI、安全性、连接、性能、功耗五大领域的突出优势。在2019年8月苏黎世联邦理工学院AI Benchmark公布的全球AI芯片性能榜单中,虎贲T710排名榜首。
地平线
核心技术:人工智能专用计算架构 BPU(Brain Processing Unit)
代表产品:车规级AI芯片征程2/3;AIoT边缘AI芯片平台旭日2/3。
应用场景:汽车ADAS/自动驾驶、AIoT边缘计算。地平线自主研发兼具极致效能与高效灵活的边缘人工智能芯片及解决方案,可面向智能驾驶以及更广泛的智能物联网领域,提供包括边缘 AI 芯片、丰富算法 IP、开放工具链等在内的全方位赋能服务。
竞争优势:在智能驾驶领域,地平线选择从车载AI芯片(智能汽车的数字发动机)这一最具挑战性的边缘芯片切入,具有领先的人工智能算法和芯片设计能力,是目前唯一能在基于视觉感知的车规级AI芯片竞争赛道上与Mobileye抗衡的公司。地平线征程  2 已经实现大规模前装量产,与英特尔 Mobileye EyeQ4、英伟达 Xavier 并列成为业界仅有的三款量产级车规智能驾驶芯片。
寒武纪
核心技术:智能处理器微架构、智能处理器指令集、SoC芯片设计、处理器芯片功能验证、先进工艺物理设计、芯片封装设计与量产测试、硬件系统设计等;编程框架适配与优化、智能芯片编程语言、智能芯片编译器、智能芯片高性能数学库、智能芯片虚拟化软件、智能芯片核心驱动、云边端一体化开发环境等。公司已获授权的专利为110项,其中境内专利95项,境外专利15项。
代表产品:思元290/270/100/220系列AI芯片;终端智能处理器IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及基础系统软件平台。
应用场景:通用型云端训练和边缘/终端推理AI方案。
竞争优势:AI核心技术和人才团队优势;同时为云端、边缘端、终端提供全品类系列化智能芯片和处理器产品的能力。
比特大陆
核心技术:自主研发云端AI芯片,拥有完整的自主知识产权和专利
代表产品:云端芯片算丰BM1680、算丰BM1682、算丰BM1684,终端芯片BM1880。最新一代算丰BM1684芯片聚焦于云端及边缘应用的人工智能推理,采用台积电12nm工艺,在典型功耗仅16瓦的前提下INT8算力可达17.6Tops,在Winograd卷积加速下,INT8算力更提升至35.2Tops,是一颗低功耗、高性能的SoC芯片。
应用场景:视频分析、云+边的“新基建”算力基础设施建设
竞争优势:拥有完整的自主知识产权和专利,同一套SDK和简单易用的工具链支持多形态应用。
燧原科技
核心技术:可编程芯片设计理念、“驭算”计算及编程平台支持主流深度学习框架,并针对邃思芯片进行了特定优化。
代表产品:邃思是针对云端人工智能训练场景的高性能通用可编程芯片,支持CNN、RNN、LSTM、BERT等网络模型和丰富的数据类型(FP32/FP16/BF16/Int8/Int16/Int32等)。其计算核心包含32个通用可扩展神经元处理器(SIP),每8个SIP组合成1个可扩展智能计算群(SIC)。SIC之间通过HBM实现高速互联,通过片上调度算法,数据在搬迁中完成计算,实现SIP利用率最大化。
公司已完成首款人工智能高性能通用芯片“邃思”的研发和量产,并面向数据中心推出数款人工智能算力加速产品,分别是:针对云端训练场景的“云燧T10”和“云燧T11”,针对云端推理场景的“云燧i10”,以及与产品配套的“驭算”软件平台。
应用场景:面向数据中心的高性能云端训练和云端推理,可广泛应用于互联网、金融、教育、医疗、工业及政务等人工智能训练场景。
竞争优势:同时拥有高性能云端训练和云端推理产品。
云天励飞
核心技术:算法芯片化的底层技术能力以及基于“端云协同”技术路线所成功落地的大型解决方案经验和系统落地工程能力。算法芯片化不等于“算法+芯片”,而是指一种算法与芯片融合发展的设计理念和流程。云天励飞自2014年成立以来就践行这套“场景定义算法、算法定义芯片”的思路方法。
代表产品:2017年,云天励飞第一代具有自主知识产权的神经网络处理器采用FPGA实现。2018 年,第二代具有自主知识产权的神经网络处理器芯片DeepEye1000采用 22nm 工艺投片。
应用场景:DeepEye1000可在智能安防、新商业、智慧交通、智能制造、智慧仓储、智能家居、机器人、智能超算等多个行业及领域应用。
全志科技
核心技术:高清音视频编解码技术、高清数字电视信号解调技术
代表产品:主要产品是基于ARM架构的大型SoC,包括R329,R818等28nm的智能语音芯片,以及A系列的平板处理器。R329是全志科技首款搭载Arm中国“周易”AIPU的多核异构处理器,具有高算力、低功耗、低成本等性能。R329拥有0.256   TOPS算力,800MHz频率,能够使用深度学习进行端到端的算法,进一步提升AI语音的识别率和交互体验。R329还集成了主频为1.5GHz的双核Arm   Cortex-A53,使R329的整数算力比上一代R328芯片高出1.58倍,浮点算力高1.94倍;其DSP为400MHz的双核HIFI4,拥有HIFi级算法,能够进行音频前、后处理,提升音质效果。
应用场景:全志科技的SoC主要布局物联网,智能家居等领域。作为智能家居的入口,京东的智能音箱搭载的是全志的SoC芯片,还有小米的智能扫地机器人等智能硬件产品。
瑞芯微
核心技术:应用处理器技术
代表产品:RK3399Pro AI芯片采用big.LITTLE大小核CPU架构,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53。其它产品还包括智能应用处理器芯片、智能物联应用处理器芯片、电源管理芯片等。
应用场景:智能物联硬件
鲲云科技
核心技术:自主研发推出定制数据流CAISA架构和编译工具链RainBuilder
代表产品:数据流AI芯片CAISA搭载了四个CAISA 3.0引擎,峰值性能可达  10.9TOPs,具有超过1.6万个MAC(乘累加)单元以及所有辅助逻辑。为支持较高的硬件资源利用率,同时设计了分布式数据流缓存,为每个CAISA引擎提供超过340Gbps的带宽,可实现最高95.4%的芯片利用率;CAISA引擎本身基于对常用神经网络模型的计算量统计进行优化,其不仅为常见的神经网络计算(如Pooling,ReLU等)实现了专用的硬件计算模块,且与卷积计算的比例经过平衡,可在常用AI算法中实现最佳性能,满足不断增长的边缘侧和IDC算力需求,为客户提供更高的算力性价比。
应用场景:基于CAISA芯片,鲲云科技推出面向边缘端、数据中心进行深度学习推断的AI专用计算加速的星空加速卡X3,定位于高性能AI推断加速,星空加速卡兼容TensorFlow、PyTorch、Caffe、ONNX(MXNet)   等主流框架,可简单快速实现AI算法模型到硬件上的无缝迁移,充分体现其高算力性价比、高通用性和高软件易用性。目前星空加速卡X3已应用于航空航天、智慧城市、安防、安全生产、电力、工业等领域。
竞争优势:  鲲云基于自身数据流AI芯片技术,提供从底层硬件到顶层算法在内的软硬件一体化人工智能解决方案,推动人工智能在电力、安防、安监生产、工业视觉等不同行业及领域的垂直落地。   在电力领域,鲲云网面向输配变场景提供人工智能巡检解决方案;在石油石化领域,鲲云提供算力算法一体化的智慧安监解决方案;在智能制造领域,鲲云提供AI加速卡为AOI检测赋能算力,其星空加速卡基于数据流技术,对batchsize不敏感且处理延时低,在技术特性上适配产线实时检测应用需求且为工业用户提供具有更高算力性价比。   目前鲲云的AI加速芯片及产品已在智慧城市、智能制造、智能遥感、安监生产等领域落地,与浪潮、飞腾、DELL和中国联通等达成合作,加速数据流AI计算产业化落地。
作为首批参与AIIA DNN Benchmark 项目的AI芯片企业,鲲云参与制定AI芯片行业基准测试标准,芯片产品经第三方认证已成为首批披露benchmark的AI加速产品,且AI加速产品目前已经同飞腾、麒麟、浪潮等完成了适配和国产化产品认证。
依图科技

