英特尔的六大新技术

来源:芯东西(公众号:aichip001) 

芯东西8月14日消息,昨日晚间,英特尔在2020年架构日上推出10nm SuperFin晶体管技术,将实现其有史以来最强大的单节点内性能增强。

据悉,10nm SuperFin技术将用于英特尔代号为“Tiger Lake”的下一代移动处理器,同时该处理器正在生产中,预计其OEM产品将于假日季上市。

此外,英特尔还发布了下一代CPU微架构Willow Cove、Tiger Lake SoC架构,以及可实现全扩展的Xe图形架构等。这些创新的架构也将用于消费类、高性能计算、移动客户端和游戏应用等市场。

与此同时,英特尔首席架构师Raja Koduri,以及多位英特尔院士和架构师也聚在一起,共同围绕制程/封装、架构、内存/存储、互连、安全、软件这六大技术支柱方面,详细介绍了相关的技术新进展。


01

10nm SuperFin技术:可媲美全节点转换

10nm SuperFin技术实现了增强型FinFET晶体管与Super MIM(Metal-Insulator-Metal)电容器的结合,能够提供增强的外延源极/漏极、改进的栅极工艺,以及额外的栅极间距。

英特尔称,这项技术不仅是英特尔有史以来最强大的单节点内性能增强,同时它所提升的性能也可和全节点转换相媲美。

据了解,SuperFin技术主要是通过5个方面的晶体管工艺优化,从而实现制程工艺的性能提升:

1、优化源极与漏极结构

SuperFin技术通过增长源极和漏极上晶体结构的外延长度,在增加应变的同时减小电阻,从而让更多的电流通过通道。

2、改进栅极工艺

栅极工艺的改进让通道迁移率进一步提高,加速了电荷载流子的移动。

3、增加额外栅极间距

通过增加额外的栅极间距选项,能够为需要最高性能的芯片功能提供更高的驱动电流。

4、使用新型薄壁

英特尔在SuperFin工艺中使用了新型薄壁阻隔,使过孔电阻降低30%,并进一步提升互连性能。

5、电容增加

与行业标准相比,SuperFin工艺在同等占位面积里的电容增加了5倍,不仅减少了电压下降,同时也提升了产品性能。

据了解,这项技术主要通过新型“高K”(Hi-K)电介质材料来实现。这一材料能够堆叠在厚度只有几埃厚的超薄层中,以形成重复的“超晶格”结构。


02

Willow Cove与Tiger Lake CPU架构

基于10nm SuperFin工艺和最新的处理器技术,英特尔推出了下一代名为“Willow Cove”的CPU微架构。

与英特尔2018年发布的Sunny Cove架构相比,Willow Cove架构在前者的基础上实现了超越代间CPU性能的提升,从而大幅度增强频率和功率效率。

同时,Willow Cove架构在更大的非相容1.25MB MLC中,引入了重新设计的缓存架构,并通过控制流强制技术(Control Flow Enforcement Technology)增强了安全性。

另一方面,Tiger Lake是英特尔第一个采用全新Xe-LP(低功耗)微架构的SoC架构,能够对CPU、AI加速器进行优化,实现CPU、AI和图形性能的进一步提升。

具体来看,Tiger Lake SoC架构主要包含以下8个特性:

1、 全新Willow Cove CPU核心。基于10nm SuperFin技术的创新,能显著提升频率。

2、新Xe图形架构。执行单元(EUs)多达96个,大幅度提升每瓦性能效率。

3、电源管理。一致性结构中的自助动态电压频率调整(DVFS),提高了全集成电压稳压器(FIVR)效率。

4、结构和内存。一致性结构带宽增加2倍,约86GB/s内存带宽,经验证的LP4x-4267、DDR4-3200,以及LP5-5400架构功能。

5、高斯网络加速器GNA 2.0专用IP, 能用于低功耗神经推理计算,减轻CPU处理。同时,在运行音频噪音抑制工作负载的情况下,采用GNA推理计算的CPU利用率,比不采用GNA的CPU低20%。

6、IO。集成TB4/USB4,CPU上集成PCIe Gen 4,用于低延迟、高带宽设备对内存的访问。

7、显示。高达64GB/s的同步传输带宽,可支持多个高分辨率显示器。到内存的专用结构路径,以保持服务质量。

8、IPU6。拥有6个传感器,具有4K 30帧视频、27MP像素图像,最高4K90帧和42MP像素图像架构功能。


03

基于Xe图形架构的多款独立显卡及微架构

此次架构日上,英特尔详细介绍了可实现全扩展的Xe图形架构,

目前,Xe图形架构主要有Xe-LP(低功耗)、Xe-HP、Xe-HPC和Xe-HPG四个系列。

1、Xe-LP是英特尔针对PC和移动计算平台的最高效架构。它的最高配置EU单元为96组,并具有新架构设计,包括异步计算、视图实例化(view instancing)、采样器反馈(sampler feedback)、带有AV1的更新版媒体引擎,以及更新版显示引擎等。

