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摩尔定律
黄仁勋:AI计算性能将出现“超级摩尔定律”,每年提高1-2倍!
英伟达CEO黄仁勋表示,未来十年的计算性能将呈现指数级的增长,出现“超级摩尔定律”(hyper Moore's Law),促成新的人工智能(AI)创新和能力。黄仁勋在11月7日播出的播客节目“No Priors”说,“未来十年,我们希望每年都能大幅提高性能一倍或两倍”,“如果人们对摩尔定律的看法是每几年增加一倍,我不会感到惊讶,我们将处在某种超级摩尔定律的曲线上”。他也说,如果性能在短短几年内每年
飙叔科技洞察
2024-11-10
426浏览
台积电:摩尔定律存亡无所谓!
国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业! 不拘中国、放眼世界!关注世界半导体论坛↓↓↓7月29日消息,台积电工艺技术主管张晓强博士在接受采访时表示,他并不关心摩尔定律是否依然有效,只要技术能够持续进步即可。据了解,摩尔定律曾指出,半导体市场经济仅取决于晶体管密度,而与功耗无关。然而,随着应用的发展,芯片制造商开始关注性能、功耗和面积(PPA)的提升,以保持持续进步。台积电的优势在于每
中国半导体论坛
2024-07-29
530浏览
台积电高管张晓强:只要继续推动工艺进步,不在乎摩尔定律是死是活
近日,台积电业务发展高级副总裁张晓强博士在接受采访时被问到,如何看待“摩尔定律已死”的说法,而他的回答非常直接:“很简单,不在乎。只要我们能继续推动工艺进步,我就不在乎摩尔定律是活着,还是死了。”在张晓强看来,台积电的优势在于,每年都能投产一种新的制程工艺,为客户改进性能、功耗和面积 (PPA)指标进。比如说最近十年来,苹果一直是台积电的头号客户,而苹果A/M系列处理器的演进,正好反映了台积电工艺
52RD
2024-07-29
634浏览
台积电:摩尔定律是死是活,我们不在乎!
日前晶圆代工龙头台积电业务发展高级副总裁张晓强(Kevin Zhang) 在TechTechPotato YouTube 频道上接受采访时表示,只要我们能继续推动技术规模化,我不在乎摩尔定律是活着,还是死了。事实上,台积电的优势在于它能够每年导入一种新的制程技术,并提供客户所寻求的性能、功耗和芯片面积(PPA) 改进。这使得这10 年来,苹果始终是台积电的最大客户,这就是为什么台积电制程技术的演变
EETOP
2024-07-29
557浏览
分析丨继续打破摩尔定律,Blackwell芯片发展到了哪一步了?
·聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发前言:全球科技行业正处于一个以人工智能和自动化技术为核心的新一轮创新周期之中。科技创新周期大约每二十年呈现一次显著变革,回顾历史,前两次创新浪潮分别标志着个人电脑时代的兴起以及互联网时代的繁荣壮大,其中亦囊括了移动设备与云计算技术的革命性发展。作者 | 方文三图片来源 | 网 络 英伟达的路线图将每年更新在最近的演讲中,黄仁勋详细阐述了英伟达芯片
AI芯天下
2024-06-14
682浏览
英特尔CEO称摩尔定律依然有效;消息称紫光展锐即将完成超40亿元新融资;传理想汽车正在分批裁员|新闻速递
五分钟了解产业大事每日头条新闻英特尔CEO称摩尔定律依然有效微软宣布对混合现实部门进行裁员消息称紫光展锐即将完成超40亿元新融资工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点:蔚来、比亚迪、上汽等各大车企均有参与传理想汽车正在分批裁员吉利汽车与意法半导体签署SiC长期供应协议三星起诉Oura以阻止智能戒指专利申请鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作消息称微软Azure云
TechSugar
2024-06-05
547浏览
混合键合3D小芯片集成技术为摩尔定律降本提效
服务器、游戏、人工智能(AI)和机器学习(ML)应用对高性能计算(HPC)的需求与日俱增。Hyperion Research指出,HPC业务规模已超过350亿美元,预计到2030年将达到650亿美元,复合年增长率为7.2%。在2023年第一届Chiplet峰会上,Yole表示,基于小芯片(Chiplet)的处理器市场将从2022年的620亿美元增长到2027年的1800亿美元,复合年增长率约为24
TechSugar
2024-05-21
765浏览
摩尔定律已死在28nm!芯片越来越贵,先进封装拯救摩尔定律?
