陈一然本来是不想去看学术论文报告的,並不是说这些论文报告没有价值,主要是对於他来说,如果真的有什么劲爆的消息,他再去网上看下论文就可以了,有茉莉在,他只需要打开翻页的脚本,然后放空大脑盯著屏幕就可以了。
但是计划赶不上变化,第一天下午,有个gpu显卡的专题会。此时的御三家都会出席,英伟达,amd以及英特尔。
没错,英特尔现在也是个显卡预备役,並且还是举世瞩目的那种。
他们在2008年高调宣布larrabee项目,声称要造世界上第一个基於x86的 gpu,要正面挑战nvidia和amd,並且非常自信会取得胜利,各种造势声势颇为浩大。
英特尔直接砸了几十亿美金,在hot chips2008和hot chips2009连续吹了两届,这届显而易见也受到了关注。
他们的构想也很美好,几十个小x86核心绑在一起跑並行计算,兼容所有x86代码,不用学cuda也不用学opencl,直接大幅简化工作流程。
陈一然不用茉莉的提醒,也知道他们肯定失败了,因为他对英特尔显卡的印象,那都是2020年的事情了。
但是陈一然只是以为可能是销路问题,或者成本问题之类的,导致他们没能战胜英伟达和amd。
虽然边上人都在谈论英特尔在五月放出了消息,可能会把日程推后,这证明了项目进展不算好。可是大家还是认为,至少是会有產出的,只是可能不那么理想,需要更多的时间调整。三年了,这次的会议,怎么也会展示一些成果了。
谁都没想到,英特尔这次来了个大的。
下午gpu显卡的专题会正式开始,英伟达第一个,来的是首席科学家比尔·达利,给大家对fermi架构做了一番深度解析。
然后又洋洋洒洒的堆砌了一堆数据,然后开始强调这不是显卡,这是计算平台。
虽然大家都发现了,比尔·达利全程故意不提功耗,但是毕竟英伟达是现在gpu计算领域的唯一玩家,这个表现还算是很成功的。
amd是第二个上场,他们的表现就更加精彩了,因为他们开始画饼的同时,还拼命的踩友商。
首先出场的是大饼fusion apu,非常具有创新性。
cpu和gpu集成在同一个晶片上的,並且共享內存控制器,因为不需要通过 pcie 交换数据,图形和计算可以无缝切换。
这就已经很让人兴奋了,然后amd寄出了第二张ppt。
evergreen 架构回顾,虽然本身性能很好,但是他们几乎把最大的笔墨都放在了功耗控制上,几乎是对著英伟达贴脸跳大。
场內的气氛变得很热闹,事实证明,看热闹是人的天性。
大家已经在畅享英特尔的表现,然后场上空了十分钟,没人上台。
之后主持人一脸尷尬的上台表示,英特尔由於,“內部调整”的原因,取消这次演讲报告。
场面马上就失控了,无数的吃瓜群眾也不退场,原地討论英特尔是看到另外两家的成功,临时怂了?
还是x86的gpu显卡完全完蛋了?连个ppt都搞不出来了,屁都没有一个了?
而且,为什么不提前取消呢,这临时取消,不是更丟人吗。
陈一然也愣了,他知道英特尔后来,可以说是不復当年之勇了,但是也没想到现在就这么不靠谱了。
没办法,只能离开,开始到处逛。在走廊上翻了一下日程表,数据中心和伺服器cpu都在第二天,现在纪念礼堂主厅的產业报告已经没有他想看的內容了。
直接撤退又太早,汉娜晚上约了他吃饭看电影,他本来说准备待到五点再走的。
这个时候看到了侧厅门口的海报,陈一然感觉也只能去看看学术相关的东西了。
毕竟来都来了。
侧厅全部是论文报告,不同於產业界的消息,论文报告讲的东西很多都落地困难。
陈一然本来是没打算听论文报告的,並不是说这些报告没用,实际上这边的报告,每个大公司都会派人跟。因为这些学术论文的思路,往往就是未来五年十年,甚至几十年的规划方向。
但是对於他来说,如果有什么论文反响爆炸了,他只需要下载下来然后打开自动翻页的脚本,大脑放空盯著电脑就好了。
在一堆日程表上,陈一然看到了一个啊有点意思的词,dark silicon暗硅。
这是ucsd的一个叫內森·古尔丁的年轻研究员的论文,此时刚好是报告开始的时间,陈一然直接找到了对应的教室。
里面已经坐了六七十个人,大部分是教授研究生一类的,也有零星的產业界人士,被这个標题勾引来听这个学生的论文报告。
內森·古尔丁开口就是王炸,他说的是:“登纳德缩放定律在五年內就会完全失效。“
这句话在2010年8月的晶片行业倒不是新闻,搞工艺的人在2006年前后就已经有感知了。
但从一个学术界的研究员嘴里对著整个晶片设计圈说出来,味道完全不一样,总有一种宣言的感觉。
他接著往下讲的內容把在座的六七十个人压在椅子上一动不动,所有人能感觉这个论文的结论將会影响未来几十年的晶片发展。
登纳德缩放定律是晶片领域的核心法则,?指出电晶体缩小同时功耗密度保持不变?。它由 ibm 科学家罗伯特登纳德於 1974 年提出,曾支撑半导体行业高速发展 30 多年,与摩尔定律,阿姆达尔定律並称为半导体行业三大定律。??
