RISC-V デイリーレポート (2026-09-15)
調査期間:過去24時間(2026-09-14 08:18 ~ 2026-09-15 08:18、北京時間) 情報源:Hacker News、Google News アグリゲーション、CNX Software、蘇州工業園区管理委員会公式サイト、極客公園、新浪財経、36氪、鳳凰網、Edge AI and Vision Alliance、晶心科技公式サイト、openRuyi 公式サイト、および GitHub API(香山、XSCache、NEMU、GEM5、difftest、LLVM、CORE-V、達摩院玄鉄、算能、進畳時空、矽速などの組織リポジトリのプッシュとコミット検索)(詳細は付録情報源検証表を参照)
本期インデックス
- 今日の重点:蘇州睿芯「高光 D35」RISC-V データフロー物理 AI チップの量産が園区官方により確認——128 GB ビデオメモリで端側物理 AI をアンカリング、「光栄コミュニティ」を始動へ(09-14)
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- オープンソースコミュニティとソフトウェアエコシステム
- 香山昆明湖:分岐予測とベクトルパスの修正を集中マージ、IFU/FTQ に自己修正コードの分岐トレーニングを追加(09-14)
- XSCache:ZhuJiang(L3)サブモジュールのバッチマージ、HN パフォーマンスカウンタをモジュールパス単位の命名に変更(09-14)
- 香山シミュレーション・検証チェーン:NEMU がシングルステップ境界を精簡化、GEM5 が SBUFFER を校正、difftest が slim コンテナに切り替え(09-14)
- LLVM/Clang RISC-V バックエンド:RV32 での f16 変換を分解、packed widening add accumulate ビルトインを新規追加(09-14)
- CORE-V エコシステム:Wally が PWM セルフテストと IFU の三重欠陥を修正、CVFPU が除算・平方根の NaN boxing を補完(09-14)
- openRuyi:9月リリースページは存在せず、最新正式版は依然として 2026.08(09-14 検証)
- オープンソースコミュニティとソフトウェアエコシステム
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- 製品とエコシステムの動向
- JetKVM Mini:ESP32-P4X デュアルコア RISC-V の 39 ドル IP-KVM、H.264 ハードウェアエンコード内蔵、10月26日販売開始(09-14)
- 晶心科技が10月7日にシリコンバレーで「Maximize RISC-V Performance with Custom Design」を開催(09-11 公式サイト、09-14 中国語転載)
- 製品とエコシステムの動向
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- 国内チームの動向と深掘り
- 達摩院玄鉄:新規 cove-dp1-poc リポジトリが機密仮想マシン拡張の方向性を示唆、priv-ATS が Hypervisor テスト計画を更新(09-14)
- 算能:sophon-demo が BM1684X2(SE13-64)新ボードに対応、Qwen3.5 が新ツールチェーン bmodel に対応(09-14)
- 進畳時空:メディア処理プラットフォームが RTSP クライアントの切断を修正、ROS ドキュメントリポジトリも同日更新(09-14)
- 矽速:wiki に NanoKVM-Go のデフォルト SSH 認証情報と NanoKVM-Cube の書き込み説明を追加(09-14)
- 芯来科技 IPO 続報:上半期純損失が 24.94% 拡大、粗利率 87.6%、ライセンス先は 300 社超(09-10 開示、09-14 解説)
- 国内チームの動向と深掘り
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- 具身智能とロボティクス専章
- 進畳時空 spacemit-robotics の4リポジトリが並行推進:知覚のコード規範を統一、玲珑ヒューマノイドが起立支援とハートビート戦略を調整(09-14)
- データフローアーキテクチャと物理 AI の交差点:睿芯高光 D35 の具身智能における着地点(09-14)
- 具身智能とロボティクス専章
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- まとめとトレンド観察
今日の重点:蘇州睿芯「高光 D35」RISC-V データフロー物理 AI チップの量産が園区官方により確認
日付:2026-09-14(メーカー量産発表 09 月上旬) 出典:蘇州工業園区管理委員会公式サイト《RISC-V データフロー物理 AI チップ量産!》、極客公園《世界初の RISC-V データフロー物理 AI チップ「高光 D35」量産》、新浪財経《アーキテクチャ周期を越えて:睿芯高光 D35 とデータフローのエッジ突破》
蘇州工業園区管理委員会公式サイトは 09-14 14:25 に即時動態を掲載し、蘇州睿芯集成電路科技有限公司が独自に開発した「高光 D35」データフロー AI チップが正式に量産を実現したことを確認し、これを「世界をリードする RISC-V 命令セットに基づくデータフローアーキテクチャ物理 AI チップ」と称し、データフローコンピューティングという 60 年以上前に提唱されたアーキテクチャ路線が学術研究段階から大規模商用化へと移行したことを示した。メーカー側が示す三つの「リーディング級」の位置づけは次のとおり:商業化量産を実現した初のデータフローアーキテクチャ AI チップ;RISC-V オープン命令セットとデータフローコンピューティングアーキテクチャを深く融合させた二路線方式;クラウド大規模モデル算力ではなく「物理 AI」を明確に標榜する製品ポジショニング。ハードウェア側で開示された重要パラメータの一つは128 GB の大容量メモリを搭載で、より大規模なモデルのエッジ側ローカル展開を支え、データが端末から出ないこと、応答がより速いことを強調している。企業側では、睿芯は 2020 年 8 月に設立され、本社は蘇州工業園区(独墅湖科教創新区)にあり、中核チームは中国科学院計算所、中国科学院自動化所、IBM、Intel などの機関出身で、研究開発人員の比率は 70% 超、修士・博士号保有メンバーは 50% に達し、100 編以上の学術論文を発表し、関連成果は ISCA 2026 国際計算機アーキテクチャトップカンファレンスの最優秀論文ノミネートを受けた;また別の報道によれば、同社の首席科学者は中国工程院院士の孫凝暉氏である。同社はすでに五回の資金調達を完了している。
製品実装の面では、公式とメーカーの発表が共通して示すシナリオは四類に分類される:業界インテリジェントコンピューティング(AI PC アクセラレーション、映像圧縮と分析、産業インテリジェント制御)、具身智能(ロボット、無人車域コントローラなどの知覚+意思決定+制御の一体型シナリオ)、舱駕一体(スマートキャビンと運転域コントローラの融合)、通信(5G スモールセル、ミリ波、AI RAN)。エコシステム側では、睿芯は間もなく「光栄コミュニティ」を始動すると発表し、データフローアーキテクチャ向けの RISC-V 開発者コミュニティとして位置づけ、ドキュメントセンター、SDK ツールチェーン、モデルライブラリ、オンライン実訓、技術フォーラムを提供し、「睿芯光栄基金」を設立してエコシステムの革新を支援する。技術的論証では、メーカーはエネルギー効率比を中核的なセールスポイントとし、全データフローアーキテクチャは同類競合製品と比べてエネルギー効率比が数倍向上すると主張し、その理由は命令スケジューリングのオーバーヘッドを省き、データがメモリを繰り返し読み書きするのではなく計算ユニット間を直接流れ、分岐予測失敗とキャッシュミスによる遅延の不確実性がないことにあるとしている。
