集成电路(600601)

2022-07-05 23:17:04 基金 yurongpawn

集成电路



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在日前于广州举办的“南沙国际集成电路产业论坛”上,国家“01”专项总师、清华大学教授魏少军发表了一个题为《集成电路产业发展的再破局》的演讲。

魏教授在演讲中首先指出,当前全球“缺芯”是一个表象,其背后的根本原因在于全球供应链被人为地打破,加上天灾,出现了疫情,使整个供应链出现了紊乱。“尽管这段时间稍有缓解,但结构性的混乱还会长期存在,希望大家不要有太多的侥幸心理。”魏少军教授强调。

在他看来,正是因为出现了这种混乱,所以全球启动了半导体“军备竞赛”,且这种局面大概率不会停下。甚至连这个市场会不会被人为切割,都是一个值得认真思考的问题。魏教授同时表示,美国现在包括中国台湾、日本和韩国建立“Chip4联盟”在内的种种动作,似乎都是想将中国排除在全球半导体供应链之外。

在这种形势下,我们更需要重新审视中国半导体产业的未来。

中国集成电路在全球中的位置

“中国是新兴的集成电路产业大国”,魏教授在演讲中直言。

从他提供的数据我们可以看到,中国集成电路也取得了不错的佳绩。统计显示,我国集成电路产业的营收在去年达到10458亿元,当中设计业是4519亿元,封测业是2763亿元,制造业3176亿元。值得一提的是,这是我国集成电路*突破万亿元人民币。

“作为集成电路产业的重要推动力,我国也建立起了长效的半导体投资机制。”魏教授说。

据了解,在2014年《国家集成电路产业发展投资规划》颁布后,大基金随之成立。历经两期的发展,大基金投入了约3400亿左右的资金。如果按1:2的比例带动,那就意味着在2025年前会投入1万亿元(约1500-1600亿美元),这在全球范围内也也不是太多,但于我国而言,已经有了很大的改善。

在持之以恒的投入下,中国集成电路产业的实力正在不断上升,但自给率依然不足。据魏教授介绍,我国的集成电路自给率只能做到12.5%,对进口芯片还有很大的依赖。在我们自给的这些产品中,大多集中在中低端芯片,高端芯片差距还比较大。

但魏教授也强调,由于中国的特色且国家大,所以我们在集成电路产业方面整体布局完善。无论是芯片设计、制造、测试、装备材料,板块比较齐整。虽然大而不强,但其整度还是有的。而通过这么多年的发展,我国集成电路产业也取得了不错的发展,在细分领域也有企业进入世界前十,这对我们来说是非常重要的布局。

“即使在曾经长期困扰我们的半导体存储器产业板块,我们也得到了补齐,虽然刚刚起步,但产业的结构走到了很好的状态。”魏教授补充说。

据魏教授介绍,我国在京津冀、环渤海、长三角和珠三角形成了四个经济区,他们各司其职,形成了各有特色的几个产区。进入“十四五”阶段,北京和上海的产业中心作用将进一步加强,而广东将成为集成电路第三极。

“半导体产业将沿着长江经济带发展,中西北地区是宽禁带等特色半导体的产业聚居地。但这不是*的,例如南沙也有相关半导体产业的崛起。”魏教授在会上说。

中国集成电路需要再破局

魏教授在随后的演讲中指出,中国经济得益于信息产业而高速增长、中国是世界经济中不可或缺的一份子、中国也是当之无愧的世界工厂。尤其是世界工厂这个地位,会在很长的一段时间内让中国在整体发展中处于非常有利的不败地位,这是另外两个有潜力成为世界工厂的国家((美国和印度))暂时所不具备的。

然而,即使如此,我们也应该居安思危,未雨绸缪。例如推动产业从以前的“以加工为主”转向“以产品为中心”的产业发展模式。同时,推动企业成为技术创新主体也是很关键的一个操作。不过,正如魏教授在会上所说,我国的政体研发投入还比较低,这在半导体领域也不例外。因此我们需要在清醒认识我们并没有那么好之后,推动企业成为技术创新主体。当然,在这个过程中除了需要企业自身努力以外,政府也得有所作为,具体体现在自身创新资源的投入上。

