• 21ic:上海慕尼黑电子展上的点滴回顾

    慕尼黑电子展是整个电子行业的盛会,很多工程师慕名而来,今年的电子展可谓热闹非常,为整个2015春季增添了新活力,下面让我们一起简要回顾一下吧。 21ic中国电子网作为媒体参展上海慕尼黑电子展,很多网友在展会上见到21ic展台都会觉得分外开心,因为在这个陌生的地方上见到了熟悉的好友,惊喜之情溢于言表 ,通常大家都会脱口而出,“快看,二姨家耶”(二姨是工程师朋友对21ic的一个昵称或爱称)。21ic展台的前面,经常排起长长的队伍,原来大家都在排队领取ST的开发板,哈哈,21ic和ST(意法半导体)合作举行这次送板子活动很是得民心,工程师对开发板有着深厚的感情哪(PS:因为板子承载着工程师很沉重而又丰富的人生!)未领到的朋友也不必伤心,21ic电子论坛经常会举办一些活动,积极参与就有机会领取心仪奖品哦! 有图有真相!工程师们在21ic展台排队领取开发板 21ic总部坐落在北京,很多工程师是小跑堂、小管家(PS:小跑堂、小管家是21ic论坛管理员)的fans,悄悄透露给没有见过小跑堂、小管家的网友,她们都是大美女哦。前几天在北京奥林匹克公园举办的踏春活动,很多网友如约而至和大家分享生活和工作中的经验心得,气氛很High哦!(PS:为啥21ic举办的活动人气那么旺呢,哈哈,21ic论坛聚集了五十多万的工程师,可是业界最火的论坛,有点小膨胀哈~~) 言归正传,回到慕尼黑电子展,在展会上21ic的技术和编辑与工程师们聊了很多,对于经常查找资料的网友21ic的下载区成了最好的资源库,很多网友对21ic最近几年的变化发展感到高兴,尤其是最新上线的datasheet、公开课、项目外包、源码等资源库,工程师们更是觉得给他们工作和学习带来了极大的方便。 在幕展期间,21ic举办了多场专场活动,包括在线仿真和PCB布线工具、最近比较火热的创客与DIY、BeagleBone、多旋翼飞行器DIY(主讲人是21ic四轴飞行器版块的版主——烈火狂龙)。二姨家的超级版主郑经理着力机器人项目,在慕展期间从杭州赶来,和工程师分享他的心得。活动现场,大家亦师亦友,相互学习。离开了校园之后,这种交流学习的机会变得弥足珍贵。 展会已落下帷幕,但21ic永远是电子工程师学习,发展的理想园地。愿广大电子工程师在这里能得到更多专业权威的知识,与21ic共同成长进步~

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  • “摄影的同时发电”,CMOS传感器兼太阳能电池实现半永久性拍摄

     美国哥伦比亚大学(Columbia University)宣布开发出了无需外部电源和电池充电,可在拍摄视频时自己供应所需电力的摄像机。据介绍,这是通过有效利用CMOS型感光元件(CMOS传感器)在摄影时输出的电力实现的。技术细节计划在2015年4月24日~26日于美国休斯敦举行的国际学会“International Conference on Computational Photography(ICCP)”上发布。 这款摄像机是由哥伦比亚大学工程与应用科学学院计算机科学专业教授Shree K. Nayar的研究团队开发出来的。 通常,CMOS传感器会在各个像素内安装由PN型二极管构成的受光元件(PD)。该PD在受到光线照射后会输出电力,这点基本上与硅类太阳能电池相同。不过,现有的CMOS传感器从输出的信号中只读取电压等信号作为影像信号,为了刷新影像而重置像素内晶体管后会舍弃电力。 此次采用的设计是将PD输出的电力储存在双电层电容器中,而不是在晶体管重置时舍弃掉。而且,会将储存的电力用作影像数据的读取用电源。在不进行拍摄时,这款摄像机可以单纯地作为太阳能电池发挥作用。除了给双电层电容器充电以外,“还可以连接到手机和手表上给其充电”(哥伦比亚大学)。 可在300lx以上的亮度下,半永久性拍摄 此次试制的CMOS传感器的尺寸为210mm×280mm,属于超大型的感光元件。但是,这款CMOS传感器的分辨率仅为30像素×40像素。尺寸大但分辨率低的原因是采用了市售的PD产品等。估计基本上都是手工制作的。 采用该CMOS传感器开发的“大尺寸”摄像机安装了可以根据拍摄对象的亮度,灵活改变视频帧频的功能。此时,即使在约300lx这个对读书来说有些昏暗的照明亮度下,虽然会以1帧/秒的速度逐帧播放,但可以半永久性地持续拍摄。 像素构造简洁 此次的CMOS传感器与普通CMOS传感器在像素构造上有两大不同之处。(1)普通的CMOS传感器是逆向连接PD、加载反向偏压,而此次则是正向连接PD、偏置电压为0V;(2)普通CMOS传感器的像素内晶体管数量为3~4个,而此次只有2个。据介绍,与高速响应性等普通CMOS传感器重视的性能相比,Nayar等人更重视光线的输出动态范围是否较大以及像素内消耗的电力是否较小,所以采用了上述设计。

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  • 晶圆代工产业即将大地震?三星誓言夺下业界第一

     三星晶圆代工行销部资深主任Kelvin Low表示,对三星来说,是否能夺到第一名是非常重要的事,因为在当前这种环境中,老二、老三会面临严峻的挑战,随时都可能痛失市占率。 三星为了抢夺龙头地位,跳过20奈米、直接切入14奈米,台积电(2330)虽然也打算进军14奈米、但进度却因此落后6个月。虽然三星面临良率低落的问题,但如此大胆的行径却也为该公司赢得高通(Qualcomm)、Nvidia等新客户,而业界专家则相信,三星的制程进度已赢得苹果(Apple Inc.)的青睐。 台积电上周四(4月16日)才因为市场竞争加剧而预估本季营收恐下滑,三星的制程优势意味着晶圆代工产业可能会出现大地震。科技市调机构Gartner分析师Samuel Tuan Wang就表示,过去20年来,台积电是除了英特尔(Intel Corp.)以外,制程最先进的晶圆代工业者,如今三星制程却比台积电超前近两个季度,这是过去从未发生过的事。 AppleInsider网站最新消息称,三星的晶圆代工伙伴格罗方德半导体(GlobalFoundries)良率太差,苹果似乎在最后时刻改变心意,决定把iPhone A9晶片的30%订单交给台积电。 AppleInsider报导,该网站取得凯基证券(KGI)知名分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)4月15日发布的报告,内容称苹果似乎在最后一刻决定征召台积电归队,生产iPhone A9处理器的30%订单。苹果改变心意的原因之一,是目前格罗方德A9晶片的良率仅有30%,远不及量产的基本良率50%。郭明錤称,交由台积电生产能减少供应的不确定性。 报告指出,苹果变心的第二个理由是三星新机皇“Galaxy S6/S6 Edge”买气超乎预期,这系列新机处理器采用三星14奈米制程,和苹果A9晶片相同,苹果担心A9订单会受到排挤,影响产出。报告的第三个理由是,台积电的16奈米FinFET Turbo制程的良率和效能双双优于苹果预期,赢回苹果的关爱眼神。 科技市调机构Gartner甫于4月13日发表最终版统计报告指出,2014年台积电在半导体晶圆代工市场的占有率从2013年的49.8%拉升至53.7%、继续维持市场龙头地位,营收更在短短一年内跳升50亿美元、成长率多达25.2%,主要是受到28奈米、20奈米制程技术成功投产的提振,而苹果对20奈米的需求更让台积电营收水涨船高。 相较之下,三星的晶圆代工伙伴格罗方德半导体(GlobalFoundries Inc.)2014年营收则年减3.3%、市占率也萎缩至9.4%。不过,三星营收却年增4.9%、市占率达到5.1%,排名维持在第4。