なぜ注目に値するか:本件は本誌が 9 月に初めて収録したデータフローアーキテクチャ量産事件であり、これまで本シリーズのデイリーレポートでカバーされていなかった(全データベース検索により確認済み)。その重みは三点にある:第一に、データフロー路線は長らく論文と小バッチ検証の段階にとどまっており、もしメーカーが量産納入に入ったと主張するならば、この路線が中国で商業化のモデルケースが出現したことを意味する;第二に、これは「RISC-V プラス非フォン・ノイマンアーキテクチャ」という珍しい組み合わせであり、国内主流の「RISC-V プラスベクトル/マトリックス加速」路線と対照をなし、エッジ側物理 AI に別の算力パラダイムを提供する;第三に、具身智能がその四大実装シナリオの一つに挙げられており、今号第四章のロボットソフトウェアスタックの動向と上流下流で呼応している。注意すべき境界:本件の量産主張、エネルギー効率比の倍数、「自研 RISC-V CPU コアが Intel の世界的に唯一の調達認定を取得」などの表現はいずれもメーカーとメディアの発表によるもので、第三者の独立テストや顧客の量産事例による裏付けはまだない。本レポートはメーカー側の説明に基づき収録し注記するものであり、今後はその SDK の開放度、コミュニティ始動の実態、実際の出荷規模を追跡すべきである。
1. オープンソースコミュニティとソフトウェアエコシステム
1.1 香山昆明湖:分岐予測とベクトル経路の修正を集中的にマージ、IFU/FTQ が自己修正コードの分岐訓練を補完
日付:2026-09-14 情報源:OpenXiangShan/XiangShan コミット記録
オープンソース高性能 RISC-V プロセッサ香山(昆明湖 V3 ブランチ)は調査期間内に計 8 回のコミットを行い、「新機能の収束後に正確性の研磨へ移行する」リズムを継続し、重心は分岐予測とフェッチ側に集中している。分岐予測の面では、zhou tao が 09-14 22:42 に #6484 をコミットし、IFU と FTQ に「誤予測時の直接ジャンプ分岐訓練」を追加し、自己修正コード(self-modifying code)による誤予測を専門に処理した——この種のシナリオは動的生成コード、JIT、ローダの自己書き換え場景でよく見られ、シミュレーションと実動作の差異の典型的な来源である;Muzi が 22:41 に #6569 をコミットし、ITTAGE 予測器における useful カウンタマスクをエントリフィールドから導出するロジックを修正し、同日に性能チェックポイントを更新した(#6568);Zhihao Xu が 22:50 に #6461 をコミットし、Bpu に対してイネーブル修正とデバッグ関連の修正を行いコードを整理した。フェッチと例外の面では、lengard2019 が 14:42 に #6428 をコミットし、例外と非キャッシュ可能アクセスが同時にトリガーされた際の IFU の例外 PC 伝達を修正し、これは特権態境界の正確性修正に属する;Zhihao Xu は同日に #6553 をコミットし、廃止済みの 0604 従来性能テストベースラインを整理した。ベクトル経路の面では、Xuan Hu が 11:02 に連続して二回コミットし(#6565、#6564)、ベクトルソースオペランド反転のタイミングをレジスタ読み出し後に移し、VMove 結果に浮動小数点 boxing を補い、狭ビット幅浮動小数点値がレジスタマージ時に NaN-box セマンティクスを失うのを避けた。全体として見ると、当日のコミットはほぼすべてが「正確性と境界条件」類の修正であり、新機能級の進展は見られなかった。
1.2 XSCache:ZhuJiang(L3)サブモジュールのバッチをマージ、HN 性能カウンタをモジュールパスによる命名に変更
日付:2026-09-14 情報源:OpenXiangShan/XSCache コミット記録
香山付属のオープンソース L2(RN)および LLC(HN)キャッシュリポジトリ XSCache は、調査期間内に一度に 18 件のコミットを落としたが、コミット時刻は 09-14 17:48(北京時間)に集中しており、一方で著者日付は 2026-06-10 から 09-10 にまたがっており、典型的なバッチマージの締めくくりに属する(著者日付とコミット日付が異なる日であり、本レポートはマージ時刻で計上する)。内容の主線は三つある。第一に、ZhuJiang(香山 L3 キャッシュ方向のサブモジュール)関連作業の集中的な着地であり、パラメータ化された cfgAxiDataBits、ZhuJiang 向けの gsim シミュレーション環境への対応、resetgen とリセット同期の修正、FIRRTL ビルド互換性の修正、stash refill トラッキングの有効化、および新規の TestTopZhuJiang テストトップレベル(CoupledL2 と ZhuJiang の組み合わせをサポート、シミュレーション高速化のために DongJiang を最小構成に設定、ChiselDB を初期化)を含む。第二に、性能カウンタ能力であり、zhengzhongqiang が feat(perf): name HN collectors by module path をコミットし、HN(Home Node)性能カウンタを匿名番号からモジュールパスによる命名に変更し、香山トップレベルとの連合カウント収集を容易にし、同じバッチで「香山と協調して ZhuJiang カウンタを収集する」能力を追加した。第三に、若干のテストと対応修正(ZhuJiang テストトップレベルの DataCheck と Poison の無効化、DCT home node ID の保持)である。本項の価値は、香山のメモリシステムが「CoupledL2 と独立 L3(ZhuJiang)」の構成へと進化していることを明らかにし、かつ付随するシミュレーション、リセット、ビルド、性能収集のチェーンが同期して補完された点にある——これは L3 キャッシュが検証可能な状態に入ったシグナルである。
1.3 香山シミュレーションと検証チェーン:NEMU がシングルステップ境界を精簡、GEM5 が SBUFFER を校正、difftest が slim コンテナへ切り替え
日付:2026-09-14 情報源:OpenXiangShan/NEMU コミット記録、OpenXiangShan/GEM5 コミット記録、OpenXiangShan/difftest コミット記録
香山検証ツールチェーンは調査期間内に「性能と効率」を目標とする一群の変更が現れた。NEMU(香山参照モデル、超高速 RISC-V ISA シミュレータ)は Kamimiao により 10:42 に連続して二回コミットされた:perf(difftest): lazily prepare CSR shadow for REF(参照モデル用に CSR シャドウコピーを遅延準備し、各ステップのオーバーヘッドを削減)と perf(share): trim single-step execution boundary(シングルステップ実行の境界を精簡)であり、両者とも差分テスト(difftest)の各ステップ実行の固定コストに直接作用し、シミュレーションスループット最適化に属する。GEM5 香山ブランチは ZHEN HAO により 19:23 に cpu-o3: Calibrated SBUFFER behaviour(アウトオブオーダーパイプラインにおける Store Buffer の挙動を実ハードウェアに近づけるよう校正)をコミットした。difftest フレームワークは Kunlin You により 16:49 に #965 をコミットし、CI コンテナを完全イメージから slim イメージへ切り替え、GSIM インストール手順を削除し、継続的インテグレーション環境のサイズと準備時間を低減した。三者を合わせて観察すると:香山の検証インフラは同時に「より速く走る(NEMU/GEM5)」と「より軽く起動する(CI コンテナ)」の二つを行っており、大規模回帰テスト前の常態的な最適化に属する。
