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[导读]Krste Asanovic强调,行业内越来越多的人认识到,开放标准的RISC-V将成为未来主流的指令集架构,尽管在不同领域成为主流所需时间不同,但他坚信RISC-V终将成为最主流的指令集架构。

RISC-V在嵌入式领域已奠定稳固基础,出货量已达数十亿至上百亿颗,且在处理器领域即将迎来更广泛的应用。特别是在人工智能(AI)领域,RISC-V的部署和贡献尤为显著,尤其是在AI加速器方面表现突出,令人振奋。

2025年7月17日,第五届RISC-V中国峰会,RISC-V国际基金会首席架构师、SiFive首席架构师、加州伯克利分校研究生院名誉教授Krste Asanovic发表了题为《团结的状态》(State of the Union)的演讲,分享了RISC-V指令集架构的最新进展、应用场景及未来发展规划。

Krste Asanovic强调,行业内越来越多的人认识到,开放标准的RISC-V将成为未来主流的指令集架构,尽管在不同领域成为主流所需时间不同,但他坚信RISC-V终将成为最主流的指令集架构。


RISC-V的成功:开放标准提升了多垂直领域的复用性

回顾RISC-V的发展历程,Krste Asanovic提到,过去15年,RISC-V从加州大学伯克利分校起步,克服重重困难,逐步落地。随后几年,团队构建了RISC-V的基础架构,推动了基础软件的开发与部署。如今,RISC-V已广泛应用于多个垂直领域,其应用范围超越了任何其他指令集架构。Krste Asanovic指出,RISC-V的指令集设计简单、灵活且具高扩展性,能够通过组合不同组件满足不同市场的定制化需求,展现出广泛的适应性。

在生态系统建设方面,Krste Asanovic表示,RISC-V的成功不仅依赖单一组件,还需各领域协同努力,进一步完善生态系统。目前,RISC-V的基础架构已得到广泛使用,未来将更加聚焦垂直领域的发展,从通用指令集和基础软件起步,逐步推出更多软件以弥补现有不足。他提到,RISC-V的开放标准使其在一个垂直领域的特性可复用到其他领域,从而提升整体复用性。此外,通过与Linux、安卓等生态系统合作伙伴的协作,RISC-V确保了在不同处理器中的竞争力和多样化特征支持,以满足软件生态需求。


RISC-V未来路线图:RVA23、RVA30

Krste Asanovic详细介绍了RISC-V的技术路线图。2023年10月,RVA23标准获得批准,成为未来几年标准化的重要配置文件。他透露,RVA23的硬件解决方案即将推出,标志着RISC-V发展的第一步。该标准包含重要功能,如虚拟监控,但生态系统的消化与落地尚需时间。展望未来,下一主要版本RVA30预计于2030年发布,目前社区正专注于高质量落地RVA23,并逐步向RVA30过渡。在此过程中,将推出RVA23.1、RVA23.2等小版本更新,引入小的可选功能,为RVA30的必备功能做准备。此外,微控制器规范(RVM)也在推进,特别是在汽车微控制器领域,通过开源标准赋能垂类发展,并提供软件工具包支持RISC-V微控制器的优化。

在安全与扩展功能方面,Krste Asanovic提到,RISC-V正在开发SPMP(第二层级内存保护)功能,支持S模式实时操作系统、用户模式、保护模式等,涵盖CHERI及轻量内存标记等技术。同时,RISC-V支持可变长度指令,包括16位压缩指令和大于32位的长指令,以节省代码空间、提升性能并支持更多数据类型。这种设计避免了固定32位指令格式的限制,确保长期演化能力。

在AI领域,Krste Asanovic强调,RISC-V通过矩阵和向量引擎、普通向量功能单元及内存优化等方式支持算力需求,助力实现高效、稳定的运行时环境,优化AI工具和性能。他表示,RISC-V的开放性和灵活性使其成为全球范围内推动AI及其他领域发展的关键技术。

最后,Krste Asanovic总结道,RISC-V作为一项基础性组件已运行良好,正逐步进入各垂直领域。每个领域需集中精力构建生态系统,填补指令集架构和软件支持的空白,同时保持设计的连贯性。RISC-V的简单、灵活、高效标准为其在全球AI及多领域应用奠定了坚实基础。

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