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  • 美国限售芯片对中国超级计算影响几何?

     “限售对中国是危中有机”。19日,中国计算机学会青年计算机科技论坛(CCF YOCSEF)在北京举办主题为“芯片限售对我国超算的影响”特别论坛,中国计算机专家们如是说。 “限售芯片”早有预谋 4月初,美国商务部以“用于核模拟爆炸,危害美国国家安全和外交利益”为由,拒绝英特尔公司向中国的国家超级计算广州中心、长沙中心、天津中心和中国人民解放军国防科学技术大学出售“至强”芯片用于天河二号系统升级的申请,并将这4所中国机构列入出口管制名单。 天河二号系统主任设计师卢宇彤在论坛上表示,天河二号超级计算中心既是针对民用市场、又完全开放,根本不可能涉核。 外界认为,天河二号近期连续四次问鼎世界超级计算机500强排行榜榜首,令美国感到威胁,因而突然发难。 “限售令看似突然,实际只是‘美国超算反击战’的其中一步。”中国计算机学会高性能计算专业委员会秘书长、中科院研究员张云泉分析称,从天河二号在2013年首夺排行榜首开始,美国学者就发起“中国超算是否超过美国”的争论。 张云泉回忆,2014年6月举行中美超级计算战略对话会,研判结果是“中国超算整体实力较美国落后10年”,本以为这个结果让双方都能松一口气,但在2015年初,美国国会能源委员会得出结论:“未来5年内,中国投入超算的研究经费占GDP的比例和绝对经费都超过美国”。 此外,包括欧盟、日本在内都提出要在2020年推出百万万亿次的超级计算机。在此背景下,美国部署三个国家实验室实行本国计划,同时与日本联手制衡中国。 “限售芯片”利大于弊 尽管限售令势必影响原定计划在今年将计算能力从55PFLOPS升级到100PFLOPS(PFLOPS是petaflops缩写,表示每秒1千万亿次浮点计算速度)的天河二号,但在业内专家看来,限售令“利大于弊”。 显而易见的是,限售令让英特尔以外的公司获得机会,特别是中国芯片制造商。美国伯克利劳伦斯国家实验所的专家霍斯特·西蒙就曾明确指出,中国超级计算机对国外技术的依赖正在减弱,“限制将会激励中国人开发自己的技术,而美国制造商会被认为不可靠”。 卢宇彤透露,中国超级计算机的天河系列和银河系列试用了部分国产芯片,“龙芯、飞腾、神威等品牌的芯片都取得长足进步”。 有报道称,天河二号使用了超过4000片中国国产芯片。另有数据说明国产芯片的迅猛发展,2013年中国龙芯芯片销售量为1.8万片,2014年达到35万片。 中科院计算技术研究所研究员、龙芯系列处理器负责人胡伟武表示,对中国的限制比比皆是,“比如进口集成电路生产不能用于生产高端芯片,再如宇航器件”,但这些限售令有助于中国破除依赖幻想。谈及中国芯片发展现状,胡伟武认为是“从模仿到超越、从低端到高端、从研发向产业”。 胡伟武还谈到,限售令有助于让天河二号不必一味追求排行榜。卢宇彤亦透露,“下一步会做好现有的超算中心的应用服务、国产大规模高性能机应用的培育和研发工作”。 “限售风波”值得反思 美方对这道限售令也众说纷纭。英特尔公司发言人查克·马洛伊“对限令感到不解”,Computer world网站刊文讽刺美国商务部违背商业信用。 中国计算机专家们则呼吁,国家应制订高性能计算的中长期发展规划和战略,成立若干并行软件国家工程中心来统筹全国各行业并行软件的研发和应用。 “特别是对于已设立的8个国家超级计算中心,应纳入国家科技部的基础设施范围,提供必要的经费支持,发挥超算的长期效益。”张云泉说。 胡伟武认为,若想改变中国整个IT产业受制于人的局面,光靠一两项技术或一两个产品不管用,“必须及早建立起自主可控的信息产业体系”。 “中美两国在网络方面本来已是紧密的利益共同体。高通等美国企业在中国市场的收益已经超过美国本土市场,美国也将是中国高科技企业全球化进程最重要的潜在市场。”互联网实验室和博客中国创始人方兴东说,限售令意味着两国仅在产业和商业利益上形成共同体还远远不够。 据悉,中国计算机学会已建议制定《反禁运法》,以保护中国国家利益、民族产业利益和科研人员的积极性。

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  • 峰回路转,台积电获得苹果A9订单

     由于晶片制造商格罗方德(GlobalFoundries)良率不如预期,苹果在最后关头回心转意,决定将30%的下一代iPhone A9 晶片订单,转给台积电。 Apple Insider引述凯基投顾分析师郭明錤的报告指出,格罗方德的A9晶片良率目前约30%,低于郭明錤所称量产基本要求的50%,因此,苹果据传已把部分订单转给台积电。 他说,把订单转给台积电,能降低苹果的供应不确定性。 郭明錤指出,另一个促成这个决定的因素是,三星的晶片制造事业可能无法供应足够的14奈米设计晶片,因为三星自家的Galaxy S6和S6 Edge初步销售显然优于预期,可能减少生产苹果的14奈米晶片订单。

