精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

后摩爾定律時代 芯片發(fā)展新趨勢

mK5P_AItists ? 來源:cg ? 2019-01-07 16:34 ? 次閱讀

更多的晶體管意味著更快的速度,而這種穩(wěn)定的增長推動了幾十年的計算機(jī)進(jìn)步。這是CPU制造商提高CPU速度的傳統(tǒng)方式。但晶體管的這些進(jìn)步正顯示出放緩的跡象。多倫多大學(xué)電氣和計算機(jī)工程教授Natalie Jerger說:“這已經(jīng)沒了動力。”

圖片: Alex Cranz, Gizmodo

不只Jerger一個人這么說。2016年,《麻省理工學(xué)院技術(shù)評論》宣稱,“摩爾定律已死”,今年1月,Register發(fā)布了一份摩爾定律的“死亡通知”。如果你在過去幾年里買了一臺筆記本電腦,你可能也注意到了。CPU看起來比前一年快不了多少。英特爾生產(chǎn)了我們的大多數(shù)筆記本電腦、臺式機(jī)和服務(wù)器中CPU,自2014年以來,英特爾很少能夠讓CPU性能提高15%以上,而AMD,即使采用了一些相當(dāng)激進(jìn)的新設(shè)計方法,通常也只是與英特爾并駕齊驅(qū)。

在英特爾和AMD(直到最近)所采用的典型的“單片(monolithic)”設(shè)計風(fēng)格中,CPU由半導(dǎo)體材料組成——通常都是硅。這就是所謂的芯片(die)。在芯片的頂部是一系列晶體管,因為它們都在同一個芯片上,所以它們可以快速地相互通信。更多的晶體管意味著更快的處理速度,理想情況下,當(dāng)你縮小芯片的尺寸時,晶體管就會更緊密地組裝在一起,并且可以更快地相互通信,從而帶來更快的處理速度和更高的能源效率。在1974年,第一個微處理器,英特爾的8080,是建立在一個6微米的芯片上。明年的AMD處理器預(yù)計將建立在一個7納米的芯片上。這幾乎縮小了1000倍,而且速度快得多。

AMD的Threadripper比英特爾CPU大很多,因為它實際上將許多AMD CPU組合在一起。

(圖片:Alex Cranz, Gizmodo)

但AMD最近憑借其聽起來荒唐的Threadripper CPU實現(xiàn)了最大的速度提升。這些CPU核心數(shù)量從8個到32個不等。核心類似于CPU的引擎。在現(xiàn)代計算中,多核可以并行工作,允許某些利用多核的進(jìn)程運行得更快。擁有32個內(nèi)核可以將Blender中3D文件的渲染時間從10分鐘縮短到僅一分半鐘,PCWorld運行的這個基準(zhǔn)測試可以看到這一點。

另外,32核處理器聽起來很酷!AMD通過采用chiplet設(shè)計實現(xiàn)了這一點。它所有的現(xiàn)代CPU都使用一種叫做Infinity Fabric的東西。今年早些時候在接受Gizmodo采訪時,AMD計算和圖形業(yè)務(wù)部門前總經(jīng)理Jim Anderson稱,這是AMD最新的微架構(gòu)Zen的“秘方”。與此同時,CTO Mark Papermaster稱其為“隱藏的寶石”。

Infinity Fabric是一種基于開源的Hyper Transport的新系統(tǒng)總線架構(gòu)。系統(tǒng)總線完成了你認(rèn)為它會做的事情——從一個點到另一個點的數(shù)據(jù)總線。Infinity Fabric的巧妙之處在于它能夠非常快地傳輸數(shù)據(jù),并允許用它構(gòu)建的處理器克服chiplet CPU設(shè)計的一個主要障礙:延遲。

圖片: Alex Cranz, Gizmodo

chiplet的設(shè)計并不新鮮,但它通常很難實現(xiàn),因為很難在單獨的芯片上制造出一堆晶體管,使這些芯片盡可能快地相互通信。但有了AMD的Threadrippers,你就可以在無限的結(jié)構(gòu)上配置許多典型的Ryzen CPU,它們的通信速度就像在一塊芯片上一樣快。

它運行得非常好,其結(jié)果是超高速處理器的制造成本非常低廉,以至于AMD能夠以相當(dāng)于英特爾幾分之一的價格出售處理器,而英特爾繼續(xù)在其高核心數(shù)量中使用單片設(shè)計。在某種程度上,Infinity Fabric是一種欺騙摩爾定律的方法,因為它不是單個快速CPU,而是通過Infinity Fabric連接的一系列CPU。所以AMD并沒有克服摩爾定律的限制,而是繞過了摩爾定律。

