善恶不定、喜怒无常的第六识。

净界法师 

性界受三恒转易,根随信等总相连。 
这一段我们看蕅益大师的注解,注解分成两段,第一段是个总标,第二段是个别释。看第一段:言此第六识心。 这以下的情况是讲哪一个识呢,是讲第六意识的心王,第六意识的心王它能够在这个性、界、受这三种情况恒常地转易。先看这个性: 或时与信等相连,则为善性。 换句话说,不管我们表现在外的一个行为是如何,是如何的粗暴,是如何的具足威仪,只要内心跟信等相连,内心跟善心所相应,那么这个就是善。 或时与根随烦恼相连,则为恶性。 不管你外面表现得怎么地有威仪,内心有根本烦恼、有随烦恼相连,这个就是恶。 或时不与善恶相连,但与遍行、别境相连,则便为无记性。 这个是无记,他也不是善,也不是恶,这个是无记。这个无记多分来说都是有覆无记,它是有烦恼,有无明的遮盖,虽然不起贪瞋的烦恼,但是内心的本质还是跟无明、我执、法执相应的。这个叫做有覆无记。 故三性恒转易也。 这个是先说明这个性。说这个第六意识在我们的八识当中它是我们造业的主角,但这个主角它也不完全是善,也不完全是恶,它会变化。别说我们今生是一个出家人,我们的内心多分是善,就是你今生忏除罪障,积集资粮,你下辈子来你不一定会作善,不一定。 
你可能福报大做一个大国王,遇到这个五欲的境界,烦恼生起活动也可能。你今生是个善人,你下一生也不一定是个善人。要讲得微细一点,你现在的念头是善,你下一个念头不一定是善。就是会有变化,这个体性是会有变化的,我们讲观心无常就是这个道理。 这个内心的本质它不是有一个独立自主的体性,这个内心的本质是由因缘有的,不是自生的,不是自然自己生起的。说这个心是自己有独立自主的体性,那么它是善就永远都是善,它是恶就永远是恶,但是它不是。这个内心的本质是因缘有,这个因缘有变化,体性就会有变化,所以讲三性恒转易也。 或缘欲界,或缘色界,或复缘无色界,则三界恒转易也。 这个是讲界恒转易。我们一般人当然在物欲的境界里面活动,就是这欲界的境界,饮食的欲望,男女的欲望,睡眠的欲望。但是有时候我们入定,能够得到禅定,初禅二禅三禅四禅,进入定自在所生色,入了色界,或者到无色界,所以他在三界中也会有变化。也可能会从色界掉下来,掉到欲界里面来。所以这个界也是恒转易。再讲这个受: 或时喜受,或时乐受,或时忧受,或时苦受,或时不苦不乐,名为舍受。故五受恒转易也。 说我们今天心情很快乐。你今天看到他很快乐,但是你明天看到他可能不快乐。你昨天吃这个东西很快乐,你今天吃这个东西可能不快乐。这个受也是会有变化,乐受、苦受、忧受、喜受、舍受,这个受也是不决定的,也是因缘有的,而不是自性有的,也是不断地变化。这是讲性界受三恒转易,根随信等总相连。

南无阿弥陀佛

为《详解FPGA:人工智能时代的驱动引擎》一书序

第一眼看到石侃博士这本《详解FPGA:人工智能时代的驱动引擎》时,一下子勾起了自己的回忆。回想起来,我大约是在2005年第一次接触FPGA,但它从此为我打开了一扇通往硬件世界的大门。

我的博士工作便是研制了一套基于FPGA的内存总线监测设备HMTT。它支持软硬件协同,可以算是一款颇具特色的自研设备,论文也被2008年系统评测领域国际顶级会议SIGMETRICS接收,这可能是该会1973年成立以来的大陆第一篇。

虽然已经是15年前的工作,但现在对HMTT的一些技术细节依然是如数家珍:硬件部分是一块自制的带有FPGA的PCB板,直接插在DDR内存槽上,而内存条则是插在PCB板上。内存总线上的信号被分为两路,一路送往内存条去读写数据,另一路则被送到FPGA进行处理,实时还原为包含物理地址的读写命令,然后通过以太网发送到一个磁盘阵列存下来。软件部分是设计了一种同步机制,能让FPGA识别软件操作(如操作系统页表更新、函数调用等),从而将物理地址和软件操作关联起来,例如通过和页表关联就能将物理地址还原为进程的虚拟地址。