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  • AMD GPU杀入移动设备领域,战火再次加剧

     近日,联发科发布了两款平板电脑芯片,MT8163和MT8736,两款平板芯片都采具备四核处理器、64 位架构。 本来两款A53核心的平板芯片并没有太多靓点,但是这次令人关注的是这两款芯片都采用AMD的GPU,这是AMD多年来第一次进入移动市场。桌面上GPU厂商终于全面进军移动。 一、桌面GPU的恩怨情仇 目前,在移动GPU领域,Powervr、Mali、Adreno、nVIDIA分庭抗礼。而这几家除了ARM自己的Mali以外,都是桌面PC上移植到智能手机上。 在桌面PC上,以前是没有3D这个概念的,后来出现了3dFX公司,开发出来Voodoo 3D加速卡,才有了3D。而今天在移动领域占有重要地位的PowerVR当年就已经存在,在游戏机和PC上都占有一席之地。     当年神奇的Voodoo 后来nVIDIA崛起,推出Riva128,挑战Voodoo在PC领域的王者地位,经过几代发展,到了Geforce256开始甩开Voodoo系列,独占鳌头 ATI同时推出自己的Radeon系列,与Geforce分庭抗礼。 值得注意的是在这个时候,一家芬兰的小公司bitboys放出来卫星,说自己已经研发了一个架构,性能出来拔萃,但是这家小公司始终没有做出产品,后来被ATI收购。 到了此时,Voodoo已死,Powervr虽然还努力推出新品Kyro2,但是在性能上已经无力与nVIDIA和ATI争锋,于是放弃PC市场,转移到移动领域。     PowerVR在桌面后期产品Kyro2 在PC市场,nVIDIA和ATI一代代产品不断竞争,在AMD收购ATI后也没有中止,两者搏杀至今。 因为游戏3D芯片的飞速发展,很快,游戏芯片的性能已经超过了专业3D设计用的芯片。数万元、数十万元的专业设计显卡性能居然比不上游戏卡。 而游戏卡在设计之初就考虑到专业应用,有专门的BIOS和驱动,结果3D专业显卡公司也混不下去了,3Dlabs被创新收购,后来辗转到Intel旗下。 二、移动GPU的天下大势 移动领域其实也需要GPU,早期nVIDAI曾经搞过goforce系列,在WM手机上用过,但是驱动优化不佳,没有搞起来。     goforce 而iPhone的出现改变了一切,iPhone使用三星的芯片,三星没有图形技术,买了当时还不太知名的PowerVR的显示核心。 结果随着iPhone的崛起,在PC市场上惨败的PowerVR反而成为移动GPU的王者。 与PowerVR分庭抗礼的是高通的Adreno,而高通自己没有图形技术,他是从AMD手里买来的,就是当年ATI收购来的bitboys的技术,AMD自己手里有强大的Radeon,不需要另外一个核心,就卖给了高通。 此外,还有ARM自己搞的Mali,nVIDIA下放到移动领域的桌面GPU技术,这构成了今天移动领域GPU技术的主流。 三、Radeon加入战局的意义 从档次来说,nVIDIA和AMD的GPU经过PC市场的多年搏杀,架构上,性能上都是非常强大的,PowerVR只是当年的手下败将,Adreno是被淘汰的核心,Mali只是毛头小子。所以nVIDIA一出手图形性能一直在移动GPU中领先。 但是nVIDIA只在自家的芯片上使用3D技术,而因为基带融合不好的原因,nVIDIA在移动领域不算普及,造成移动领域的3D性能一直上不去。 如今,Radeon把高端的3D图形技术授权给MTK,而MTK是有全套技术,而且市场占有率很高的厂商。虽然MTK现在只是推出两款产品试水,驱动还会有问题,性能也不会太高,但是未来随着MTK的A72核心高端产品面世,Radeon在移动领域的逐渐成熟,Radeon高性能3D图形技术将正式进入移动领域。     而在竞争之下,nVIDIA、PowerVR这些厂商不会固步自封,竞争的结果就是我们的移动设备3D性能将有大幅的提升,3D游戏体验也会获得改善。 目前,有消息称MTK的MT8163和MT8736因为兼容性问题跑分不佳。我们相信这只是暂时现象,随着驱动的完善,Radeon的威力会很快显露出来,我们每个人都会从竞争中受益

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  • 中国同时开发四大架构,不怕封锁

     近日美国方面禁止Intel将两款高端服务器芯片出售给中国,不过今天的中国已经不再是那个连火柴都要进口的国家,目前中国采用全球四大流行的处理器架构开发处理器,足以粉碎美国的技术封锁。     中国同时开发四大架构处理器 全球四大流行处理器架构有X86、ARM、MIPS和POWER,中国都有企业获得授权开发处理器。 早在2005年中国通过与AMD合作获得了部分X86架构的技术,当时AMD将X86 Geode微处理器核心技术授权给北京大学使用。去年初威盛科技将X86处理器技术转移到中国大陆,与中国大陆一家投资机构组建IC设计公司。 去年Intel将X86架构授权给紫光和瑞芯微。Intel将X86架构授权给紫光,并投巨资15亿美元入股紫光旗下持有展讯和锐迪科的控股公司,展讯方面表示很快将推出X86架构的处理器。去年5月Intel与瑞芯微达成战略合作,10月瑞芯微推出了首款合作产品XMM6321,今年初推出了Sofia 3G-R,Intel将Sofia 3G-R命名为X3,瑞芯微帮助Intel大幅降低了芯片的功耗,显示其强大的整合和降低成本的能力。 ARM架构是移动市场最流行的架构,其功耗较低,随着数据的迅猛增长,数据处理中心消耗的能源快速上升导致能源成本快速上升,业界开始考虑将ARM架构应用于服务器。中国芯片企业在ARM架构处理器开发上拥有较强的实力,海思、展讯、瑞芯微等是中国较有实力的芯片设计企业,他们推出的ARM架构处理器部分技术处于世界领先地位。日前中国电子采用ARM的64位架构推出的飞腾FT-1500A系列处理器性能堪比Intel的“至强”服务器芯片。 1991年推出的业界第一款64位微处理器正是采用MIPS架构的,当时MIPS架构的处理器定位高端服务器市场,目前MIPS架构被英国公司imagination收购。中国的龙芯基于MIPS架构开发处理器,其推出的龙芯3B处理器采用28纳米工艺制造,是我国第一个超过10亿晶体管的产品。 去年IBM将POWER架构授权给中国的中晟宏芯公司,并承诺未来将更先进的POWER9架构授权给中国企业,POWER架构是IBM的独有技术,在UNIX服务器中占有70%以上的份额,中晟宏芯公司表示今年6月将推出POWER架构的服务器处理器。 中国有能力开发基于四大架构的服务器产品 联想是全球三大采用X86架构的服务器提供商之一,中国市场国产品牌包括浪潮、华为、联想、曙光等所占的X86架构服务器市场份额从2010年的47%提高到2013年的61%,中国厂商已经有能力提供稳定可靠的产品,棱镜门的影响让我国越加关注网络安全,推行去IOE化,国产服务器品牌有望继续提升市场份额。     美国惠普公司早已推出采用ARM架构的服务器产品,去年又推出了ARM的64位架构的服务器,戴尔和中国联想都表达了要推出采用ARM架构处理器用于自己的服务器产品的意愿。联想和浪潮都出席了中国电子的飞腾服务器处理器推广会,未来不排除这两家企业采用这款服务器芯片。国内三大互联网企业之一的百度早在2013年就采用ARM架构的处理器搭建了数据中心。 2012年曙光6000采用了龙芯3号处理器,这款服务器采用了8000颗龙芯处理器运算性能达到1000万亿次,而2011年曙光5000A采用了8000颗AMD的处理器运算性能约200万亿次,可见采用MIPS架构的龙芯性能并不低。去年底曙光公司推出了采用龙芯3B处理器的L620-G15、L640-G15、TC4600L三款服务器产品。 POWER架构目前是非X86架构处理器市场份额最多的架构,在UNIX服务器市场上有约70%是POWER架构,目前在该领域出货量排名前三的分别是IBM、HP和浪潮。棱镜门后,中国开始异常重视网络安全,据IDC的数据采用UNIX系统的有超过75%的购买者来自于金融、电信、政府行业。在中晟宏芯表示将在6月推出POWER架构的处理器后,无锡中太数据已经表达了将采用这款POWER架构处理器应用于自己的服务器产品的意愿。 可见从处理器到服务器产品,甚至数据中心,中国都积累了一些开发四大架构处理器的经验和实力,美国企图通过禁止Intel向中国出售高端服务器处理器的方式来阻碍中国服务器产业发展的图谋必将失败!只会激励中国投入更多的力量发展自己的服务器产业,赢得更快的发展!

