모니터링 기간: 지난 24시간 (2026-09-10 08:18 ~ 2026-09-11 08:18, 베이징 시간) 출처: Hacker News, Google News 집계, CNX Software / LinuxGizmos / Phoronix / riscv.org RSS, NextSilicon 및 에인트호번 공과대학교 공식 웹사이트, riscv.org 블로그, 중국 재경 매체 (Sina Finance 등), GitHub API (7개 국내 RISC-V 조직 저장소 pushed 및 커밋 검색) (자세한 내용은 부록 출처 검증표 참조)


오늘의 핵심: 바오윈강, RISC-V와 오픈소스 IP 논하다 — “오픈소스 IP 커트라인”이 형성되고 있다

출처: 카이신위안 공식 위챗 계정 《[대가의 관점] 바오윈강: 베이징시 인민정부가 발표한 〈베이징시 “15차 5개년” 시기 첨단산업 발전 규획〉에 대한 소견》 (https://mp.weixin.qq.com/s/tUq67S2OF_yor_jD60HSHw)

베이징시 인민정부가 《베이징시 “15차 5개년” 시기 첨단산업 발전 규획》을 발표하며, 제5세대 축약 명령어 집합 아키텍처(RISC-V), 칩렛, 광전 융합 등 혁신 플랫폼 건설을 가속화하고, 컴퓨팅-메모리 일체형 등 신형 아키텍처 제품의 반복 업그레이드를 지속적으로 추진하며, 자주 컴퓨팅 산업 생태계 육성에 힘을 모은다고 제시했다. 중국과학원 컴퓨팅 기술 연구소 부소장이자 베이징 오픈소스 칩 연구원(카이신위안) 수석 과학자인 바오윈강은 이에 대해 몇 가지 인식을 공유했다:

첫째, “숲 이론”: RISC-V 생태계는 하나의 숲과 같아, 우뚝 솟은 큰 나무(고성능 RISC-V 칩)도 필요하고 관목과 풀떼기(대량의 임베디드 MCU)도 필요하다. 큰 나무를 키우는 데 있어 ARM 모델은 더 이상 적합하지 않으며, 반드시 새로운 모델을 탐색해야 하는데, 오픈소스 IP가 성공 확률이 가장 높은 경로가 될 것이다; 관목과 풀떼기를 키우는 것은 대량의 맞춤형 롱테일 수요를 향한 것으로, 마치 “이우 모델”과 같다 — 소상품, 대시장으로, 자리창(JLC) 모델을 참고하여 저비용, 민첩한 개발 체계로 대응할 수 있다.

둘째, RISC-V+AI가 AI 시대의 주류가 될 것: 서로 다른 AI 시나리오, 모델 및 배포 형태는 하드웨어에 고도로 차별화된 요구를 제기하는데, RISC-V의 개방성과 확장성은 x86과 ARM보다 AI 맞춤형 요구에 더 쉽게 적응한다. 최근 Meta, OpenAI의 자체 AI 칩 배후에는 모두 RISC-V의 모습이 있다.

셋째, 소프트웨어 생태계 장벽에 대한 인식을 새로고침해야 한다: 명령어 집합 간 소프트웨어 마이그레이션 비용이 높아, 오랫동안 CPU 생태계 경쟁의 핵심 장벽이었다; 그러나 AI Agent의 빠른 발전과 함께 코드 마이그레이션, 적응, 디버깅 및 최적화 비용이 수량급으로 하락하고 있어, 미래의 소프트웨어 생태계는 더 이상 장벽이 되지 않을 것이다.

넷째, “오픈소스 IP 커트라인”: 전 세계 ARM 생태계는 IP 공급업체가 단 한 곳뿐이고 연간 매출이 약 30억 달러인데, RISC-V IP 가격은 ARM보다 낮아야 대체 기회가 있고, 시장 전체 파이는 30억 달러를 넘기 어렵다; 그러나 명령어 집합이 개방되었다는 것은 여러 IP 공급자가 병존하고 개별 기업의 매출이 모두 크지 않아, 높은 R&D 비용을 유지하기 어렵다는 것을 의미한다(최근 Andes가 2023년 미국 텍사스에 설립한 고성능 RISC-V IP 자회사를 폐쇄한 것이 그 예증이다). 해결 방안은 고성능 RISC-V IP를 산업 공공재로 오픈소스 모델로 제공하여, 라이선스 비용을 수천만 위안, 수억 위안에서 1-2 수량급 낮추는 것이다 — 마치 DeepSeek 등 중국 대형 모델이 오픈소스를 통해 AI 애플리케이션을 각 산업에 확산시킨 것과 같다. 오픈소스 모델에는 지속 가능한 비즈니스 모델이 존재한다: 시스템이 충분히 복잡해지면 전문 서비스 공간이 생긴다(“Linux + RedHat”, “안드로이드 + Thundersoft”).

다섯째, 샹산의 6년 실천: 샹산은 2020년 6월에 시작되었고, 2021년 12월 카이신위안이 설립되어 지속적 발전을 지원했다; 카이신위안은 비영리 기관(NPO)으로서 기업가치와 이윤을 추구할 필요 없이 매년 운영 비용을 충당할 자금(약 1.5억 위안/년)만 조달하면 장기적으로 운영할 수 있다. 샹산은 이미 자금 조달, 산업급 품질(충분한 검증) 및 지속적 반복 진화(매년 한 세대 발표)라는 세 가지 큰 과제를 기본적으로 해결했다 — “샹산이 30년 살아남을 자신과 저력이 있다”. 이로써 냉혹한 “오픈소스 IP 커트라인”이 형성된다: 만약 가성비가 이 선을 넘지 못하면 자체 개발 고성능 IP의 논리는 성립하기 어려울 것이다(1991년 Linux 탄생 이후 사설 Unix의 소멸에 비유). 오픈소스 IP를 적극적으로 수용하는 칩 기업이 수혜자가 될 것이다 — “샹산” R&D 팀은 이미 전체 칩 산업의 공공 자산이 되었다.

