两年前被质疑PPT造芯,如今再次宣称吊打英特尔!初创公司5.7GHz128核通用CPU将流片!支持x86、ARM、RISC-V

EETOP 2022-05-15 11:31
芯片验证春季班开班!1750元补助即将收尾!

就业畅销课《芯片验证从入门到精通》


两年前我们曾报道过初创公司Tachyum宣布已经准备好其舰处理器Tachyum Prodigy,号称性能在优于Xeon 的前提下,耗电仅在Xeon的十分之一。不过这篇文章发出后立即引来了多数网友的质疑。

现在两年过去了,Tachyum 又有了新动作,近日,据国外科技媒体tomshardware报道,Tachyum宣称已经创造了世界上最强大的处理器之一Prodigy T16128通用处理器。

Tachyum Prodigy64核(T864)及128核(T16128)型号。T864内核频率为4GHz,据悉采用台积电7纳米工艺。如今性能更强大的128核(T16128)将采用5纳米工艺,工作频率高达5.7GHz,也将在2023年流片。

Prodigy T16128有128个64位CPU内核,工作频率高达5.7GHz,有16个DDR5内存控制器和64个PCIe5.0通道,可以处理通用计算、高性能计算(HPC)和AI工作负载--所有这些都在一个芯片上。

Tachyum称Prodigy是世界上第一个"通用处理器",并表示它从一开始就被设计成一个多用途的CPU,能够运行世界上众多最密集的计算应用。Prodigy不仅能在单个芯片上处理所有这些不同的任务,而且其功率预算比传统硬件低10倍--而且成本只有三分之一。

Tachyum公司大胆地宣称,Prodigy超级计算机芯片在高性能计算应用中的性能是英特尔市场上最快的Xeon的四倍,是Nvidia的H100原始性能的三倍。所有这些,同时又是10倍的电源效率。

为了在单核架构中创造出如此令人印象深刻的性能,Tachyum表示,它在构建Prodigy时,从头到尾都有矩阵和矢量处理能力--而不是把它们作为事后的考虑。Prodigy支持一系列数据类型,包括FP64、FP32、TF32、BF16、Int8、FP8和TAI,所有这些都来自单个CPU核本身。

Prodigy处理器在2023年到来时可能会改变游戏规则。来自AMD、英特尔和Nvidia的最新服务器硬件都依赖于单个硬件--甚至在单个CPU或GPU中--来执行这些不同的工作负载。这方面的一个例子是Nvidia的RTX系列GPU,它需要专门的机器学习Tensor核心来进行人工智能工作,而专门的RT核心则用于光线追踪应用。

另一方面,Prodigy将能够在单个内核上运行光线追踪和人工智能应用,并且不需要将数据转移到微处理器内的另一个芯片上。

在单个芯片内运行所有这些不同的HPC工作负载可能会极大地改变服务器的格局。公司将能够把更多的芯片装入一个服务器场,并降低功率要求和冷却。

Prodigy T16128 采用5纳米,目前还没有透漏是哪家工艺。T16128在一个非常小的(就其提供的功率而言)64毫米×84毫米FCLGA封装内运行。Tachyum表示,当涉及到HPC工作负载时,该芯片能够执行12个AIPetaFLOPS和90 TeraFLOPS。Prodigy芯片还可以运行x86、ARM、RISC-V的二进制文件。从某种角度来看,单个Nvidia A100只能够实现5个AI PetaFLOPS。

每个核心具体能够实现2x 1024位矢量单元,4096位矩阵操作,以及每时钟4条失序指令。还支持虚拟化和高级RAS。该芯片还包括超过128MB的L2+L3高速缓存,具有纠错能力。为了给其所有的内核提供能量,该芯片配备了16个DDR5内存控制器,额定速度高达7200MT/s,每个插座的最大容量为8TB。

T16128是Tachyum公司Prodigy系列的旗舰型号,将于2023年开始生产,所以我们应该在明年某个时候看到这些芯片的实际基准测试。

T16128规格书截图:

关于Tachyum

初创公司Tachyum于2016年在硅谷成立,刚刚宣布已经准备好其旗舰处理器Tachyum Prodigy,这是一种小型128核处理器,根据制造商的说法,其功耗超仅仅是英特尔至强的1/10倍。该处理器将成为英特尔和AMD的竞争者吗?