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  • 明明白白我的‘’芯‘’,2015年智能手机芯片详解

     智能手机如今的普及率已经非常高了,早期用户已经换代多次了。对iPhone用户来说,无须费太多心思,但是对安卓用户,很容易被各个手机厂商的诸如五模八核之类的信息搞得昏头转向。而且厂商也并不是根据芯片档次给手机定价,一些价格高的手机反而定价低,一分钱一分货并不适用。这里我们对智能手机芯片进行一个梳理。 一,智能手机芯片的档次 目前,智能手机的指令集只有arm和x86两种,绝大多数智能手机芯片都是arm指令集,所以手机芯片厂商看起来不少,但实际上核心没有很多种,档次也是分明的。 arm公司提供公版的核心,分几代,目前市场上大多数公司都直接用公版,除了苹果和高通,基本自己不设计核心。这样我的可以很清楚的把芯片分出档次。 arm目前主流的核心是a53和a57核心组合,a57高性能高功耗,a53性能弱功耗低,两者可以独立也可以组合成大小核切换。 在a57和a53的前一代,是a15和a7,a15高性能,a7低功耗。目前,a15的芯片基本已经停产,被a57替代,但是a7因为成本低廉,虽然性能不如a53,但依然被一些厂商使用。 a53还没有下一代核心,而a57已经有了下一代产品a72,a72的实测性能和功耗都要比a57好,成本也更低,只是时间会拖到2015年下半年。 所以,在市面上的芯片中,a7最低,a53次之,a57是高性能产品,a72最高但是还没有量产。 此外,苹果的arm核心独立研发,不用arm公版,但是性能是最优秀的,同频性能要超过a72,但是频率做不高。intel是x86指令集,目前和瑞芯微合作的是Bay Trail架构,这个架构性能和a57差不多,但是在安卓下x86发挥不出来,体验和a53在同一个档次。     二,各档次市场产品巡礼 (一)低档产品 4月份,小米在米粉节拿出来了499元的红米2a,这款手机使用的联芯的1860芯片,而这款芯片使用的是a7核心,是性能比较弱的核心,勉强能满足日常需要,唯一的靓点是在低价能支持4g网络。     同档次的还有展讯支持4G的SC9830,它们的cpu核心和gpu核心基本相同,性能较弱。但是价格也很低廉,展讯甚至有399元的智能手机方案,联想酷派在低端产品中将使用这款芯片。 在这个档次,Intel和瑞芯微也合作了一款SoFIA 3G-R,这个产品基于Intel的Bay Trail架构和英飞凌的基带。在安卓下的实际体验和A53差不多,相比竞争对手要高一个档次,在GPU上参数也高一倍,在同档次具有性能优势。 不过,目前这款产品只支持3G网络,不支持4G,4G的产品会晚一些,也会贵一点。估计台电、原道、蓝魔、酷比魔方这些深圳平板都会采用,做成超高性价比的通话平板,除了不支持4G,很有市场竞争力。 (二)中档产品 因为有399元、499元的产品垫底,目前市场上千元以上的智能手机已经算的中档产品了,在这个档次主要是高通骁龙610、MTK的MT6572和华为海思的麒麟930。 从架构上看,这三者非常相似,都是八核的A53核心,性能差异完全来自于频率。这方面MTK和华为都有短时间提升频率的技术,表现要比高通的骁龙610好一些。 华为的麒麟930除了拉频率提升性能以外,在基带通讯上做的很有特色。 因为华为给国内三大运营商提供基站等基础设施,所以华为的芯片测试得以到全国各地去测试信号,根据基站的具体情况提供优化策略,还针对中国高铁的特例对快速移动物体的信号进行了优化,结果就是华为麒麟930芯片在中国大陆的信号优化要好一点 在价格方面,MT6752定位中低端,有魅蓝note这种千元出头的产品,而骁龙615和麒麟930定价要更高,搭载的OPPO R5,华为P8、荣耀X2价格都不便宜,甚至比一些顶级芯片的机器的还要贵。     (三)高档产品 在上一代高端产品中,高通的骁龙801独占鳌头,至今仍在很多旗舰手机中配备。而新一代的产品完全变了样子。 目前,最新的高端产品是骁龙810和三星的Exynos 7420,MTK和华为海思则在下半年有搭配A72核心的旗舰产品。 从性能上看,A72比A57有小幅提升,而功耗下降了不少,芯片面积也缩小了一点,这意味着成本更低,性能更好。 所以MTK和海思都跳过A57这一代产品押宝到2015年下半年的A72核心,MTK的样品交给手机厂商测试,华为的麒麟950语焉不详,但是从华为的进度图来看,也会在2015年下半年亮相,并且使用台积电的16nm工艺。 而在2015年上半年能买到的产品则只有三星的Exynos 7420和高通的骁龙810,这两者核心相同的,但是工艺不同,Exynos 7420有三星自己的14nm工艺加持,频率拉升,功耗能够控制住,表现出色。而骁龙810因为使用20nm的老工艺,发热比较严重,频率也拉不上去,表现不如三星的Exynos 7420,而下半年MTK和华为海思新品出来,骁龙810就会立刻过时。     智能手机芯片看起来复杂,实际上因为同质化差异并不大,看清本质,才能选购到合适自己的智能手机。