논평: 이는 8월 디수이후 포럼, RISC-V 중국 서밋에 이어 국내 RISC-V 정책과 산업 노선의 또 하나의 중요한 표명이다: 베이징시 “15차 5개년” 규획은 RISC-V를 첨단산업 중점 플랫폼 건설에 포함시켰고, 바오윈강은 산업 조직 방식 차원에서 “오픈소스 고성능 IP” 노선의 필요성과 지속 가능성을 논증했으며, 국내 RISC-V 칩 기업(자체 개발 IP와 오픈소스 IP 수용)의 노선 선택에 풍향계적 의미를 지닌다.


이번 호 인덱스

  • 오늘의 핵심: Bao Yungang, RISC-V와 오픈소스 IP 논하다——”오픈소스 IP 킬 라인”이 형성되고 있다 (KaiXinYuan 위챗 공식 계정)
    1. 오픈소스 커뮤니티와 소프트웨어 생태계
      • XiangShan: 벡터 경로 재구성이 수렴 단계로 전환, vxsat 쓰기 인에이블 수정 및 VPUCtrlSignals 정리, xspdb 신규 picker 적응 (09-10)
      • Damo Academy XuanTie: AI 마이크로커널 라이브러리 torq-tile 모니터링 기간 내 업데이트, RVV 양자화 GEMM과 활성화 커널 함수 일괄 병합 (09-07 병합)
      • openRuyi 2026.08 정식 릴리스: GCC 16.2 / glibc 2.44 / 커널 7.2, RVA23 통합 및 vLLM/ROCm 적용 (이번 회차부터 정규 출처에 포함)
    1. 제품과 생태계 동향
      • NextSilicon, Arbel 최초 공개: 자체 개발 비순차 슈퍼스칼라 RISC-V 코어, 듀얼 코어 2.4 GHz 일관성 테스트 칩으로 Linux/Ubuntu 구동 성공 (09-10)
      • riscv.org, MIPS CEO 기고문 게재: 자동차 산업에서 RISC-V의 의미는 선택의 자유 (09-10)
      • 에인트호번 공과대학 CONVOLVE 프로젝트, Chimera 칩 발표: RISC-V 프로세싱 코어와 메모리 중심/뉴로모픽 가속기 간 크로스 레이어 협업 (09-08 발표, 09-10 영어 매체 후속 보도)
    1. 국내 팀 동향과 심층 분석
      • Xinlai Technology, 베이징증권거래소 상장 지도 감독 등록 개시: RISC-V CPU IP 1군, 자본시장 진출 도전 (09-10)
      • Sophon SG2044: UEFI 다중 아키텍처 에뮬레이터 메모리 할당 전략 조정 (09-10)
      • Jindie Shikong: K1 시리즈 U-Boot, k1-release를 k1-bl-v2.2.y 부트 브랜치에 병합 (09-10)
    1. 임바디드 인텔리전스와 로봇 특별 챕터
      • Jindie Shikong docs-ros: 로봇 인지 및 내비게이션 문서 업데이트, 플레이스홀더 페이지 정리 (09-10)
    1. 요약과 트렌드 관찰
  • 부록: 출처 검증표와 전체 출처 목록

1. 오픈소스 커뮤니티와 소프트웨어 생태계

1.1 XiangShan: 벡터 경로 재구성이 수렴 단계로 전환, vxsat 쓰기 인에이블 수정 및 VPUCtrlSignals 정리, xspdb 신규 picker 적응 (09-10)

날짜: 2026-09-10 (당일 09:02 ~ 17:03 베이징 시간 배치) 출처: GitHub OpenXiangShan/XiangShan commits, XiangShan-Dashboard, XSCache, XiangShanLab, minjie-playground, GEM5, extention-xspdb

XiangShan 오픈소스 고성능 코어(Kunminghu) 벡터 서브시스템은 09-09 VFAlu/VFMA 래퍼 레이어를 제거한 이후, 09-10에는 이에 수반되는 수렴 단계에 진입했다. 17:01 커밋 chore(vector): remove VPUCtrlSignals으로 벡터 유닛의 제어 신호 중복 구조를 계속 정리했고, 17:03 커밋 fix(vector): propagate vxsat write enable으로 벡터 고정소수점 포화 플래그(vxsat) 쓰기 인에이블의 전파 경로를 수정했다(작성자 날짜 07-23, 장기 브랜치 배치 마무리). 비벡터 영역에서는 09:02 커밋 fix(build/xspdb): add required filelist arg for new picker(#6523, 작성자와 커밋 날짜 동일, 당일 신규 개발 성과)로 디버그 트레이싱 도구 xspdb를 새로운 파일 선택기에 적응시켰다. 연동 저장소는 모니터링 기간 내 전방위적으로 푸시되었다. XiangShan-Dashboard(15:49), XSCache(15:49), minjie-playground(14:46), workload-builder(14:19), XiangShanLab(13:51), env-scripts(17:48), GEM5(23:25)가 차례로 업데이트되었다. 종합 판단: 벡터 그룹 명령어는 09-06부터의 연속 병합을 거쳐 “기능 확장”에서 “구조 정리와 결함 수정”으로 전환되었으며, 향후 행렬/리덕션 연산 확장을 위한 인터페이스 공간을 확보했다. openxiangshan 조직은 여전히 모니터링 기간 내 국내에서 가장 활발한 오픈소스 코어 팀이다.