核心技术:计算机视觉技术、语音识别技术、自然语言理解技术
代表产品:求索AI芯片,以及基于求索芯片的原石系列服务器、前沿系列边缘计算设备。
应用场景:人脸识别、语音识别、医疗等。
竞争优势:以人工智能芯片技术和算法技术为核心,研发及销售包含人工智能算力硬件和软件在内的人工智能解决方案。解决方案的形态主要包括软件、硬件、软硬件组合以及 SaaS 服务等。
2020 年,在ACM 国际多媒体会议(ACM MM)主办的  “大规模复杂场景人体视频解析”挑战赛中,公司获得“行为识别”的单项第一名,其算法指标将以往学术界中的基准算法提升了近 3 倍;2018  年底,公司在全球最大开源中文数据库的词错率测试上刷新纪录;2019 年,声纹识别技术也在全球说话人识别挑战赛(VoxSRC)中刷新纪录;2019  年 2 月,在世界顶级医 学期刊 Nature Medicine 发表基于中文文本病历做临床智能诊断的研究成果(影响因子  32.621),这是目前自然语言理解技术分析中文文本病历发表的最高分文章。
启英泰伦

核心技术:脑神经网络处理器核(BNPU)、语音识别、声纹识别、自然语言处理、麦克风降噪增强技术
代表产品:CI100X系列、CI110X系列、CI112X系列。二代语音芯片CI110X系列(CI1102/CI1103)性能较一代芯片有了很大提升,增加了声纹识别、波束形成、语音定向、离在线识别、本地命令词学习等更丰富的功能,成本也下降了很多,功耗甚至降到1/3。成本更低的升级版语音芯片CI1122,在算法方面,5dB信噪比噪声环境下识别率可以达到85%以上,意味着像油烟机这种高噪声设备都可以轻松进行语音控制。
应用场景:智能语音、智能家居。
知存科技

核心技术:基于Flash的模拟存算一体技术
代表产品:MemCore系列芯片采用国际领先的模拟存算一体芯片架构,使用Flash单元完成8bit权重存储和8bit *  8bit的模拟矩阵乘加运算。单一Flash阵列可并行完成200万次矩阵乘加法运算,计算吞吐量相比DRAM和SRAM等存储器带宽高出100-1000倍。MemCore001/MemCore001P两款智能语音芯片可支持智能语音识别、语音降噪、声纹识别等多种智能语音应用。
针对可穿戴和移动设备的MemCore101芯片,针对电池驱动设备所使用的智能视觉芯片MemCore201芯片。这两款芯片可在低功耗的情况下提高算力50倍,为电池驱动设备赋能强力AI运算,延长待机时间的同时增加智能化功能。
应用场景:智能语音、智能视觉、可穿戴设备、移动设备等。
竞争优势:由于存算一体芯片还处于市场空白阶段,并无头部巨头垄断趋势,较其他类型芯片生产周期更长,行业竞品普遍产品化能力较弱,而知存科技已经历六次流片,产品即将上市,具有明显的先发优势。在存算一体芯片研发中,“如何设计存储器,使其具备处理器的运算能力”是最重要也是最难的部分。
亿智电子