Xe-LP能够让新的终端用户功能具备即时游戏调整(Instant Game Tuning)、捕捉与流媒体及图像锐化。

在软件优化方面,Xe-LP也将通过新的DX11路径和优化的编译器,对驱动进行改进。

2、Xe-HP是多区块(multi-tiled)、高度可扩展的高性能架构。它能够提供数据中心级、机架级媒体性能,GPU可扩展性和AI优化。

此外,Xe-HP涵盖了从一个区块(tile)到两个和四个区块的动态范围计算,功能类似于多核GPU。

基于这一特性,英特尔在现场展示了Xe-HP在单个区块上以60 FPS的速率,对10个完整的高质量4K视频流进行转码。同时,还演示了Xe-HP在多个区块上的计算可扩展性。

据了解,英特尔首款Xe-HP芯片已在实验室完成启动测试。

目前,英特尔正与关键客户共同测试Xe-HP,并计划通过Intel DevCloud让开发者能使用Xe HP。与此同时,Xe HP的相关产品也将于明年推出。

3、Xe-HPG是英特尔此次推出的新Xe微架构变体,专为游戏而优化。它结合了Xe-LP良好的效能功耗的构建模块,利用Xe-HP的可扩展性对Xe-HPC进行更强的配置和计算频率优化。

同时,Xe-HPG还添加了基于GDDR6的新内存子系统以提高性价比,将支持加速的光线跟踪。Xe-HPG预计将于2021年开始发货。

英特尔将基于Xe架构推出两款独立显卡,并在显卡指挥中心(IGCC)中引入即时游戏调整和游戏锐化两项新功能。

一是英特尔首款基于Xe-LP架构的DG1独立图形显卡,主要面向PC设备。目前,该显卡已进入投产阶段,有望按计划在2020年开始交付。

同时,DG1已在英特尔DevCloud上供早期访问用户使用,包含DG1文库和工具包,让用户能够提前使用oneAPI来编写DG1相关的软件。

二是英特尔针对数据中心领域的Server GPU(SG1)。据了解,SG1集成了4个DG1,能够以很小的尺寸将性能提升至数据中心级别,来实现低延迟、高密度的安卓云游戏和视频流。

SG1将很快进行投产,并于今年晚些时候发货。


04

两大数据中心架构:Ice Lake和Sapphire Rapids

1、Ice Lake

Ice Lake是首款基于10nm的英特尔至强可扩展处理器,能够在跨工作负载的吞吐量和响应能力方面,提供强劲性能。

技术方面,Ice Lake包括全内存加密、PCIe Gen 4、8个内存通道,以及可加快密码运算速度的增强指令集等。此外,Ice Lake系列也将推出针对网络存储和物联网的变体。

Ice Lake预计在今年年底推出。

2、Sapphire Rapids

Sapphire Rapids是英特尔基于增强型SuperFin技术所研发的下一代至强可扩展处理器,能提供DDR5、PCIe Gen 5、Compute Express Link 1.1等标准技术。

英特尔提到,Sapphire Rapids将用于美国阿贡国家实验室“极光”超级计算机系统(Aurora Exascale)中,延续英特尔的内置AI加速策略,使用一种名为先进的矩阵扩展(AMX)加速器。

Sapphire Rapids预计将于2021年下半年开始首批生产发货。

除此之外,英特尔在FPGA技术领域也不断推进创新。值得一提的是,英特尔拥有世界上第一台下一代224G-PAM4 TX收发器。


05

下一代混合架构产品

英特尔下一代采用混合架构的客户端产品名为Alder Lake,它将结合英特尔马上推出的Golden Cove和Gracemont两种架构并进行优化,以提供更好的效能功耗比。


06

混合结合封装技术:测试芯片已流片

目前,大多数传统封装技术使用的是热压结合(Thermocompression bonding)技术。作为热压结合技术的替代品,混合结合(Hybrid bonding)技术能够加速实现10微米及以下的凸点间距,从而带来更高的互连密度、带宽和更低功率。

早在今年第二季度,英特尔使用混合结合封装技术的测试芯片已成功流片。


07

软件:将于今年推出oneAPI Gold版本

软件方面,英特尔早在今年7月就发布了第八版oneAPI Beta,为分布式数据分析带来新的功能和提升,包括渲染性能、性能分析以及视频和线程文库。

英特尔在架构日上提到,oneAPI Gold版本将于今年晚些时候推出,届时将为开发人员提供在标量、矢量、距阵和空间体系结构上保证产品级别的质量和性能的解决方案。


08

结语:英特尔的“失”与“得”