1.2 Damo Academy XuanTie: AI 마이크로커널 라이브러리 torq-tile 모니터링 기간 내 업데이트, RVV 양자화 GEMM과 활성화 커널 함수 일괄 병합 (09-07 병합)

날짜: 2026-09-10(저장소 푸시 시간, 최근 실질 커밋 09-07) 출처: GitHub XUANTIE-RV/torq-tile

다모원 쉬안티에(T-Head)의 GitHub XUANTIE-RV/torq-tile 저장소가 09-10 14:43(베이징 시간)에 푸시 기록 하나가 나타났으나, 기본 브랜치(main, 단일 브랜치)에는 새로운 커밋이 없어 브랜치/메타데이터 류의 작업으로 판단된다. 최근 실질적 병합은 09-07에 있었으며, 내용은 RISC-V 벡터 확장(RVV)을 위한 양자화 추론 마이크로커널이 일괄 반영된 것이다. Q8_0×Qx_0, Q2/Q3 팩터화 GEMM 마이크로커널과 양자화 활성화 블록 커널이 추가되었고, 0이 아닌 K 시작점을 위한 양자화 GEMM 경로가 보완되었으며, ReLU / SiLU / GeLU 및 게이트 활성화 마이크로커널이 추가되었다. 컨볼루션 쪽에서는 3x3s1 깊이별 컨볼루션의 레지스터 압박과 im2col/IGEMM 입력 처리를 최적화했고, RVV 타일링 GEMM의 split-K 오프셋과 부동소수점 출력 경로의 NaN 유지 문제를 수정했다. 이 라이브러리의 README는 스스로를 AI 워크로드를 위한 RISC-V 마이크로커널/타일 커널 오픈소스 라이브러리(Apache-2.0, v0.1.0)로 규정하고 있으며, RVV와 쉬안티에 프로세서에 최적화되어 있고 C/C++ 머신러닝 및 AI 프레임워크가 파일 단위로 연산자를 직접 가져다 쓸 수 있도록 하는 것이 설계 목표다. 이 저장소는 이전까지 데일리 리포트의 시야에 들어온 적이 없으며, 이번이 최초 수록이다. 이는 쉬안티에의 “오픈소스 하드웨어(쉬안티에 시리즈) + 오픈소스 연산자 라이브러리” 체인에서 소프트웨어 고리 하나를 채운 것으로, 국내 엣지 AI 프레임워크의 RVV 양자화 연산자에 대한 실질적 수요와 직접적으로 대응한다.

1.3 openRuyi 2026.08 정식 릴리스: 보안 수정 중심, GCC 16.2 / glibc 2.44 / 커널 7.2, RVA23 통합과 vLLM/ROCm 가속 스택 반영(이번부터 정규 출처로 편입)

날짜: 2026-08 버전 릴리스(이번부터 RISC-V 데일리 리포트 정규 출처로 편입, 이후 새 버전이 나오면 보도) 출처: openRuyi 공식 릴리스 공고, release 다운로드 사이트

중국과학원 소프트웨어연구소가 주도하는 openRuyi 배포판이 2026년 8월 버전을 릴리스하며 보안 수정을 중점으로 소프트웨어 패키지를 집중 업데이트했고, 동시에 RISC-V와 RVA23 통합을 추진하고 클라우드 네이티브 및 가속 컴퓨팅 역량을 확장했다. 요점:

툴체인과 런타임: GCC를 16.1.0에서 16.2.0으로, glibc를 2.43에서 2.44로, Rust를 1.95.0에서 1.97.1로 업데이트했다. LLVM 정적 라이브러리에 대한 불필요한 빌드 의존성을 줄였고, glibc 마이그레이션으로 인한 호환성 문제를 수정했다.

커널과 핵심 플랫폼: 메인라인 커널 7.1.4 → 7.2, LTS 커널 6.18.39 → 6.18.46. kernel-team-tools 기반의 커널 제작 및 변환 흐름을 도입했다(초기 마이그레이션 변환 검증은 메인라인 244개 패치, LTS 560개 패치를 대상으로 했으며, x86_64, 범용 RISC-V 및 RVA20을 위한 커널 설정을 생성). 커널 갱신 후 SpacemiT, Sophgo, T-Head(다모원 쉬안티에), UltraRISC 등 RISC-V 플랫폼에 대한 지원(PCIe/USB/스토리지/네트워크/디스플레이)을 추가로 확장했다.

RISC-V와 RVA23 통합: LLVM 22에서 RISC-V 벡터화 충돌과 스택 프로브 레지스터 덮어쓰기 문제를 수정했다. OpenBLAS는 RVA23 빌드에서 ZVL128B 타깃을 선택한다. Rust QuickJS 바인딩은 riscv64gcriscv64a23 지원을 추가했다(LP64D ABI는 변경 없이 유지).

클라우드 네이티브/HPC/AI: Kubernetes 1.35.5와 containerd 2.3.3이 추가되었다. OpenMPI 5.0.10(PMIx/PRRTE 포함)이 편입되었다. Jupyter/Dask 과학 컴퓨팅 환경이 크게 확장되었다(수치/지리공간/천문/이미지). ROCm 7.2.4가 새로 추가되고 PyTorch 2.13.0에서 ROCm 백엔드가 활성화되었으며, vLLM이 CPU와 ROCm 두 가지 빌드 변형으로 openRuyi에 편입되었다.

데스크톱과 보안: KDE Frameworks 6.28.0, Plasma 6.7.4, GIMP 3.2.0이 편입되었다. 보안 업데이트는 curl 8.21.0(CVE 18건), OpenJDK(17/21/25/latest), .NET 10.0.110, OpenSSH 10.5p1, PHP 8.5.9 등을 포함한다. 배포판은 Server, Container, Desktop, Zero(BSP 검증) 네 가지 버전을 제공하며, 기존 사용자는 dnf update로 업그레이드할 수 있다.