核心技术:NPU、多场景AI算法、数模混合类IP设计、操作系统及软件技术
产品及应用:安防、车载、AIOT。SV系列芯片主要应用于视像安防领域,如:出入口闸机、考勤机、门禁机等;SA系列芯片主要应用于汽车电子,如:DMS+BSD,智能DVR等;SH系列芯片主要应用于智能硬件,如:智能家电,教育类智能硬件等。
应用及客户:人脸面板机、AI IPC、智慧屏及OTT盒子、车载DMS、教育电子等。客户有中科创达、汉王、多度、长视、锐颖、安威士等。
竞争优势:以SoC级的芯片整合设计和AI算法为核心的整体交付服务。
黑芝麻智能

核心技术:视觉感知技术、嵌入式图像和计算机视觉
代表产品:两大自研核心算法IP:NeuralIQ ISP图像信号处理器及高性能深度神经网络算法平台DynamAI  NN引擎。2020年6月发布华山二号A1000芯片,具备40-70TOPS的强大算力,小于8W的功耗及优越的算力利用率,能支持L2+及以上级别自动驾驶。2020年9月,推出FAD(Full  Autonomous  Driving)全自动驾驶计算平台,基于华山二号A1000芯片的双芯级联方案打造,算力最高可达140TOPS,支持L2+/L3级别自动驾驶场景。
应用场景:ADAS及自动驾驶。人工智能系统级计算芯片(SoC),核心技术包括图像/视频处理、光学处理、感知理解算法、深度神经网络和融合感知系统,相当于提供一个从传感器端到应用端的全栈式感知解决方案。针对车辆、行人、车道线、交通标识、信号灯等信息,通过传感器感知信号,利用控光技术把光场进行处理,使得摄像头能在各种特殊工况条件下成像,再通过毫米波雷达、超声波雷达、GPS、IMU与摄像头融合,把这些信号传入到黑芝麻感知系统,再通过优化的SoC计算平台,把感知结果传给自动驾驶企业去做决策和控制。
目前已和博世、一汽、通用、比亚迪等展开深入合作,提供视觉感知算法和芯片商业应用。
竞争优势:专注于视觉感知与AI芯片,开发基于图像处理和人工智能的嵌入式芯片计算平台,为ADAS及自动驾驶打造整体落地方案。
壁仞科技

创立于2019年9月,致力于开发原创性的通用计算体系,建立高效的软硬件平台,同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。团队由国内外芯片和云计算领域核心专业人员、研发人员组成,在GPU、DSA(专用加速器)和计算机体系结构等领域具有深厚的技术积累和独到的行业洞见。在成立不到一年的时间内,壁仞科技已经累计融资近20亿元人民币。
从发展路径上,壁仞科技将首先聚焦云端通用智能计算,逐步在人工智能训练和推理、图形渲染、高性能通用计算等多个领域赶超现有解决方案,实现国产高端通用智能计算芯片的突破。
深聪智能

核心技术:全链路语音交互关键技术
代表产品:太行一代芯片TH1520 TH1520语音识别芯片。TH1520是公司第一代芯片产品,低功耗的优势让其场景适应能力更强,并已在众多智能终端产品中得以应用。
应用场景:智能家居,智能车载,智能可穿戴。主要客户包括美的集团,海信集团,盯盯拍,松下,美菱,海尔等。
竞争优势:软硬一体化,即“算法+芯片”结合整体解决方案。
肇观电子

核心技术:人工智能计算机视觉处理技术
代表产品:N系列、D系列、V系列芯片。N系列芯片是针对超高清AI智能摄像头产品开发的低功耗高性能SoC芯片,分别提供8M/4M/2M像素级别图像采集处理能力,最高算力可达到2.4TOPS。支持高质量的ISP处理,内置3D降噪和动态对比度提升模块,并集成了HDR专利技术。D163A芯片是针对机器人和3D视觉智能摄像头产品开发的一款低功耗高性能SoC芯片。在N163芯片的基础上,增加了高性能的双目深度视觉处理的独立硬件IP,能够实时输出深度图像。同时,提供了更加丰富的外围接口,以适用机器人等智能终端的开发需求。V163A  芯片在D163的基础上,性能更进一步, 已通过AEC-Q100 Grade 2 标准。
可用于ADAS辅助驾驶等专业车载应用。
应用场景:专业安防、辅助驾驶、机器人、家用摄像、人脸识别等领域。
天数智芯

核心技术:GPGPU高端大芯片及超级算力
代表产品:7纳米GPGPU高端自研云端训练芯片Big Island(简称BI),聚焦于云端训练及推理,通过自研指令集释放强大的可编程性与应用通用性,提供业界领先的AI算力密度与能效比。
应用场景:应用于AI训练、高性能计算(HPC)等场景,服务于教育、互联网、金融、自动驾驶、医疗、安防等各相关行业。
探境科技

核心技术:存储优先的芯片架构SFA (Storage First Architecture ),以存储驱动计算打破存储墙针对AI计算“高差异、高并发、高耦合”特性。
代表产品:语音识别芯片音旋风611;具备AI双麦降噪功能的语音识别方案--Voitist音旋风612;离在线一体的语音识别解决方案--Voitist音旋风621;Voitist  631--实时AI降噪;Voitist 711/712 – 本地自然语言处理(NLP);Imagist851 (12.8TOPS/  3.2TOPS/ 1.6TOPS),支持视频结构化、人脸分析、人数统计、车牌分析等业务处理。
主要客户:合作伙伴包括美的、海尔、TCL、欧普照明等知名厂商,并已同客户合作开发20余个智能产品种类,包括空气净化器、智能开关、茶吧机、智能灯具、智能空调等。
应用场景: 边缘计算、安防。
嘉楠科技

核心技术:基于RISC-V架构的边缘智能计算、神经网络加速器
代表产品:第一代AI芯片勘智K210,基于RISC-V架构自主知识产权商用边缘AI芯片;第二代芯片勘智K510比一代芯片提升了3倍的算力,主要针对端侧进行多路高清视频的处理。应用场景:智能驾驶、智慧零售、智能防盗及其他的智能家居领域。
云知声