65纳米之前是这样的,每个新工艺节点都能在同样的功耗预算下塞更多电晶体。
但是65纳米之后情况就变了,由於尺寸过於小,电晶体里的柵极氧化层已经被压缩到了薄薄的一层,在这个尺度上,电子直接会量子隧穿,这就让关態功耗失控了。
所以造成了晶片上有足够的电晶体,但没有足够的散热能力让它们同时全速工作。
毕竟每代晶片新工艺功耗密度都在涨,但封装散热能力几乎没怎么变过。
后果就是一代比一代更大比例的电晶体造出来后没法同时通电,古尔丁给这个概念起了个名字叫暗硅。
他ppt上有一页放了预测曲线,横轴是工艺节点从45纳米到8纳米,纵轴是能同时工作的电晶体比例。
曲线从百分之六十多一路往下垮,古尔丁的结论是:如果什么都不变,到8纳米时代一颗晶片上能同时亮著的电晶体不到百分之二十。
陈一然感觉这个数据肯定是有问题的,因为这肯定有解决办法,否则后来大家不会还是追求5纳米甚至3纳米了。
茉莉这时候蹦出来解释。
【古尔丁的预测模型用的是最保守的登纳德缩放崩溃假设,他没考虑自適应电压调节和动態功耗门控的缓解效果。实际暗硅比例在8纳米大概在百分之二十几,不会倒20以下。】
陈一然无语了:不对啊,百分二十几也很可怕啊,我没理解错的话,暗硅就是点不亮对吧,就是没用对吧,这可能吗,以后的晶片总不能只有两三成是能用的吧。
【趋势是对的,登纳德缩放在2006年前后从理论变成了物理瓶颈,每一代新工艺能全速工作的电晶体比例都在缩小,这个事实没有爭议。】
这时候古尔丁讲到了最后,他给出了一个对策,一个概念,就是不再造越来越大的通用晶片,而是造一堆只做一件事的电路拼在一起。
通用cpu內核的能效在暗硅时代是最差的,专用加速器才是最划算的。
陈一然不知道古尔丁说的对不对,他直接离开了纪念馆,没在斯坦福逗留,甚至直接推掉了汉娜的约会回了家。
到家之后,陈一然略显激动的打开电脑,然后开始和茉莉沟通。
“我有个想法啊,虽然我不怎么懂啊,一个不成熟的建议啊,您看看我说的对不对。”
【你倒是说啊(??????)??】
“传统的placement,只是面积和线长对吧,如果我没理解错的话,我们能不能加一个新的指数,就是温度?
这样计算出来温度,把功耗高的单元分散摆,把冷单元填在中间,让整块晶片的温度更平均不会过高。是不是,对减少暗硅有点效果,我的浅薄的理解,暗硅就是散热不行是吧?”
【_( ?Д?)?好主意啊!而且这个很简单很容易做,grey直接算三维温场然后全局优化,就可以使整块晶片的温度梯度变平。】
“可以很快写出来吗,如果一个月能搞定,我在英伟达的大会上,就可以以此为话题了。这是蓝海啊,其他三大eda公司完全没有相关的技术。”
【可以的,而且我也想到一个好主意。晶片上有三种以上的閾值电压库,低 vt、標准 vt、高 vt。低 vt 的电晶体快但漏电大,高 vt 的漏电小但慢。我们可以设定好,用grey来计算分区,关键路径用低 vt 抢速度,非关键路径用高vt降漏电。这是从源头减少暗硅,不需要的地方一开始就用漏电小的电晶体。】
“工作量是不是太大,这两个一个月都能搞出来吗?”