2. 제품과 생태계 동향

2.1 NextSilicon, Arbel 최초 공개: 자체 개발 비순차 슈퍼스칼라 RISC-V 코어, 듀얼 코어 2.4 GHz 일관성 테스트 칩으로 Linux/Ubuntu 구동 성공(09-10)

날짜: 2026-09-10(기업 블로그; HN 수록 09-10 17:18 UTC) 출처: NextSilicon 블로그(Yiftach Gilad 서명), Hacker News 토론

NextSilicon이 자체 개발한 고성능 RISC-V CPU 코어 Arbel의 전체 여정을 공개했다. 저자 Yiftach Gilad는 자신이 Intel에서 18년간 프로세서를 개발했으며, 처음에는 “CPU 코어 자체 개발”이 거의 불가능하다고 생각했다고 밝혔다. Arbel의 출발점은 독립 제품이 아니라 이 회사의 Maverick 데이터플로우 가속기와 짝을 이루는 직렬 실행 유닛이었다. 1세대는 가속기 내부에 통합된 비순차, 슈퍼스칼라, 순수 정수 RISC-V 코어로, Linux와 BusyBox를 구동하여 노선을 검증했다. 이후 점진적으로 벡터 능력, 캐시 일관성, 더 강력한 메모리 구조와 더 넓은 발사를 갖추었다. 핵심 이정표는 듀얼 코어, 일관성, 2.4 GHz의 테스트 칩으로, PCIe Gen5, CXL과 CHI 기반 온칩 네트워크를 통합하고 외부에 범용 CXL DDR과 PCIe 부품을 연결해 “미니 PC”를 구성하여 Linux/Ubuntu를 직접 구동하고 즉시 사용 가능한 GCC/LLVM으로 벤치마크를 실행할 수 있었다. 양산 노선은 64코어, 서버급, 데이터센터를 겨냥한 chiplet으로, 가상화, 보안, 신뢰성, 디버깅 가능성과 고대역폭 IO를 포괄한다. 아키텍처 측면에서 이 회사는 프런트엔드가 값비싼 micro-op cache에 의존하지 않는 점, 가상 L1 캐시 구조로 load-to-use 지연을 줄이고 앨리어싱과 태그 관리를 처리하는 점, 원자적 L1 fill/evict 파이프라인 등의 세부 선택을 강조했다. 의의: HPC와 에이전트 AI 시나리오에서 이 회사는 병목이 수학 엔진에서 오케스트레이션, 메모리 이동, 스케줄링과 소프트웨어 실행으로 옮겨가고 있다고 보며, 따라서 “가속기 옆의 CPU”가 다시 중요해졌다고 본다. Arbel은 SiFive, Ventana, Rivos에 이어 서버급 RISC-V 코어 진척을 공개한 또 하나의 스타트업이며, 로드맵이 아닌 실제 실리콘으로 외부에 발언한다는 점이 특징이다.

2.2 riscv.org, MIPS CEO 기고 게재: 자동차 산업에서 RISC-V의 의의는 선택의 자유 (09-10)

날짜: 2026-09-10 출처: riscv.org 블로그(Viewpoints)

RISC-V International 공식 웹사이트 관점 칼럼에 MIPS CEO Sameer Wasson의 기고가 게재되었다(저자 신분은 MIPS, by GF——즉 GlobalFoundries에 인수된 이후의 MIPS로 표기). 핵심 논점: 자동차 완성차 플랫폼의 수명 주기는 10년 단위로 계산되고, 소프트웨어는 마지막 차량이 폐차될 때까지 유지보수해야 하므로 명령어 집합 아키텍처(ISA)의 선택은 전략적 결정이다. OEM과 1차 협력사가 필요로 하는 “경제적 통제”는 모든 것을 자체 개발하는 것이 아니라 공급업체 선택권, 가격 협상력, 차종 간 소프트웨어 재사용 능력, 그리고 특정 업체의 로드맵에 묶이지 않고 하드웨어를 진화시킬 수 있는 능력을 갖추는 것이다. 이 글은 개방형 아키텍처가 오히려 경쟁을 확대한다고 본다. 반도체 기업은 여전히 구현 계층에서 차별화할 수 있고, IP 기업은 아키텍처 위에서 혁신할 수 있으며, 소프트웨어 생태계는 시스템 간 재사용이 가능하고, OEM은 아키텍처 일관성을 유지하면서 자유롭게 방안을 평가할 수 있다. 저자는 또한 “개방이 동질화를 의미해서는 안 된다”(openness should not mean commoditization)고 강조하며, 차량 내 AI가 어디에나 존재하게 되면서(인지, ADAS, 안전, 예측 유지보수, 콕핏) 아키텍처는 아직 예견할 수 없는 워크로드를 위한 여유를 남겨야 하며, RISC-V가 제공하는 가치는 “소프트웨어 기반은 일관되게 유지하고 구현 계층은 워크로드에 따라 진화한다”는 데 있다고 지적한다. 의의: MIPS가 RISC-V로 전환하고 “자동차 경제적 통제”를 서사의 주축으로 삼은 것은 09-08 전후 GlobalFoundries의 MIPS Acies 엣지 AI 추론 플랫폼 발표 보도에 이어, 이 진영이 업계 담론층에서 이어가는 행보이며, 자동차 분야에서 RISC-V의 확산 중심이 “성능 대등”에서 “장기 비용과 공급망 자율”로 이동하고 있음을 반영한다.

2.3 에인트호번 공과대학 CONVOLVE 프로젝트, Chimera 칩 발표: RISC-V 처리 코어와 메모리 중심/뉴로모픽 가속기의 교차 계층 협업 (09-08 발표, 09-10 영문 매체 후속 보도)

날짜: 2026-09-08(학교 발표) / 09-10(Bits&Chips 등 영문 매체 후속 보도가 본 모니터링 기간에 진입) 출처: TU/e 공식 뉴스, Bits&Chips, CONVOLVE 프로젝트 사이트