该初创公司已获得斯洛伐克政府的1700万美元投资,希望在该国创造就业机会,所以该公司现在应该是一家斯洛伐克公司。Tachyum已经能够开始生产该处理器和更简单的64核型号,他们计划将其生产今年面市。

Tachyum的几位创始人都是美国人,且大有来头。尤其是CEO Radoslav Danilak,拥有25年的半导体行业经验,一度大红大紫的SSD主控巨头SandForce就是他创立的,还亲自担任CEO,后被希捷收购,后来又创立了Skyera,继续研究SSD主控技术,2014年又被西数收购。

Tachyum高管团队:



在创芯人才网如何高效投递简历?

EETOP EETOP半导体社区-国内知名的半导体行业媒体、半导体论坛、IC论坛、集成电路论坛、电子工程师博客、工程师BBS。
评论 (0)
  •        随着智能驾驶向L3级及以上迈进,系统对实时性的要求已逼近极限。例如,自动紧急制动(AEB)需在50毫秒内完成感知、决策到执行的全链路响应,多传感器数据同步误差需小于10微秒。然而,传统基于Linux-RT的方案在混合任务处理中存在天然缺陷——其最大中断延迟高达200微秒,且多任务并发时易引发优先级反转问题。据《2024年智能汽车电子架构白皮书》统计,超60%的车企因实时性不足被迫推迟舱驾一体化项目落地。为旌电子给出的破局之道,是采用R5F(实
    中科领创 2025-03-29 11:55 219浏览
  • 本文介绍OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装与配置,鸿蒙北向开发入门必备!鸿蒙北向开发主要侧重于应用层的开发,如APP开发、用户界面设计等,更多地关注用户体验、应用性能优化、上层业务逻辑的实现,需要开发者具备基本的编程知识、对操作系统原理的简单理解,以及一定的UI设计感。由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。下载与安装开发工具点下面链接下载:
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:16 189浏览
  • 在智能家居领域,无线门铃正朝着高集成度、低功耗、强抗干扰的方向发展。 WTN6040F 和 WT588F02B 两款语音芯片,凭借其 内置EV1527编解码协议 和 免MCU设计 的独特优势,为无线门铃开发提供了革命性解决方案。本文将深入解析这两款芯片的技术特性、应用场景及落地价值。一、无线门铃市场痛点与芯片方案优势1.1 行业核心痛点系统复杂:传统方案需MCU+射频模块+语音芯片组合,BOM成本高功耗瓶颈:待机电流
    广州唯创电子 2025-03-31 09:06 66浏览
  • 3月27日,长虹中玖闪光超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)临床试验项目在四川大学华西医院正式启动,标志着该项目正式进入临床试验阶段。这不仅是我国医学技术领域的一项重大突破,更是我国在高端医疗设备研发和应用方面的重要里程碑。e-Flash放射治疗系统适用于哪些病症,治疗周期为多久?会不会产生副作用?治疗费用高不高……随着超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)正式进入临床试验阶段,社会各界对该项目的实施情况尤为关注。对此,中国工程院院士范国滨,以及四川大学华西医院、四川省肿瘤
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:26 287浏览
  • 在智能语音交互设备开发中,系统响应速度直接影响用户体验。WT588F系列语音芯片凭借其灵活的架构设计,在响应效率方面表现出色。本文将深入解析该芯片从接收指令到音频输出的全过程,并揭示不同工作模式下的时间性能差异。一、核心处理流程与时序分解1.1 典型指令执行路径指令接收 → 协议解析 → 存储寻址 → 数据读取 → 数模转换 → 音频输出1.2 关键阶段时间分布(典型值)处理阶段PWM模式耗时DAC模式耗时外挂Flash模式耗时指令解析2-3ms2-3ms3-5ms存储寻址1ms1ms5-10m
