成了一系列深度合作协议。这些IP厂商,将获得星火提供的技术支持,确保其提供的IP核,能够与星火EDA工具链完美兼容。
这意味着,未来使用星火EDA的设计公司,将可以方便地调用市场上最主流的IP核,而无需担心兼容性的问题。这无疑大大降低了他们从国外工具迁移到国产工具的门槛。
而在产业链的下游,星火也与国内几家头部的芯片代工厂,展开了紧密的合作。
代工厂开始投入资源,针对星火EDA的特点,优化自己的PDK(工艺设计套件)。这意味着,由星火EDA设计出的版图,在这些代工厂进行生产时,将能获得更高的良品率和更优的性能。
设计与制造的壁垒,正在被一点点地打破。
为了将这些成果固化下来,电子制造产业联盟,在星火科技的倡议下,正式发布了首个《国产EDA工具应用指南》。这份指南,详细规定了EDA工具、IP核、以及代工厂PDK之间的接口标准和协同流程,为整个行业的标准化,迈出了关键的一步。
就在生态建设如火如荼进行的同时,星火EDA自身的技术研发,也并未停歇。
2012年3月底,一个振奋人心的消息,从EDA联合实验室内部传来——经过数月的艰苦攻关,研发团队成功攻克了32nm工艺节点的关键技术难题。
这意味着,星火EDA已经具备了支持更先进制程芯片设计的能力,为下一代产品的推出,奠定了坚实的基础。
与此同时,一个更具前瞻性的研究项目,也悄然启动了。林星石亲自命名了这个项目——“伏羲计划”。
“伏羲计划”的核心,是探索人工智能与EDA的结合。
“传统的EDA算法,大多是基于启发式的规则。当芯片设计的复杂度,达到数十亿门的级别时,单纯依靠规则,很难找到全局最优解。”在项目的启动会上,林星石向参与的算法专家们,描绘了他的设想,“而机器学习,特别是深度学习,擅长的正是在海量数据中,寻找隐藏的规律和模式。”
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他提议,成立一个专门的AI辅助设计研究小组,探索如何利用机器学习技术,来优化EDA的各个环节。比如,通过分析海量的历史设计数据,让AI自动学习布局布线的策略;或者,利用神经网络,来更精确地预测芯片的功耗和时序。
这个在当时听起来,还如同科幻小说般的想法,却极大地激发了工程师们的想象力。他们仿佛看到了一扇通往EDA未来的、全新的大门。
在一系列的技术突破和生态布局之下,一份详细的、规划了未来三年发展的产品路线图,在周振的主持下,最终成型。
路线图明确了星火EDA从支持数字芯片,逐步扩展到支持模拟芯片、混合信号芯片的完整规划;也定义了从32nm,向28nm,甚至更先进工艺节点演进的技术路径。
一个清晰、宏大、而又脚踏实地的未来,展现在了所有星火EDA人的面前。
三月的最后一天,星火科技举行了第一季度的内部战略总结会。
林星石站在讲台上,看着台下坐得满满当当的、来自各个业务线的负责人,心中感慨万千。
在总结了支付、社交、游戏、云服务等业务的进展后,他将话题的重点,落在了EDA上。
他没有过多地宣讲已经取得的成绩,而是分享了自己对于这个行业未来的深入思考。
“过去的EDA,是工具的时代。三巨头通过提供功能强大的单点工具,垄断了整个市场。”他的声音,通过麦克风,清晰地回荡在会场的每一个角落,“但是,随着芯片设计的复杂度指数级增长,以及云计算技术的成熟,这个时代,即将过去。”
“未来,将是平台的时代。”
“我所设想的平台,不再仅仅是工具的集合。它是一个集设计、仿真、验证、制造于一体的,端到端的协同平台。
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