过去一段时间以来,英特尔的7nm CPU发布推迟、市值首次被英伟达超越的消息,难免引起了行业的不少质疑和担忧。

但从这场架构日上,我们可以看到英特尔仍保有强劲的技术实力和信心,在摩尔定律逐渐放缓的当下,通过对CPU、GPU、FPGA,以及架构、封装和软件等领域的持续创新,开辟更多样化和多维度发展路径,以满足日益多元化的计算需求。

这似乎也是英特尔想要表达的另一个观点——推动摩尔定律的发展不仅仅只有提升纳米制程工艺一条路,横向地拓展晶体管工艺技术和架构创新也能“More than Moore”。

在英特尔看来,如今人们正处于一个智能化的新时代,亦是个“惠及每个人万亿亿次计算能力”的时代。

在新时代引发的技术洪流下,英特尔自2018年就提出的六大技术支柱战略,围绕制程和封装、架构、内存和存储、互连、安全和软件等方面推动产品的升级,无疑为行业的创新发展提供了一个行之有效的解决方案。

未来,在竞争愈发激烈的环境下,英特尔能否继续引领整个产业的创新与升级?我们拭目以待。

未来智能实验室的主要工作包括:建立AI智能系统智商评测体系,开展世界人工智能智商评测;开展互联网(城市)云脑研究计划,构建互联网(城市)云脑技术和企业图谱,为提升企业,行业与城市的智能水平服务。

  如果您对实验室的研究感兴趣,欢迎加入未来智能实验室线上平台。扫描以下二维码或点击本文左下角“阅读原文”

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/487197.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

中国芯片设计云技术白皮书2.0发布

来源:摩尔精英作为行业内专业的IT/CAD技术服务团队,摩尔精英IT/CAD事业部曾于2019年11月21日的南京ICCAD大会上发表的《芯片设计云计算白皮书1.0》中,初步探索了基于公有云的EDA计算平台的实现方案。随着进一步的探索和方案优化,我…

希尔伯特著名的第六问题 – 原来麦克斯韦早就有解?

转自:知社学术圈作者:Natalie Wolchover 编译:子聿希尔伯特的第六大问题号召人们公理化物理学定律,也就是说从一套初始假设或者公理的基础出发严格构建它们。这样做将会揭示需要不同公设的定律之间的矛盾。从相同的公理出发推导…

layui富文本编译器添加图片

1、创建富文本编辑器 <form class"layui-form" method"post" id"myForm" enctype"multipart/form-data"><div class"layui-form-item layui-form-text"><label class"layui-form-label">内容&…

为什么数学是理解世界的最佳方式

来源&#xff1a;遇见数学在对着乔治梅森大学最近的一届新生致辞时&#xff0c;丽贝卡戈尔丁&#xff08;Rebecca Goldin&#xff09;传递了一个令人沮丧的数据&#xff1a;最近的一项研究显示&#xff0c;36%的大学生在大学四年时间里批判性思维并未显著提高。戈尔丁解释说&am…

5G 标准的走向,为何越来越不同寻常?

作者 | Michael Koziol译者 | 弯月&#xff0c;责编 | 屠敏出品 | CSDN&#xff08;ID&#xff1a;CSDNnews&#xff09;以下为译文&#xff1a;如果没有互联网工程任务组&#xff08;Internet Engineering Task Force&#xff09;制定种种互联网标准&#xff0c;那么此时此刻你…

WebSocket教程(一)

一、websocket与http WebSocket是HTML5出的东西&#xff08;协议&#xff09;&#xff0c;也就是说HTTP协议没有变化&#xff0c;或者说没关系&#xff0c;但HTTP是不支持持久连接的&#xff08;长连接&#xff0c;循环连接的不算&#xff09; 首先HTTP有 1.1 和 1.0 之说&…

人类智慧的本质是什么?【知社视频】第118期

来源&#xff1a;知社学术圈自古希腊开始&#xff0c;人们就认为智慧是人的根本属性&#xff0c;哲学家普罗泰戈拉有句名言&#xff0c;“人是万物的尺度&#xff0c;是存在的事物存在的尺度&#xff0c;也是不存在的事物不存在的尺度”。马克思主义也认为&#xff0c;认识世界…

20个!中国科协发布2020年重大科学问题和工程技术难题

来源&#xff1a; 中国科学报作者 | 高雅丽8月15日&#xff0c;中国科协在第二十二届中国科协年会闭幕式上发布了 10个对科学发展具有导向作用的科学问题和10个对技术和产业具有关键作用的工程难题。10个前沿科学问题为&#xff1a;冠状病毒跨种传播的生态学机制是什么&#xf…

图神经网络的表达能力,究竟有多强大?