核心技术:语音感知、认知和表达、超算平台与图像、机器翻译等多模态人工智能硬核技术。
代表产品:蜂鸟芯片是专为智能家居设计的异构SoC,是最新一代专门为离在线远场语音交互场景设计的高性能、高集成度、低成本的语音智能IoT芯片,主要面对智能家电、小家电、灯具、智能插座等产品领域。其特性如下:VAD+DSP+NPU+CPU  异步低功耗架构;前端信号处理DSP,性能是 HiFi4  的两倍;提供更好的降噪,增强,BF等功能;高效神经网络处理器提供更快速和准确语音识别;内置1.5MB  SRAM;支持安全启动;支持100条本地离线指令识别;RTOS轻量系统;丰富的外围接口;芯片正常工作功耗 100mW。
应用场景:提供跨硬件平台、跨应用场景,端云一体的人工智能整体解决方案,广泛应用于家居、医疗、金融、教育、交通、汽车、地产等领域。合作伙伴数量超 2 万家,主要客户涵盖平安、世茂、吉利、格力、美的、海尔、华为、京东、360 等头部企业。
竞争优势:通过“云端芯”一体化产品体系面向行业推出全栈式 AI 技术能力,打造从 AI 技术创新到产业应用的生态闭环。
清微智能

核心技术:动态可重构阵列技术(DCRA)--软件编程和硬件编程兼备的可重构阵列,极大提高能效比;CGRA核心调度技术;动态宽电压技术 DWVT逼近CMOS电压阈值的技术。
主要产品:TX101智能传感器;TX210智能语音处理芯片;TX510智能视觉处理芯片。
应用场景:新零售、智能可穿戴设备、智能家居、安防监控、智能家电、智能车载设备。
清微智能源于清华大学微电子所魏少军教授领导的可重构计算团队,自2006年开始进行可重构计算理论和架构研究。2018年第三季度完成近亿元级天使轮融资,投资方包括百度战投、分众传媒、禧筠资本、国隆资本、西子联合控股等。首席科学家尹首一博士为清华大学微电子所副所长、Thinker芯片团队带头人;CTO欧阳鹏为清华大学博士,Thinker芯片主架构师。
酷芯微

核心技术:视觉AI处理器平台、高性能无线数据链路。
代表产品:AR9000系列高性能、低功耗Edge AI  边缘智能处理SoC,集成了自主研发的远距离无线基带和射频、高性能ISP、神经网络专用加速器、视频编解码等核心技术,并且集成有USB3.0、千兆以太网、PCIE、CAN总线等丰富的外围接口;AR9200系列芯片可应用于无人机、机器人、工业控制、辅助驾驶、智慧楼宇等多个领域。
应用场景:无人机、无人新零售、智能安防、家庭服务机器人、工业视觉、IOT应用和通信等市场。
杭州国芯

核心技术:神经网络处理器gxNPU技术、数字电视、IoT AI
代表产品:GX8002 超低功耗AI语音芯片;GX8010 物联网人工智能芯片;GX8009 AI语音SoC芯片;GX8008  AI语音处理芯片;GX8001  YOC芯片。AI产品采用多核异构,有NPU、ARM、C-Sky、DSP等架构,低功耗语音唤醒算法,双麦阵列降噪算法,VAD检测算法,离线ASR算法,神经网络压缩算法。
应用场景:智能车载、智能音箱、智能家居、智能穿戴等多个应用领域。已和阿里巴巴、京东、百度、360、Rokid、出门问问、科大讯飞、声智、思必驰、创维、TCL、海尔等公司达成深入合作。
耐能

核心技术:可实时重构边缘AI技术
代表产品:KL720  AI芯片支持4K图像,全高清(1080p)视频和自然语言音频处理,从而使设备可捕获更多细节进行面部以及音频识别;KL520  AI芯片加速了来自耐能以及第三方大众设备上的神经网络模型,从而方便了日常设备中实现2D / 3D视觉识别以及音频识别。
主要客户:大唐、义隆、格力、搜狗。
应用场景:专注边缘AI计算,广泛应用于智能家居、IP摄像头、智慧安防以及移动应用等。
耐能获得的融资额累计超过7300万美元。将与鸿海共同合作开发汽车行业中的AI应用领域。此外,耐能和鸿海的合作也将共同推进工业4.0。耐能和华邦电子将致力于开发基于AI的微控制器(MCU)和内存计算(Memory Computing )。
平头哥

平头哥半导体是阿里巴巴全资的半导体芯片业务主体,主要针对下一代云端一体芯片新型架构开发数据中心和嵌入式IoT芯片产品。含光800  AI芯片的算力相当于10颗GPU。例如,实时处理杭州主城区交通视频,需要40颗传统GPU,延时为300ms。而使用含光800仅需4颗,延时降至150ms。
百度

百度自主研发的云端AI通用芯片百度昆仑1已实现量产和应用部署,性能相比T4 GPU提升1.5-3倍;百度昆仑2预计2021年上半年实现量产,与百度昆仑1相比性能将提升3倍。
北京君正

专业级视觉AI应用协处理器T02拥有高达8T的计算能力,全速运行情况下功耗仅需1.5W,可以搭配各大平台实现视频结构化——车牌、车型、人脸、人形,一颗芯片完成人形、车辆、非机动车检测及人脸识别、车牌识别、人车属性分析。搭载T02协处理器的产品已经广泛应用于平安城市、电力、学校等多种安防项目中。
最新一代智能视频SoC芯片T31系列采用22纳米工艺,拥有高达1.8G的主频,最高支持500万25帧,并有BGA和QFN两种封装方式。T31系列芯片包括T31L和T31A,可在设备端集成北京君正的系列深度学习算法,包括深度学习的人形、人脸、车牌的检测和识别。相较于传统的CV算法,北京君正深度学习算法更高效,在复杂环境如遮挡、大角度等场景下更准确,解决了CV算法的痛点,从容赋能端级AI。
使用北京君正视频芯片的产品包括华来大方小方、360智能门铃、HIVE智能卡片机、热成像与人脸识别一体机等。
光子算数

