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使用HBM3提升Zettabyte时代的数据中心内存性能


我们生活在泽字节(Zettabyte)时代,这个术语最初是由思科(Cisco)提出的。世界上大部分数据都是在过去几年里创造出来的,而且在短时间内不会放缓。数据已经变得不只是大,而是巨大!事实上,根据IDC全球数据圈2022-2026年预测,未来5年产生的数据量将至少是过去10年产生的数据量的2倍。»阅读更多

研究报告:11月29日


一种基于地面的全球导航卫星系统(GNSS)的新想法,可以在地面上使用非常精确的国家原子钟,这可能有助于城市环境中的自动驾驶汽车到达它们要去的地方。来自代尔夫特理工大学(TU Delft),阿姆斯特丹自由大学和VSL的研究人员已经建立了一个混合光无线移动网络的原型。»阅读更多

确保整个硅生命周期的内存可靠性


记忆在现代电子产品中无处不在。离散内存芯片占据了印刷电路板(pcb)上的大部分空间。嵌入式内存占用了片上系统(SoC)设备的大部分布局。许多多芯片配置,包括2.5D/3DIC器件,都是由更快的内存访问需求驱动的。设计和验证备忘录»阅读更多

GDDR6内存支持高性能AI/ML推断


推理模型的规模和复杂性的迅速增长,使得在网络边缘和端点设备上部署越来越强大的硬件成为必要。为了让这些推断处理器和加速器能够获得数据,需要提供极高带宽的最先进的内存。这篇博客将探讨GDDR6如何支持artif的内存和性能要求。»阅读更多

你能走多低?推动晶体管的极限


对尖端移动、物联网和可穿戴设备的需求不断增长,以及对AI和5G/6G通信的高计算需求,推动了对低功耗片上系统(soc)的需求。这不仅涉及到设备有源时(动态功率)的功耗,还涉及到设备非有源时(漏电功率)的功耗。这个竞争激烈的行业提供了显著的奖励…»阅读更多

哪家铸造厂领先?视情况而定。


数十亿美元的代工领导权争夺战正变得越来越复杂,很难在任何时候确定哪家公司处于领先地位,因为需要权衡的因素太多了。这在很大程度上反映了前沿客户基础的变化,以及对特定领域设计的推动。过去,像苹果这样的公司,谷歌…»阅读更多

芯片架构的基本变化


我们认为半导体世界的许多事情都是理所当然的,但如果几十年前做出的一些决定不再可行或最优怎么办?我们看到了finfet的一个小例子,其中平面晶体管将不再缩放。今天,我们面临着几次更大的破坏,将产生更大的连锁反应。技术的发展往往是线性的。每个步骤提供incr…»阅读更多

PLANAR:用于近内存数据重排的可编程加速器


许多应用程序采用不规则和稀疏的内存访问,无法利用高性能处理器中现有的缓存层次结构。为了解决这个问题,数据布局转换(DLT)技术将稀疏数据重新排列为密集表示,提高局部性和缓存利用率。然而,之前在这一领域的提案未能提供一个设计(i)与m…»阅读更多

数字化内存设计和验证,加快开发周转时间


作者:Anand Thiruvengadam, Farzin Rasteh, Preeti Jain和Jim Schultz一些数字设计和验证工程师认为他们在模拟/混合信号(AMS)芯片上工作的同事很嫉妒。毕竟,数字开发流程多年来一直享受着自动化程度提高和更高抽象级别带来的好处。手工实例化设备和手动互连我们…»阅读更多

内存设计如何优化系统性能


数据的指数级增长以及对提高数据处理性能的需求催生了各种处理器设计和封装的新方法,但这也推动了内存方面的巨大变化。虽然底层技术看起来仍然非常熟悉,但真正的转变在于这些内存与系统中处理元素和各种组件的连接方式……»阅读更多

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