RISC-V早就過了「能不能成」的階段,現在整個行業討論的都是具體什么時候、在哪落地。
它已經從一個小眾的開源項目,變成了所有玩家都可以用的通用底層計算基礎設施,接下來要往各個垂直行業深度滲透了。

RISC-V最早不是為了顛覆產業做的,2010年伯克利實驗室的Krste Asanovi?帶著兩個學生做這個項目,本來只是給校內并行計算課程做一個教學工具,沒想著要做成現在這個規模。
第一代指令手冊2011年5月就放出來了,但一開始根本沒人在意, academia覺得 industry都在用老指令集,沒人愿意花精力學個新的。直到2014年Hot Chips大會上,這個項目才真正走出校園,2015年第一次開workshop,本來以為只有幾十位學術界的人來,結果來了40家公司。
轉折點是同年Asanovi?和David Patterson發了那篇經典文章《Instruction Sets Should Be Free: The Case For RISC-V》,把RISC-V類比成TCP/IP、以太網、C語言、Linux這種基礎設施級的開放標準,一下子點醒了 industry。
很快就有了第一個商用項目:Rumble Technologies把原本基于MIPS的FPGA攝像頭項目三周就改成了RISC-V,成了第一個商用RISC-V產品。2016年NVIDIA就宣布要把自家GPU里的Falcon控制核換成RISC-V,到2024年光這個項目就出貨了10億顆核心,當時沒上頭條,但這個決定足以說明頂級廠商對RISC-V的信任。
2015年RISC-V基金會成立,就是為了把這個項目從學校里接出來,保證它能一直開放中立地發展。
2019年和Linux基金會合作,2020年正式改成總部在瑞士的RISC-V International,變成了真正全球化的中立組織。
2024年底RVA23 profile正式獲批,這是RISC-V發展到現在最關鍵的里程碑之一。
RVA23是什么?
人話解釋就是給運行Linux這類操作系統的應用處理器定了一個統一的基線標準,把向量、虛擬化、加密這些核心能力都打包進去了。以后操作系統、編譯器、庫和應用開發,都有了一個統一的目標,不用再針對不同廠商的私有擴展做適配,軟件一次開發就能跑在所有兼容RVA23的硬件上。
到2025年,RISC-V已經成熟了:指令集穩定,工具鏈穩定,核心能力完備,全球生態里企業不只是用用開源核,已經開始基于它做產品、開創新市場了。
25年5月Andrea Gallo接任RISC-V International CEO,他在年報里說,2025年最清晰的趨勢就是RISC-V已經成了特定負載和垂直行業高度認可的架構,接下來核心方向就是汽車、數據中心、邊緣AI、安全、航天這些RISC-V有獨特優勢的領域。
市場數據也支撐這個判斷:根據SHD Group的預測,RISC-V的市場滲透率會從2021年的2.5%,漲到2031年的33.7%,十年漲十倍以上,增速遠超預期。
2025年還有個標志性事件:RISC-V拿到了ISO/IEC JTC 1 PAS Submitter身份,接下來就要把RISC-V指令集正式提交,成為官方認可的ISO國際標準。
這個身份不只是一個虛名,它說明RISC-V的治理、開放流程已經符合國際標準組織的要求,也方便成員企業把RISC-V放進各國政策、采購的框架里,和其他成熟技術站在同一起跑線,對行業落地幫助很大。
另外軟件方面,核心策略就是「上游優先」,把驅動這類關鍵軟件都合進Linux這類核心開源項目的主分支,不用再維護單獨的RISC-V分支,這樣才能讓RISC-V拿到手就能用,減少大家的適配成本。
這個方向上,RISE(RISC-V軟件生態項目)2025年出了很多實打實地成果:給Go、Java這類語言做了資金和協調支持,優化了主流工具鏈和發行版的持續集成,支持開發者把重要項目移植到RISC-V,還優化了pytorch、llama.cpp、IREE這些AI框架在RISC-V上的支持。
RISC-V首席架構師Krste Asanovi?說,RISC-V從設計之初就是模塊化的,基礎指令集共享,每個垂直行業可以做自己的定制擴展,這種復用能力是它能發展這么快的核心原因。現在不缺泛泛的支持,重點是把幾個核心垂直行業的需求100%滿足,而不是給很多行業只滿足90%。
我們一個個看,2025年各個主要行業都走到哪一步了。