EU 자금 지원, 에인트호번 공과대학(TU/e) 주도 CONVOLVE 프로젝트가 테이프아웃 검증 성과를 발표했다——코드명 Chimera인 엣지 AI 칩 프로토타입으로, ESSERC 학회(스페인)에서 산업계에 소개했다. 방법론적 핵심은 “크로스레이어 설계”다. AI 알고리즘, 프로세서 아키텍처, 메모리 시스템, 회로 설계를 계층별로 독립 개발하는 것이 아니라 공동 최적화하여 설계 초기 단계에서 정확도, 프로그래머빌리티, 처리 속도, 실리콘 면적, 에너지 소비를 균형 있게 맞춘다. 아키텍처 측면에서 Chimera는 프로그래머블 RISC-V 프로세서와 전용 AI 가속기를 결합했으며, 후자는 메모리 중심(memory-centric) 컴퓨팅과 뉴로모픽 컴퓨팅 기술을 포괄한다. 목표는 설계 원천에서 데이터 이동으로 인한 에너지 소비를 낮추는 것이다. 프로젝트팀은 시뮬레이션이 아닌 테이프아웃된 프로토타입 칩 기반 검증을 강조하며, 실제 AI 워크로드로 에너지 효율, 처리량, 지연, 면적, 정확도를 실측하고 기존 설계와 비교한다. 팀은 Manil Dev Gomony, Henk Corporaal, Sander Stuijk, Marc Geilen 등이 이끌며, 협력사는 루벤, 델프트, 취리히에 분포한다. 프로젝트 동기는 GenAI 워크로드가 데이터센터 에너지 소비와 용수 사용을 높이는 상황에서, 엣지 측 로컬 추론이 에너지 소비, 지연, 원격 인프라 의존도를 동시에 낮출 수 있다는 것이며, 저자들은 “유럽의 엣지 지능 프로세서 자립 방안”으로 위치시킨다. 의의: 이 항목은 유럽 학술 진영이 RISC-V + 신형 AI 가속(메모리 중심/뉴로모픽) 방향에서 이룬 구체적 실리콘 레벨 진전을 보충 기록한 것으로, 산업 측 RISC-V AI 칩과 대조를 이룬다.

3. 국내 팀 동향과 심층 분석

3.1 Nuclei Technology, 베이징증권거래소 상장 지도·감독 등록 개시: RISC-V CPU IP 최상위권의 자본시장 진출 (09-10)

날짜: 2026-09-10(회사 공시 공개일) 출처: Tongbi Finance(Sina Finance 전재), Poker Finance

Nuclei Zhirong Semiconductor Technology(Shanghai) Co., Ltd.(증권 약칭 “Nuclei Technology”, 증권 코드 875127)가 09-10에 《공개 주식 발행 및 베이징증권거래소 상장 신청 지도·감독 등록 및 진행 상황 공고》를 공개했다. 회사는 이미 09-08에 China Merchants Securities와 베이징증권거래소 상장 지도·감독 협약을 체결했고, 09-09에 상하이증권감독국에 지도·감독 등록 신청 서류를 제출하여 베이징증권거래소 상장 절차가 공식 시작되었다. 회사는 2018년 9월 설립되어 상하이 푸둥에 본사를 두고 있으며, RISC-V CPU IP 라이선싱, SoC 서브시스템 플랫폼 라이선싱, 칩 커스터마이징을 주력으로 한다. 국가급 중점 전정특신 “리틀 자이언트” 기업이자 중국 RISC-V 산업 연맹 부이사장 단위이며, 창립자 후전보가 합계 42.50%의 의결권을 통제한다. 제품 체계는 N/U/NX/UX 4대 범용 CPU IP 제품 라인에 NS(보안), NA(차량 규격), NI(지능 컴퓨팅) 3개 전용 라인을 더한 구조이며, 그중 UX1030H는 세계에서 비교적 이른 시기에 RVA23 규격을 지원한 고성능 RISC-V CPU IP이고, NA900은 세계 최초로 ISO 26262 ASIL-D 차량 규격 인증을 통과한 RISC-V CPU IP다. 누적 중국 내 특허 93건(발명 특허 92건)을 취득했다. The SHD Group의 2026년 3월 보고서 코어 출하량 기준에 따르면 Nuclei는 글로벌 RISC-V CPU IP 시장 상위 4위의 최상위권에 있으며, 국내외 정식 라이선스 고객이 300개사를 넘어 GigaDevice, VeriSilicon, Bestechnic, Amlogic 등 상장사와 중앙·국유 기업을 포괄한다. 재무 측면에서: 2024/2025년 매출 7399.87만 위안 / 8294.11만 위안, 2026년 상반기 3687.45만 위안, 2024/2025년 모회사 귀속 순이익은 각각 -8646.73만 위안 / -9593.78만 위안이며, 주식 보상 영향을 제외한 손실은 2023년 -1722.73만 위안에서 2025년 -958.63만 위안으로 축소되었다. 최근 2년 연구개발 투자 누적액이 매출에서 차지한 비율은 124.48%에 달한다. 회사는 이미 2026-08-28에 신삼판 혁신층에 상장했고, 동시에 약 4200만 위안 규모의 지정 발행으로 자금을 조달하여 RISC-V 칩 커스터마이징 플랫폼 연구개발 프로젝트에 사용하며, 인수자에는 Heilongjiang Zhenxing Advanced Manufacturing Industry Private Equity Fund, SMIC Xicheng (Beijing) Digital Technology Fund 등 산업 자본이 포함된다. 또한 계획에 따라 상장 후 12개월 내에 베이징증권거래소에 발행 상장 신청 서류를 제출할 예정이다. 업계 데이터 측면에서 공고는 SHD Group을 인용하여 2025년 글로벌 RISC-V SoC 출하량이 약 69억 개, 2031년에는 약 360억 개로 증가하여 연평균 성장률 31.7%에 이를 것으로 전망했다. 심층 분석 관점: Nuclei는 국내에서 순수 CPU IP 라이선싱을 주업으로 하면서 공개 자본시장에 도전하는 드문 RISC-V 기업이다. “차량 규격 ASIL-D 인증 + RVA23 고성능 코어 + 300개 라이선스 고객”의 조합은 국내 RISC-V IP 상용화 성숙도를 관찰하는 핵심 표본이다. 이전 데일리 리포트에서 지속 추적한 Nuclei GitHub 조직(Nuclei-Software, 42개 저장소)은 모니터링 기간 내 별도 push가 없었으며, 이번 동향은 코드 측이 아닌 자본시장 측이다. (재무 및 시장 데이터는 회사 공고와 제3자 보고서 전언에서 비롯되었으며, 공식 공시 문서를 기준으로 한다.)