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  • 英特尔一季度业绩符合预期 移动业务起色不大

     来自数据中心和物联网业务的强劲增长,正在抹平英特尔在客户端计算业务上的失分。 周三,英特尔公布了其在2015年第一季度的财务报告。总营收同期持平,净利润微增,多项业务环比下滑。财报显示,英特尔第一财季营收为128亿美元,同比持平,环比下滑13%;净利润为20亿美元,同比增长3%,环比下滑46%。 作为传统淡季,英特尔仍期望以符合预期的业绩,坚定投资者的信心。在盘后交易中,英特尔股价上涨2.99%,至32.43美元。 财报显示,客户端计算事业部的营收为74亿美元,同比下降8%,环比下降16%。这意味着,英特尔在移动业务的盈利能力尚未有新的起色,而PC市场低迷也使得最终的财务数据进一步恶化。 在公布第一季度财报前的数周,英特尔宣布向下调低收入预期6.6%,并宣布因成立新的客户端计算事业部,而更改财务报告结构,将PC客户端集团与移动和通信集团业绩合并。 关于合并,该事业部总经理施浩德告诉腾讯科技,由于终端设备的边界不再那么明显,而通过重组可以内部运行和沟通效率上获得极大提升,可以更好地将精力有重点地进行聚焦。 在第一季度财报中,关于客户端计算集团,英特尔公布了一系列具体的运营结果:笔记本电脑平台销量增长了3%,但平均价格下降了3%;桌面台式机平台的销量下降了16%,平均价格上涨了2%;平板电脑平台同比增长了45%,共销售700万台。 IDC和Gartner此前分别预测第一季度PC出货量同比下降了6.7%和5.2%。在财报公布后的电话分析师会议上,英特尔CEO科再奇称,“我们预计PC市场仍有挑战”。 不过,科再奇仍然乐观。他认为,有6亿使用了4年以上的PC正在淘汰,并且这个数字每天都在增长。 与此同时,英特尔看好2015年夏末秋初微软全新的PC操作系统将拉动其电脑芯片的需求。日前,科再奇宣布,代号为“Skylake”的第六代酷睿处理器将在今年下半投放市场。其将与Windows10结合,并提供更为轻薄且无风扇的设计。 针对移动业务,在2014年年度投资者会议上,英特尔公布了一项8亿美元损益改进的目标。 施浩德表示,“我们的策略是希望继续降低产品的整体成本,进一步提升自身芯片的竞争力,提供更好的系统级芯片。” 2015年年初英特尔引入x3、x5、x7新的凌动处理器品牌级别。日前,英特尔宣布,集成4G LTE解决方案的英特尔凌动x3芯片将在今年下半年上市。

    半导体 英特尔 移动业务 一季度财报

  • Xilinx助力Blackmagic Design开发完整的4K摄影机片上系统

     All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布其全可编程器件正助力Blackmagic Design开发完整的4K摄影机片上系统。该器件是Blackmagic公司URSA摄影机的核心组件,URSA摄影机采用一个带有全域快门的4K Super 35大尺寸传感器和一个10英寸的折叠显示屏,该Blackmagic Design Production Camera 4K(BMPC 4K)也是世界最小型的Ultra HD 4K影院级摄影机。 Kintex-7 FPGA通过全新的12G-SDI连接标准支持高质量4K视频和图像处理 赛灵思Kintex®-7器件是这些新型摄影机的核心组件,其提供的业界领先的收发器能实现全新的12G-SDI连接标准,支持10位4:2:2 4K视频输出。Blackmagic能够将12G-SDI连接功能与基于FPGA架构的高级视频图像处理算法完美结合在一起,组成完整的摄影机系统。Kintex-7 FPGA是业界首款可支持在4K视频系统开发所需的300MHz架构速度和12Gbps线路速度收发器的中端FPGA。 Blackmagic Design的摄影机为影视摄影师提供了一套全新的工具,能帮助他们拍摄出专业级的作品,从而推动专业摄影机应用的市场大众化。赛灵思将在2015年全美广播电视设备展 (NAB 2015)期间展示URSA和Production Camera 4K摄影机(展台号N5616)。 Blackmagic Design公司总裁Dan May表示:“Blackmagic Design与赛灵思的合作已经超过10年,我们的产品组合也扩展到了更丰富的视频设备和解决方案领域。赛灵思推出的业界领先的技术组合,帮助我们推出高性价比产品,从而为客户带来最高质量的视频。” 赛灵思广播与专业音视频业务部高级视频系统架构师酆毅表示:“我们的产品正助力Blackmagic Design集成高级连接与视频处理技术。赛灵思全可编程解决方案为Blackmagic Design提供了实现和优化视频图像处理算法的平台,并能快速进行算法迭代,直到制作出极佳的图像视频质量。这种灵活性使Blackmagic Design能够借助该平台,将其品牌扩展到专业摄影机等新的领域,并能升级现有的解决方案,以支持Ultra HD分辨度和视频连接。” 关于Blackmagic Design Blackmagic Design致力于为故事片、后期制作和电视广播行业打造全球最高质量的视频编辑产品、数字电影摄影机、色彩校正器、视频转换器、视频监控、路由器、现场制作交换机、磁盘录像机、波形监控器和实时影片扫描仪等。Blackmagic Design的DeckLink采集卡掀起了后期制作领域的一场质量与成本变革,而公司荣膺艾米奖的达芬奇色彩校正产品则从1984年以来就一直占据电视电影产业的领导地位。Blackmagic Design不断取得突破性创新,包括6G-SDI与12G-SDI产品以及立体3D与Ultra HD工作流程。 关于赛灵思器件在广播与专业音视频市场的应用 赛灵思是广播与专业音视频市场全可编程FPGA、SoC和3D IC的全球领先供应商。解决方案涵盖视频、音频与网络连接;实时8K、4K与高分辨率视频处理;以及IP视频传输。所有这些解决方案支持广播与专业音视频系统中的任何媒体通过任何网络传输,可加速产品上市进程,并实现更多创新和差异化