    广州唯创电子 2025-03-31 09:26 98浏览
  • 文/杜杰编辑/cc孙聪颖‍3月11日,美国总统特朗普,将自费8万美元购买的特斯拉Model S,开进了白宫。特朗普此举,绝非偶然随性,而是有着鲜明的主观意图,处处彰显出一种刻意托举的姿态 。特朗普也毫不讳言,希望他的购买能推动特斯拉的发展。作为全球电动车鼻祖,特斯拉曾凭借创新理念与先进技术,开辟电动汽车新时代,引领行业发展潮流。然而当下,这家行业先驱正深陷困境,面临着前所未有的挑战。就连“钢铁侠”马斯克自己都在采访时表示“非常困难”,的确是需要美国总统伸手拉一把了。马斯克踏入白宫的那一刻,特斯拉
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:44 173浏览
  • 本文介绍瑞芯微RK356X系列复用接口配置的方法,基于触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。复用接口介绍由下图可知,红圈内容当前引脚可配置为SPI0或者PWM0功能。由标准系统固件以及相关系统手册可得,当前接口默认配置为SPI0功能:console:/ # ls dev/spidev0.0dev/spidev0.0再由原理图可知当前GPIO为GPIO0_C3
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:14 142浏览
  • 真空容器内部并非wan全没有压强,而是压强极低,接近于零。真空状态下的压强与容器内外气体的分子数量、温度以及容器本身的性质有关。一、真空与压强的基本概念真空指的是一个空间内不存在物质或物质极少的状态,通常用于描述容器或系统中气体的稀薄程度。压强则是单位面积上所受正压力的大小,常用于描述气体、液体等流体对容器壁的作用力。二、真空状态下的压强特点在真空状态下,容器内部的气体分子数量极少,因此它们对容器壁的作用力也相应减小。这导致真空容器内部的压强远低于大气压强,甚至接近于零。然而,由于技术限制和物理
    锦正茂科技 2025-03-29 10:16 148浏览
  • 真空容器的材料选择取决于其应用场景(如科研、工业、医疗)、真空等级(低真空、高真空、超高真空)以及环境条件(温度、压力、化学腐蚀等)。以下是常见材料及其优缺点分析:1. 不锈钢(如304、316L)优点:耐腐蚀性强:316L含钼,耐酸碱和高温氧化,适合高真空和腐蚀性环境。高强度:机械性能稳定,可承受高压差和外部冲击。低放气率:经电解抛光或镀镍处理后,表面放气率极低,适合超高真空系统(如粒子加速器、半导体镀膜设备)。易加工:可焊接、铸造,适合复杂结构设计。缺点:重量大:大型容器运输和安装成本高。磁
    锦正茂科技 2025-03-29 10:52 47浏览
  • Shinco音响拆解 一年一次的面包板社区的拆解活动拉开帷幕了。板友们开始大显身手了,拆解各种闲置的宝贝。把各自的设计原理和拆解的感悟一一向电子爱好者展示。产品使用了什么方案,用了什么芯片,能否有更优的方案等等。不仅让拆解的人员了解和深入探索在其中。还可以让网友们学习电子方面的相关知识。今天我也向各位拆解一个产品--- Shinco音响(如下图)。 当产品连接上电脑的耳机孔和USB孔时,它会发出“开机,音频输入模式”的语音播报,。告诉用户它已经进入音响外放模式。3.5mm耳机扣接收电脑音频信号。
    zhusx123 2025-03-30 15:42 78浏览
  • 一、真空容器的定义与工作原理真空容器是一种能够创造并保持一定真空度的密闭容器。其工作原理通常涉及抽气系统,该系统能够逐渐抽出容器内部的气体分子,从而降低容器内的气压,形成真空环境。在这个过程中,容器的体积并不会因抽气而改变,但容器内的压力会随着气体的抽出而逐渐降低。二、真空容器并非恒压系统真空容器并非一个恒压系统。恒压系统指的是在外部环境变化时,系统内部压力能够保持相对稳定。然而,在真空容器中,随着气体的不断抽出,内部压力会持续降低,直至达到所需的真空度。因此,真空容器内部的压力是变化的,而非恒
    锦正茂科技 2025-03-29 10:23 142浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