随着芯片制程的缩小,关于摩尔定律已死的说法已经很长时间了。早在2014年,3D半导体集成公司MonolithIC 3D的首席执行官Zvi Or-Bach就曾得出过同样的结论,可以说“摩尔定律”已经停止在了28nm节点上,不再真正有效。晶体管或者芯片成本居高不下,一个重要原因就是先进工艺越来越复杂,所需要的制造设备、工厂都价格高昂,比如一台先进光刻机估计要2亿美元,一座先进晶圆厂要200-300亿美
飙叔科技洞察
2024-02-05
674浏览
摩尔定律已死在28nm!芯片越来越贵的秘密找到了
Google集成电路封装部门主管Milind Shah的最新研究显示,2012年的28nm工艺节点之后,晶体管的平均成本已经不再下降,自然导致芯片的成本和价格居高不下。他指出,28nm及之前,晶体管平均成本在每一代新工艺上都会降低30%,但28nm之后,每一代都基本不变,甚至还略有增加,直到最新的3nm才相比5nm略有下降,只是幅度非常小。其实早在2014年,3D半导体集成公司MonolithIC
硬件世界
2024-02-05
670浏览
确定,摩尔定律止步于28nm
在动态的半导体技术领域,围绕摩尔定律的持续讨论经历了显着的演变,其中最突出的是 MonolithIC 3D 首席执行官Zvi Or-Bach于2014 年的主张。他关于晶体管成本缩减在 28 nm 达到关键节点的说法引起了广泛关注。最近,谷歌的 Milind Shah 在 IEDM 2023 的短期课程中验证了这一说法。这一明确的说法“晶体管成本缩放 (0.7 倍) 在 28 纳米处停滞不前,并且
集成电路IC
2024-01-15
683浏览
让摩尔定律走出极限的,会是埃米级芯片吗?
埃米是一种非常小的度量单位,相当于一米的百亿分之一。它通常用于表示原子和分子的尺寸。在半导体行业中,埃米也用于表示IC器件的尺寸。2021年,英特尔率先制定了一个具有开创性的埃米级制程路线图,并计划于2024年投入生产(点击阅读原文查看)。此外,独立纳米和数字技术研究中心IMEC也提出了一个芯片微缩路线图,预测到2036年,半导体行业将能够发展到2埃米级别。要实现埃米级芯片设计,需要整个半导体生态
新思科技
2023-12-13
980浏览
周末出新招!3D堆叠、背面供电、背面触点“抱团”推进摩尔定律
在IEDM 2023上,英特尔展示了结合背面供电和直接背面触点的3D堆叠CMOS晶体管,这些开创性的技术进展将继续推进摩尔定律。2023年12月9日,英特尔在IEDM 2023(2023 IEEE 国际电子器件会议)上展示了多项技术突破,为其未来的制程路线图提供了丰富的创新技术储备,充分说明了摩尔定律仍在不断演进。具体而言,英特尔研究人员在大会上展示了结合背面供电和直接背面触点(direct ba
知IN
2023-12-10
1049浏览
摩尔定律下的“新思”:半导体未来将从软硬件的交叉点腾飞
本文转自财新网感谢财新网对新思科技的关注过去60多年来,半导体行业从零走到了2022年产值超5000亿美元的规模,推动了人类社会从工业时代快步走进信息时代。“再过7年,我们将实现另一个五千亿美元,半导体行业正立于实现创新和广阔机遇的核心。”新思科技(Synopsys)总裁Sassine Ghazi在2023新思科技开发者大会上说道。这家开创了芯片电子设计自动(Electronic design a