核心技术:光电融合计算技术。
主要产品:基于自主研发的光子AI芯片,提供用于服务器的光电融合AI计算板卡。板卡采用光电异构的智能计算架构,用硅基集成光学的方法对AI计算的主要部分(矩阵运算)进行加速,相较于传统纯电的AI芯片方案可节省4/5的功耗。
可编程光子阵列芯片FPPGA(Field Programmable Photonic Gate Arrays),其中的光学单元可以通过电控,控制重新的连接组合方式,实现不同的复杂函数。也就是说,FPPGA具有可重构的特性。
光子算数与高校一起打造了面向服务器的光电混合AI加速计算卡,目前已完成一些定制化加速任务,包括机器学习推理、时间序列分析等特定任务。
结语

AI芯片是针对人工智能领域的专用芯片,主要支撑AI算法的运行,它是一种软硬件全栈集成的专用处理器。除CPU和其他通用计算覆盖的市场外,AI芯片是新兴领域中需求量最大的计算处理芯片。随着数据积累和更复杂算法的出现,对计算能力的需求也在快速提高。同时,实时计算进一步增加了对计算芯片响应能力的需求。
AI芯片必须与特定应用场景的AI算法配合起来才能真正实现AI的商业化落地,中国AI芯片厂商正从原来强调算力和独特技术的倾向逐渐向针对特定应用场景而优化的方向转变。随着AI应用的普及和成效开始凸显,国产AI芯片将迎来全面爆发和增长,多家AI芯片独角兽也将慢慢浮出水面。
来源:电子工程专辑
作者:Steve Gu
参考原文:30家国产AI芯片厂商调研分析报告之一
参考资料:与非网《2020年度人工智能芯片技术及落地应用调研》
Fabless

fdsgsg LV

发表于 2025-4-9 13:44:11

猎头的list,你们看看。
——
比较典型的:


  • 中科寒武纪
  • 中星微
  • 地平线机器人
  • 深鉴科技
  • 灵汐科技
更多清单:


  • 泰科电子        传感器
  • 清微智能        传感器
  • 威盛电子(旭上)        小芯片,存储芯片
  • 摩尔精英        芯片设计
  • 中移物联网        物联网模组、芯片制造
  • 北京忆芯科技        存储,加速,应用
  • 意法        片上系统,芯片,存储
  • 融硅思创        物联网
  • 上海南芯半导体        芯片
  • NVIDIA        显示芯片和主板芯片组制造
  • 国威电子        高性能微处理器、高性能可编程器件、存储类器件、接口驱动器件、电源芯片
  • Comtech 科通        芯片制造
  • Horizon 地平线机器人        AI芯片制造,用于无人驾驶汽车
  • 高通 qualcomm        网络链接,移动计算,芯片制造
  • 英特尔        处理器,服务器,存储,芯片,显卡
  • 绿芯        嵌入式,存储解决方案
  • 亚德诺半导体        通信,数据中心,物联网,处理器
  • 杭州晟元数据安全        智能硬件
  • 深圳芯英科技有限公司        AI加速芯片,云端加速
  • 西井科技        AI芯片 自动驾驶
  • infineon        汽车控制芯片,传感器芯片,微控制器
  • 天数智芯
  • 智芯原动        汽车,交通,社区 传感器 大数据算法
  • National Semiconductor        模拟芯片
  • 大普科技        存储芯片
  • 芯海科技        信号芯片,应用于智慧健康、手机、可穿戴设备等方向
  • 平头哥        阿里巴巴全资芯片公司
  • 黑芝麻智能        自动驾驶芯片SoC
  • 中科驭数   DPU芯片
  • 墨芯,AI芯片
...持续更新...
关联回答.... 芯片行业的大牛公司有哪些?
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其乐无穷 LV

发表于 2025-4-9 13:57:21

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本文完整发布于专栏「芯潮」,想查看全部内容可点击:
智东西:动荡2019:365天落地战博弈,AI芯片创企十大新势力角逐在完整文章里,除了介绍中国十大AI芯片创业之外,还包括两个部分:
一、重构三大商业场景,垂直化和碎片化明显
二、中国已进入芯片创业第二个黄金时代
<hr/>截止中商产业研究院在今年上半年发布的《2019年中国IC设计行业投资前景研究报告》显示,2018年中国IC设计企业已超过1500家。而其中,中国的AI芯片创企超过20家。
在这数据背后的,是当下AI芯片市场的混战局势,市场格局尚未完全定型。无论是开荒拓土者,或是后来居上者,野心勃勃的玩家们时刻都在蓄势待发,欲在研发和落地战场中拔得头筹。
不可否认的是,中国的AI芯片行业在狂飙突进的同时,也逐渐影响着全球科技浪潮的发展风向。
随着中国AI芯片创业迎来热潮,智东西发现过去一年中有10家企业表现得异常活跃。它们之中,有的拿下了数亿美元的大额融资,或一举推出重磅级产品,或潜心研发创新架构……
这批活跃的玩家,不仅成为了我们观察2019年AI芯片产业走向的一个窗口,也成为了2019年中国AI芯片的创新势力。基于此,智东西通过记录这10家创企在过去一年的成长轨迹,从中窥见中国AI芯片行业在时代浪潮下的一隅变化。
智东西经过深入调查今年中国AI芯片创企的发展状况,并以尚未IPO、融资情况、市场估值,以及过去一年在AI芯片市场有新动向等作为主要参考维度,来比较今年中国AI芯片创业发展格局,有10家AI芯片创企从中涌现了出来。
在这10家企业中,既有矿机厂商出身,随后跨界AI芯片市场的比特大陆;也有学术背景深厚的寒武纪与清微智能;也有神秘得创始人信息都未曾过多透露的熠知电子。还有一些公司,它们的创始人拥有多年国外大公司工作背景,如地平线、天数智芯和欣博电子;或在半导体行业摸爬滚打一二十余年的芯片老炮儿,如启英泰伦、黑芝麻智能,以及探境科技。
与此同时,我们在深入调查这些AI芯片新势力公司时,也发现AI芯片产业已进入了三个大趋势:
1、AI芯片产业经过了最初的萌芽期,步入了发展和市场检验阶段。同时,整个市场投资风潮和市场预期也逐渐趋于理性。
2、随着AI芯片的应用场景进一步释放,越来越垂直化和细分,AI专用芯片的需求也随之增加。除了CPU和GPU之外,FPGA和ASIC等新架构的研发增多。其中,在深度学习领域,类脑芯片的创新研发在过去一年也有了重大进展。
3、各行业公司合作更加密切,上下游产业链整合趋势明显。芯片公司与算法公司的合作逐渐增多,同时芯片企业逐渐往产业链上游布局与合作。
二、中国AI芯片创业2019,十大新势力奋起角逐