    半导体 FPGA 赛灵思 4k摄影机 kintex-7

  • 台积电公布16纳米与10纳米制程计划

     晶圆代工大厂台积电(TSMC)近日宣布将推出精简型、低功耗版本的16奈米FinFET制程,并公布其更先进奈米制程技术蓝图;台积电预定自今年中开始量产最新的16奈米FinFET Plus (16FF+)制程,并在2016年展开 10奈米制程生产。 在20奈米晶片正式量产之后,台积电宣布于2015年中开始量产 16FF+ 制程,该公司并表示采用此新制程的晶片性能可提升10%,功耗能比20奈米晶片低50%,周期时间(cycle time)则是20奈米晶片的两倍。台积电共同执行长刘德音(Mark Liu)并在于美国矽谷举行的年度技术大会上表示,该公司新制程到今年底将有超过50款晶片投片(tape-out),包括应用处理器、绘图处理器(GPU)以及汽车、网路处理器。 “我们正处于一个关键时期──今日我们不只要推动各自公司的成长,还要推动对以往不存在之新公司的搜寻;”刘德音表示:“我们的消费性产品周期改变不多,改变的是产品设计与技术开发的节奏,在相同的时间框架之下,有越来越多工作必须要完成。” 刘德音指出,台积电已经与ARM合作进行Cortex-A72处理器核心的开发,利用 16FF+ 制程让其性能达到Cortex-A15的3.5倍,而功耗则减少了75%;他并指出,台积电与ARM将继续在下一个制程节点进行合作。 台积电也开发了精简型(compact)版本的16奈米FinFET制程,命名为16FFC,锁定中低阶智慧型手机、消费性电子产品与穿戴式装置使用;该制程能将功耗降低超过50%,达到0.55伏特,预计在2016下半年开始产品投片。 “在16FF与16FF+方面,已经在成本上有一些明显的挑战,我们预期每闸成本也会升高;”市场研究机构International Business Strategies执行长Handel Jones表示:“我认为他们已经藉由16FFC制程承认了这一点,16FFC将会获得不少青睐,特别是因为他们能提供低功耗版本。” 长时间以来台积电与三星(Samsung)一直在16/14奈米节点相互竞争──台积电的16奈米制程与其他同业的14奈米制程性能相近,而三星则是在今年度的世界行动通讯大会(MWC)期间宣布其Galaxy S6智慧型手机将采用14奈米晶片。台积电的主管不愿意对市场竞争多做评论,而最后谁是赢家,从晶片产量可见分晓。 “三星声称他们已经开始量产(14奈米制程),但我们还没看到任何实际产品;”International Business Strategies的Jones提到了Exynos晶片:“如果三星现阶段确实开始大量生产,他们就领先了台积电。” 10奈米制程节点 台积电的16奈米制程技术预定今年夏天量产,该公司也公布了众所瞩目的10奈米制程计画;10奈米制程的逻辑闸密度会是16奈米制程的2.1倍,速度提升20%,功耗则降低40%。台积电展示了采用10奈米节点的256MByte容量SRAM,预计10奈米节点将在2016年底开始生产,并透露有10家以上的夥伴正进行不同阶段的设计。 “我们认为10奈米将会是持久技术节点,台积电也将加速10奈米制程进度,我认为这对产业界来说是一个很不错的征兆;”Jones表示:“随着10奈米节点加速进展──他们可能最后会迈向8奈米节点──台积电将拉近与英特尔(Intel)的差距,我认为台积电运势正好。” Jone指出,台积电已经在16奈米以及10奈米技术投资115亿至120亿美元,这意味着该公司必须要有客户到位;为了强化10奈米制程的承诺,台积电将在2016年第二季进行一座新晶圆厂的10奈米制程设备装机,并将在本季在一座现有晶圆厂移入10奈米设备。 英特尔将会是台积电在10奈米制程节点的主要竞争者,前者预期在接下来10~18个月量产10奈米制程;而两者之间的竞争重点或许不在于量产时程,而是英特尔的设计实力以及制造技术方面的问题。“还不清楚谁会在16/14奈米制程领先,但我认为台积电正积极尝试在10奈米节点超前;”Jone表示:“如果真是如此,台积电追上了英特尔,届时就要看台积电的10奈米与英特尔的10奈米是否相同。”

    半导体 台积电 10纳米 16纳米

  • 瑞芯微SoFIA 3G-R芯片C3320RK终端发布

     4月13日香港电子展,瑞芯微电子(以下简称Rockchip)Intel联合召开SoFIA 3G-R(C3230RK)终端量产发布会。Rockchip全球副总裁陈锋与Intel策略合作伙伴销售部总监梁雅莉分别发表演讲,发布数款手机和通话平板产品,并宣布处理器及终端产品四月量产全球发售。 ‍‍‍‍发布会上,芯图总经理何凡、安科讯总经理邱波、创维电器副总经理张国坚,分别向现场媒体和海外众采购商展示了旗下与Rockchip合作的,基于SoFIA 3G-R(C3320RK)芯片的产品线路图以及手机和通讯平板。     据悉,在香港电子展期间,有数百款采用SoFIA 3G-R的终端量产机型面向全球买家正式接单。Rockchip、Intel双双发力,全面采用SoFIA 3G-R(C3230RK)方案的手机和通话平板,几乎“占领”大部分手机、平板厂商展台。尺寸包括5英寸、6英寸、7英寸、8英寸、9.6英寸、10.1英寸,覆盖手机、平板的所有主流尺寸规格。 “双倍性能,同样价格!”发布会现场陈锋强调SoFIA 3G-R(C3230RK)的核心优势。向全球媒体详细阐述了该处理器的七大特性。 Rockchip+Intel品牌强强联合,高品质3G通讯平板方案标杆; Intel 3G Modem是全球一线运营商认证的3G基带; Atom 64位 四核,非一般的CPU,最强四核3G方案; 四核强劲Mali-450 GPU,Full HD 60fps极速体验; 唯一支持Full HD H.265/H.264 的3G方案; 最高支持13MP Camera,人脸美化和自动图像识别; 第一家量产Android 5.1 Lollipop 的3G方案; 据媒体现场实测数据显示,采用四核Atom 64位CPU,四核Mali-450 GPU的SoFIA 3G-R(C3230RK),相较四核Cortex-A7,CPU性能提升接近50%;GPU的Full@60fps满帧表现,较同类产品HD@30fps提升一倍。         从产品规划到迅速组建产业链上游下游的联盟阵营,从Rockchip与Intel宣布战略合作到宣布四月正式量产,仅用不到一年时间。本届香港展发布会上可以看到,Rockchip通讯产品阵营已形成集群规模,具备与竞争对手在全球市场正面抗衡的实力。 分析高通、联发科在3G产品线上的布局与策略,从产业生态链的掌控上看,对Rockchip而言,这将是一场正面较量,也是一场新势力与旧秩序的全面战争。Rockchip全力在移动通讯市场的开拓,为手机芯片行业注入了新鲜活力,也让产业链多了一个新选择。