1.4 LLVM/Clang RISC-V バックエンド:RV32 下の f16 変換の分解、packed widening add accumulate 内蔵の新規追加
日付:2026-09-14 情報源:OpenXiangShan/llvm-project コミット記録
香山が保守する LLVM ブランチは調査期間内に 17 回のコミットを進め、うち 2 件が RISC-V ターゲット関連である。Kane Wang が 15:42 にコミットした [RISCV] Lower f16 to i64 fp_to_[su]int via i32 on RV32 (#222829) は、32 ビット RISC-V 上で半精度浮動小数点から 64 ビット整数への変換を i32 を経由する 2 段階パスに分解するもので、RV32 ターゲットにおけるコード生成合法化の修正である。陳子昂が 15:05 にコミットした [Clang][RISCV] Add packed widening add accumulate intrinsics (#221622) は、RISC-V ベクトル拡張に「パック加幅累加」組み込み関数を追加するもので、この種の組み込みはベクトルドット積/行列積累加の場面に直接対応し、AI 推論と信号処理カーネルで常用されるプリミティブである。残りのコミットは上流の汎用変更(GlobalOpt アサーション修正、アロケータ整列、ORC ランタイム、libc 数学関数、LoongArch/SPARC テストなど)である。今期の香山がベクトル経路上で複数回の修正を行ったことと合わせて見ると、香山のソフトウェア側(コンパイラと参照モデル)とハードウェア側(ベクトル実行)が同じ週に同期して進んでいることがわかる。
1.5 CORE-V エコシステム:Wally が PWM セルフテストと IFU の三重欠陥を修正、CVFPU が除算・平方根の NaN boxing を補完
日付:2026-09-14 情報源:openhwgroup/cvw コミット記録、openhwgroup/cvfpu コミット記録、openhwgroup/uap コミット記録
OpenHW グループのオープンソースコアエコシステムは調査期間内に複数点で進展した。CORE-V Wally(cvw、教育向けの構成可能な RISC-V プロセッサ)は David Harris が 09-15 03:56 に #1830 をコミットし、PWM(パルス幅変調)ペリフェラルの pending ビット、カウンタリセット、pwms レジスタ書き込みの問題を修正するとともに、完全なセルフテスト式 PWM テストを新規追加した。同日、IFU(命令フェッチユニット)の欠陥がまとめて修正され、Rose Thompson が #1855(satp 関連)、#1862(JALR 最下位ビット処理)、#1861(flushm)、#1860(バス障害)をマージし、4 件はいずれも命令フェッチ経路の正確性の問題である。Syed-Moeed-Ali が 13:01 に #1864 をコミットし、U モード非対応時に mcounteren が不正アクセスされる問題を修正した。CVFPU(パラメータ化浮動小数点ユニット、標準 RISC-V 浮動小数点フォーマットをサポート)は Ihsane Tahir が 16:32 に #185 をマージし、除算と平方根経路の NaN boxing を修正した。UAP(統一 RISC-V アクセスプラットフォーム)は sergialcaide が 18:31 に #168 をコミットし、BSC IP カードサポートを追加した。全体として、CORE-V ファミリーの今調査期間の変更はペリフェラルのセルフテストと命令フェッチ/特権モードの正確性に集中しており、香山の同時期の「正確性の作り込み」という方向性と一致し、オープンソースコアコミュニティが一般に機能検証の深水域に入っていることを反映している。
1.6 openRuyi:9 月のリリースページは存在せず、最新の正式版は依然として 2026.08
日付:2026-09-14 確認 情報源:openRuyi ニュースとリリース一覧
定例の確認として、openRuyi ディストリビューション(中国科学院ソフトウェア研究所が主導する RISC-V ネイティブディストリビューション)が新バージョンをリリースしたかどうかを調べた。そのニュースとリリース一覧の最新の正式版は依然として openRuyi 2026.08(リリース日 2026-08-27、セキュリティ修正を重点とし、RVA23 統合を推進、クラウドネイティブとアクセラレーテッドコンピューティング能力を拡張、カーネル、ツールチェーン、科学計算スタック、KDE デスクトップを更新)である。9 月のリリースページ(/zh-Hans/news/2026-09/release)は 404 を返し、すなわち 2026.09 バージョンはまだリリースされていない。月次リリースのペースから推計すると、9 月バージョンは今月下旬にリリースされる見込みであり、本紙は引き続き追跡する。調査期間内にこのディストリビューションに関するその他のニュース級の動きはなかった。
2. 製品とエコシステムの動向
2.1 JetKVM Mini:ESP32-P4X デュアルコア RISC-V の 39 ドル IP-KVM、H.264 ハードウェアエンコード内蔵、10 月 26 日発売
日付:2026-09-14 情報源:CNX Software、JetKVM 公式ブログ「Introducing JetKVM Mini」、製品ページ
JetKVM が、同社 IP-KVM のコンパクト低価格版「JetKVM Mini」を発表した。製品ページでは、メインコントローラが ESP32-P4X(デュアルコア RISC-V、400 MHz) であり、32 MB PSRAM と 16 MB flash を搭載し、ハードウェア H.264 エンコーダを内蔵していることが明記されている。映像はチップ内でキャプチャおよびエンコードされた後、WebRTC 経由でブラウザに配信され、最大 1080p30 または 720p60 をサポートする。ホスト側(Windows/macOS/Linux)では JetKVM OS Services をインストールすると、最大 4K キャプチャ、共有クリップボード、ゲスト端末、ファイル転送をサポートできる。製品は 2 種類に分かれる。有線版 JetKVM Mini(RJ45 100M イーサネット)は 39 ドル、無線版 JetKVM Mini W は 42 ドル(3 個セットでは 1 個あたり 33 ドルと 36 ドルに値下げ)。Mini W はさらに ESP32-C5(同じく RISC-V コア、シングルコア 32 ビット RISC-V 最大 240 MHz)を搭載し、デュアルバンド Wi-Fi 6、Bluetooth LE によるネットワーク設定、802.15.4(Zigbee/Thread)を提供する。形状は 42 × 42 × 23 mm、5 V 500 mA で、240 × 240 IPS ステータス画面を備え、TF カード仮想メディア、JetKVM Cloud リモートアクセス、ネットワークウェイク、MQTT と Home Assistant、OIDC ログイン、および自動ロールバック付き OTA をサポートする。ベンダーは、ESP32-P4X 向けにファームウェアを書き直し、初日からオープンソース化したと述べており、同じ Web インターフェースとクラウドプロトコルを踏襲している。製品は 2026 年 10 月 26 日に正規チャネルを通じて販売開始予定である。