魏少军教授还谈到,我国在发展产业的时候要遵循客观规律。“在半导体产业早些年的探索中,国内也曾出现以互联网产业的发展模式探索半导体产业的发展之路,但发现这是行不通的。”魏教授举例说。

在魏教授看来,我国集成电路要先实现再破局,扩充产能是一个迫在眉睫的事情。“我们现在产能缺得太厉害了”,魏教授强调。据他所说,我国现在的芯片产能大概只有50万片左右/月,但实际上我们需要150万片。换而言之,我们现在只能满足50%,亟待补上短缺的部分。

“有人说,这是不是意味着我们可以拼命投资集成电路制造呢?也不尽然,因为如果这样做,我们可能很快就会出现局部产能过剩的局面,这一点也需要我们认真关注。”魏教授提醒说。

魏教授表示,对于中国产业来说,大力发展第五代移动通信和紧抓包括智能汽车在内的产业智能化带来的发展机遇也是必须坚持的方向,这有这样做,才能让自己在未来的竞争中立于不败之地。

“在集成电路领域,我们努力,但是不要有幻想;我们不存在弯道超车,也没有捷径可走,更无巧可取,只有坚定按照产业发展规律走下去,久久为功。”魏少军博士在演讲中说。

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600601

6月6日盘中消息,9点25分*ST方科(600601)封涨停板。目前价格2.66,上涨5.14%。其所属行业元件目前上涨。该股为智慧城市,长三角一体化,高校系概念热股。

资金流向数据方面,6月2日主力资金净流入287.34万元,游资资金净流出24.76万元,散户资金净流出262.57万元。

近5日资金流向一览

*ST方科主要指标及行业内排名

*ST方科(600601)个股




集成电路专业

当下国内芯片行业的火爆程度可见一斑:

国内GPU初创公司如雨后春笋般陆续成立,“对标英伟达”是必备词汇;

阿里、百度、字节等互联网大厂纷纷跨界“造芯”,手机厂商紧跟投资布局半导体产业链;

再看科创板市值前十强,半导体公司占据半壁江山……

芯片行业似乎正在成为一个风口,曾经站在互联网风口上分食一杯羹的速成培训班从软件编程转向芯片,从市场需求的角度已证明风口所在。

眼下芯片行业相关专业都迎来不错的机会,但对于刚刚结束高考面临人生第一次重大选择的高中生而言,时间要延伸至未来十年,集成电路专业真的是值得选择的专业吗?

集成电路产业需求缺口大,薪资年年攀升

“现在相互挖人的情况很严重,所以我们这个行业同类型的技术人员成本实际比海外成本高。”

2019年,中国半导体行业协会副理事长燮康在一次媒体采访中向外界表达了对中国芯片人才发展现状的担忧。

《中国集成电路产业人才白皮书(2019年-2020年)》指出,按照当前产业发展态势及对应人均产业推算来看,到2022年前后全行业人才需求达到74.45万人左右,但领军和高端人才紧缺,另有数据显示,我国芯片人才缺口已经达到24万。

造成人才缺口的原因众多,高校培养速度更不上市场需求是其中之一。

在集成电路专业被确立为一级学科之前,清华大学微电子研究所副所长,清华大学微电子与纳电子学系教授王志华曾接受媒体采访时表示,“以北京大学和清华大学为例,清华北大的本科生,每年就是不到一个班。近期每年培养出的符合人才培养素质标准的本科学生有十到二十名,十年培养一百名到二百名。其他集成电路的兄弟院校培养的是百名的量级,十年是千名。现在全国几十所院校,满足不了集成电路行业的人才需求,人才培养总量,不乐观。产业人才的供给与产业发展的增速,不匹配。”

工作难度大、薪资水平低更是让本就数量不多的芯片人才流失到专业课程高度重合的互联网行业。BOSS直聘《2019年芯片人才数据洞察》报告显示,2019 年芯片人才平均招聘月薪为 10420 元,十年工作经验人才平均招聘月薪为 19550 元,仅为同等工作年限的软件人才薪资的一半。

所幸的是,芯片行业所面临的人才困境早已成为业界共识,国家通过各种政策大力推动集成电路产业发展刺激产业价值增值,行业薪资有了明显增长。据太和顾问调研数据显示,2020年我国集成电路产业薪酬增长率为8.0%,预计2021年仍将保持较高的薪酬增长率,预计为9.0%。