3.2 Sophon SG2044: UEFI 다중 아키텍처 에뮬레이터 메모리 할당 전략 조정 (09-10)

날짜: 2026-09-10 (15:20 베이징 시간) 출처: GitHub sophgo/MultiArchUefiPkg, sophgo/sophgo-edk2

SOPHGO는 SG2044 펌웨어 스택에서 계속 진전을 이루고 있다: MultiArchUefiPkg는 09-10 15:20에 Emulator: force emulated allocations below 4GB를 병합하여, 다중 아키텍처 UEFI 에뮬레이터에 대해 에뮬레이션 할당을 4GB 이하 주소 영역에 강제로 배치하도록 했다. 이는 RISC-V 플랫폼에서 이기종 UEFI 이미지를 실행할 때의 주소 공간 호환성 강화에 해당한다. 같은 조직의 sophon-demo는 09-10 14:43에 Qwen3_5 고정 텍스트 접두사 KV cache 데모(이미지 변경 유형 워크로드 대상)를 추가했다. 해당 저장소는 BM168x 시리즈 TPU 추론을 대상으로 하며, RISC-V CPU 메인라인이 아니므로 여기서는 생태계 참고로 기록한다. 모니터링 기간 내 sophgo-edk2, zsbl, linux-riscv에는 새로운 커밋이 없었다(최근 커밋은 09-09). 배경: SG2044는 SOPHGO가 서버/워크스테이션을 대상으로 한 첫 번째 RISC-V 플랫폼이며, UEFI(edk2)와 제로 스테이지 부팅(zsbl)의 지속적 반복 개선은 “부팅 가능”에서 “범용 컴퓨팅 플랫폼으로 사용 가능”으로 나아가기 위한 필수 조건이다. 에뮬레이션 할당을 4GB 이하로 제한하는 것은 전형적인 펌웨어 이식성 문제로, 해당 스택이 여전히 호환성 세부 사항을 보완하고 있음을 반영한다.

3.3 SpacemiT: K1 시리즈 U-Boot, k1-release를 k1-bl-v2.2.y 부팅 브랜치에 병합 (09-10)

날짜: 2026-09-10 (11:01 베이징 시간) 출처: GitHub spacemit-com/uboot-2022.10, spacemit-com 조직

SpacemiT는 spacemit-com/uboot-2022.10에서 09-10에 Merge branch 'k1-release' into k1-bl-v2.2.y를 병합하여, K1 시리즈 릴리스 브랜치의 변경 사항을 v2.2.y 부트로더(bootloader) 브랜치에 합쳤다. 해당 저장소의 이전 DDR 트레이닝 파라미터 튜닝, LPDDR4/4x 주파수 포인트 교체(1600/3200 MTPS에서 1066/2133 MTPS로 변경), MIPI DSI 범용 단문 쓰기 명령 지원 및 SPI-NOR flash ID 확장(ZB25LQ128C) 등의 커밋과 결합해 볼 때, K1 플랫폼의 부팅과 메모리 초기화가 여전히 지속적으로 강화되고 있으며, v2.2.y는 양산을 위한 부팅 유지보수 라인임을 판단할 수 있다. 같은 조직의 또 다른 메인라인은 임베디드 AI에 있다: onnxruntime fork는 09-10 22:46에 푸시되었고, ai-sdk, model_zoo_rl의 최근 실질적 업데이트는 09-09이다(이전 모니터링 기간에 이미 보도되었으며, 추론 취소와 YAML provider 선택 포함). 따라서 이번 모니터링 기간 SpacemiT의 실질적 진전은 부팅/브랜치 병합이 주를 이룬다. 배경: K1은 SpacemiT의 첫 번째 양산 RISC-V AI CPU이며, K3는 세계 최초로 RVA23 규격을 준수하여 양산된 RISC-V AI CPU(60 TOPS)이다. 회사는 이전에 차세대 일관성 인터커넥트 버스 N200의 개발 완료를 공개한 바 있으며, 범용 컴퓨팅(X60/X100/X200) + 지능형 컴퓨팅(A60/A100/A200) + 인터커넥트(N200)의 3대 분야를 형성했다.

4. 체화 지능 및 로봇 특별 장

4.1 SpacemiT docs-ros: 로봇 인식 및 내비게이션 문서 업데이트, 플레이스홀더 페이지 정리 (09-10)

날짜: 2026-09-10 (08:51 및 09:23 UTC, 즉 당일 16:51 및 17:23 베이징 시간) 출처: GitHub spacemit-com/docs-ros

SpacemiT의 ROS 문서 저장소 docs-ros는 모니터링 기간 내에 두 건을 병합했습니다: 09-10에 docs(robot): update perception and navigation (#204)(로봇 인식 및 내비게이션 장 업데이트)를 병합했고, 이어서 docs: remove placeholder camera and OTA pages (#205)(카메라 및 OTA 자리 표시자 페이지 제거, 문서 품질 정리 성격)를 병합했습니다. 이 저장소는 SpacemiT K1/K3 플랫폼의 ROS 2 및 로봇 개발 문서의 대외 진입점으로, 이전 기록을 보면 반복 주기가 안정적입니다: 07-31 인식 그립 파이프라인(Linksee) 업데이트, 08-02 Gemma4 ASR 가이드 추가, 08-03 RealSense udev 설정 보충, 08-10 로봇 팔 ONNX 배포 업데이트, 09-02 MuJoCo 파이프라인 및 qwen-sar 백엔드 추가. 의의: 로봇 방향은 SpacemiT가 “RISC-V + 온디바이스 AI” 외에 또 하나의 명확한 제품 라인이며, 문서 업데이트 빈도(최근 6주 내 10여 건)는 대부분의 중국 RISC-V 제조사보다 높아 K3 플랫폼의 ROS/임베디드 지능 소프트웨어 스택이 여전히 집중적으로 다듬어지는 단계에 있음을 반영하며, 사용자가 주목하는 “RISC-V × 임베디드 지능(VLA/VLM 로컬 추론, ROS 배포)” 방향과 직접 대응합니다.