観察:これは ESP32-P4 シリーズ(RISC-V アプリケーション級 MCU)が「リモート帯域外管理」というニッチ市場で再び製品化された事例であり、本誌 09-14 号で収録した「ESP32-P4 で『トゥームレイダー』を動かす」と同源である——同じデュアルコア 400 MHz RISC-V チップが、一端ではグラフィックスレンダリング能力の限界を示し、他端では内蔵 H.264 ハードウェアエンコーダで 39 ドルの商用 IP-KVM を支えており、RISC-V アプリケーション級 MCU の「能力の上限」と「コストの下限」が同時に押し広げられていることを示している。また、この製品が ESP32-P4X と ESP32-C5 の 2 つの RISC-V チップ(C5 は Wi-Fi 6 接続チップ)を同時に使用している点にも注意が必要であり、国産 RISC-V 無線接続チップが海外のオープンソースハードウェア製品に採用されたさらなる事例である。
2.2 晶心科技が 10 月 7 日にシリコンバレーで「Maximize RISC-V Performance with Custom Design」を開催
日付:2026-09-11 公式サイト公開、2026-09-14 中国語メディア転載 情報源:Edge AI and Vision Alliance、イベント申込ページ
RISC-V 国際財団の創設プレミアムメンバーであり、主要 CPU IP サプライヤーである晶心科技(Andes Technology、台湾証券取引所 6533)は、2026 年 10 月 7 日 10:00 から 14:00(太平洋時間)に米国カリフォルニア州 Milpitas でオフラインイベント「Maximize RISC-V Performance with Custom Design」を開催すると発表した。テーマは RISC-V の性能最適化と、カスタム設計によるプロジェクト効率の向上である。アジェンダは 4 項目:RISC-V 市場動向とエコシステム協業、晶心プロセッサ IP 製品ラインとソリューション、顧客成功事例、そして「Andes Custom Extensions による RISC-V の加速」。登壇者には Emerson Hsiao、Darren Jones、Mia Chang、Trevor Cooper が含まれ、形式は技術講演、ハンズオン、コミュニティ交流を含む。この項目は 09-11 に公式サイトで公開され、調査期間内に中国語メディアによって転載されたため、収録し、元の公開日時を明記する。観察:晶心のここ 2 か月の動きは一貫している——09-02 には agentic AI プラットフォーム ChipAgents をカスタムプロセッサ設計フローに導入すると発表し(設計時間を約 30% 短縮、検証サイクルを約 3 週間に圧縮、本誌 09-03 号で既に収録)、今度はシリコンバレーで「カスタム拡張(Custom Extensions)」という、同社 IP ビジネスモデルに直結する高価値能力を主導している。AI 支援設計とカスタム拡張サービスを並行して推進することは、IP ベンダーの競争焦点が「コアの性能指標」から「設計から検証までの全フロー納品効率」へ移りつつあることを反映している。
3. 国内チーム動向と深掘り
3.1 達摩院玄鉄:新規 cove-dp1-poc リポジトリは機密仮想マシン拡張方向を指向、priv-ATS は Hypervisor テスト計画を更新
日付:2026-09-14 出典:XUANTIE-RV/cove-dp1-poc、XUANTIE-RV/damo-rv-priv-ats コミット記録、XUANTIE-RV 組織リポジトリ一覧
達摩院玄鉄(XUANTIE-RV、公開リポジトリ72個)は調査期間内に2つのシグナルが現れた。第一に、新規公開リポジトリ cove-dp1-poc の作成(作成日時 2026-09-14 10:59 北京時間、作成当日に1回プッシュ、現在は空のリポジトリ、説明なし、言語表記なし)。命名から判断すると、CoVE は RISC-V の Confidential VM Extension(機密仮想マシン拡張、RISC-V 上でトラステッド実行環境と機密コンピューティングを構築するためのもので、AP-TEE 仕様族と同源)に対応し、dp1 はあるデータプレーン版(data plane 1 または DP-1)の実装を指す可能性がある。このリポジトリは作成時から公開されており、機密コンピューティング方向に向けた概念実証を行っていることを示す。同組織が既に持つ damo-rv-priv-ats(RISC-V 特権アーキテクチャテストスイート)と damo-rv-ats を合わせて考えると、玄鉄が「特権態/セキュリティ機能」において継続的な仕様とテストへの投入ラインを持っていることが判断できる。第二に、damo-rv-priv-ats が James Shi により 09-14 09:56 に #30 をコミット、Update test plan for Hypervisor test suites、Hypervisor モードテストスイートのテスト計画を更新した。前述の本紙 09-08 号では同リポジトリに追加された Hypervisor_Za* アトミック命令テストを収録しており、本号はテスト計画の付随的な整理であり、「拡張定義—テスト補強」という通常の漸進に属する。
注意:cove-dp1-poc は空のリポジトリであり、その具体的な技術方案はまだ公開内容がないため、本条は方向性シグナルとしてのみ記録し、技術的結論は下さない。玄鉄側の調査期間内のニュースチャネルに新規項目はない(中国語の「玄鉄/達摩院」検索結果は全体的にギャンブル系 SEO 記事であり、タイトル意味に基づき一括剔除済み)。
3.2 算能:sophon-demo が BM1684X2(SE13-64)新ボードに適合、Qwen3.5 が新ツールチェーン bmodel に適合
日付:2026-09-14(作者日付 09-09 と 09-11) 出典:sophgo/sophon-demo コミット記録
算能(SOPHGO)のサンプルリポジトリ sophon-demo は調査期間内に2回のコミットをマージし、いずれも明確な製品適合の意味を持つ。第一に、liheng.fang が 15:15 にコミット(作者日付 09-11)sample: 适配各 sample 到 BM1684X2(SE13-64)、各サンプルを BM1684X2(SE13-64) というハードウェアターゲットに統一的に適合させた。BM1684X は算能がエッジとサーバー推論向けに展開する TPU メインチップであり(SG2044 サーバープラットフォームも同シリーズのアクセラレータカードを配套する)、BM1684X2 は命名から見てその後継またはデュアルチップ版、SE13-64 は具体的なボード型/モジュールコード名と疑われる。これは新ハードウェアプラットフォームがソフトウェア適合段階に入ったシグナルであり、通常は新製品発表前の準備期に現れる。第二に、junjie.liu が 11:37 にコミット(作者日付 09-09)fix(Qwen3_5): 适配新工具链 bmodel(history 多轮死循环 + FA block 移除 attention_mask)、Qwen3.5 大規模モデルサンプルを新版ツールチェーンが生成した bmodel モデルファイルに適合させ、多輪対話履歴による死循環、および FlashAttention block が attention_mask を削除した後の挙動差異を修正した。2条を合わせて観察すると:算能は「新ハードウェアターゲット」と「新世代大規模モデルサンプル」の2ラインで同時に適合を推進しており、RISC-V サーバーとエッジ推論向けの製品定位と一致する。