当下火热的大厂跨界“造芯”更是直接拉高产业薪酬平均值,字节跳动的数字芯片研发岗年薪达40万,OPPO以40万以上的年薪招聘芯片相关专业应届毕业生。

另外,从2017年开始,各省市也纷纷出台集成电路人才培养政策,给予一定的补贴与鼓励。上海、河北大力引进海外高端集成电路人才,南京、合肥、厦门、武汉、深圳等城市给予高端集成电路人才安居购房补贴,或保障子女教育福利待遇。

一位就职于国内武汉某芯片公司的员工告诉雷锋网,对比两年前,半导体行业的公司已有明显上涨,另外公司福利待遇都很不错,员工可以以三分之二的市场价格购买公司福利房,另外公司还会支持任职两年以上的员工继续学习深造,并给予一定的奖励。

另一位模拟芯片设计公司的员工认为,程序语言迭代速度比数电、模电迭代速度快得多,对比国内内卷严重的互联网行业和金融行业,芯片行业门槛更高,其他行业从业人员很难中途加入,国产芯片设计厂商是不错的就业选择。

伴随国务院发布8号文《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,优化集成电路产业发展环境,以及集成电路被写入十四五规划,未来芯片人才待遇将持续提升。

“芯片院校”更新升级,产学研结合更加紧密

国务院8号文在去年8月公布了一个重要举措:明确加快推进集成电路以及学科设置工作。2020年12月30日,“集成电路科学与工程”正式被设立为一级学科,由此引发更多院校重组或新成立集成电路学院或专业。

中国光学学会秘书长、浙江大学教授、现代光学仪器国家重点实验室主任刘旭对此评价道:一级学科的设置会考虑未来40年到50年的社会需求,而未来将会是一个智能化信息的时代,芯片是实现智能化技术的基础,至少还有几十年的产业寿命,这是将集成电路作为一级学科的意义所在。

由此可见芯片行业形势大好且前景广阔,那么对于高中毕业生而言,当今国内有哪些可选院校与专业?

教育部尚未发布有关集成电路专业的大学排名,雷锋网根据公开信息现整理出芯片行业部分院校信息,以供大家参考:

全国39所985院校基本都涵盖集成电路专业或微纳电子专业。

其中清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、东南大学、电子科技大学、华中科技大学等8所高校在2003年10月获教育部、科技部批准,成为首批国家集成电路人才培养基地的建设单位,有历史沉淀打基础,专业实力水平更胜一筹。

其中,清华大学在今年4月发生*变动,成立集成电路产业学院,下设固件器件与集成技术研究室、集成电路与系统设计研究室、微纳器件与系统集成研究室、CAD技术研究室、北京未来芯片技术高精尖创新中心、清华大学微纳加工中心等机构。

清华大学堪称中国的“造芯孵化器”,自1956年成立半导体专业以来,培养了不少中国芯片公司的领军人物,包括紫光集团董事长赵伟国、韦尔股份创始人虞仁荣、兆易创新创始人朱一明、卓胜微电子联合创始人冯晨晖等,且主要集中在上游芯片设计领域。

芯片行业*人士表示,如果一届清华大学电子系有100名学员,大概有50人最终会从政,30人最终跳去金融机构,剩下20人留在芯片行业创业开设芯片公司。“国内芯片设计研发领域很少有清华大学的学生。”

北京大学的软件与微电子学院下设集成电路与智能系统系,信息科学院技术学院下设微纳电子学系,中国科学院院士、微电子学专家王阳元在该系任职 ,王阳元院士在20世纪70年代带领团队研制出了我国第一块大规模集成电路,另外与张汝京博士共同创立了中芯国际。

复旦大学微电子学院成立于2013年,学院前身是由谢希德教授创办的半导体物理专业。2019年,复旦大学微电子学院在全国率先试点建设“集成电路科学与工程”一级学科,并设有“微电子学与固体电子学”和“集成电路与系统设计”两个二级学科。

西南交通大学信息学院电子工程系副系主任邸志雄表示,“集成电路科学与工程”一级学科包括制造与工艺、设计、EDA等多个细分领域,特色和优势与原有相关高校对应学科的基础有关,因此各个高校该学科的侧重点也不同。