5. 요약 및 트렌드 관찰

  1. 고성능 RISC-V 코어의 “실제 실리콘” 내러티브 심화: NextSilicon이 Arbel(듀얼 코어 2.4 GHz, CXL/PCIe Gen5/CHI NoC, Linux/Ubuntu 및 GCC/LLVM 구동, 로드맵은 64코어 서버급 chiplet)을 공개했으며, “에이전트 AI 시대에 CPU가 다시 중요해진다”를 논리적 토대로 명확히 삼았습니다. 기존 SiFive, Ventana, Rivos 노선과 비교할 때 Arbel의 특수성은 가속기 부수 수요에서 “자라난” CPU라는 점으로, 데이터센터 RISC-V의 동력이 “범용 CPU 대체”에서 “호스트-가속기 협업의 시스템 완전성”으로 확장되고 있음을 보여줍니다.
  2. 오픈소스 코어 진영이 구조적 수렴기에 진입: XiangShan은 일주일 연속 벡터 명령 기능 병합(전체 레지스터 이동, vfmac/widen, VIDiv) 이후, 09-09부터 09-10까지 연속으로 래퍼 레이어 제거(VFAlu/VFMA)와 제어 신호 정리(VPUCtrlSignals)를 수행하고 vxsat 쓰기 인에이블 전파를 수정했으며, 이는 전형적인 “기능 확산 후 구조 정리”로 보통 다음 단계(행렬/리덕션 연산 또는 성능 튜닝)의 사전 작업입니다.
  3. 중국 RISC-V IP 상용화가 자본 검증 단계에 진입: Nuclei가 베이징증권거래소 상장 지도 등록을 시작한 것은 ESSENCED 이후 중국 RISC-V 기업 자본화의 또 다른 움직임이며, 두 회사의 비즈니스 모델이 다릅니다(Nuclei는 CPU IP 라이선싱, ESSENCED는 칩 제품). 따라서 서로 대조할 수 있습니다. Nuclei의 “차량 규격 ASIL-D + RVA23 고성능 코어 + 300개 라이선스 고객”은 차별화 기반이지만, 2년간 R&D 투자가 매출의 124.48%에 달하고 주식 보상 차감 후에도 적자라는 점은 IP 라이선싱 모델의 수익 전환점이 아직 오지 않았음을 보여줍니다.
  4. 자동차 분야 RISC-V 확산의 중심이 “장기 경제성”으로 전환: riscv.org가 MIPS CEO 기고문을 게재하며 자동차 RISC-V의 판매 포인트를 성능 벤치마킹에서 “플랫폼 수명 10년 이상의 선택 자유와 소프트웨어 재사용”으로 전환했습니다. 이는 전날 GlobalFoundries/MIPS가 Acies 엣지 AI 추론 플랫폼을 발표한 산업적 움직임과 호응하며, 해당 진영이 “경제적 통제” 내러티브로 차량 규격 시장을 공략하고 있음을 보여줍니다.
  5. 온디바이스 AI 가속과 RISC-V의 학술적 합류: TU/e의 CONVOLVE/Chimera는 RISC-V 프로그래머블 코어 + 메모리 중심/뉴로모픽 가속기의 크로스레이어 설계로 “데이터 이동 에너지 절감”을 최우선 목표로 삼고 프로토타입 칩 실측을 완료했습니다. XuanTie는 동시에 오픈소스 측에서 RVV 양자화 연산자 마이크로커널 라이브러리(torq-tile)를 보강하고 있으며, 한쪽은 아키텍처 혁신, 다른 한쪽은 연산자 엔지니어링 실현으로 RISC-V의 온디바이스 AI 실용성을 공동 지원합니다.
  6. 당일 중국 제조사의 코드 측은 수렴성 유지보수가 주를 이룸: SOPHGO SG2044 펌웨어는 4GB 이하 주소 할당 호환성을 보강했고, SpacemiT는 K1 부트 브랜치를 병합하고 ROS 로봇 문서를 업데이트했으며, 모두 안정성과 문서 품질 유형 작업으로 릴리스급 새 동향은 없습니다. XuanTie torq-tile의 RVV 양자화 연산자 배치(09-07 병합)는 본 모니터링 기간에 발견된 신규 내용입니다.

한계 설명: NextSilicon Arbel의 성능 설명(2.4 GHz 듀얼 코어 테스트 칩, 64코어 양산 계획, 마이크로아키텍처 선택)은 모두 회사 블로그 자술에서 비롯되었으며, 아직 제3자 평가나 SPEC급 데이터로 뒷받침되지 않습니다. “서버급” 포지셔닝은 실제 양산 실리콘을 기준으로 해야 합니다. MIPS 기고문은 의견 기사(Viewpoints)로, 의견은 저자와 MIPS 회사에 귀속되며 RISC-V International의 입장을 대표하지 않습니다. TU/e Chimera의 구체적 에너지 효율 수치는 ESSERC 논문과 프로젝트 공개 자료를 기준으로 해야 하며, 본 항목은 학교 뉴스와 프로젝트 사이트 설명에 근거합니다. Nuclei의 재무 및 시장 데이터는 회사 공고 및 The SHD Group 보고서 전언에서 비롯되었으며, 투자 관련 내용은 권유를 구성하지 않습니다. XiangShan, XuanTie, SOPHGO, SpacemiT의 코드 동향은 commit message와 저장소 pushed 시간을 기준으로 하며, 마이크로아키텍처급 검증은 수행하지 않았습니다. torq-tile의 기간 내 푸시는 새 커밋이 보이지 않으며(브랜치/메타데이터 작업으로 의심됨), 그 서술은 09-07 병합 배치를 기준으로 합니다.


