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如何看待谷歌 Jeff Dean 用 AI 6 小时就能设计一款芯片,强力碾压集成电路设计专家? 第1页

  

user avatar   xie-dan-9 网友的相关建议: 
      

这个算是我的专业内容。

就如我之前说的,5年后,APNR的工作肯定被代替了。后端工程师转行吧。


APR的核心就是布局,因为后面布线等你都得靠工具。

布局以前的工具不成功,所以EDA是一个辅助设计工具(即人来做主,机器来辅助)。


以前不成功得主要原因,就是模块有大小、模块间链接关系乱,人可以在边看这些模块,

有经验就会自动地归类出优先级,从而把问题简化,最后TRY 一下最可能得4-5个组合。

这很类似围棋中的取舍,人是不会全面考虑所有点,而考虑最靠谱的4-5点,推理下去。

之前有和做AI的朋友聊过,他就提到APR很可能最快被攻陷,因为太类似围棋了,而且指标很明确。只是没想到这么快。


谷歌这个其实是指芯片设计中APR的过程,以前确实至少几天到几周。因为需要试错。


从写的内容看,没有不合理的。特别是通过训练的网路可以直接用,这就是说同类型的芯片,

可以基本直接用,不用每次训练了。(训练会成绩更好)


AI,这东西,最可怕的是一旦它超过人类,人类再也不可能超过它。现在还有谁吹牛要灭alphaGo的?


AI 另外一个可怕,就是一旦突破,成本会很快下降。alphaZero的山寨版leela zero等,水平也

发展超快,2-3年后,山寨版都随便扁人呢。


APR是一个非常小的领域,估计山寨版不会那么快出来。但是有S,CM这三家在学习,

低成本版估计也就2-3年吧。


看5-10年,这个行业基本就结束了。不是说有经验的工程师马上没用,某些边角问题比AI做得好是可能的,但工程师得估计至少10年以上经验。而AI 随着硬件和软件的提升,追起来也快。更何况新的没经验的工程师再没机会去成长了。


版图也会很快被突破,接着是模拟电路。

因为这两样的工程师优势,就是能在头脑中进行分叉的剪枝,谷歌alphaGO 深度学习就是在剪枝上再不怕人了。版图和模拟也是目标明确成果标准统一的工作。


前端设计,估计和软件设计一样,多5年的时间。


add:短时间不用担心,因为DL的机器短时间也买不起。

但是职业选择是你人生的投资,按照巴菲特说法,如果你10年后不想拥有的投资,现在就不要拥有。

10年后,TPU水平的服务器能在大多公司吗?

10年后,DL算法能普及到大多公司吗?


历史重现:

现在的员工没有经过当年circuit 设计从电路到RTL的转行,而我经历过。

大致5年左右从“这做的啥玩意“ -》

”有的部分还可以用“ -》

”我如果花时间,肯定比机器好“ -》

”行业中其它人都用机器了,我干嘛神经病要花那么多时间做得比机器好?“


其实,现在说起来,circuit design 还是人做起来比机器好。但是,人没有机器耐操啊。


user avatar   Foreversnow 网友的相关建议: 
      

克劳备忘录也好,凯南电报也好,有两大共同点。首先,都是以现实主义的眼光去分析双方的关系。然后,给出的建议都是阳谋,并不是什么不可告人的阴谋,执行起来需要的不是鸡鸣狗盗的小聪明,而是惊人的意志力。

而美国现在战略界现实主义被边缘化,我推测,布热津斯基,基辛格那帮人应该写过不少。不过没所谓,美国能执行大战略的时代过去了。现在这一代精英上半年能管下半年就已经很了不起了。一个需要两代人以上持之以恒去完成的大战略,搞出来他们也执行不了。

冷战时期,从杜鲁门艾森豪威尔到肯尼迪尼克松,最后到李根老布什,个人性格和政治偏好差距不要太大,但是都忠实地完成了他们历史任务,沿着围堵政策做下去。这种战略定力和延续性,世间少见。在中国领导集团上能看见一些相似的东西,但是我们离得距离太近,反而看不清。但在美国精英层身上完全看不到这一点。

个人愚见。




  

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