另外需要强调的是,集成电路属于交叉学科,涵盖物理、化学、材料、电子、计算机等多个专业,因此并不是只有就读集成电路专业才能踏入芯片行业,中微半导体董事长尹志尧就曾在北京大学化学系念硕士;国科大“一生一芯”计划中5名本科生带着自己设计的处理器芯片从计算机学院顺利毕业。

邸志雄对集成电路本科相关专业进一步解读:与集成电路密切相关的本科专业主要包括微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统。相对而言,“微电子科学与工程”偏半导体器件与工艺,例如延续摩尔定律的FinFET结构,近几年非常火的第三代半导体等等;“集成电路设计与集成系统”偏集成电路设计,比如CPU设计等等。

“此外,因为集成电路行业覆盖的知识面很广,电子信息大类、通信专业等等也与集成电路相关,在这些领域中学生可以掌握电子系统方面的知识、信号处理算法等等,也可以培养集成电路设计需要的专业知识,如果学生感兴趣,也可以在毕业之后选择进入集成电路设计行业。”邸志雄补充到。

在985院校之外的76所211院校中,西安电子科技大学、北京工业大学、福州大学三所高校也先后成为国家集成电路人才培养基地单位。另有*的非双*大学哈尔滨理工大学也在2009年获批成为国家集成电路人才培养基地。

“西安电子科技大学、电子科技大学、复旦、交大、浙大、南航、北航、华科,这些学校是为国内芯片设计研发领域输送人才的主要院校。”芯片行业*人士告诉雷锋网。

在企业合作方面,不少国际领先的芯片公司与国内院校保持多年合作关系。

高通自1998年与北京邮电大学联合成立研究中心,如今研发项目扩大到中科院、清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、深圳大学、山东大学等多所知名学府和科研院所。

英飞凌自2003年起实施中国大学计划,设立创新基金项目,为高校免费提供元器件。

英特尔在2018年底将全球*的FPGA创新中心落户重庆,到2020年已有超过5000人报名参加培训。

此外,龙芯、芯华章等国内芯片企业也积极同高校合作,打通人才进入企业的最后一公里。

“一般来说,国外芯片公司的人才培养体系更加严格,国内华为海思的芯片人才培养体系算是数一数二。”芯片行业*人士说道。

练就芯片设计九重境界,至少需要十年时间

广阔的市场需求和就业前景,加上日渐升级的教育资源和培养模式,都是选择集成电路专业的条件,但不容忽视的是,芯片行业尤其是薪资更丰厚的设计领域壁垒高,本科生市场竞争力较弱。要想在薪资*的芯片设计领域取得成绩更是需要经过长时间的学习周期。

曾有业内人士在网络论坛上发帖称模拟集成电路设计要经过9个层次:

一层,对器件特性有基本了解,电路设计局限于照本宣科;

二层,开始理解电路设计,常常捧着教科书在草稿上狂算一气;

三层,认为设计出真正能用的电路很难,认为博士论文和真正的芯片有距离;

四层,有过重大流片失败的经历,重新系统性学习大学毕业时卖掉的课本,逐渐明白芯片设计的本质是需要很多合理的折中;

五层,开始有比较熟悉的设计方法,但不知道如何优化手头的工具;

六层,明白这个世界上只有最合适的设计,没有*的设计,且形成一套属于自己的设计方法;

七层,对高精度系统和高速度系统都有自己独有的看法和经验;

八层,成功做出芯片成为家常便饭;

九层,对很多电路都了如指掌,可以提前预测很多技术的下一轮发展方向,很少有画电路图的时候,多数时间在打高尔夫或钓鱼。

显然,练成芯片设计的九重境界至少需要十年专业训练,本科生最终修炼成九层境界的机率微乎其微,当然Jim Keller是个例外。

“做芯片的人有两种,要么是聪明绝顶,要么是白头到老。”芯盟科技总经理谢志峰曾这样描述芯片从业人员。

做芯片是辛苦的工作,在决定选择集成电路相关专业之前,请做好心理准备,前方一定是荆棘坎坷和长路漫漫。

雷锋网雷锋网




集成电路专业就业前景

虽说“付出总会有回报”,但是有些事情如果选错了路或者方向不对,很可能出现之前的努力全白费的情况。

大家都知道,高考是人一生中最重要的考试之一,除了成绩,填报志愿也是一个很关键的环节。因为一旦专业选得不对,不仅会让学生四年的学习生活过得暗淡无光,还会对未来找工作产生影响。