诚然,这10家公司不仅代表了中国AI芯片创企在过去一年中的创新性发展,也成为了中国AI芯片市场在2019年发展狂潮中的一个缩影。
同时,它们对产品和技术的创新,也为未来中国AI芯片产业的发展提供了一个具有参考和借鉴价值的商业样本。
1、比特大陆:高调跨界,入局智慧城市战场
今年9月,比特大陆的算丰第三代AI芯片BM1684姗姗来迟。
这颗采用了台积电12nm工艺的芯片,能够在典型功耗仅16瓦的前提下,FP32精度算力达到2.2 TFLOPS。
比特大陆创始人詹克团表示,BM1684不仅具有低功耗、高性能、全定制的特点,还是一款城市大脑专用芯片,主要用于云端及边缘应用的AI推理,且性能较上一代芯片提升了6倍。
值得一提的是,比特大陆最新发布的BM1684芯片,也将与福州市“城市大脑”计划合作,将芯片进一步打入到智慧城市领域。

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比特大陆成立于2013年,由吴忌寒和詹克团联合创办。
他们花了五年时间,将比特大陆发展成为全球最大矿机供应商。虽然期间经历了一波三折,但该公司也决定从2015年底开始启动造芯计划,至今已发布三款云端芯片,主打AI推理。
与此同时,随着比特大陆进一步开拓AI芯片市场,其创始人也开始有了各自的专攻业务。
毕业于北京大学心理学和经济学双学位的吴忌寒主攻比特币,而有着清华大学和中国科学院学术背景,以及多年从事集成电路设计工作经验的詹克团,则主攻AI芯片。
不过最近,两位创始人对公司控制权的争夺成为了行业话题,一时令人唏嘘。詹克团被吴忌寒单方面解除一切职务,并禁止进入办公区域,禁止员工继续听其指令。在这场内斗之后,公司的未来发展方向到底如何,比特大陆的AI芯片发展节奏是否就此放缓,这些问题目前已变得扑朔迷离。

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▲比特大陆联合创始人詹克团
2、欣博电子:专攻SVAC2.0标准,百度“鸿鹄”已量产
今年7月,欣博电子与百度合作研发的百度“鸿鹄”芯片正式亮相。
鸿鹄是一款低功耗车规级远场语音交互芯片,采用台积电40nm工艺,并拥有双核HiFi4架构,可支持远场语音交互核心的阵列信号处理和语音唤醒能力,能广泛用于自动驾驶和智能硬件等领域。
此外,鸿鹄芯片作为百度首个在智能语音芯片上推出的解决方案,现阶段已实现成功量产。

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欣博电子成立于2015年,那年AI热度涨潮,在这场技术风暴的边缘,中国公安部悄然开始准备SVAC2.0的安防监控国家标准。毕业于清华大学,然后在中科院微电子所工作多年,并曾多次创业的梁敏学嗅到了商机,随即成立欣博电子。
欣博电子主要与安防摄像机的上下游厂商合作,并逐渐布局金融、电力以及公安等行业。发展至今,该公司也将主攻的研发战场转移至AI芯片,以及部分算法服务中。
目前,欣博电子已拥有一支30人的研发团队,并在去年10月自主研发了第一颗量产芯片SC6235芯片,是一款超低功耗SVAC2.0 AI芯片。

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▲欣博电子创始人梁敏学
3、地平线:物联网/自动驾驶双管齐下,车规级芯片剑指Mobileye
今年的地平线不仅在自动驾驶汽车领域打得火热,同时也在物联网领域刷了把存在感,相继推出征程2.0和旭日2.0两款芯片,分别主打自动驾驶和AIoT。其中,征程2.0为已量产车规级边缘AI视觉芯片。
这两款芯片就连部分性能参数也如出一辙,它们均采用自研二代BPU架构,集成双核Arm Cortex A53处理器,等效算力达4 TOPS,典型功耗为2W,算力利用率超过90%。若配合高效算法,它们在同等TOPS下可处理的帧数均可达GPU的10倍以上。

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地平线同样诞生于2015年的AI芯片创业小高潮。
创始人余凯不仅有着德国慕尼黑大学计算机系博士学位、西门子中央研究院高级研究科学家等学术科研背景,并在2012年回国后就加入百度并创建百度研究院,带领团队搭建了百度的深度学习和自动驾驶等突破性项目。
但在2015年的风口来临时,余凯意识到,想要撬动AI技术的变革,最关键的不在于上层软件,而是底层提供高效算力和功耗的处理器架构。于是,他选择了辞职创业。
创立之初的地平线,主要以搭载在终端设备的AI芯片为主,同时也是一家软硬结合的公司。但事实上,在正式推出自家芯片之前,地平线还是主要通过售卖软件来实现营收。
直到2017年12月,它才推出征程1.0 和旭日1.0两款AI芯片,正式开始攻入自动驾驶市场。如今,地平线已与多家车企合作,将重心转移到车规级芯片并实现量产,剑指Mobileye。