来源&#xff1a;AI科技评论作者 | Mr Bear编辑 | 丛 末近年来&#xff0c;随着图神经网络在各个领域的火热应用&#xff0c;越来越多的学者试图从图论的角度对图神经网络的表达能力进行理论分析&#xff0c;并基于这些理论分析开发出了性能强大的模型。然而&#xff0c;在实际…

在Mac(OS X)中使用GitHub的超详细攻略(20170706)

转自&#xff1a;http://blog.csdn.net/baimafujinji/article/details/74533992 GitHub是一个面向开源及私有软件项目的托管平台、开源代码库以及版本控制系统&#xff0c;因为只支持 Git 作为唯一的版本库格式进行托管&#xff0c;故名 GitHub。通常在Windows下使用GitHub的教…

低时延AI完美适配工业场景,边缘智能如何构建数字工业新生态?

物联网智库 原创二次转载请联系原作者今年年初爆发的新冠疫情迫使居民的生活、学习、工作由线下向线上大规模迁移&#xff0c;令各行各业意识到了数字化升级的重要性&#xff0c;纷纷踏上转型之路。联网设备数量也随着物联网技术的快速发展而不断飙升&#xff0c;越来越多的应用…

AndroidStudio 3.4更新了啥?(转载)

版权声明&#xff1a;本文为原博主收集的资料&#xff0c;欢迎参考。未经本人允许&#xff0c;禁止转载。 原博文地址&#xff1a;https://blog.csdn.net/z302766296/article/details/89468726 每次到AndroidStudio新版本发布的时候&#xff0c;都忍不住想更新一波&#xff0c;…

图片缓存

转载于:https://www.cnblogs.com/cyruszhu/p/7995117.html

Nvidia真的收购Arm了吗?

来源&#xff1a;半导体行业观察综合自网络&#xff0c;谢谢。 近日有消息显示&#xff0c;Nvidia已成功达成收购Arm。但笔者通过翻阅外媒报道的原文中看&#xff0c;其实并非如此。据英国媒体EveningStandard报道&#xff0c;英伟达&#xff08;NVIDIA&#xff09;收购Arm已进…

刘江川院士:边缘计算如何应对能源互联网的碎片化和复杂性? | CCF-GAIR 2020

来源&#xff1a;雷锋网作者 | 王刚雷锋网按&#xff1a;2020 年8月7日&#xff0c;全球人工智能和机器人峰会&#xff08;CCF-GAIR 2020&#xff09;正式开幕。CCF-GAIR 2020 峰会由中国计算机学会&#xff08;CCF&#xff09;主办&#xff0c;雷锋网、香港中文大学&#xff0…

调查:人工智能技术的应用现状

本文最初发表在 Towards Data Science 博客上&#xff0c;经原作者 Luke Posey 授权&#xff0c;InfoQ 中文站翻译并分享。作者 | Luke Posey译者 | Sambodhi策划 & 编辑 | 刘燕随着工具和基础设施的成熟&#xff0c;应用人工智能不断加速发展。将这些基础设施与强大的人才…

LoRa VS NB-IoT,一场物联网时代C位争夺战

来源&#xff1a;脑极体我国5G商用已经一年多了&#xff0c;比起5G网络所带来的极致体验&#xff0c;我们对于西方世界因对5G网络的安全担忧所引发的一系列事件恐怕更加深有感触。美国跳脚、英国退网&#xff0c;中国在5G技术的领先深深刺痛了这些不可一世的西方大国。而原本可…

Beego 学习笔记9:Boostrap使用介绍

BootStrap布局 1> 下载地址: http://v3.bootcss.com/getting-started/#download 根据自己的需要&#xff0c;下载不同的版本。我这里使用的是1版本的。比较简单好用。 2> Bootstrap常用的布局样式介绍 1->布局容器&#xff08;.container和.container-fluid&a…

名人论数学——数学的本质

来源&#xff1a;算法与数学之美罗巴切夫斯基任何一门数学分支&#xff0c;不管它如何抽象&#xff0c;总有一天会在现实世界中找到应用.罗巴切夫斯基(Н.И.лобачевский&#xff0c;1792&#xff5e;1856&#xff0c;俄国数学家)是非欧几何的创始人之一&#xff0c…

把握芯片科技发展趋势 促进半导体产业创新突破

来源&#xff1a;学习时报作者&#xff1a;李万芯片是信息社会的核心基石&#xff0c;也是各国竞相发展的重要新兴技术和产业。在某种程度上&#xff0c;一个国家的芯片科技水平以及在全球分工位置&#xff0c;意味着该国在全球科技竞争中的地位。芯片科技发展的基本特质芯片科…