現在汽車電子正在從傳統的分布式ECU往區域控制器架構轉,整個車的電子架構都在重構,RISC-V的可擴展、開放、可定制特性剛好匹配這個需求。從實時的本地區域控制到中央計算,都能基于RISC-V優化,同一個軟件和工具鏈還能在整個車內平臺復用。
2025年3月,全球頂級汽車半導體廠商英飛凌(Infineon)官宣,自家未來所有車規單片機路線圖全部基于RISC-V。這個級別的玩家下場,足以證明行業已經信任RISC-V的成熟度,也說明開放可擴展架構已經變成下一代汽車系統的基礎選項。
現在汽車SIG已經非常活躍,把汽車領域專家和RISC-V技術專家湊到一起,結合功能安全、長生命周期、法規要求這些行業需求,做指令集擴展、實時性、安全方面的標準。目前正在做標準MCU profile,還有功能安全相關標準,這兩個都是能讓市場接受的解決方案的核心基礎。
2025年Scaleway推出了全球首個基于RISC-V的公有云實例,普通用戶已經能直接買到RISC-V的云主機服務。基礎標準這塊也推進得很快:服務器SoC和啟動需求的規范已經獲批,預計2026年底,期待已久的RISC-V服務器平臺規范也會正式批下來。
配合RVA23,這些規范會給RISC-V服務器定好統一的硬件和固件要求,包括統一啟動架構、內存管理、互聯、運行時服務這些,保證高端RISC-V系統開箱就能跑企業級操作系統和軟件,行為一致,不用擔心適配問題。
2025年5月UEFI發布的ACPI 6.6,第一次加入了原生RISC-V支持,這意味著RISC-V服務器可以直接用數據中心現有的固件和操作系統生態,不用重新做一套,降低了 adopters的風險,也簡化了部署管理。
現在基于RVA23 profile的數據中心新硬件預計2006年就能上市,Canonical這類Linux廠商已經明確表態,以后只做兼容RVA23的版本,生態已經在等硬件了。
RISC-V在HPC也就是超算領域,現在還在試點,但進展很快。2025年很多成員推出了基于RISC-V、可以適配HPC特定應用的加速器,能提升性能和效率。
NVIDIA官宣要把CUDA軟件棧移植到RISC-V,這個事就是RVA23 profile獲批催化的。RISC-V既有標準化又能靈活定制,HPC用戶剛好需要這個特性——可以針對特定應用做指令集擴展定制,平衡性能和能耗比,對廠商吸引力很大。
現在HPC SIG估計,超算里大概三分之一的應用運行時,已經完成了RISC-V移植,就等RVA23硬件到位了。
歐盟這邊還啟動了DARE項目,這是一個以RISC-V為核心的HPC/AI計劃,由巴塞羅那超算中心牽頭,總共有1.2億歐元歐盟資金加上各國配套資金,計劃用六年到2030年,搭出一個包括處理器、加速器、軟件在內的完整RISC-V超算生態,就是奔著數字主權去的。
RISC-V單片機在IoT和嵌入式已經站穩了,位置很穩,可定制、規模合適的特性剛好匹配這個領域對功耗、性能、價格、面積的平衡要求。
2025年已經啟動了微控制器profile的標準化工作,現在草案已經出來了,預計2026年就能正式獲批,標準化之后能提升復用率,降低開發成本。2024年底批完了應用級的RVA23,同時也批了面向嵌入式的RVB23,給嵌入式軟件開發人員定好了穩定的硬件目標。
作為天生適配AI的指令集,RISC-V同時支持標量、向量、矩陣計算,同一個核可以同時跑應用的非AI部分和AI部分,不用把數據在不同核之間倒騰,直接降低了功耗,還簡化了軟件,降低了延遲。
2025年RISC-V International還和邊緣AI基金會達成了合作,一起做全球生態,推動邊緣AI的落地。
航天計算對RISC-V來說已經不是概念了,2025年已經有了新的抗輻射IP,還有專門的會議,RISC-V已經能覆蓋從衛星遙測到任務級深空任務的需求。
航天領域現在特別吃開放標準這一套:需要多個廠商、多個地區能供貨,降低依賴風險,還能長期掌控項目,RISC-V剛好符合這個需求,現在已經快速成長為航天市場的主流指令集。2025年4月第一屆RISC-V In Space會議在瑞典召開,由歐空局和Frontgrade Gaisler主辦。
現在航天任務從長期政府主導項目,變成了多個短周期公私合作項目,RISC-V敏捷開放協同的開發模式剛好適配。技術上,RISC-V可定制的特性,剛好能在同一個平臺滿足AI、容錯、安全、效率這些航天特有需求,從地面超算到星上處理都能覆蓋。