【没问题的,可能需要员工多加加班。】
“行,那就闭关搞这个。”
陈一然先点开了购物网站,准备开始下单巧克力,奶油之类的高热量食品,准备久违的高强度使用茉莉。
人算不如天算,刚高强度工作了一个小时,ted的电话就过来了。
之前准备的公司架构终於弄好了,明天必须得出关去一趟律所了。
但是计划赶不上变化,第一天下午,有个gpu显卡的专题会。此时的御三家都会出席,英伟达,amd以及英特尔。
没错,英特尔现在也是个显卡预备役,並且还是举世瞩目的那种。
他们在2008年高调宣布larrabee项目,声称要造世界上第一个基於x86的 gpu,要正面挑战nvidia和amd,並且非常自信会取得胜利,各种造势声势颇为浩大。
英特尔直接砸了几十亿美金,在hot chips2008和hot chips2009连续吹了两届,这届显而易见也受到了关注。
他们的构想也很美好,几十个小x86核心绑在一起跑並行计算,兼容所有x86代码,不用学cuda也不用学opencl,直接大幅简化工作流程。
陈一然不用茉莉的提醒,也知道他们肯定失败了,因为他对英特尔显卡的印象,那都是2020年的事情了。
但是陈一然只是以为可能是销路问题,或者成本问题之类的,导致他们没能战胜英伟达和amd。
虽然边上人都在谈论英特尔在五月放出了消息,可能会把日程推后,这证明了项目进展不算好。可是大家还是认为,至少是会有產出的,只是可能不那么理想,需要更多的时间调整。三年了,这次的会议,怎么也会展示一些成果了。
谁都没想到,英特尔这次来了个大的。
下午gpu显卡的专题会正式开始,英伟达第一个,来的是首席科学家比尔·达利,给大家对fermi架构做了一番深度解析。
然后又洋洋洒洒的堆砌了一堆数据,然后开始强调这不是显卡,这是计算平台。
虽然大家都发现了,比尔·达利全程故意不提功耗,但是毕竟英伟达是现在gpu计算领域的唯一玩家,这个表现还算是很成功的。
amd是第二个上场,他们的表现就更加精彩了,因为他们开始画饼的同时,还拼命的踩友商。
首先出场的是大饼fusion apu,非常具有创新性。
cpu和gpu集成在同一个晶片上的,並且共享內存控制器,因为不需要通过 pcie 交换数据,图形和计算可以无缝切换。
这就已经很让人兴奋了,然后amd寄出了第二张ppt。
evergreen 架构回顾,虽然本身性能很好,但是他们几乎把最大的笔墨都放在了功耗控制上,几乎是对著英伟达贴脸跳大。
场內的气氛变得很热闹,事实证明,看热闹是人的天性。
大家已经在畅享英特尔的表现,然后场上空了十分钟,没人上台。
之后主持人一脸尷尬的上台表示,英特尔由於,“內部调整”的原因,取消这次演讲报告。
场面马上就失控了,无数的吃瓜群眾也不退场,原地討论英特尔是看到另外两家的成功,临时怂了?
还是x86的gpu显卡完全完蛋了?连个ppt都搞不出来了,屁都没有一个了?
而且,为什么不提前取消呢,这临时取消,不是更丟人吗。
陈一然也愣了,他知道英特尔后来,可以说是不復当年之勇了,但是也没想到现在就这么不靠谱了。
没办法,只能离开,开始到处逛。在走廊上翻了一下日程表,数据中心和伺服器cpu都在第二天,现在纪念礼堂主厅的產业报告已经没有他想看的內容了。
直接撤退又太早,汉娜晚上约了他吃饭看电影,他本来说准备待到五点再走的。
这个时候看到了侧厅门口的海报,陈一然感觉也只能去看看学术相关的东西了。
毕竟来都来了。
侧厅全部是论文报告,不同於產业界的消息,论文报告讲的东西很多都落地困难。
陈一然本来是没打算听论文报告的,並不是说这些报告没用,实际上这边的报告,每个大公司都会派人跟。因为这些学术论文的思路,往往就是未来五年十年,甚至几十年的规划方向。
但是对於他来说,如果有什么论文反响爆炸了,他只需要下载下来然后打开自动翻页的脚本,大脑放空盯著电脑就好了。
在一堆日程表上,陈一然看到了一个啊有点意思的词,dark silicon暗硅。
这是ucsd的一个叫內森·古尔丁的年轻研究员的论文,此时刚好是报告开始的时间,陈一然直接找到了对应的教室。
里面已经坐了六七十个人,大部分是教授研究生一类的,也有零星的產业界人士,被这个標题勾引来听这个学生的论文报告。
內森·古尔丁开口就是王炸,他说的是:“登纳德缩放定律在五年內就会完全失效。“
这句话在2010年8月的晶片行业倒不是新闻,搞工艺的人在2006年前后就已经有感知了。
但从一个学术界的研究员嘴里对著整个晶片设计圈说出来,味道完全不一样,总有一种宣言的感觉。
他接著往下讲的內容把在座的六七十个人压在椅子上一动不动,所有人能感觉这个论文的结论將会影响未来几十年的晶片发展。
登纳德缩放定律是晶片领域的核心法则,?指出电晶体缩小同时功耗密度保持不变?。它由 ibm 科学家罗伯特登纳德於 1974 年提出,曾支撑半导体行业高速发展 30 多年,与摩尔定律,阿姆达尔定律並称为半导体行业三大定律。??