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▲地平线创始人、CEO余凯
4、启英泰伦:深耕语音AI芯片,收割超50项应用专利
语音AI芯片一直是AI芯片创企们激烈角逐的一大战场,而今年9月,启英泰伦发布的2代AI芯片CI110X系列给这片战场添了一把火。
CI110X系列芯片内置ARM Cortex-M4F处理器,最高运行频率为160MHz,内置512KB SRAM(Static Random-Access Memory,静态随机存取存储器)。
同时,CI110X系列芯片集成的自研BNPU也升级到了2代。与第一代相比,BNPV v2拥有更高的灵活度,不仅可以支持远场本地语音识别和单麦回声消除,还支持语音检测和声纹识别等更多功能。

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启英泰伦的创始人何云鹏,是一名在芯片行业摸爬滚打十八年的老将。自2001年从新加坡回国后,他相继加入了海信、长虹,分别担任信芯技术副总裁和IC部门总经理。
直到2015年,在中国家电市场存在语音交互技术缺口,以及深度神经网络快速发展的趋势下,他毅然选择了辞职创业,成立启英泰伦,专注开发AI设备端语音芯片和AI算法研究。
至今,该公司已拥有包括BNPU处理器在内的50多项应用专利。其AI语音识别芯片也已经和美的、苏宁和海尔等企业达成合作。
何云鹏曾向智东西爆料,启英泰伦的第三代产品将会加入图像处理模块,进一步打开智能家居外的其他市场,深入智能汽车和机器人领域。

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▲启英泰伦创始人、董事长兼CTO何云鹏
5、天数智芯:集结芯片老兵,猛攻国产GPGPU
天数智芯在今年10月15日发布的Iluvatar CoreX I芯片,无疑为中国国产GPGPU阵营增添了新鲜血液。
Iluvatar CoreX I是一款高性能边缘端AI推理加速芯片,采用16nm制程工艺,单芯片算力达4.8 TFLOPS。另外,该芯片与竞品相比,物体分类性能约提升2.1倍,能效比约提升8倍;物体识别性能约提升1.9倍,能效比约提升7.2倍。
与此同时,天数智芯也表示,他们下一步将发布两款云端AI芯片,分别涉及AI推理和AI训练两大领域。

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天数智芯创立于2015年,那年,李云鹏接到老友的一通越洋电话。
这通电话让已进行半年多创业思考,并至少筹备了三个月的李云鹏立刻下定决心,卸下百万高薪的甲骨文核心数据库部门技术总监一职回到中国,在南京正式成立天数智芯,定位AI全算力系统平台及解决方案提供商公司。
如今,天数智芯也已成为了一家拥有400人团队规模的公司,并还拥有一支分别来自AMD、甲骨文以及Fujitsu等知名芯片、软件公司的技术团队。
此外,在今年6月,天数智芯成功斩获斯坦福大学最新发布的DAWNBench深度学习推理榜单图像识别性能冠军。其中,华为、寒武纪和阿里云分别位列第二、三、四名。

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▲天数智芯创始人、CEO李云鹏
6、寒武纪:脱胎中科院,剑指英伟达
今年5月,知乎上悄然流出的一张PPT引起了芯片行业的广泛关注。
PPT展示了当时寒武纪新一代AI芯片的性能数据,它采用台积电16nm制程工艺,单芯片峰值算力达256TOPS,理论峰值比上一代MLU100提高4倍,几乎要与英伟达Tesla T4相媲美。
同时,该芯片还支持视觉、语音、自然语言处理以及传统机器学习等多样化的AI应用,在低精度训练领域实现了重大突破。
而这款芯片也终于在今年6月得到了寒武纪官宣,正是第二代云端AI芯片思元270(MLU270)。

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思元270的发布,是寒武纪在2016年创立之后的一个重要突破。
这一切也都源自于寒武纪优良的学术基因。它脱胎于中科院计算所,并在中科院长期的投入和支持下,成为中国AI芯片行业中当之无愧的独角兽。
不仅如此,寒武纪的两位创始人——陈天石和陈云霁两兄弟亦是少年天才,双双二十出头就取得博士学位,并在中科院计算所担任研究员。
此前,他们打造的两代智能处理器IP,均被分别搭载于华为麒麟970 SoC、麒麟980 SoC中,帮助华为Mate 10、Mate 20旗舰机成功打出了“真正的AI手机”口号。
寒武纪执行董事罗韬曾表示,公司在未来还将进一步将业务扩大至家用智能服务机器人芯片领域,打造智能终端处理器IP授权和智能云服务器芯片之外的第三条产品线。

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▲陈云霁(左)、中科院院士陈国良(中)、陈天石(右)
7、黑芝麻智能:火拼车规级芯片,对标特斯拉
黑芝麻智能则是今年在车规级AI芯片战场与地平线展开竞争的另一名对手。
8月29日,黑芝麻智能在上海抢先一步推出其潜心三年研发的“华山系列”车规级自动驾驶芯片——A500(HS 1)。
华山A500采用28nm制程工艺,算力为5-10TOPS,算力利用率可达80%。与其对标的特斯拉自动驾驶芯片相比,算力利用率提高了25%,且成本也只有特斯拉FSD(Full Self-Driving,FSD)的三分之一。