Jerger說:“如果你回過頭來說,‘好吧,摩爾定律實際上就是關(guān)于功能的更大集成。’我確實認(rèn)為chiplet不會以任何方式幫助整合更多小型晶體管,但它確實幫助我們建立了比上一代人更強(qiáng)大的功能和能力的系統(tǒng)。”

英特爾最新的i9 CPU可能速度很快,但它仍運行在4年前的14納米的基礎(chǔ)上。

(圖片: Alex Cranz, Gizmodo)

她指出,在某些情況下,這種圍繞chiplet設(shè)計的對話是對一家公司更顯著的失敗的一種偏移。她指的是英特爾,在過去幾年里,英特爾一直在努力克服晶體管不能永遠(yuǎn)微縮的局限性。它一直停留在14納米處理器,而且一年以來一直承諾10納米處理器,但未能兌現(xiàn)。對于英特爾來說,這是一個可怕的尷尬,當(dāng)其他芯片制造商繞著這家芯片巨頭跑了幾圈之后,情況變得更加糟糕。今年,蘋果售出了數(shù)百萬部內(nèi)置7納米處理器的手機(jī)和iPad,而AMD則在2019年發(fā)貨了12納米處理器,并承諾在2019年推出7納米處理器。AMD今年在臺北舉行的Computex大會上也公開讓英特爾感到難堪:英特爾承諾在今年年底前推出一款28核的CPU(目前還沒有出貨),幾天后,AMD推出了一款32核CPU,自8月份以來一直在出貨,價格是英特爾CPU預(yù)計價格的一半。相比之下,英特爾最近承諾的2019年向10納米工藝遷移的拖延已久的計劃顯得有些可悲。

這就是為什么你不應(yīng)該把它對chiplet CPU設(shè)計的擁抱看作是一個巧合。在某種程度上,這似乎是英特爾在鼓吹很酷的創(chuàng)新,以轉(zhuǎn)移人們對重大創(chuàng)新失敗的關(guān)注,甚至跟上競爭對手的步伐。

英特爾的帶有AMD GPU的G系列CPU就是英特爾采用chiplet設(shè)計的一個例子。

(圖片:Alex Cranz, Gizmodo)

不過,盡管這款chiplet CPU是為了分散英特爾10納米問題的注意力,但它實際上也相當(dāng)酷。英特爾在chiplet設(shè)計方面的首次嘗試是在去年春天相對低調(diào)地推出了G系列CPU。G系列CPU實際上是與AMD合作開發(fā)的,AMD提供了GPU,英特爾的CPU可以與之通信。英特爾沒有依賴AMD的Infinity Fabric之類的東西,而是開發(fā)了一種名為嵌入式多模互連橋(EMIB)的東西,它可以讓CPU、GPU和4 GB的高帶寬內(nèi)存以接近同一芯片上一系列組件的速度進(jìn)行通信。它的速度很快,當(dāng)我們在3月份進(jìn)行測試時,它給我們留下了深刻的印象。它預(yù)示著一個很酷的未來,我們的集成GPU最終會變得像英偉達(dá)GTX和RTX系列這樣的分立GPU一樣快。

但EMIB也像是對英特爾本月早些時候宣布的一款產(chǎn)品進(jìn)行的一次試水,該產(chǎn)品預(yù)計明年上市:它是一款10納米CPU,帶有集成3D堆疊的chiplet設(shè)計。與EMIB和Infinity Fabric一樣,3D堆疊也是一種chiplet設(shè)計工具。但是,Infinity Fabric和EMIB只是讓傳統(tǒng)CPU部件更快地相互通信的方法,而3D堆疊增加了另一個維度。

使用3D堆疊的CPU布局示例。(圖片:英特爾)

通常芯片被放置在一個水平面上,這樣芯片的每個部分都可以與散熱器接觸,保持涼爽。3D堆疊,如果可以正確處理散熱,則可以把CPU構(gòu)建得更高而非更大。有點像高層建筑vs牧場式住宅。

英特爾對3D堆疊技術(shù)非常感興趣,它認(rèn)為3D堆疊技術(shù)比Infinity Fabric或EMIB更能避開摩爾定律。據(jù)英特爾工藝與產(chǎn)品集成總監(jiān)Ramune Nagisetty稱,這是摩爾定律的“進(jìn)化”。她在幾周前的談話中澄清了一些事情:

“如果你花時間去挖掘戈登·摩爾寫的那篇論文,你就會明白這一點。這真的很有趣,因為在那篇論文中的一段,他實際上預(yù)示了封裝集成的使用。他沒有使用我們今天使用的語言,但他確實說過,建立一個由小功能組成的大系統(tǒng)是更加經(jīng)濟(jì)的,這些小功能是分開封裝并相互連接的。”