新思科技
2023-12-05
669浏览
英伟达发文介绍“黄氏定律”:GPU推理性能十年提升1000倍,无惧摩尔定律影响
10 月 1 日消息,正当人们争论摩尔定律在 2020 年代是否会放缓、是否仍然适用、甚至已死的时候,英伟达发文宣布了“黄氏定律(Huang's Law)”。据英伟达一篇最新博客称,在过去十年中,英伟达 GPU 人工智能处理能力增长了 1000 倍。“黄氏定律”意味着在“单芯片推理性能”中看到的加速不会逐渐消失,而是会继续出现。文中表示,英伟达首席科学家 Bill Dally 所描述的“后摩尔定律
52RD
2023-10-02
769浏览
这台机器可以让摩尔定律保持在正轨上
ASML的高数值孔径极紫外光刻机EXE:5000的照片说明了它的巨大规模。来源:ASML在过去的半个世纪里,我们已经开始把摩尔定律——硅领域中晶体管数量大约每两年翻一番,推动计算向前发展的增益——看作是刚刚发生的事情,就好像它是一个自然的、不可避免的过程,类似于进化或衰老。当然,现实情况大不相同。与摩尔定律保持同步需要花费几乎难以想象的时间、精力和人类智慧——成千上万的人生活在多个大陆,数不清的土
芯世相
2023-08-01
886浏览
Chiplet技术:即具备先进性,又续命摩尔定律
文章来源“先进制程贴近物理极限,算力需求Chiplet迎来黄金发展期(精华)”,AI精华系列报告:AMD发布MI300,指引Chiplet等AI芯片新方向,研究机构IBS 统计对比16nm至3nm 的单位数量的晶体管成本指出,随着制程工艺 的推进,单位数量的晶体管成本的下降幅度在急剧降低。比如从 16nm 到 10nm,每 10 亿颗晶 体管的成本降低了 23.5%,而从 5nm 到 3nm 成本
智能计算芯世界
2023-07-04
4702浏览
摩尔定律还能保持正常运行吗
扫描关注一起学嵌入式,一起学习,一起成长半导体行业在 2005 年之前的几十年里被“宠坏了”。曾经有一段时间,实际上是几十年,制造更好的计算机芯片所需要的只是更小的晶体管和更窄的互连。那个时代已经一去不复返了,虽然晶体管会继续变得更小,但简单地制造它们已不再是重点。上周在比利时举行的ITF 2023 世界大会上,研究人员认为,现在保持计算速度呈指数级增长的唯一方法是一种称为系统技术协同优化 (ST
一起学嵌入式
2023-05-29
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苏姿丰:摩尔定律尚未消亡,AMD正研究3nm/2nm工艺
AMD 首席执行官苏姿丰在接受《巴伦周刊》采访时表示,摩尔定律尚未消亡,只是有所放缓,需要以不同的方式做事来克服性能、效率和成本挑战。AMD 率先推进 3D 封装和 Chiplet 设计,在 2015 年推出了 HBM 设计;在 2017 年推出了 Chiplet 设计;在 2022 年推出首个使用 3D V-Cache 设计的芯片 3D 封装方案。采访内容如下:我可以非常肯定地告诉你,我并不认为
52RD
2023-05-06
965浏览
摩尔已逝,摩尔定律会终结吗?