부록: 출처점검표 및 전체 출처 목록

출처점검표

출처 검증 결과
fetch_news.py 24시간 후보 (9건) 유효 1건: NextSilicon/Arbel (일본어 인용이 실제로는 영어 블로그); riscv.org 자동차 특집 1건 (수록); CPython Tier 3 (infoq, 08-24 공지의 재게시, 08-25/09-01에 이미 보도, 제외); 암호화폐 포스트양자 암호류 4건 (LayerZero/ForkLog, Vitalik/Decrypt 등, RISC-V와 무관, 제외); grain 시리즈 저성급 저장소와 wireguard-fpga (FPGA 구현, 비 RISC-V, 제외)
gnews 영어 쿼리 (“RISC-V” when:1d/3d, RISC-V AI/automotive when:3d, SiFive/Andes/StarFive/Milk-V/SpacemiT/SOPHGO/RISC-V Summit when:7d) 유효: NextSilicon Arbel, TU Eindhoven CONVOLVE (수록 2.3); 구뉴스/중복: CPython (이미 보도), GigaDevice 팟캐스트 (09-09 이미 보도), Quintauris (09-09 이미 보도), Qualcomm Dragonwing Q-2390/IQ-2390 (09-01 발표, 09-02 이미 보도, 이번 호 09-10은 표준 관심 분석 기사, 제외), GlobalFoundries MIPS Acies (09-08 전후, 2.2와 동일 진영, 배경으로 처리); 무관 노이즈: Decrypt/ForkLog 포스트양자 암호, Milk-V가 매칭한 커피/유제품 이커머스 기사 (35건, 전부 제외), Andes가 매칭한 칠레 빙하 경보와 콜롬비아 농업 (제외), StarFive/SpacemiT/SOPHGO/SiFive 기간 내 유효 매칭 제로
gnews 중국어 쿼리 (XuanTie/DAMO Academy, XiangShan/오픈소스 프로세서, Nuclei Technology, ESWIN Computing, RISC-V 칩 when:2d/7d) 유효: Nuclei Technology 베이징증권거래소 지도등록 (수록 3.1); 제외: ESWIN Computing “홍콩거래소 3번째 도전” (검증 결과 2026-08-02 베이징상보 구기사 재전송, 원래 서류 제출 사건은 07-31, 08-25에 이미 보도); 노이즈: XuanTie가 매칭한 무협소설, DAMO Academy가 매칭한 공업정보화부 AI 사례와 도박 SEO 기사; XiangShan이 매칭한 베이징 XiangShan 포럼/XiangShan 주식 주주 감액 (동일 주체 아님); RISC-V 칩이 매칭한 도박과 주식 기사 (“야보유열회 플랫폼 칩” 등)
HN (Algolia, 24h) 2건: NextSilicon Arbel (5점, 수록 2.1), ServeTheHome Hot Chips RISC-V 실록 (09-09, 이전 기간에 이미 보도, 제외)
RSS (CNX / LinuxGizmos / Phoronix / riscv.org) riscv.org 한 편의 신규 기사만 (MIPS 특집, 수록 2.2); 나머지 세 곳은 기간 내 RISC-V 키워드 매칭 없음. CNX의 YuzukiNeko Allwinner F101 보도는 09-08/09-09 (기간 외이며 Pico 형태 SBC 속보), 미수록
GitHub 조직 스캔 (7곳: OpenXiangShan / XUANTIE-RV / spacemit-com / Nuclei-Software / sophgo / revyos / eswincomputing) 활발: XiangShan 계열 (8개 저장소 푸시, 수록 1.1), spacemit-com (docs-ros 로봇 문서와 U-Boot 병합 포함, 수록 3.3/4.1), sophgo (MultiArchUefiPkg, 수록 3.2), XUANTIE-RV (torq-tile 푸시, 수록 1.2); 조용: Nuclei-Software (최근 09-04), revyos (최근 09-07), eswincomputing (최근 07-14, 기간 내 push 제로)
GitHub 활발 프로젝트 검색 (topic:risc-v pushed:>2026-09-09) 기간 내 활동은 대형 오픈소스 프로젝트의 일상적 진행 위주 (chipyard, cva6, riscv-unified-db, tock, simdutf, DietPi, arduino-pico 등), 릴리스급 특별 이벤트 없음; 신규 저성급 저장소는 대부분 교육용 시뮬레이터 (emulsiV, rv64-vm, RISC-V-emulator-Native 등)와 Teleport의 riscv64 비공식 빌드, 미수록

전체 출처 목록

번호 이벤트 출처 링크
1 XiangShan 벡터 경로 수렴 및 관련 저장소 푸시 XiangShan commits, Dashboard, XSCache, XiangShanLab, GEM5, extention-xspdb
2 Damo Academy XuanTie torq-tile RVV 마이크로커널 라이브러리 GitHub XUANTIE-RV/torq-tile
3 NextSilicon Arbel RISC-V CPU NextSilicon 블로그, Hacker News
4 MIPS 자동차 RISC-V 특집 riscv.org
5 TU/e CONVOLVE / Chimera 칩 TU/e 공식 뉴스, Bits&Chips, CONVOLVE
6 Nuclei Technology 베이징증권거래소 상장 지도 등록 동벽재경(시나 재경), 푸커 재경
7 SOPHGO SG2044 UEFI 에뮬레이터 조정 sophgo/MultiArchUefiPkg, sophgo/sophgo-edk2
8 SpacemiT U-Boot 브랜치 병합 spacemit-com/uboot-2022.10
9 SpacemiT ROS 로봇 문서 업데이트 spacemit-com/docs-ros

데이터 출처: 데일리 RISC-V 글로벌 동향 데일리 리포트(2026-09-11자). Google News 집계 채널 접속; GitHub 조직 및 커밋 검색은 GitHub API를 통해 수행되었으며, 미인증 속도 제한 하의 조회는 조직 단위로 병합되었습니다.