    半导体 瑞芯微 3g-r芯片 c3320rk

  • 供应链之逾期订单处理

    21ic讯 某家大型企业的供应链部门正遭受着不能按时交货的困扰,由于产品不能如期递交给客户,严重影响了客户的满意度,另外由于延期交货导致的违约金补偿也影响了公司的整体利润。 针对上述情况, 该部门的负责人需要弄清楚以下三个问题: 1.如何评价逾期订单对企业利润的影响? 2.能否找到影响订单延期的关键因素? 3.如何通过构建模型对可能发生的逾期订单及利润进行预测? 我们选取了一个月的货运数据和订单延迟与否以及相关的违约金罚款信息,来进行探索性数据分析和挖掘, 预测发生订单延迟的概率及其带来的影响。主要的输入数据包括发货日期,货运方式(火车/汽车),货运类型(一般/加急);交货地点,配送方式(JIT配送/标准配送),货物种类,装货量等。 首先也就是第一步我们来看一下现有逾期订单对利润的影响,下表是通过JMP的快速制表功能得到的一张汇总表,蓝色部分代表高利润,低损失;红色部分代表低利润,高损失;我们可以看到不同的供应商之间的销售利润和因延迟交货带来的违约金罚款存在很大的差异, Smith表现最差(60%-80%),Perkins表现最好(20%左右)。 表1 订单延迟对利润的影响 对上表进一步可视化,我们可以发现: •Smith由于延迟交货带来的损失最大,但是该供应商的销售总收入额也是最高的,如果改善其供应链,做到按时交货,则非常有潜力获得高利润; •虽然Perkins由于延迟交货带来的损失最小,但是由于其本身较低的销售收入,对利润的贡献不是很大; •Johnson和Colby两家供应商都存在一定程度的延迟。 图1 订单延迟损失 图2 订单延迟对利润的影响 了解了不同供应商的交货情况,接下来我们会关心随着时间的变化,订单逾期是否存在相应的波动性与周期性?从下面的气泡图我们可以得到想要的答案。气泡图的横轴表示发货日期,纵轴表示销售收入,圆圈的大小代表违约金,很容易得到: --Smith延迟交货的损失及其销售利润基本维持在比较稳定的水平,Perkins的销售利润以及延迟交货情况存在很大的周期性变动,不过其对公司总体的利润的影响比较小。 图3 随着时间变化的订单延期情况 第二步,我们要查找影响订单逾期的关键因素,通过JMP特有的分布图,我们可以看到所有的订单中逾期订单量占到12%,而且订单逾期与否与运输类型、运输方式(铁路)、以及产品等级相关联。除此之外,我们还可以看到相对于其他供应商来讲,Smith大部分采用的是铁路运输,由此便可以解释为什么其存在大量的逾期订单了。 图4 货运变量分布图 大概了解了变量之间的关联性之后,我们通过决策树来对影响订单逾期的因素的重要性进行评估。 •首次拆分显示货运类型(普通/加急)是影响订单延迟的主要因素, 加急的订单中有36%出现了逾期,而标准配送只有10%出现问题. •对于加急的订单进行二次拆分显示货运方式是影响订单延迟的重要因素, 火车和货车相比,延迟订单的占比分别为48% vs 21% •继续进行拆分显示产品等级也是影响订单逾期的关键因素,可以看到AB等级的产品延迟交货率远远低于CD等级的产品. 图5 决策树分析 运用K重交叉验证运行模型,可得到影响变量的重要性排序如下:货运方式(火车/货车)最为关键,其次是货运类型(普通/加急)以及运送产品等级等; 图6 变量重要性排序 最后我们希望可以根据找出的相关影响因素建立模型以预测逾期订单的发生概率以及对利润的影响。然后我们可以通过JMP的利器—预测刻画器来对建好的模型进行可视化输出。 选择逾期与否、违约金金额作为因变量分别建模,首先需要检验模型的整体拟合优度以及参数的显著性,然后我们通过刻画器来学习不同因素对订单逾期的影响程度。在这里需要大家注意的是刻画器中的斜率代表的是不同因素的影响程度,越陡峭,其影响越大. 通过刻画器模拟,我们可以得到关于最优和最坏的订单的预测: •最优:标准配送+货车+A级产品,发生订单逾期的概率仅为2.8%,违约金约为2528.71; •最差:加急配送+铁路+D级产品,发生订单逾期的概率为67.4%,违约金约为5911.82; 图7 预测刻画器 通过上述分析,我们解决了该部门管理人员提出的三个问题,了解到不同供应商发生订单逾期的差异情况是由于不同的货运方式类型以及运送产品等级导致的。针对某些特定的供应商,由于其偏好使用的铁路运输,对于加急配送和某些特定等级的产品不是很合适,因此该公司要求其对加急配送以及CD等级的产品采用货车运输,从而减少了订单逾期的可能性,最终避免了违约罚金,大大提升了企业利润。

    半导体 供应链

  • 巨兽的细胞,超级计算机为何使用平板处理器核心?