我不確定我是否完全同意Nagisetty認(rèn)為這是一種演變的觀點,但她和Jerger都承認(rèn),摩爾最初的論文中的語言有一些靈活性,而且這些封裝集成(或稱為chiplet設(shè)計)的確讓新的CPU設(shè)計模式超出了摩爾在1965年設(shè)想的模式。

今年,我們還沒有確切地看到摩爾定律的死亡,但英特爾和AMD都知道死期在快速逼近,二者選擇了稍微不同的想法。這些公司現(xiàn)在正在接受一種允許他們制造許多更小、更定制化的芯片的設(shè)計,而不是制造一種速度快得令人難以置信、適用于大多數(shù)人的單一芯片。

對于Jerger而言,這種靈活性是令人興奮的。她說:“在這之前,一切都是關(guān)于大批量生產(chǎn)——我必須生產(chǎn)大多數(shù)人想要的東西,因為這是我賺錢的唯一途徑。現(xiàn)在,你可能會變得更加多樣化,我認(rèn)為這讓學(xué)術(shù)界和初創(chuàng)企業(yè)有機(jī)會做一些很酷的硬件設(shè)計。”

想象一下,CPU是專門為你的計算機(jī)的精確需求而構(gòu)建的。這就是我們正在走向的潛在未來。這一切都是從把單片芯片拆成chiplet開始的。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    453

    文章

    50396

    瀏覽量

    421789
  • cpu
    cpu
    +關(guān)注

    關(guān)注

    68

    文章

    10825

    瀏覽量

    211140
  • 摩爾定律
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    632

    瀏覽量

    78931

原文標(biāo)題:后摩爾定律時代的芯片新選擇!

文章出處:【微信號:AItists,微信公眾號:人工智能學(xué)家】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    擊碎摩爾定律!英偉達(dá)和AMD將一年一款新品,均提及HBM和先進(jìn)封裝

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)摩爾定律是由英特爾創(chuàng)始人之一戈登·摩爾提出的經(jīng)驗規(guī)律,描述了集成電路上的晶體管數(shù)量和性能隨時間的增長趨勢。根據(jù)摩爾定律,集成電路上可容納的晶體管數(shù)目約每隔
    的頭像 發(fā)表于 06-04 00:06 ?3982次閱讀
    擊碎<b class='flag-5'>摩爾定律</b>!英偉達(dá)和AMD將一年一款新品,均提及HBM和先進(jìn)封裝

    高算力AI芯片主張“超越摩爾”,Chiplet與先進(jìn)封裝技術(shù)迎百家爭鳴時代

    越來越差。在這種情況下,超越摩爾逐漸成為打造高算力芯片的主流技術(shù)。 ? 超越摩爾摩爾定律時代
    的頭像 發(fā)表于 09-04 01:16 ?3079次閱讀
    高算力AI<b class='flag-5'>芯片</b>主張“超越<b class='flag-5'>摩爾</b>”,Chiplet與先進(jìn)封裝技術(shù)迎百家爭鳴<b class='flag-5'>時代</b>

    ADC芯片:國產(chǎn)芯片發(fā)展新趨勢

    芯片領(lǐng)域長期依賴進(jìn)口,面臨著技術(shù)封鎖和供應(yīng)鏈風(fēng)險。然而,近年來隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起,國產(chǎn) ADC 芯片正呈現(xiàn)出令人矚目的發(fā)展趨勢。 一、市場需求的推動 隨著 5G 通信技術(shù)的快速發(fā)展
    的頭像 發(fā)表于 07-22 14:08 ?1041次閱讀

    “自我實現(xiàn)的預(yù)言”摩爾定律,如何繼續(xù)引領(lǐng)創(chuàng)新

    未來的自己制定了一個遠(yuǎn)大但切實可行的目標(biāo)一樣, 摩爾定律是半導(dǎo)體行業(yè)的自我實現(xiàn) 。雖然被譽為技術(shù)創(chuàng)新的“黃金法則”,但一些事情尚未廣為人知……. 1.?戈登·摩爾完善過摩爾定律的定義 在1965年的文章中,戈登·
    的頭像 發(fā)表于 07-05 15:02 ?241次閱讀

    封裝技術(shù)會成為摩爾定律的未來嗎?

    ,性能也隨之增強(qiáng)。這不僅是一條觀察法則,更像是一道命令,催促著整個行業(yè)向著更小、更快、更便宜的方向發(fā)展。01但這些年來,摩爾定律好像遇到了壁壘。我們的芯片已經(jīng)小得難
    的頭像 發(fā)表于 04-19 13:55 ?301次閱讀
    封裝技術(shù)會成為<b class='flag-5'>摩爾定律</b>的未來嗎?