3.3 進畳時空:メディア処理プラットフォームが RTSP クライアント切断を修正、ROS ドキュメントリポジトリが同日更新
日付:2026-09-14 出典:spacemit-com/mpp コミット記録、spacemit-com/docs-ros
進畳時空(SpacemiT)はウィンドウ内に2件のリポジトリ動向がある。メディア処理プラットフォーム mpp(Media Process Platform)は yanyongxian が 09:14 に fix(mux): survive RTSP client disconnects をコミットし、多重化器で RTSP クライアントの切断によって生じる問題を修正した——RTSP は IP カメラと映像ストリームシーンの主流プロトコルであり、この修正は同社の映像コーデックとストリーミングサービス安定性における研磨を指向しており、K シリーズチップがエッジビジョンとロボット知覚に向けた位置づけと合致する。同日 docs-ros(ROS ドキュメントリポジトリ)にプッシュのシグナルがあり、デフォルトブランチではウィンドウ内に検索可能な新規コミットはなかった(非デフォルトブランチまたはタグ操作の疑い)ため、記録のみとする。本誌 09-14 号に収録された「ビジョンモデルライブラリに RF-DETR、SigLIP2 を追加し自研実行バックエンドへ切り替え」と合わせると、進畳時空の端側ビジョンとロボット向けソフトウェアは引き続き継続的に強化されているが、本ウィンドウ内の強度は前ウィンドウより明らかに低い。
3.4 矽速:wiki が NanoKVM-Go のデフォルト SSH 資格情報と NanoKVM-Cube の書き込み説明を補完
日付:2026-09-14 情報源:sipeed/sipeed_wiki コミット記録
矽速(Sipeed)公式 wiki はウィンドウ内に4件のドキュメントコミットをマージし、すべて NanoKVM 製品ラインに関するものである。liangziyue が 17:53 に2回コミットし、NanoKVM-Go ネットワークガイドのデフォルト SSH 資格情報とパスワードドキュメントを修正し、内部リンクをタイトルアンカーに変更した(ドキュメントの保守性を向上)。kingo0807 が 14:45 に NanoKVM-Go ネットワークガイドの重複したページタイトルを削除した。liangziyue が 14:51 に NanoKVM-Cube を USB 経由で書き込む際の BOOT ボタンの押し方を明確化した。矽速は RISC-V オープンソースハードウェアと付随ファームウェアの反復が最も活発な国内チームの一つであり、その最近の高頻度コミットは IP-KVM(NanoKVM シリーズ)製品ラインのドキュメントと使いやすさの研磨に集中しており、新機能開発ではない——これは通常、製品が「オープンソースプロジェクト」から「納品可能でセルフサービス運用可能」な段階へ進む典型的なシグナルであり、本誌 09-14 号に収録された「NanoKVM-Pro にウェブ表示ポリシー制御を追加、wiki に二要素認証ガイドを補完」と連続したリズムを形成している。
3.5 芯来科技 IPO 続報:上半期純損失 24.94% 拡大、粗利率 87.6%、ライセンス顧客 300 社超
日付:2026-09-10 開示、2026-09-14 メディア解説 情報源:新浪財経(同壁財経)「芯来科技が北証取上場輔導備案を開始」、鳳凰網財経「半導体設計企業芯来科技が IPO 輔導を開始、売上の9割が RISC-V IP ライセンスから」、東方財富(北京商報)
芯来科技(芯来智融半導体科技(上海)股份有限公司、証券コード 875127)の北証取上場輔導事件は本誌 09-10 から 09-13 号で連続収録済みであり、本期はウィンドウ内に中国語メディアが補足した財務・業務詳細の整理である。開示ベースの主要データ:2026 年上半期売上高 3,687.45 万元(前年同期比 41.09% 増)、帰属母会社純利益 -5,730.16 万元(前年同期 -4,586.29 万元、純損失は前年同期比約 24.94% 拡大)、非経常損益控除後帰属母会社純利益 -6,160.52 万元;2024 年と 2025 年の売上高はそれぞれ 7,399.87 万元と 8,294.11 万元、帰属母会社純利益はそれぞれ -7,435.58 万元と -8,459.81 万元;三期(2024、2025、2026H1)の総合粗利率はそれぞれ 87.68%、82.15%、87.59% と高水準を維持し、純 CPU IP ライセンスの高粗利特徴に合致する。研究開発費の営業収入占比はそれぞれ 129.55%、119.96%、155.40%(2026 上半期研究開発費 5,730.41 万元)であり、複数回の株式インセンティブが高額の株式報酬費用をもたらしている。株式報酬費用の影響を除くと、純損失規模は期間ごとに縮小傾向にある(2023 年 -1,722.73 万元から 2025 年 -958.63 万元に縮小)。業務面では、会社は 2018 年設立、ライセンス顧客は 300 社超で、兆易創新、芯原股份、恒玄科技、晶晨半導体、裕太微など国内主流のチップ設計、通信、消費電子企業をカバーし、上位5社の顧客収入占比は約 28%(2025 年 28.58%)。資本経路では、会社は既に 2026 年 8 月 28 日に新三板創新層へ上場し、上場と同時に定向発行で約 4,200 万元を調達して RISC-V チップカスタムプラットフォーム研究開発に充て、引受者には産業資本ファンドが含まれる。計画では上場後 12 か月以内に北証取へ発行上場申請書類を提出する予定。輔導備案のプロセスは:09-08 に招商証券と輔導協議を締結、09-09 に上海証監局へ備案材料を提出、09-11 に受理され備案完了。会社の登録資本は 509.3681 万元、法定代表者は胡振波、控股株主なし;同業比較可能会社としては芯原股份、ARM、Andes、SiFive が挙げられている。
観察:本期で新たに加わった解読の価値は、「高成長・未収益」を比較可能な財務座標に細分化した点にある——粗利率は約9割、研究開発費率は100%超、株式報酬が損失を主導し、株式報酬を除外すれば損失は縮小している。北証券取引所(北交所)のルートが打通すれば、芯来は国内 RISC-V IP 第一梯队の中でいち早く資本市場に進出する企業となる。その招股説明書が開示する収入構造と顧客リストは、「国内 RISC-V IP ライセンスのビジネスモデルが成立するか」を観察する実証サンプルとなり得る。
4. 具身知能とロボット専門章
4.1 進迭時空 spacemit-robotics 四リポジトリ並進:知覚はコード規範を統一、玲瓏ヒューマノイドは支持状態とハートビート戦略を調整
日付:2026-09-14 情報源:spacemit-robotics/perception、spacemit-robotics/humanoid_linglong、spacemit-robotics/control_whole_body、spacemit-robotics/humanoid_common