如今,HMTT已经发展到第四代,从早期支持DDR-200到现在已能支持DDR4-2600,伴随的是所使用的FPGA也从Xilinx的Virtex-4/5发展到Kintex UltraScale XCKU035。HMTT之后的十多年,我们团队的每一项科研工作也都没离开过FPGA。

有时会想,为什么会出现FPGA这样的技术?为什么这类硬科技大多先在美国诞生?中国未来又有什么新机会?翻阅着石侃博士的这本FPGA大作,读着书中一个个与FPGA深度融合的前沿技术及其背后的人和故事,启发我对这几个问题更深入的思考。

石侃博士在书中把FPGA的诞生称为“历史的必然”。1980年代,2/3的芯片项目由于需求变化、设计漏洞、流片失败等种种原因而赔钱,只有1/3的芯片设计能实际投入生产。因此业界急需一种技术能在流片前充分测试与验证,从而降低流片失败几率。于是FPGA应运而生!1984年,Xilinx推出了世界上第一款FPGA XC2064,只有64个可编程逻辑单元,800个晶体管。35年后的2019年,Intel推出了当今世界上最大的FPGA——Stratix10 GX 10M,1020万个可编程逻辑单元,433亿个晶体管。如今FPGA已经发展成一个全球市场规模约60亿美元的产业,在整个芯片产业链中扮演着不可或缺的作用,甚至成为我国面临“卡脖子”的一类核心芯片。回顾一项项硬科技的发展历程,哪怕诞生之初再渺小,只要是能真正解决市场需求,那么它的诞生似乎就是一种“历史的必然”。

为什么FPGA先在美国诞生?而不是在日本或者欧洲?事实上,1980年代初日本的半导体产业如日中天,1986年日本半导体在全球市场份额甚至超过了美国。虽然这本书并没有直接回答这个问题,但从书中所介绍的一系列FPGA与云计算、大数据、人工智能等前沿应用的深入融合例子,结合1980年代美国和日本各自半导体产业的发展历程,也许能给我们一些启发。从我个人观点来看,当时美日半导体产业的发展存在两点主要的区别:

(1)技术出口侧:美国的市场需求更旺盛、更前沿。虽然日本在1980年代的半导体产业突飞猛进,但是大部分仍然是出口到美国,1980到1984年对美出口额增长了8倍。换而言之,日本并没有直接感知到最前沿的需求。

(2)技术供应侧:美国的研发投入更具前瞻性,布局更合理。1984年Xilinx成立,得益于政府支持的MOSIS项目所发明的MPW技术以及推动的Fabless模式,也得益于政府支持的一系列CAD/EDA项目。相比较而言,日本的研发投入则更聚焦于对已有产品的改良,使得产品质量更高、价格更低、供货更稳定,但缺少了开拓性。同期,美国还启动了多个研究机构,如SRC、SEMATECH等,大力支持半导体领域的基础研究与共性技术,培养大批高水平人才,为产业发展提供深厚的技术储备与人才储备。

诚然,中国错过了1980年代半导体发展的黄金期,导致半导体产业成为今天中国与发达国家差距最大的领域之一。但是,从这本书中我也看到新的机会:一方面,书中介绍的云计算、大数据、人工智能等新兴应用在中国也是发展得如火如荼,并产生了许多前沿需求,甚至有些已经催生了一些基于FPGA的达到国际先进的技术,例如深鉴科技的FPGA人工智能加速技术、阿里巴巴的弹性裸金属服务器神龙架构、我们团队研制的芯片敏捷设计SERVE云平台等等。另一方面,中国对半导体领域的重视程度前所未有,社会各界均在积极投入,不同的维度(市场、科研、资本、知识产权、教育等),不同的环节(应用、设计、制造、封测、装备、材料等),不同的路线(引进消化、独立自主、开源共享等)……相信只要坚持投入,在不久的将来一定能看到成效。

2021.3.22

图1:图书封面
图2:Xilinx创始人Ross Freeman鸟瞰世界上第一款FPGA版图

#阳光信用# 。#每日一善[超话]#
解放云者,脱离夫奴隶之羁绊,以完其自主自由之人格之谓也。我有手足,自谋温饱;我有口舌,自陈好恶;我有心思,自崇所信;绝不认他人之越俎,亦不应主我而奴他人;盖自认为独立自主之人格以上,一切操行,一切权利,一切信仰,唯有听命各自固有之智能,断无盲从隶属他人之理。

陈独秀《敬告青年》 ​​​


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