65纳米之前是这样的,每个新工艺节点都能在同样的功耗预算下塞更多电晶体。
但是65纳米之后情况就变了,由於尺寸过於小,电晶体里的柵极氧化层已经被压缩到了薄薄的一层,在这个尺度上,电子直接会量子隧穿,这就让关態功耗失控了。
所以造成了晶片上有足够的电晶体,但没有足够的散热能力让它们同时全速工作。
毕竟每代晶片新工艺功耗密度都在涨,但封装散热能力几乎没怎么变过。
后果就是一代比一代更大比例的电晶体造出来后没法同时通电,古尔丁给这个概念起了个名字叫暗硅。
他ppt上有一页放了预测曲线,横轴是工艺节点从45纳米到8纳米,纵轴是能同时工作的电晶体比例。
曲线从百分之六十多一路往下垮,古尔丁的结论是:如果什么都不变,到8纳米时代一颗晶片上能同时亮著的电晶体不到百分之二十。
陈一然感觉这个数据肯定是有问题的,因为这肯定有解决办法,否则后来大家不会还是追求5纳米甚至3纳米了。
茉莉这时候蹦出来解释。
【古尔丁的预测模型用的是最保守的登纳德缩放崩溃假设,他没考虑自適应电压调节和动態功耗门控的缓解效果。实际暗硅比例在8纳米大概在百分之二十几,不会倒20以下。】
陈一然无语了:不对啊,百分二十几也很可怕啊,我没理解错的话,暗硅就是点不亮对吧,就是没用对吧,这可能吗,以后的晶片总不能只有两三成是能用的吧。
【趋势是对的,登纳德缩放在2006年前后从理论变成了物理瓶颈,每一代新工艺能全速工作的电晶体比例都在缩小,这个事实没有爭议。】
这时候古尔丁讲到了最后,他给出了一个对策,一个概念,就是不再造越来越大的通用晶片,而是造一堆只做一件事的电路拼在一起。
通用cpu內核的能效在暗硅时代是最差的,专用加速器才是最划算的。
陈一然不知道古尔丁说的对不对,他直接离开了纪念馆,没在斯坦福逗留,甚至直接推掉了汉娜的约会回了家。
到家之后,陈一然略显激动的打开电脑,然后开始和茉莉沟通。
“我有个想法啊,虽然我不怎么懂啊,一个不成熟的建议啊,您看看我说的对不对。”
【你倒是说啊(??????)??】
“传统的placement,只是面积和线长对吧,如果我没理解错的话,我们能不能加一个新的指数,就是温度?
这样计算出来温度,把功耗高的单元分散摆,把冷单元填在中间,让整块晶片的温度更平均不会过高。是不是,对减少暗硅有点效果,我的浅薄的理解,暗硅就是散热不行是吧?”
【_( ?Д?)?好主意啊!而且这个很简单很容易做,grey直接算三维温场然后全局优化,就可以使整块晶片的温度梯度变平。】
“可以很快写出来吗,如果一个月能搞定,我在英伟达的大会上,就可以以此为话题了。这是蓝海啊,其他三大eda公司完全没有相关的技术。”
【可以的,而且我也想到一个好主意。晶片上有三种以上的閾值电压库,低 vt、標准 vt、高 vt。低 vt 的电晶体快但漏电大,高 vt 的漏电小但慢。我们可以设定好,用grey来计算分区,关键路径用低 vt 抢速度,非关键路径用高vt降漏电。这是从源头减少暗硅,不需要的地方一开始就用漏电小的电晶体。】
“工作量是不是太大,这两个一个月都能搞出来吗?”
【没问题的,可能需要员工多加加班。】
“行,那就闭关搞这个。”
陈一然先点开了购物网站,准备开始下单巧克力,奶油之类的高热量食品,准备久违的高强度使用茉莉。
人算不如天算,刚高强度工作了一个小时,ted的电话就过来了。
之前准备的公司架构终於弄好了,明天必须得出关去一趟律所了。