進迭時空ロボットソフトウェアスタック(spacemit-robotics)は調査期間内に4つのリポジトリを同日に推進し、いずれも開発者 beililcj と TrAooooo がコミットしており、「エンジニアリングの収束と機体全体制御の細分化」の組み合わせを示している。知覚リポジトリ perception は17:38に #5 をマージしてコードスタイルを統一し、09:54には run.sh 内のリポジトリルートパス代入問題を修正した——いずれも多人数協業と再現可能な実行のための下地作りである。ヒューマノイド方向はさらに細分化が続く:humanoid_linglong(玲瓏ヒューマノイド)は14:26に #9 をマージし、支持状態(support states)とハートビート戦略(heart policy)を調整した。ハートビート戦略は通常、下層通信のウォッチドッグと安全停止に関わるため、機体全体の信頼性における鍵となるパラメータである;control_whole_body(機体全体制御)は14:03に #4 をマージし、モーターリンクの依存関係を修正・保持した。これは機体全体制御におけるアクチュエータトポロジの正確性の問題に属する;humanoid_common(ヒューマノイド共通ライブラリ)は11:18に #17 をマージし、強化学習ハンドオフ(RL handoff)と支持状態の定義を細分化した。これはその学習型コントローラと従来型制御チェーンの間に明確なハンドオフ点が存在することを示している。4つを合わせて見ると、進迭時空の RISC-V ロボットスタックは「周辺デバイスドライバとシミュレーション」から「機体全体制御のセマンティクスと安全戦略」層へと推し進められており、かつ同一批の開発者が複数のリポジトリで連続して作業しており、チーム規模は依然として小さくフォーカスされている。
4.2 データフローアーキテクチャとフィジカル AI の交差点:睿芯高光 D35 の具身知能における着地点
日付:2026-09-14 情報源:本日の重点項目の情報源を参照
本日の重点である睿芯高光 D35 を具身知能の視点から見ると、提示された4つのシーンラインのうち2つが直接ロボット方向に落ちる:具身知能(ロボット、無人車域コントローラなど「知覚+意思決定+制御」一体型シーン)と舱駕一体(スマートコックピットと運転域コントローラの融合)である。その技術論証の核心はピーク演算能力ではなく端側のエネルギー効率比にある——理由はフィジカル AI のシーンでは給電、体積、コストがハード制約を構成し、端側でデータセンターを外接することは不可能であるため、「1ワットでどれだけの推論を完了できるか」が「モデルパラメータがどれだけ大きいか」に取って代わって勝敗を決める要因となる;データフローアーキテクチャは命令スケジューリングのオーバーヘッドを省き、データが計算ユニット間を直接流れ、分岐予測やキャッシュミスによる遅延の不確実性が欠如しているため、こうした決定論的低遅延推論により適合する路線として位置づけられている。ハードウェア上では 128 GB の大容量メモリという製品定義が、「大規模モデルを端側でローカル展開し、データを端から出さない」という具身知能のプライバシーとリアルタイム性の要求に直接対応する能力主張を指し示している。対照観察:本刊が同期間に継続追跡している進迭時空の路線は「RISC-V 汎用 CPU +自社開発推論バックエンド+モデルライブラリ」(3.3 と 4.1 を参照)であり、睿芯は「RISC-V 制御コア+専用データフロー加速アレイ」という非汎用路線を代表している;両者は RISC-V と具身知能の結合において異なる答えを提示している。前者はエコシステムの敷居が低く汎用ソフトウェアスタックを再利用でき、後者はエネルギー効率の上限が高いが自社 SDK とオペレータライブラリに依存し、エコシステム構築の難度は著しく大きい——これこそがその「光栄コミュニティ」と SDK ツールチェーンが実現するかどうかが鍵となる変数である理由である。本レポートはその量産と性能の主張についてベンダー口径の注記を維持する(本日の重点項目を参照)。
5. まとめとトレンド観察
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データフローアーキテクチャが中国で量産の雛形として出現、RISC-V と「非フォン・ノイマン」路線の組み合わせは追跡に値する。蘇州睿芯「高光 D35」は蘇州工業園区の公式ルートで量産が確認され、端側とエッジの物理 AI 加速に位置付けられ、128 GB のビデオメモリを搭載し、単位消費電力あたりの推論スループットを主軸とし、データフローアーキテクチャ向けの開発者コミュニティも計画している。これは本紙が 9 月に初めてこの種の事象を収録したものである。鍵となるのは、量産とエネルギー効率比の主張が第三者によって検証されれば、RISC-V は AI 加速分野において「汎用コア+ベクトル/行列拡張」という一本の道にとどまらず、データフロー路線が長期的に学術段階にとどまってきた歴史も書き換えられる可能性がある。現時点の証拠はメーカーと公式園区の口径のみであり、SDK の開放度、コミュニティの始動、実際の出荷を追跡する必要がある。
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オープンソース高性能コアが集団で「正確性の深水区」に突入。香山の当日 8 回のコミットはほぼすべてが分岐予測、自己修正コードの分岐トレーニング、例外とキャッシュ不可の同時発生時の PC 伝達、ベクトルレジスタの NaN boxing などの境界条件の修正であった。CORE-V Wally は同一調査期間に PWM 自己検査と IFU の四連欠陥を修正し、CVFPU は除算・平方根の NaN boxing を修正した。両オープンソースコアの推進の重心はいずれも「正確性検証駆動」にあり、新機能のペースは既存機能の信頼性収束に譲っている。
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香山のメモリシステムが「CoupledL2 +独立 L3」へと進化。XSCache は一度のバッチで 18 回のコミットをマージし、核心は ZhuJiang(L3 方向)サブモジュールのパラメータ化、リセットとビルドの修正、シミュレーション環境への適応、および付随する
TestTopZhuJiangテストトップと HN パフォーマンスカウンタのモジュールパスによる命名である。これは L3 キャッシュが開発から検証可能な状態へと進みつつあり、付随するシミュレーション、リセット、パフォーマンス収集の経路が同期して整備されたことを示している。 -
国産 RISC-V アプリケーション級 MCU が能力の上限とコストの下限を同時に押し広げる。JetKVM Mini は ESP32-P4X デュアルコア 400 MHz RISC-V に内蔵ハードウェア H.264 エンコーダを組み合わせ、39 ドルの有線 IP-KVM と 42 ドルの無線版を実現し、ファームウェアは初日からオープンソース化された。無線版はさらに ESP32-C5 を用いて Wi-Fi 6 と Zigbee/Thread を提供する。本紙前号に収録された「ESP32-P4 でトゥームレイダーが動作」と互いに裏付けとなる。同一のチップが 3D ゲームエンジンを動かすことも、商用のアウトオブバンド管理デバイスを支えることもできるのである。
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国内チームの調査期間のリズムは「新製品適応とエンジニアリングの磨き込み」が主。算能 sophon-demo は BM1684X2(SE13-64)の新ハードウェアターゲットに統一的に適応し、新製品発表前のソフトウェア準備のシグナルである。達摩院玄鉄は cove-dp1-poc の空リポジトリを新規作成し、機密仮想マシン拡張の方向を指す概念実証を示す。進迭時空、矽速のコミットはそれぞれ映像ストリームの安定性と IP-KVM ドキュメントの使いやすさに落ちている。ニュース側には新製品級のリリースはなく、実質的な動向は依然として GitHub のコミットが主である。
