华兴集成电路完成千万美金A轮融资,已量产一代芯片 储备四代技术

华兴集成电路完成千万美金A轮融资,已量产一代芯片 储备四代技术,第1张

华兴集成电路:坚持独立自主研发国产芯片的高新技术企业

●2012年华兴集成电路设计有限公司成立;

●2014年入驻启迪之星同年获得种子轮投资;

●2015年获启迪之星领投的天使轮融资;

●2017年量产第一代芯片;

●2018年完成来自深创投、联想创投、BV百度风投等机构约1000万美金A轮融资,启迪之星继续跟投。

华兴的集成电路产品,每一个逻辑门,每一块电路都是我们自己设计的,这叫做“完全自主知识产权”,华兴集成电路创始人丁丹博士。

丁丹博士

华兴集成电路刚刚搬进了新的办公场地,搬家还没完全完成,创始人丁丹的办公室里八个大书架已经立在那了,上面大约有2000本书。

他的办公桌上,本应该放着电脑的地方,也放着一本打开的书,是Algebra(代数学MIT的MichealArTIn编著)。“芯片设计,尤其是核心芯片和密码,都离不开数学,比如自动机理论和密码算法,否则就是知其然不知其所以然,肯定做不好芯片”,丁丹说。

丁丹,美国加州大学电子工程硕士、清华大学博士,师从密码学专家王小云,后者曾破解了被称为世界最安全的两大密码算法——MD5、SHA-1,震惊了当时的国际密码学界,同时也再次敲响了电子商务和网络安全的警钟。

2012年,丁丹成立华兴集成电路,专注于高性能密码芯片的研发和销售。公司于2014和2015年分别获得种子和天使轮融资,2017年下半年量产第一颗芯片。2018年,获得来自深创投、百度创投、联想创投的A轮融资。目前的技术储备据丁丹介绍大约在10年后。

第一代芯片的量产,为公司打开了三扇门

2017年6月,华兴集成电路量产了他们第一款芯片叫SericaTHECC500,这是一款110nm的高性能椭圆曲线密码芯片。(110nm指的是芯片中CMOS工艺中晶体管的线宽。线宽越小代表相同单位面积集成的部件越多,性能也越高。)可用于线上支付、电子合同等线上交易领域。

作为公司的第一个量产产品,丁丹认为它性能只能比肩Intel同款产品低端产品,但胜在服务好。

服务其实就是软件,软件决定了插上密码芯片之后它将如何运行。99%的企业都希望直接插上芯片就能用,但国外很多芯片的脚本、驱动安装的时候需要重新修改代码,繁杂且易出错。

“我们的芯片,只需要按一个回车键就能 *** 作”,丁丹说,华兴的芯片可以无缝支持HTTPS和OPENSSL上面的开源软件,也能够根据客户的要求,在短时间内为他们定制不同的软件。

SericaTHECC500高性能椭圆曲线密码芯片

几百万的销售收入,并不是这款芯片的最大价值,因为它让业内看到了华兴集成电路的潜力,为这家埋头研发了6年的小公司打开了三扇大门。

首先,第一批种子用户成了回头客。华兴集成电路拿到了联想的订单,进入了主流服务器市场。此外,众签电子合同,也是这款芯片的用户,他们采购了一批芯片后,不仅增加了预定量,还预订了下一代芯片。

其次,带来了新一轮融资。流片前,华兴获得了深创投和启迪之星的千万级融资,产品销出,联想用了芯片后,直接从客户变成了投资人。百度创投等多家机构紧接着跟进。

最重要的是,为下一代产品指明了方向。目前,在电子商务、电子政务中使用的数字签名,其使用的加密算法技术,常见为RSA算法。但椭圆曲线算法因其安全性高、计算量小、存储空间占用小、带宽要求低被认为更具发展前景。

丁丹一直相信,椭圆曲线芯片是密码芯片的的未来,此前公司的研发也一直在这一领域。“但是我也误估了市场,RSA芯片与椭圆曲线芯片的市场份额分别为99%和1%,市场的使用惯性和更换成本让椭圆曲线短期内不会大规模到来”。

丁丹决定RSA芯片不能放弃。公司即将流片的第二代芯片,就是RSA芯片,“第二代产品的性能已经可以跟Intel的同款产品媲美,当然软件服务和价格会比他们更有竞争力”。

已储备四代芯片技术,在尖端技术方面领先工业界5-10年

丁丹说他75%的时间依然在学习和研发上。作为一家高技术含量的集成电路公司,占领技术的制高点是公司的生命线。

芯片公司卖的永远是几年前的技术,华兴集成电路也是。据丁丹介绍,华兴在北京的团队目前在做的是2-3年之后的技术,在硅谷和波士顿的团队研发的是3-5年后的技术,而他自己则主攻抗量子计算机芯片和全同态加密芯片。丁丹预计量子计算机芯片将会在5年后开始爆发。

即将流片的公司第二代芯片,是28nm的RSA芯片,性能可媲美英特尔、Cavium等主流技术芯片,每片芯片每秒可以处理10万笔交易。这样的性能即便是在如春运抢票、电商购物节等集中大规模的线上交易时,也能够满足需求。(2018双十一,电商平台最高的交易量是每秒9.2万笔)。丁丹表示,目前这款芯片已经被多个大企业预定,他们也已经与国内某电商和互联网金融巨头达成合作意向,只等芯片量产。

