要火!清华大学研发超高速光电芯片可以提高3000多倍算力是真的吗?https://www.bannedbook.org/bnew

None

相关推荐

封面图片

清华大学开发超高速光电计算芯片,算力超3000倍#抽屉IT

封面图片

清华大学研究超高速光电模拟芯片:“挣脱”摩尔定律,算力提升 3000 倍

清华大学研究超高速光电模拟芯片:“挣脱”摩尔定律,算力提升3000倍清华大学自动化系戴琼海院士、吴嘉敏助理教授与电子工程系方璐副教授、乔飞副研究员联合攻关,提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构:光电模拟芯片,算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。相关成果以“高速视觉任务中的纯模拟光电芯片”(All-analogphoto-electronicchipforhigh-speedvisiontasks)为题,以(article)形式发表在《自然》(Nature)期刊上。如果用交通工具的运行时间来类比芯片中信息流计算的时间,那么这枚芯片的出现,相当于将京广高铁8小时的运行时间缩短到8秒钟。在这枚小小的芯片中,清华大学攻关团队创造性地提出了光电深度融合的计算框架。从最本质的物理原理出发,结合了基于电磁波空间传播的光计算,与基于基尔霍夫定律的纯模拟电子计算,“挣脱”传统芯片架构中数据转换速度、精度与功耗相互制约的物理瓶颈,在一枚芯片上突破大规模计算单元集成、高效非线性、高速光电接口三个国际难题。实测表现下,光电融合芯片的系统级算力较现有的高性能芯片架构提升了数千倍。然而,如此惊人的算力,还只是这枚芯片诸多优势的其中之一。在研发团队演示的智能视觉任务和交通场景计算中,光电融合芯片的系统级能效(单位能量可进行的运算数)实测达到了74.8Peta-OPS/W,是现有高性能芯片的400万余倍。形象地说,原本供现有芯片工作一小时的电量,可供它工作500多年。——

封面图片

清华大学成功研发光电模拟芯片:摆脱摩尔定律 能效提升超400万倍

清华大学成功研发光电模拟芯片:摆脱摩尔定律能效提升超400万倍但是随着晶体管尺寸逐渐接近物理极限,近十年内摩尔定律已放缓甚至面临失效。此次清华大学研发的光电模拟芯片,也为摆脱摩尔定律指明了新的方向。据介绍,在光电模拟芯片这一枚芯片上便突破了大规模计算单元集成、高效非线性、高速光电接口三个国际难题。根据官方的实测,光电融合芯片的系统级算力较现有的高性能芯片架构提升了3000余倍,以交通工具来类比的话,相当于将京广高铁8小时的运行时间缩短到了8秒钟。不仅如此,该芯片的系统级能效实测达到了74.8Peta-OPS/W,是现有高性能芯片的400万余倍,相当于原本供现有芯片工作一小时的电量,可供它工作500多年。此外,该芯片光学部分的加工最小线宽仅采用百纳米级,而电路部分仅采用180nmCMOS工艺,就已取得比7纳米制程的高性能芯片多个数量级的性能提升。论文通讯作者之一戴琼海院士介绍道:“开发出人工智能时代的全新计算架构是一座高峰,而将新架构真正落地到现实生活,解决国计民生的重大需求,是更重要的攻关,也是我们的责任。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1393187.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1393187.htm

封面图片

清华大学研制出首个全模拟光电智能计算芯片 性能领先商用产品3000倍

清华大学研制出首个全模拟光电智能计算芯片性能领先商用产品3000倍结合基于电磁波空间传播的光计算,与基于基尔霍夫定律的全模拟电子计算,在一枚芯片上突破了大规模计算单元集成、高效非线性、高速光电接口三个国际难题。在保证高任务性能的同时,实现了超高的计算能效和计算速度。为了确保实验数据的可靠性,攻关团队进行了大规模的实测和验证。首次将端到端跨层协同技术应用到智能视觉交互上,运用等效算力,对能效性能和时延数据进行了精准评估。光电计算芯片ACCEL的计算原理和芯片架构ACCEL共有三大优势:一、超高性能实测表现下,ACCEL芯片的系统级算力达到现有高性能芯片的3000倍。如果用交通工具的时间来类比芯片中信息流计算,那么这枚芯片的出现,相当于将8小时的京广高铁缩短到了8秒钟。二、超低功耗系统级能效为74.8Peta-OPS/W,较现有的高性能GPU、TPU等计算架构,提升了400万倍。形象来说,原本供现有芯片工作1小时的电量,可供它工作500多年。三、超低成本光电融合芯片的光学部分的加工最小线宽仅采用百纳米级,电路部分仅采用180nmCMOS工艺,已取得比7nm制程的高性能芯片多个数量级的性能提升。同时所使用的材料简单易得,造价仅为后者的几十分之一。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1394375.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1394375.htm

封面图片

清华大学获芯片领域重要突破

清华大学获芯片领域重要突破记者11日从清华大学获悉,针对大规模光电智能计算难题,清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组,摒弃传统电子深度计算范式,另辟蹊径,首创分布式广度光计算架构,研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极(Taichi),实现160TOPS/W的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代,该科研成果以光子之道,为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。相关科研成果发表于最新一期的国际期刊《科学》。(科技日报)

封面图片

中国开通1.2T超高速网络

中国开通1.2T超高速网络中国本月13日宣布开通“全球首条“1.2T超高速主干网络,布建总长3000多公里。中媒强调软硬件产品均为中国自主研发,技术领先全球。外媒提到分析人士对此打上问号,怀疑宣传大于实际,美国、日本及欧洲已经有1.2T的长距离网络传输测试。不过他们也说,如果中国真的能够做到,将代表中国在硬体的路由器芯片上有很大的突破,也代表中国能够做出纯度很高的光纤。这不只在市场上具有极高的商业价值,也可能通过1.2T的超高网速来串连每一个人工智能(AI)的算力,避开美国对中国AI高阶芯片的限制。原文链接《央视网》《新华网》《美国之音》

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人