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純粋な RISC-V IP ライセンスの財務モデルは引き続き現実に検証される。芯来科技の開示口径によれば、上期の売上は 41% 増加したが、親会社帰属の純損失は約 24.94% 拡大し、粗利率は 87.6%、研究開発費率は 100% 超、株式報酬が損失を主導し、株式報酬を除いた損失は期間ごとに縮小している。高粗利、高研究開発、持続的損失という構造は、「RISC-V IP ライセンスのビジネスモデルが成立するか」に対して比較可能な実証サンプルを提供する。
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限界に関する説明:本レポートの調査期間は通常の 24 時間(09-14 08:18 から 09-15 08:18)。Google News の中国語チャネルはギャンブル系 SEO 記事に深刻に汚染されており(本期は「スポーツ/ログイン/入口/公式サイト/娯楽/ギャンブル」の文字を含む項目を一括で除外し、「玄鉄 達摩院」の一組のクエリだけで 8 件の無効なノイズがヒットした)、中国語項目は一律に公式チャネルまたは主流メディアの原サイトを基準とする。GitHub の未認証 API には毎時 60 回のレート制限があり、組織の核查は pushed 順で最近活発なリポジトリを抜き取り確認するため、デフォルト以外のブランチへのプッシュは漏れる可能性がある。本期は CVA6(openhwgroup/cva6)の pushed_at が 09-15 07:01 に更新されたがデフォルトブランチの期間内に検索可能な新規コミットがなく、riscv-software-src/sail-riscv-tests、XUANTIE-RV の gcc と binutils-gdb リポジトリも同類であり、いずれもこれに基づいて項目を立てていない。奕斯偉計算(eswincomputing)、芯来(Nuclei-Software)、賽昉(starfive-tech)は期間内にゼロプッシュ。本期の蘇州睿芯、芯来科技の 2 件はニュース側の収録であり、うち睿芯の量産と性能データはメーカーおよび公式園区の口径のみで、第三者テストの裏付けはなく、随所に注記した。晶心科技のシリコンバレー活動の公式サイトの原本公開日は 09-11(期間外)で、本期は 09-14 の中国語メディア転載に基づき収録し、すでに注記している。芯来科技の指導備案事象は本紙 09-10 から 09-13 期に既に収録済みで、本期は財務細部の続報のみとし、事象本体の日付を再掲する。海外メディアは 09-14 にも iNews Zoombangla、Geeky Gadgets などが「玄鉄 C950 が GPU なしで Qwen 3.8 を動作」を転載しているが、照合の結果、08-18 の Day 0 適応官宣の遅れて届いた反響であり(本紙 08-19、08-20 期で詳報済み、09-08 期にも反響であると注記済み)、新規事象ではないため本期は個別項目を立てない。なお付言すると、中国語メディア 09-14 に現れた「龍芯中科龍アーキテクチャが LXC コンテナテンプレート源の公式サポートを獲得」の一件は LoongArch アーキテクチャであり、RISC-V の範疇に属さないため収録していない。
付録:情報源核查表と完全な情報源リスト
情報源核查表
| 情報源 | 検証結果 |
|---|---|
| fetch スクリプト(HN、Google News、CNX/LinuxGizmos/Phoronix/riscv.org RSS、GitHub) | 調査期間内で 12 件の候補が産出されたが、有効な項目は少ない。CNX は JetKVM Mini をヒット(2.1 に収録)、HN は Rvvts ベクトルテストフレームワークと純 Nix の RISC-V エミュレータをヒット(プロジェクト級の動態、単独項目化せず)、その他は Vitalik/イーサリアム、UPS、NextSilicon 人事など無関係なノイズで、既に剔除済み |
| Google News 英語クエリ(RISC-V when:2d、XuanTie/SiFive/Andes/StarFive/Milk-V/SpacemiT/SOPHGO/RISC-V Summit when:3d~7d) | SiFive、StarFive、Milk-V、SpacemiT、SOPHGO、RISC-V Summit の 6 組はすべてゼロヒット。Andes 組はチリのアンデス山脈とラテンアメリカの AI イベントのみをヒット(同名ノイズ)。XuanTie 組は C950 の遅れてのエコーをヒット(既報、剔除)。RISC-V 組でヒットした Infineon Hot Chips は 09-13 に既報のエコー |
| Google News 中国語クエリ(RISC-V when:2d、玄鉄/達摩院、香山オープンソース、芯来科技、奕斯偉計算、楽鑫 ESP32、RISC-V 具身智能、睿擎派) | 有効ヒット:RISC-V when:2d で蘇州睿芯の公式稿と晶心の中国語転載を取得(それぞれ本日の重点と 2.2 に収録)。芯来科技組で 09-14 の財務解説を取得(3.5 に収録)。RISC-V 具身智能組で IICIE 閉幕稿を取得(展示会本体は 09-12 に既報、重複せず)。玄鉄組の 8 件はすべてギャンブル SEO ノイズ。香山/楽鑫/睿擎派はゼロヒットまたはすべて調査期間外の旧聞 |
| 蘇州工業園区管理委員会公式サイト | 09-14 14:25 に「RISC-V データフロー物理 AI チップ量産!」を掲載、睿芯高光 D35 の量産を確認、極客公園(09-09)、新浪財経(09-10)、36 氪と同源、本日の重点として収録済み |
| openRuyi 公式サイトのニュースとリリース一覧 | 最新正式版は依然として 2026.08(08-27 リリース)。2026-09 のリリースページは 404 を返し、調査期間内に新バージョンなし(1.6 に収録) |
| CNX Software / JetKVM 公式ブログと製品ページ | 09-14 に JetKVM Mini(ESP32-P4X デュアルコア RISC-V、39 ドルから、10-26 販売開始)を報道、ファームウェアは初日からオープンソース、2.1 に収録済み |
| Edge AI and Vision Alliance / 晶心のイベントページ | 09-11 に晶心科技の 10-07 シリコンバレーカスタムデザインイベントを発表、09-14 に中国語メディアが転載、2.2 に収録し原典の日付を明記 |
| GitHub org pushed 検証(12 組織) | 調査期間内にプッシュあり:OpenXiangShan(12 リポジトリ)、XUANTIE-RV(2)、spacemit-com(2)、spacemit-robotics(4)、sophgo(1)、espressif(42、多くは ESP-IDF など汎用の推進で、リリース級の動態なし)、sipeed(1)、revyos(1、CI runner イメージ)、openhwgroup(5)、riscv-software-src(1)。ゼロプッシュ:Nuclei-Software、eswincomputing |