丁丹认为,公司的第三代芯片将领先英特尔。这是一款融合RSA、椭圆曲线、对称加密等7-11个算法的大芯片。每一种算法不再单独分立,而是融为一体。丁丹说,第三代芯片既支持我国标准算法,又支持国际标准算法,将超越只满足国际标准的进口主流芯片,打通国内外市场。2010年,丁丹刚回国时,就已经开始了相关技术和专利的研究,并曾发表过相关理论的研究文章。

华兴集成电路的第四代芯片,将是抗量子计算机芯片和全同态加密芯片。IBM曾言商用量子计算机将在三年后问世,届时现在市面上所有密码体制都将崩溃。而同态加密,是一种能保护数据隐私的加密算法,其关注的是数据处理安全。全同态加密提供了一种对加密数据进行处理的功能。也就是说,其他人可以对加密数据进行处理,但是处理过程不会泄露任何原始内容。同时,拥有密钥的用户对处理过的数据进行解密后,得到的正好是处理后的结果。由于这一特性,同态加密特别适合在云计算(CloudCompuTIng)中进行应用。

2010年,丁丹从美国回来后,就开始了抗量子计算机芯片和全同态加密芯片的研究,这项研究现在还在进行。

以上的每一代芯片,都由华兴自主研发,“芯片上每一个电路和逻辑部件,都是华兴从头开始做的,就如同软件开发的从第一行代码都是自己写”,丁丹说,“这就是完全自主知识产权”。

一切需要有信息传输的领域都需要密码芯片

一直以来,密码芯片市场被认为是芯片领域中的“小众”市场。真是这样吗?

2018年年初,Intel和各个现代处理器厂商的芯片都爆出漏洞“熔断”和幽灵攻击,CPU为了提高性能所采取的若干机制,例如预取和乱序执行,为上述攻击提供便利,使得现代绝大多出高性能处理器不再胺片。

相比于CPU,在数字系统中,密码芯片有很多优势。

首先,安全性能高,由于不会残留信息,可以抵抗大部分软件的攻击;其次,处理效率高,加解密速度是CPU的数十倍;最后,研发成本低,而且即插即用,可省去添置服务器的费用。

除此之外,它还具有CPU不可比拟的功能:技术可以灵活移植到其他的数字芯片上,小到控制芯片,大到通信芯片、工业互联网芯片。在密码芯片的基础上,只需添加软件控制,就可以实现多种多样的功能。

在丁丹的规划中,华兴密码芯片的研发将拓展到其他的芯片细分领域。例如视频网站和工业物联网

视频网站由于信息量、数据量庞大,网站并未实现加密功能,导致一些盗版视频“小区”利用这一漏洞在播放时进行缓存,窃取视频内容。一旦版权意识觉醒,会倒逼密码芯片在视频防盗中的应用。

近年来,随着国内信息化水平的大幅提升,信息安全已上升为我国国家战略。国家密集出台政策扶持集成电路行业,密码芯片的国家标准也在紧锣密鼓地制定中,国产密码芯片迎来黄金发展期。

在工业互联网领域,一些大企业的无人公司,只在开关处有人,其他生产环节全靠联网的机械手或生产部件,一旦被黑,公司将损失惨重,对密码芯片也有着迫切需求。

据相关研究,我国服务器市场销售额将保持每年20%左右的增速。市场对云主机、云存储的需求增大,驱动了服务器市场的扩增。随着云计算的不断深化,可以预见越来越多的服务器将会服务于云计算,巨大的产品需求也将促进服务器市场快速发展,也将更加注重效率及信息安全,对密码芯片有较强烈的需求。丁丹预计未来五年内,服务器端芯片市场将有数千亿规模。

不只是服务器端,随着人们安全意识的提高,移动端市场将快速起步,届时市场规模不可估量。目前,手机和笔记本都处于完全“裸奔”的状态。随着移动端支付频率和点击量的不断提高,以及手机加密芯片技术的成熟,密码芯片将是未来手机的“标配”。

如此之大的市场,可提供解决方案的企业并不多。

放眼国内,这一领域华兴密码芯片还没有可对标的竞争对手,“我见到有一个企业RSA能做每秒80次计算,这就已经是我见过的国内最高水平了。但我们的芯片速度可以每秒10万次”。

对标国外,丁丹也觉得没有压力。“根据数学理论,芯片能走通的路就两条,我们两手都有准备。我也一直关注英特尔、IBM最新的论文,我们自己也在发,能看出来大家的水平在哪里。我们目前流片的第二代产品性能能跟他们持平,但第三代以后我们有信心超越,而且必然超越。”此外,算上服务和价格上,丁丹表示华兴更具优势。

经过了一段时间市场的历练,技术出身的丁丹自己在市场和销售方面也有了自己的心得。他认为,做技术和做市场有相通之处,在芯片领域推销产品就是推销技术。

“国内大公司的中高层一般都有硅谷背景,相似的技术背景和思维习惯让我们更容易建立信任感,而且密码芯片不是一个靠忽悠就能说服客户购买的产品,是要真刀实q靠硬技术的。”

本文来源:启迪之心

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