从FPGA应用前景视角解读Gartner 2026十大关键技术趋势(下)

一、概述

Gartner每年面向CIO/CTO发布《十大关键战略技术趋势》报告,为企业机构技术变革、业务转型决策提供未来五年可能带来重大变革与机遇的技术路线参照。2026年版将趋势划分为Architect(架构者)、Synthesist(整合者)、Vanguard(守卫者)三大类,围绕AI平台与基础设施、AI应用与编排,以及安全与信任治理三条主线展开。

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注:本图片源自Gartner发布的《2026年十大战略科技趋势》

Gartner 2026十大关键技术趋势图示

本文旨在结合公开资料与典型案例,系统分析FPGA在后5大趋势中的关联度及潜在机遇点,为相关技术布局与产品规划提供参考。

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二、FPGA在十大趋势中的机遇点

(六)物理AI

1、核心概念与成因

物理AI通过具备感知、决策与行动能力的机器人、无人机、汽车及智能设备,把智能能力带入物理世界。这类系统集成传感器、执行器和AI模型,可自动完成各类物理任务。企业希望把“数字AI”的生产力优势延伸到实体环境。Gartner预计,到2028年,全球前十名AI供应商中将有一半推出物理AI产品。

2、FPGA的机遇点

机遇点:作为物理AI系统中的“感控一体”底座芯片

物理AI系统需要将多种传感器(摄像头、雷达、IMU、力矩传感器等)、执行机构(电机、伺服、继电器)与本地AI模型紧密耦合,形成“感知—决策—行动”的闭环。FPGA/SoC FPGA能在单芯片内整合高速接口(MIPI、LVDS、以太网、工业现场总线等)、实时信号预处理、轻量神经网络推理以及运动控制逻辑,在机器人、无人机、AGV、工业装备、智能摄像机等场景中承担“感控一体”的核心角色。相比纯MCU或GPU方案,FPGA更适合处理复杂接口和硬实时任务,满足低延迟与高可靠性的要求。同时,在车载、工业安全、医疗设备等对功能安全有要求的场景中,FPGA还能在同一芯片内实现冗余通道、投票逻辑和安全互锁等机制,便于满足SIL/ASIL等功能安全标准,将“智能控制”和“安全监控”结合在一套可验证的硬件架构中。

(七)前置式主动网络安全

1、核心概念与成因

前置式主动网络安全采用先进AI技术,在网络攻击发生之前就进行预测、干扰和化解,突破传统“检测—响应”的被动防御模式。随着AI驱动的威胁呈指数级增长,其目标覆盖网络、应用和物联网系统。到2029年,缺乏主动式安全能力的技术产品将失去市场竞争力,主动防御将成为行业基本要求。

2、FPGA的机遇点

机遇点:实现可编程、安全可控的硬件防护层

前置式主动网络安全要求在攻击真正形成破坏之前,就对海量网络流量进行深度分析与实时阻断。传统基于CPU的入侵检测系统(IDS/IPS)在百兆至千兆级速率下就出现性能瓶颈,而以FPGA为核心的SmartNIC能在10G/40G/100G链路上实现线速深度包检测(DPI)、正则匹配与多模式特征匹配。相关实践表明,基于FPGA的正则匹配引擎可以在100Gbps速率下并行扫描数千至百万条规则,显著优于软件方案。通过在SmartNIC上实现IDS/IPS、DDoS防护、协议异常检测与SQL注入等安全功能,可以在进入服务器前就完成“第一道主动防线”,为更高层的AI安全分析平台提供高质量、已过滤的威胁数据。在金融、电信、政务云和工业互联网等关键行业网络中,这类FPGA加速的可编程防护层能根据新威胁快速更新逻辑,并保持本地可控性,适配主权安全需求。

(八)数字溯源

1、核心概念与成因

数字溯源借助材料清单(BOM)、认证数据库、水印等工具,对软件、数据和媒体内容的来源与完整性进行验证,确保包含第三方组件或AI生成内容的系统具有透明性和可信度。当前,企业正面临代码篡改、被废弃开源项目带来的风险,以及深度伪造导致的信息失真等问题;同时,随着欧盟《人工智能法案》等监管要求落地,对AI生成内容进行水印标记和溯源将成为刚性需求。

2、FPGA的机遇点

机遇点:构建可重构的数字溯源硬件底座

FPGA能在终端、网关和服务器侧承载数字溯源所需的核心能力,包括高性能的签名/验签、哈希与时间戳,加密绑定与数据指纹生成,以及在摄像头和编码设备中实现实时数字水印。在大规模数据流场景下,FPGA的并行处理架构可在不降低系统吞吐的前提下,对多源数据执行收集、绑定、校验与异常检测,确保内容在生成与传输全链路中的可验证性。此外,由于数字溯源相关法规与行业标准持续演进,FPGA的可重构特性允许其通过更新逻辑和状态机适配新的元数据格式、加密策略与合规要求,避免频繁更换硬件,使其成为构建可信溯源基础设施的理想选择。

(九)AI安全平台

1、核心概念与成因

AI安全平台通过统一的管控机制,为第三方AI服务和自建AI应用提供安全防护,以应对提示词注入、智能体异常行为、数据泄露等AI原生风险。随着AI应用普及,传统安全工具已无法有效保护AI工作流。未来,企业内部未授权的AI操作更多将源于内部政策违规,而不是外部攻击。

2、FPGA的机遇点

AI安全平台的核心是模型治理、行为监控与策略编排,其主要工作负载偏向软件逻辑,与高性能计算关系有限,因此与FPGA的直接关联度不高。FPGA在其中更多以可选的推理加速或实时监控加速组件存在,详见(二)AI超级计算平台与(七)前置式主动网络安全,而非该趋势的核心技术驱动力。

(十)地缘回迁

1、核心概念与成因

“地缘回迁”指将工作负载从全球超大规模云平台迁移到主权云或本地环境,以降低地缘政治风险。具体策略包括将工作负载部署在主权云区域,或回迁至本地部署/托管环境。地缘政治动荡与监管要求,正在驱动企业重新评估自身对云服务的依赖程度。

2、FPGA的机遇点

机遇点:构建主权云与本地化算力中的硬件模块

地缘回迁趋势下,越来越多关键工作负载需要从跨国公有云迁移到主权云或本地数据中心,要求底层硬件可控、可审计且符合本地法规。国产FPGA既可以作为主权云中的通用加速资源,也可以作为安全模块,承担网络卸载、加解密、压缩编解码与数据过滤等任务,为上层AI与业务系统提供本地的基础设施保障。

文章来源:中科亿海微