| GitHub コミット級検証(24 リポジトリ) | 実質的なコミットがあり収録済み:XiangShan(8)、XSCache(18、バッチ合入)、NEMU(2)、GEM5(1)、difftest(1)、llvm-project(17、うち RISC-V ターゲット変更 2 件)、cvw(6)、cvfpu(1)、uap(2)、core-v-verif(1)、mpp(1)、sophon-demo(2)、sipeed_wiki(4)、spacemit-robotics の 4 リポジトリ(各 1~2)、damo-rv-priv-ats(1)。ゼロコミット(pushed_at は更新されたがデフォルトブランチに新規コミットなし):cva6、docs-ros、XiangShan-doc、gsim、sail-riscv-tests。cove-dp1-poc は空リポジトリで、シグナル記録のみ |
| 達摩院玄鉄 org のリポジトリ一覧 | 09-14 に新規作成された cove-dp1-poc(空リポジトリ)と priv-ats テスト計画の更新を確認、3.1 に収録し「方向性シグナルであり、技術的結論とはしない」と注記 |
| 既報エコーの検証 | 玄鉄 C950 で Qwen を実行(08-18 初出、本刊 08-19/20/09-08 に既報)、Infineon Hot Chips(09-13 既報)、IICIE 展示会本体(09-12 既報)、上海交通大学 SPMP(08-31 承認、09-09 より既報)、芯来 IPO 輔導(09-10 より既報)——いずれもエコーとして処理し、項目を重複して立てず |
完全な情報源リスト
- [1] 蘇州睿芯「高光 D35」量産(園区公式確認) — https://www.sipac.gov.cn/szgyyq/jsdt/202609/b30466db66564d679d6427b80c59cc51.shtml
- [2] 蘇州睿芯高光 D35 量産(極客公園) — https://www.geekpark.net/news/370074
- [3] 蘇州睿芯高光 D35 技術路線解読(新浪財経) — https://t.cj.sina.cn/articles/view/5426766895/14375e42f00102y1lg
- [4] 蘇州睿芯高光 D35 と物理 AI 算力パラダイム(36 氪) — https://m.36kr.com/p/3975857972850945
- [5] 香山昆明湖コミット記録 — https://github.com/OpenXiangShan/XiangShan/commits/master
- [6] XSCache(L2/LLC)コミット記録 — https://github.com/OpenXiangShan/XSCache/commits/master
- [7] NEMU コミット記録 — https://github.com/OpenXiangShan/NEMU/commits/master
- [8] GEM5 香山ブランチコミット記録 — https://github.com/OpenXiangShan/GEM5/commits/xs-dev
- [9] difftest コミット記録 — https://github.com/OpenXiangShan/difftest/commits/master
- [10] LLVM 香山ブランチコミット記録 — https://github.com/OpenXiangShan/llvm-project/commits/main
- [11] CORE-V Wally(cvw)コミット記録 — https://github.com/openhwgroup/cvw/commits/main
- [12] CVFPU コミット記録 — https://github.com/openhwgroup/cvfpu/commits/develop
- [13] UAP コミット記録 — https://github.com/openhwgroup/uap/commits/main
- [14] core-v-verif コミット記録 — https://github.com/openhwgroup/core-v-verif/commits/master
- [15] openRuyi ニュースとリリース一覧 — https://openruyi.cn/zh-Hans/news/
- [16] JetKVM Mini 報道(CNX Software) — https://www.cnx-software.com/2026/09/14/jetkvm-mini-a-low-cost-esp32-p4x-based-kvm-with-ethernet-or-wifi-connectivity
- [17] JetKVM Mini リリース告知と仕様 — https://jetkvm.com/blog/introducing-jetkvm-mini
- [18] 晶心科技シリコンバレーイベント(Edge AI and Vision Alliance) — https://www.edge-ai-vision.com/2026/09/andes-technology-to-host-risc-v-performance-optimization-event-in-silicon-valley
- [19] 晶心科技イベント申込ページ — https://www.eventbrite.com/e/maximize-risc-v-performance-with-custom-design-tickets-1999406122535
- [20] 達摩院玄鉄 cove-dp1-poc リポジトリ — https://github.com/XUANTIE-RV/cove-dp1-poc
- [21] 達摩院玄鉄 priv-ATS コミット記録 — https://github.com/XUANTIE-RV/damo-rv-priv-ats/commits/main
- [22] 達摩院玄鉄組織リポジトリ一覧 — https://github.com/orgs/XUANTIE-RV/repositories
- [23] 算能 sophon-demo コミット記録 — https://github.com/sophgo/sophon-demo/commits/release
-
[24] 進迭時空 mpp コミット記録 — <https://github.com/s
- [25] 矽速 wiki コミット記録 — https://github.com/sipeed/sipeed_wiki/commits/main
- [26] 芯来科技の指導・備案情報開示の解説(新浪財経) — https://cj.sina.cn/articles/view/7651844612/1c815e2040200204dq
- [27] 芯来科技の財務・業務の詳細(鳳凰網財経) — https://finance.ifeng.com/c/8wN56tbGY9H
- [28] 芯来科技の指導・備案(東方財富転載・北京商報) — https://wap.eastmoney.com/a/202609133872860843.html
- [29] 進畳時空の空間ロボット知覚リポジトリ — https://github.com/spacemit-robotics/perception/commits/main
- [30] 進畳時空の玲瓏ヒューマノイドリポジトリ — https://github.com/spacemit-robotics/humanoid_linglong/commits/main
- [31] 進畳時空の全身制御リポジトリ — https://github.com/spacemit-robotics/control_whole_body/commits/main
- [32] 進畳時空のヒューマノイド共通ライブラリリポジトリ — https://github.com/spacemit-robotics/humanoid_common/commits/main