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▲黑芝麻智能创始人兼CEO 单记章
黑芝麻智能的创始人之一单记章出身于湖北黄冈,曾就读于清华大学无线电电子学系微电子专业,1997年硕士毕业后,他赴美加入豪威科技(OminiVison),一干就是20年。
直到2016年AI视觉的风口到来,图像处理应用越来越被行业所看好。单记章便找上当时已在博世(BOSCH)工作14年的老友刘卫红,两人先后辞职,共同创立黑芝麻智能。
具体来看,该公司定位为视觉感知核心技术开发与应用提供商,主攻嵌入式图像和计算机视觉领域,并提供一系列图像处理、计算图像解决方案,以及基于AI的嵌入式视觉感知计算平台。
8、熠知电子:低调神秘,联合依图入局安防市场
与高调跨界的比特大陆不同,今年5月,一直低调神秘的熠知电子与依图联合推出了一款名为求索(questcore)的视觉云端AI芯片。
求索芯片采用16nm FinFET工艺,最高能提供每秒15TOPS的视觉推理性能,是市面现有主流同类产品的2~5倍。同时,其安防摄像头单路功耗仅为英伟达GPU P4的30%。
此外,它还是一款深度学习云端定制SoC芯片,主要应用于计算机视觉领域,并针对该领域的不同运算进行加速。

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熠知电子为何神秘?
从公开信息来看,成立于2017年2月的熠知电子,由来自芯片设计、软件算法、系统开发领域的资深专家创立。在天眼查上,该公司的创始人兼CEO显示为徐如淏。除此之外,再无更多信息。
但值得注意的是,在去年7月19日,熠知电子的股权悄然变更,依图以28.92%的持股比例正式成为该公司的新股东。同时,该公司的董事,正是依图科技的创始人兼CEO朱珑。
9、探境科技:两年落地,语音AI芯片潜力股
语音AI芯片的战事在今年9月打得实属火热,与启英泰伦同一天,探境科技发布通用型语音AI芯片“音旋风611”。
音旋风611基于探境自主研发的存储优先架构,并采用创新音频阵列算法,拥有高能效、低功耗的特性。同时,它支持200条唤醒词,且命令词识别率高达97%。而一般语音AI芯片在离线状态下,支持的命令词为20条左右。
目前,音旋风611已实现量产和供货,搭载这款芯片的智能家电预计在今年年底正式亮相。

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探境科技的创始人兼CEO鲁勇是个在半导体行业专研15年的老兵,他不仅有着Marvell芯片研发总监的行业背景,同时也与清华大学有着不浅渊源,是清华本、硕、博连读的“三清”毕业生,曾在清华微电子所进行研发。
2017年,鲁勇看到了AI芯片热潮背后,存在着庞大的市场需求和落地场景,便辞职创立了探境科技。该公司的核心创始团队约有7人,近一半为博士毕业,分别负责芯片设计、系统设计、软件、算法等领域。
成立后的探境科技发展迅猛,它不仅在两年内实现了芯片量产出货,同时还成为最快量产、最快实现商业化落地的AI芯片公司。

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▲探境科技创始人兼CEO鲁勇
10、清微智能:清华科研基因,CGRA架构技术加持
学院派出身的清微智能,在AI芯片研发和落地上的势头十分强劲,接连在今年6月和9月推出TX210和TX510两款AI芯片。
TX210为可重构超低功耗语音AI芯片,采用台积电40nm ULP工艺,其工作功耗不超过2mW,主要面向手机、可穿戴设备、智能家居等应用场景。
TX510则是一款可支持视觉、语音等多模态智能处理的多模态智能计算芯片,其能效比比CPU高1000倍,比FPGA高100倍,比GPU高10倍,面向AIoT、智能安防和智能制造等多个领域。

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成立于2018年7月的清微智能亦具有深厚的学术基础,其CEO王博为北京邮电大学计算机通信专业硕士。不过,该公司脱胎于清华大学微电子学Thinker团队,由中国半导体行业协会IC设计分会理事长、清华微电子学研究所所长魏少军教授带领研发。
不仅如此,清微智能的首席科学家尹首一、CTO欧阳鹏亦是清华出身,前者担任清华大学微纳电子系副教授、清华大学微电子学研究所副所长,后者则是清华大学Thinker芯片主架构师。
与此同时,清微智能的核心技术——动态可重构计算架构(CGRA,Coarse-grained Reconfigurable Architecture)作为一种全新的芯片架构技术,也由清华大学Thinker团队历时13年研发而来。

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▲清华大学微纳电子系副教授、清微智能首席科学家、清华大学微电子学研究所副所长尹首一
结语:中国AI芯片产业时代爆发的缩影

2019年,既是AI芯片创企抢滩登陆,争先落地的一年,也是中国AI科技力量在当下中美贸易摩擦愈演愈烈局势下,接连面临挑战、检验的一年。
而这一年,随着AI芯片落地战的激烈角逐与发展,我们也看到了这10家中国AI创企活跃的身影和过硬的技术实力。实际上,在拼设计、拼能效、拼落地之后,真正等待它们的,还有未来市场的长期考验,而这也将是一个大浪淘沙的过程。
虽然,中国AI芯片行业仍然面临着自主可控技术、芯片设计和制造、人才等卡脖子的问题。但不可否认,近年来AI芯片行业暗涌的背后,不仅是一次市场的焕新与洗牌,同时也是中国先进技术创新爆发时在芯片行业的一个缩影。
与此同时,得益于国家与行业佼佼者们的推动,芯片架构的创新发展进一步加速,中国的AI芯片设计行业也进入空前繁荣的阶段。
相信在未来,随着这些AI芯片创企和巨头们的不断较量与比拼,有朝一日,中国AI芯片行业也将真正赢得世界重要的科技话语权。

中年大叔 LV

发表于 2025-4-9 14:08:48

寒武纪,主要是IP和配套工具。
华为,主要是海思,做SoC里面深度学习相关的核用在终端,例如麒麟系列,hi3559a等,云端也推出了服务器用AI SoC(arm架构)。
比特大陆,算丰系列的服务器AI芯片。
异构智能(Nouvmind),创业团队,在做深度学习芯片。
其他例如地平线等也有芯片研发,但是目前看,使用上不是很明朗。
暂时想到这些

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