就在前段时间,这个时代最伟大的人之一——戈登 摩尔去世了,享年94岁。戈登·摩尔(1929年1月3日-2023年3月24日)戈登摩尔作为英特尔的三位联合创始人之一,出生于1929年,美国旧金山佩斯卡迪诺,是这个时代最著名的科学家,企业家,IT行业的神。戈登 摩尔在1965年提出了著名的摩尔定律,在1968年和在仙童的同事罗伯特·诺伊斯,安迪·格鲁夫一起创办了英特尔公司,1987年将CEO的位置交给
FPGA技术江湖
2023-04-18
1462浏览
林本坚:“效能”才是摩尔定律新战场
来源:半导体产业纵横,谢谢攸关半导体技术推进的“摩尔定律”已死?编辑:感知芯视界“现在叫Moore's Law of Economy(经济的摩尔定律),不是Moore's Law of Scaling(尺寸的摩尔定律),前者可以一直发展下去。”台积电研发处前副总、现任中国台湾清华大学半导体研究学院院长林本坚,在接受专访时,针对摩尔定律提出观点,指出将来的战场已不在尺寸,而是效能。林本坚是台积电壮大
感知芯视界
2023-04-12
869浏览
摩尔定律,散落人间
戈登·摩尔,这位半导体与计算机行业的传奇人物已离我们而去,但他提出的“摩尔定律”仍在影响着半导体行业。日本半导体专家汤之上隆,将在本篇文章中带我们重新认识这一半导体产业的“底层代码”。作者简介:汤之上隆先生为日本精密加工研究所所长,曾长期在日本制造业的生产第一线从事半导体研发工作,2000年获得京都大学工学博士学位,之后一直从事和半导体行业有关的教学、研究、顾问及新闻工作者等工作,曾撰写《日本“半
芯世相
2023-04-07
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来自下方的电源,埋入式互连装置将帮助拯救摩尔定律
埋入式互连装置将帮助拯救摩尔定律。一段时间以来,每种新处理器产生的废热都比原先的要多。如果芯片还是按2000年代早期的轨迹发展,它们的热功率很快将达到每平方厘米6400瓦,相当于太阳表面的功率通量。但事情没有变得那么糟糕,工程师们在努力控制芯片功耗。在性能方面,数据中心的片上系统(SoC)设计一直仅次于超级计算机处理器,它们的功耗通常为200至400瓦/平方厘米。智能手机芯片的典型功耗为5瓦左右。
FPGA技术江湖
2023-04-02
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摩尔已逝,摩尔定律会终结吗?
时代最伟大的人之一——戈登 摩尔去世了,享年94岁。戈登·摩尔(1929年1月3日-2023年3月24日)戈登摩尔作为英特尔的三位联合创始人之一,出生于1929年,美国旧金山佩斯卡迪诺,是这个时代最著名的科学家,企业家,IT行业的神。毫不夸张的说,摩尔定义了一个时代。在半导体行业发展的这几十年,“摩尔定律”估计是被提及次数最多的一个词,没有之一。无论是产品发布,还是行业峰会、技术研讨会之类。 什么
DT半导体材料
2023-03-27
1618浏览
将摩尔定律推向新高度
过去50年里,影响最深远的技术成就也许就是晶体管小型化的稳步推进,它们的集成密度越来越高、功耗越来越低。自从20多年前在英特尔开始职业生涯以来,我们就一直听到这样的警告:这种无穷小的演变即将结束。然而年复一年,优秀的新型创新成果还在继续推动半导体行业进一步发展。在这个过程中,我们工程师需要改变晶体管的架构,在提高性能的同时持续缩小其面积并降低功耗。带领我们走过20世纪下半叶的“平面”晶体管设计,在
FPGA技术江湖
2023-03-27
933浏览
摩尔定律会失效吗?戈登·摩尔去世,享年94岁
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 | 芯智讯当地时间2023年3月24日,英特尔和戈登和贝蒂·摩尔基金会宣布,英特尔公司联合创始人、摩尔定律提出者戈登·摩尔(Gordon Moore)去世,享年94岁。贝蒂·摩尔基金报告称,Moore于2023年3月24日星期五在夏威夷的家中被家人包围,平静地去世。基金会主席Harvey Fineberg表示:“我们这些见过Gordon并与他共事的人将永远受到
strongerHuang
2023-03-27
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