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達(dá)摩院突破馮·諾依曼架構(gòu)性能瓶頸 新型AI芯片性能提升10倍

  •   12月3日,記者獲悉,達(dá)摩院成功研發(fā)新型架構(gòu)芯片。該芯片是全球首款基于DRAM的3D鍵合堆疊存算一體AI芯片,可突破馮·諾依曼架構(gòu)的性能瓶頸,滿足人工智能等場景對(duì)高帶寬、高容量內(nèi)存和極致算力的需求。在特定AI場景中,該芯片性能提升10倍以上,能效比提升高達(dá)300倍。達(dá)摩院存算一體芯片  過去70年,計(jì)算機(jī)一直遵循馮·諾依曼架構(gòu)設(shè)計(jì),運(yùn)行時(shí)數(shù)據(jù)需要在處理器和內(nèi)存之間來回傳輸。隨著時(shí)代發(fā)展,這一工作模式面臨較大挑戰(zhàn):在人工智能等高并發(fā)計(jì)算場景中,數(shù)據(jù)來回傳輸會(huì)產(chǎn)生巨大的功耗;目前內(nèi)存系統(tǒng)的性能提升速度大幅
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馮·諾依曼架構(gòu)

  • 馮·諾依曼結(jié)構(gòu)也稱普林斯頓結(jié)構(gòu),是一種將程序指令存儲(chǔ)器和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器合并在一起的存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)。程序指令存儲(chǔ)地址和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)地址指向同一個(gè)存儲(chǔ)器的不同物理位置,因此程序指令和數(shù)據(jù)的寬度相同,如英特爾公司的8086中央處理器的程序指令和數(shù)據(jù)都是16位寬。架構(gòu)圖如下:在典型情況下,完成一條指令需要3個(gè)步驟,即:取指令、指令譯碼和執(zhí)行指令。舉一個(gè)最簡單的對(duì)存儲(chǔ)器進(jìn)行讀寫操作的指令,指令1至指令3均為存、取數(shù)指令,對(duì)馮?諾曼結(jié)構(gòu)處理器,由于取指令和存取數(shù)據(jù)要從同一個(gè)存儲(chǔ)空間存取,經(jīng)由同一總線傳輸,因而它們無法重疊執(zhí)行,只
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馮諾依曼介紹

  1903年12月28日,在布達(dá)佩斯誕生了一位神童,這不僅給這個(gè)家庭帶來了巨大的喜悅,也值得整個(gè)計(jì)算機(jī)界去紀(jì)念。正是他,開創(chuàng)了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)理論,其體系結(jié)構(gòu)沿用至今,而且他早在40年代就已預(yù)見到計(jì)算機(jī)建模和仿真技術(shù)對(duì)當(dāng)代計(jì)算機(jī)將產(chǎn)生的意義深遠(yuǎn)的影響。他,就是約翰·馮·諾依曼(JohnvonNewmann)。   約翰·馮·諾依曼 ( John Von Neuman,1903-1957),美藉匈牙利 [ 查看詳細(xì) ]

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