現在NASA和歐空局都在從老舊的處理器往RISC-V方案轉:NASA的高性能航天計算SoC,已經做成了,和Microchip合作,基于SiFive的10核異構容錯抗輻射RISC-V架構。Frontgrade Gaisler的抗輻射NOEL-V CPU IP核,2025年底也完成了驗證,已經能用了。
未來低成本發射技術成熟后,這個市場會增長得更快,而且航天的技術還能輻射到其他同樣需要在惡劣環境下用安全可靠處理器的領域。
Omdia預測,未來五年全球AI處理器收入會漲接近50%,其中四分之一來自邊緣AI,也就是從微小的IoT端點到邊緣網關,都在本地做AI計算,這剛好是RISC-V最重要的跨領域機會。
2025年Google開源了自己的Coral NPU,這是一個全棧、低功耗的邊緣AI平臺,完全基于RISC-V做,現在已經給行業當參考設計,Synaptics已經把它集成到自己的Astra SL2610 IoT邊緣AI SoC里了。
最標志性的事件還是NVIDIA給RISC-V加CUDA支持,NVIDIA自己也說了,就是因為RVA23批了,才做這個決定——RVA23給了他們穩定的硬件目標,也給了他們一直等的信心。
現在RISC-V的AI戰略里,最核心的工作就是標準化矩陣計算能力。RISC-V的V本來就代表向量,RVV 1.0向量擴展早就做好了,這是RISC-V和其他指令集比的核心優勢,能從邊緣到超算給AI提供可擴展靈活的向量能力。
矩陣計算是在向量的基礎上進一步提升AI能力——神經網絡、信號處理、超算負載核心就是矩陣乘法,現在業界都是用廠商私有擴展做矩陣加速,接下來要把它在指令集層面標準化,現在社區走三個路線:

1. 集成矩陣擴展(IME):復用現有的RVV向量寄存器存矩陣,直接做乘法,不用加新的架構狀態,設計簡單,芯片面積小功耗低,適合已經做了RVV的嵌入式和應用級核。
2. 向量矩陣擴展(VME):貼近RVV,拿兩個向量算外積,結果存在專門的矩陣累加器里,計算密度高,功耗低,指令集占的空間很小。
3. 附加矩陣擴展(AME):單獨做了一個瓦片寄存器堆,支持更豐富的矩陣操作,從矩陣矩陣到向量矩陣、標量矩陣運算,還有卷積、置換、稀疏壓縮,單獨有讀寫路徑,能從小型嵌入式AI引擎覆蓋到大型超算系統,甚至可以不用RVV就能用,適合想要標準RISC-V編程模型的低成本AI加速器。
三個方案各有優勢,適配不同場景和負載,2026年核心工作就是把這三個收斂成一套統一的標準矩陣能力,覆蓋從邊緣到云所有RISC-V AI部署場景,然后在IREE、TVM這些AI框架層面做好統一集成。
軟件一直是RISC-V的「先有雞還是先有蛋」問題:
沒有硬件 adoption,就沒人愿意投底層軟件;沒有軟件,硬件就賣不動。RISE項目就是解決這個問題的,把大家的工程能力和資金湊到一起,把關鍵開源軟件推向上游,讓硬件軟件能并行發展,RISC-V應用處理器能滿足主流市場對性能和可靠性的要求。
RISC-V 軟件生態系統(RISE)項目的成立,正是為了打破這一循環:整合工程力量與資金,推動核心開源軟件上游化。這讓硬件與軟件同步演進,RISC-V 應用處理器可進入主流市場,滿足產品級性能與可靠性要求。
RISE 項目隸屬于歐洲 Linux 基金會,提供中立的協作平臺,與 RISC-V 國際基金會緊密合作。RISC-V 國際基金會專注于指令集架構及其長期穩定性,而 RISE 專注于讓 RISC-V 硬件成為開發者與產品團隊可用平臺的軟件。
實踐中,這意味著全棧采用 “上游優先”策略:開發者工具鏈、Linux 啟動到操作系統流程(含發行版適配)、虛擬化、上層運行時 / 應用層。
RISE 項目于 2023 年 5 月由生態核心企業聯合發起(包括谷歌、英特爾、恩智浦、英偉達、紅帽、三星、高通),通過會員工程貢獻、定向外包、生態廣泛投資,擴大影響力,在專業或人力不足的領域加速核心軟件開發。
RISE 會員主要通過會員支持的工作組參與,貢獻內容覆蓋工具鏈、固件、應用棧、運行時、系統庫等各類項目 —— 所有 RISC-V 生態需要支持的領域。
貢獻形式包括會員直接工程開發、通過結構化招標流程提供的咨詢支持、開發者激勵計劃對現有成果的認可。
2025 年,RISE 項目的工作轉化為實實在在的生態建設成果,尤其聚焦實際產品化關鍵領域。這些舉措補齊了工具鏈成熟度與應用語言支持的長期短板,推動 RISC-V 在多垂直與橫向領域向產品級軟件就緒度邁進。