可编程逻辑的下一步是什么?

2012年5月4日
可编程逻辑收敛的未来是否与其他设备收敛?如果是这样,将如何编程?

上周,我在加利福尼亚州圣克鲁斯的Globalpress峰会上听了一些大型FPGA供应商的演讲。他们每个人都对可编程逻辑的未来有自己的看法。

Altera工业与计算部的高级副总裁和总经理Jeff Waters作了有趣的演讲,他说,可编程逻辑市场的下一阶段增长的下一阶段是硅的融合。他一方面谈到了通用处理器(微处理器和DSP)和FPGA之间的收敛性,另一方面是FPGA和另一方面的fPGA之间的融合。通用处理器非常灵活,而ASIC非常有效。可以通过将两全其美的世界中的最好的融合到同一芯片上来达到折衷方案。

水域描述了将硬接线的微处理器和DSP核心集成到FPGA上,然后通过添加特定于应用程序的IP元素来提高效率,这些元素与可编程面料链接在一起。他称此混合设备为“混合系统织物”。

OpenCL是Altera愿景的关键推动者。此开放标准使您可以编译C程序并在FPGA(或图形处理单元,微处理器或DSP)上运行它。这意味着您可以采用现有的算法,快速重新编译它,并将其运行在FPGA上,并查看其在功率和性能方面的比较。有趣的是,它使软件人员能够在硬件中实施事物,因为他们需要精通RTL。

同时,Xilinx对未来的愿景也涉及融合,但采取了略有不同的路线。根据未来的看法,全程可编程的系统占主导地位。该公司的可编程平台小组的高级副总裁Victor Peng绘制了一个多-DIE 3D IC的图片,该图片既是软件又是硬件可编程,甚至是模拟/混合信号零件。他指出,Xilinx已经拥有具有可编程ADC的产品以及使用其堆叠的硅互连技术的3DICS,强调它们不仅是概念证明,而且已经与客户在一起了。

考虑到这一点,Xilinx开发了一个平台,用于从一个集成的开发环境中编程这些未来,软件和硬件的全程编程设备。它被称为Vivado,旨在在接下来的10年新代技术中使用系统级工作。他说,他们已经从头开始建造它,以摆脱系统集成瓶颈。

彭的观点是,从2000年代初开始从GPU开始的OpenCL仍然非常以GPU为中心。他确实承认,该财团现在有更多的非GPU供应商参加,但仍然认为它会完全脱离某些细分市场要有一段时间。

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