    半導(dǎo)體發(fā)展的四個時代

    臺積電的 Suk Lee 發(fā)表了題為“摩爾定律和半導(dǎo)體行業(yè)的第四個時代”的主題演講。Suk Lee表示,任何試圖從半導(dǎo)體行業(yè)傳奇而動蕩的歷史中發(fā)掘出一些意義的事情都會引起我的注意。正如臺積電所解釋
    發(fā)表于 03-27 16:17

    半導(dǎo)體發(fā)展的四個時代

    臺積電的 Suk Lee 發(fā)表了題為“摩爾定律和半導(dǎo)體行業(yè)的第四個時代”的主題演講。Suk Lee表示,任何試圖從半導(dǎo)體行業(yè)傳奇而動蕩的歷史中發(fā)掘出一些意義的事情都會引起我的注意。正如臺積電所解釋
    發(fā)表于 03-13 16:52

    功能密度定律是否能替代摩爾定律摩爾定律和功能密度定律比較

    眾所周知,隨著IC工藝的特征尺寸向5nm、3nm邁進(jìn),摩爾定律已經(jīng)要走到盡頭了,那么,有什么定律能接替摩爾定律呢?
    的頭像 發(fā)表于 02-21 09:46 ?646次閱讀
    功能密度<b class='flag-5'>定律</b>是否能替代<b class='flag-5'>摩爾定律</b>?<b class='flag-5'>摩爾定律</b>和功能密度<b class='flag-5'>定律</b>比較

    摩爾定律的終結(jié):芯片產(chǎn)業(yè)的下一個勝者法則是什么?

    在動態(tài)的半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域,圍繞摩爾定律的持續(xù)討論經(jīng)歷了顯著的演變,其中最突出的是 MonolithIC 3D 首席執(zhí)行官Zvi Or-Bach于2014 年的主張。
    的頭像 發(fā)表于 01-25 14:45 ?1055次閱讀
    <b class='flag-5'>摩爾定律</b>的終結(jié):<b class='flag-5'>芯片</b>產(chǎn)業(yè)的下一個勝者法則是什么?

    中國團(tuán)隊公開“Big Chip”架構(gòu)能終結(jié)摩爾定律

    摩爾定律的終結(jié)——真正的摩爾定律,即晶體管隨著工藝的每次縮小而變得更便宜、更快——正在讓芯片制造商瘋狂。
    的頭像 發(fā)表于 01-09 10:16 ?777次閱讀
    中國團(tuán)隊公開“Big Chip”架構(gòu)能終結(jié)<b class='flag-5'>摩爾定律</b>?

    先進(jìn)封裝技術(shù)引領(lǐng)芯片制造新趨勢

    英特爾創(chuàng)始人戈登·摩爾提出集成電路上的晶體管數(shù)量大約每兩年增漲1倍的“摩爾定律芯片制造業(yè)迅猛發(fā)展,然而,縮小
    的頭像 發(fā)表于 12-28 14:58 ?844次閱讀

    英特爾CEO基辛格:摩爾定律放緩,仍能制造萬億晶體

    帕特·基辛格進(jìn)一步預(yù)測,盡管摩爾定律顯著放緩,到2030年英特爾依然可以生產(chǎn)出包含1萬億個晶體管的芯片。這將主要依靠新 RibbonFET晶體管、PowerVIA電源傳輸、下一代工藝節(jié)點以及3D芯片堆疊等技術(shù)實現(xiàn)。目前單個封裝的
    的頭像 發(fā)表于 12-26 15:07 ?628次閱讀

    英特爾CEO基辛格:摩爾定律仍具生命力,且仍在推動創(chuàng)新

    摩爾定律概念最早由英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人戈登·摩爾在1970年提出,明確指出芯片晶體管數(shù)量每兩年翻一番。得益于新節(jié)點密度提升及大規(guī)模生產(chǎn)芯片的能力。
    的頭像 發(fā)表于 12-25 14:54 ?573次閱讀

    摩爾定律時代,Chiplet落地進(jìn)展和重點企業(yè)布局

    如何超越摩爾定律時代的定義也從摩爾定律時代過渡到了摩爾定律
    的頭像 發(fā)表于 12-21 00:30 ?1478次閱讀

    應(yīng)對傳統(tǒng)摩爾定律微縮挑戰(zhàn)需要芯片布線和集成的新方法

    應(yīng)對傳統(tǒng)摩爾定律微縮挑戰(zhàn)需要芯片布線和集成的新方法
    的頭像 發(fā)表于 12-05 15:32 ?540次閱讀
    應(yīng)對傳統(tǒng)<b class='flag-5'>摩爾定律</b>微縮挑戰(zhàn)需要<b class='flag-5'>芯片</b>布線和集成的新方法