专业选好了就业不发愁,可选错专业需要面临的问题可能就会比较棘手。那么选什么专业比较好呢?其实每个时代都有不同的标准,在人们心中的优势专业也在发生变化。

计算机专业受到重视,主要是因为“前途”与“钱途”广阔

随着时代的发展,信息化社会逐渐到来,互联网开始走入了人们的生活。在这种时代背景下,计算机专业变成了前途和“钱途”双赢的专业。

一方面各高校由于背负着为国家培养人才的责任,设置了很多与计算机相关的专业;另一方面,家长们基于人才市场中各企业对计算机人才的渴求程度,也希望同学们能够报考这一专业,毕竟将来就业不犯愁。

不过,由于计算机的普及和市场需求的转变,目前市场上尽管对IT人才的需求依旧紧缺,但针对的大多是名校毕业的高*人才。

毕竟,计算机的基础知识已经成了年轻人走入社会的必备技能,普通一二本走出来的计算机毕业生,还没有办法进入“大厂”的“视线范围内”,求职优势远不及当年。

比计算机更有“钱途”的新工科专业,目前已成为“一级学科”

在计算机专业逐渐式微的情况下,有没有比“计算机”更有发展的专业呢?答案显而易见。

下面要介绍的一个专业,学科建设非常受重视而且就业前景比较乐观,特别*的毕业生薪资格外可观,甚至可以达到几百万,而这就是集成电路专业。

初听到集成电路专业大家可能会感到很陌生,其实这个比较“冷门”但却对国家发展、科技强国有着重要意义的专业。

集成电路专业过去仅属于二级学科,在20年12月得到相关部门批准,目前已经成为了一级学科,专业发展迈入了更高的水平和阶段。

过去,芯片制造一直是我们国家的弱项,甚至经常“受人制约”,现在我们大力培养相关人才,既是学科和产业发展的需求,更是国家建设的需求。

因此从长远来看,在领域人才缺口达到32万人的情况下,集成电路专业的毕业生未来可以说前途与“钱途”都相当广阔。

在工业4.0时代,具备交叉性质的“新工科”发展前景更广阔

其实不少专业都有过“辉煌”的时代,但受发展空间限制,容易出现供大于求的情况,这就造成了毕业生“就业难”的情况。

所以学生在选择专业的时候,不能光看这个产业在目前阶段的发展趋势,更要尽量展望到未来,要有长远的眼光,像集成电路这类专业就比较适应社会对人才多样性发展的需求。

因为从目前来看,在新时代下人们对智能生活需求量更大,带来的具备交叉性质的新工科专业,反而更容易适应社会总体的发展趋势。

所谓新工科,主要是互联网、大数据、云计算、集成电路等具有交叉属性的多元化专业,尽管这些专业设立时间不长,但根据这两年的报考情况,还是很受考生的欢迎,而且与传统工科相比,毕业生的就业率也非常不错,岗位工资相对有保障。

笔者小贴士:报考“集成电路专业”也要考虑院校哦

有数据显示,市场上集成电路专业方面的人才缺口不小,因此学霸们在填报志愿的时候可以重点考虑一下这方面的专业。

不过,需要提醒大家,报考这个专业也要同时考虑一下院校的情况,慎重做出选择。

目前,教育部门公布的设立集成电路专业的高校有十几所,除了清华大学、北京大学这些大家非常熟悉的名校以外,还有包括北京邮电、上海交大、厦门大学等等*高校。

从这些名字大家就能感受到,想考这个专业不仅对考生的学习成绩要求比较高,对学习能力也是一种考验,毕竟未来从事的行业是以创新为主,需要具备很强的能力。

另外,喜欢这个专业的考生也可以考虑一下西安电子科技大学,目前该校在集成电路专业上已经处于比较领先的地位,专业排名也非常靠前,在领域内比较受到认可。


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