     日前有消息称,Intel将在代号为“Knights Landing”的下一代Xeon Phi协处理器中配备多达60个核心,而Intel最新公布的资料显示,Knights Landing的核心数量最多是72个!Xeon Phi是用来搭配Xeon、面向高性能计算领域的专用协处理器,目前这种架构已经在很多超级计算机中得到应用。 Intel透露说,Knights Landing的核心架构是Silvermont,是的,你没看错。这个Silvermont就是平板机和迷你机上的Bay Trail处理器的核心,虽然这种核心规模不大,本身性能不是很强悍,但是通过多达72个核心288个线程,以及针对高性能计算的各种优化,双精度浮点性能可以超过3TFlops,堪称怪兽。 为什么我们平板,手机上用的Bay Trail处理器核心会成为超级计算机的核心呢? 一、超级计算机之路 其实,计算机最早的需求就是从超级计算机开始的,无论是实际上第一台机械计算机(英国巴贝奇爵士设计,未最终完成),还是第一台电子计算机eniac,都是做科学计算用的。 计算机发展到PC反而是苹果公司和Wintel联盟出现以后的事情,发展到今天的智能手机则是上个世纪90年代以后了。 计算机性能的扩展有两条道路,一条的不断改进制造工艺,提升芯片设计水平,把单个芯片设计的很强悍,提升性能。还有一条道路是尽可能用比较多的机器并行,用多机机器一起运算来提升性能。 自从计算机出现以来,就一直沿着这两条道路在前进。在这个发展过程中,以深蓝1997年战胜国际象棋大师卡斯帕罗夫为标志,代表了人类智能被机器超越。     二、从高大上到平民化 早期,超级计算机都是昂贵的高级货,处理器是专门设计的,芯片组是配套的,甚至每根连接线都是定制的。这个成本极高。 而随着PC和网络的发展,人们发现追求强大的计算能力可以不那么昂贵。于是,人们开始尝试用大批量生产的PC或者工作站来攒超级计算机。 若干台PC或者工作站通过网络连接起来,把任务分给这些机器并行,然后返回,计算能力丝毫不弱于昂贵的专用超级计算机,于是传统的超级计算机开始没落。 这个时代出现了很多平民化的超级计算机,譬如用浩鑫HTPC准系统凑起来的超级计算机,把一个学校的MAC电脑凑起来的超级计算机等等,这些看似玩具的东西居然一度占据了TOP500超级计算机排行榜,甚至谷歌自己用的服务器也是用这种办法攒出来的。 而在这个过程中,人们发现,限制超级计算机能力居然是功耗,人们不能堆积太多的数量是因为功率和发热限制,性能功耗比甚至比性能本身更重要。 于是,IBM开发出蓝色基因,不追求单个核心的高性能,而是降低功耗,攒更多的数量来提升性能。但是因为单独开发这种处理器在批量和成本上无法与通用的PC处理器相比,并没有流行开。     三、Cell和GPU引发的变革 索尼为了提升PS3游戏机的性能,联合IBM搞了Cell处理器,这是异构计算的开始。因为在计算任务中,有些任务是简单的,不需要复杂的逻辑处理,只需要足够的计算单元暴力计算,这样处理器就可以设计成两部分,一个简单的运算核心,几个强大的简单计算单元,这就是Cell的思路。 因为这种计算编程难度太高,所以Cell用在游戏机上并不成功,但是这个思路可以拿到电脑上,这就是我们熟悉GPU通用计算。 因为3D的需求,显卡有强大的计算能力,这种能力只用于3D游戏浪费了,于是在Cell之后就有了GPU的通用计算,CPU处理复杂任务,GPU处理暴力计算,nVIDIA甚至搞出来CUDA专门解决这个问题,而且在GPU的设计上就为通用计算做了优化。 单台计算机异构化,获得强大的计算能力,那么就可以把这些单台计算机联网,组成计算能力强大的异构超级计算机。 于是中国在2009年搞出来天河一号超级计算机,就是CPU和GPU异构组成的超级计算机,一度排名世界第一。百度搞人工智能的计算机也是这种异构的超级计算机。     四、Intel的反击 如果以后超级计算机全部异构化,那么CPU提供的计算能力只占一小部分,这无疑代表了nVIDIA和AMD要抢Intel的饭碗,Intel当然不能坐以待毙。 于是Intel开始自己做异构用的芯片,这就是Larrabee计划,其实GPU本来就是一个个小的计算核心,然后组合起来。而Intel手里是有小核心的,这就是当年的奔腾一代处理器核心P54C。 Intel把这款20年的老核心集成起来做成众核,做成协处理器,可以做3D显卡,也可以做超级计算机的协处理器。这个项目初期失败了。但是,Intel在这个基础上发展出来了“众核架构”(MIC)的Xeon Phi协处理器。并且获得了天河2号(目前世界第一超级计算机)的选用,Intel扳回一城。 五、Knights Landing的升级 协处理器的能力取决于小核心的计算能力,P54C这个20年前的核心弱爆了。而Silvermont作为Intel反击移动市场的利器,性能功耗比非常出色,于是,Intel把这个小核心攒起来做成众核的Xeon Phi,这就是Knights Landing。 Knights Landing的72个核心将每两个核心构成一个模块(Tile),然后再通过Mesh网格网络连接在一起,共享36MB缓存,还有816GB HBM高带宽显存充当三级缓存。 在内存规格上,Knights Landing支持六通道的DDR4-2400,最大容量384GB。在扩展方面则集成36条PCI-E 3.0通道,可以在一台主机上插数块,提升几倍运算能力。据了解,中国的下一代超级计算机很有可能用上。 所以,低功耗的移动处理器变身超级计算机核心,实际是技术不断探索发展经过几代进步的结果,随着Intel未来移动桌面合一的计划,超级计算机会更加强大,我们的生活也会随之改变。

    半导体 超级计算机 异构计算 平板处理器

  • 关于LPDDR4内存:你需要知道的几件事

     说到近年来移动科技领域的发展,64位和八核已经吸引了不少人的眼球。但是今年,采用了新一代工艺制程的SoC和LPDDR4内存,其重要性亦不容小觑。LPDDR RAM是“低功耗双倍数据速率内存”的缩写,与桌面平台的DDR4内存相比,面向移动平台的LPDDR4,其能够在带来等效的性能(速度)的同时,兼顾更少的能源消耗。     DDR4与LPDDR4的另一个主要区别,就是后者的总线位宽要更小一些(当然这也是出于功耗方面的妥协)。那么从LPDDR3到LPDDR4,规格和技术的进步又体现在哪里呢?     与上一代产品相比,LPDDR4的规范旨在带来高达3200MB/s的双倍数据速率,同时减少对移动设备的能源消耗。此外,LPDDR4支持16bit双通道(总位宽32bit),而LPDDR3则只有单通道。 核心功耗的减少,得益于缩短了的数据路径,同时这也让运行速度得到了进一步提升。LPDDR4每核心的带宽为17GB/s,但是也可以根据需要来做成更快的双通道。     说到节能,最简单的就是降低运行电压了。LPDDR3的电压为1.2V,但是LPDDR4已经进一步降低到了1.1V。此外,新标准还改进了低频节能模式,因此设备可以在执行简单的后台任务的同时,将始终速度降下来,以便进一步节能电能。 作为业务的两大巨头,镁光和三星都于年内将其LPDDR4产品推向市场。在移动平台的功率限制之内,LPDDR4能够带来更快的启动和加载速度。     以镁光的技术为例,该公司的LPDDR4内存可以运行于2133MHz的频率,在2 x 16bit的双通道配置下,数据传输速率可达到4266 MT/s(远超x64下32GB/s标准峰值)。 目前三星出品的LPDDR4内存的频率在1600MHz,刚好可以达到3200 MT/s,x64下的理论带宽峰值为25.6GB/s。 “低延迟”(low-latency)内存产品的另一个重要参数,在游戏或传送大量数据的时候(比如4K或慢动作视频),这一点更是尤为重要。     LPDDR4还在容量上取得了飞跃,镁光早已向移动平台提供包括8Gb和16Gb的LPDDR4内存,换算成GB的话就是除以8,即1GB和2GB。 三星公司不久前也宣布了将以20nm工艺生产8Gb(即1GB) LPDDR4内存模组的消息,而且未来还会推出24Gb和32Gb(即3GB和4GB)的版本。 对于厂商来说,通过更少的模组来实现更高的容量,其成本优势也会更加显著。     应用方面,除了带动2K和4K级别的显示设备,LPDDR4还能够推动慢动作视频、人脸识别、3D摄像头等新媒体功能。 具体说来就是,用户将能够以更高的fps和分辨率来拍摄慢动作视频,相信这也会带动厂商普及2000万像素级别的摄像头。     在当前已经上市的手机产品中,三星已经在自家的Galaxy S6和S6 Edge上部署了LPDDR4内存(以及Exynos 7420 SoC),而LG G Flex 2等机型也会提供LPDDR4 + 高通骁龙810 SoC的组合。

    半导体 内存 RAM lpddr4

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