哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

摩爾定律名詞解釋_摩爾定律永遠(yuǎn)有效嗎

姚小熊27 ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 作者:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 2020-12-08 14:28 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

摩爾定律名詞解釋

摩爾定律是由英特爾創(chuàng)始人之一戈登·摩爾提出來的。

其內(nèi)容為:當(dāng)價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。換言之,每一美元所能買到的電腦性能,將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術(shù)進(jìn)步的速度。

盡管這種趨勢已經(jīng)持續(xù)了超過半個世紀(jì),摩爾定律仍應(yīng)該被認(rèn)為是觀測或推測,而不是一個物理或自然法。預(yù)計定律將持續(xù)到至少2015年或2020年。然而,2010年國際半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展路線圖的更新增長已經(jīng)放緩在2013年年底,之后的時間里晶體管數(shù)量密度預(yù)計只會每三年翻一番。

摩爾定律永遠(yuǎn)有效嗎

個人認(rèn)為不會永久有效,當(dāng)科技發(fā)展到一定時段,科技發(fā)展的速度總會遇到瓶頸,或是在某一段時間內(nèi),科技會迅速發(fā)展,所以這個定律在特定時段就失效了。

摩爾定律的發(fā)展歷程

被稱為計算機(jī)第一定律的摩爾定律是指IC上可容納的晶體管數(shù)目,約每隔18個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。摩爾定律是由英特爾(lntel)名譽(yù)董事長戈登·摩爾( Gordon moore)經(jīng)過長期觀察總結(jié)的經(jīng)驗。

1965年,戈登·摩爾準(zhǔn)備一個關(guān)于計算機(jī)存儲器發(fā)展趨勢的報告。他整理了一份觀察資料。在他開始繪制數(shù)據(jù)時,發(fā)現(xiàn)了一個驚人的趨勢。每個新的芯片大體上包含其前任兩倍的容量,每個芯片產(chǎn)生的時間都是在前一個芯片產(chǎn)生后的18~24個月內(nèi),如果這個趨勢繼續(xù),計算能力相對于時間周期將呈指數(shù)式的上升。 Moore的觀察資料,就是現(xiàn)在所謂的Moore定律,所闡述的趨勢一直延續(xù)至今,且仍不同尋常地準(zhǔn)確。人們還發(fā)現(xiàn)這不僅適用于對存儲器芯片的描述,也精確地說明了處理機(jī)能力和磁盤驅(qū)動器存儲容量的發(fā)展。該定律成為許多工業(yè)對于性能預(yù)測的基礎(chǔ) 。

歸納起來,“摩爾定律”主要有以下3種“版本”:

1、集成電路芯片上所集成的電路的數(shù)目,每隔18個月就翻一番;

2、微處理器的性能每隔18個月提高一倍,而價格下降一半;

3、用一美元所能買到的計算機(jī)性能,每隔18個月翻兩番 。

以上幾種說法中,以第一種說法最為普遍,第二、三兩種說法涉及價格因素,其實質(zhì)是一樣的。三種說法雖然各有千秋,但在一點(diǎn)上是共同的,即“翻番”的周期都是18個月,至于“翻一番”(或兩番)的是“集成電路芯片上所集成的電路的數(shù)目”是整個“計算機(jī)的性能”,還是“一美元所能買到的性能”就見仁見智了。
責(zé)任編輯:YYX

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 摩爾定律
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    640

    瀏覽量

    81136
  • 計算機(jī)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    19

    文章

    7835

    瀏覽量

    93436
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    2.5D封裝關(guān)鍵技術(shù)的研究進(jìn)展

    隨著摩爾定律指引下的晶體管微縮逼近物理極限,先進(jìn)封裝技術(shù)通過系統(tǒng)微型化與異構(gòu)集成,成為突破芯片性能瓶頸的關(guān)鍵路徑。
    的頭像 發(fā)表于 03-24 09:10 ?1333次閱讀
    2.5D封裝關(guān)鍵技術(shù)的研究進(jìn)展

    Chiplet,改變了芯片

    1965年,英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人戈登·摩爾提出了“摩爾定律”。半個多世紀(jì)以來,這一定律推動了集成電路(IC)性能的提升和成本的降低,并成為現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)的基礎(chǔ)。摩爾定律指出,半導(dǎo)體芯片上的晶
    的頭像 發(fā)表于 10-17 08:33 ?3305次閱讀
    Chiplet,改變了芯片

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗】+工藝創(chuàng)新將繼續(xù)維持著摩爾神話

    。那該如何延續(xù)摩爾神話呢? 工藝創(chuàng)新將是其途徑之一,芯片中的晶體管結(jié)構(gòu)正沿著摩爾定律指出的方向一代代演進(jìn),本段加速半導(dǎo)體的微型化和進(jìn)一步集成,以滿足AI技術(shù)及高性能計算飛速發(fā)展的需求。 CMOS工藝從
    發(fā)表于 09-06 10:37

    芯片封裝的功能、等級以及分類

    摩爾定律趨近物理極限、功率器件制程仍停留在百納米節(jié)點(diǎn)的背景下,芯片“尺寸縮小”與“性能提升”之間的矛盾愈發(fā)尖銳。
    的頭像 發(fā)表于 08-28 13:50 ?2165次閱讀

    淺談3D封裝與CoWoS封裝

    自戈登·摩爾1965年提出晶體管數(shù)量每18-24個月翻倍的預(yù)言以來,摩爾定律已持續(xù)推動半導(dǎo)體技術(shù)跨越半個世紀(jì),從CPU、GPU到專用加速器均受益于此。
    的頭像 發(fā)表于 08-21 10:48 ?2120次閱讀
    淺談3D封裝與CoWoS封裝

    借助AMD無頂蓋封裝技術(shù)應(yīng)對散熱挑戰(zhàn)

    隨著電子行業(yè)向更小節(jié)點(diǎn)邁進(jìn),現(xiàn)代應(yīng)用要求更高的時鐘速率和性能。2014 年,斯坦福大學(xué)教授 Mark Horowitz 發(fā)表了一篇開創(chuàng)性的論文,描述半導(dǎo)體行業(yè)面臨相關(guān)登納德縮放及摩爾定律失效的挑戰(zhàn)
    的頭像 發(fā)表于 08-21 09:07 ?1043次閱讀

    當(dāng)摩爾定律 “踩剎車” ,三星 、AP、普迪飛共話半導(dǎo)體制造新變革新機(jī)遇

    ,揭示行業(yè)正處于從“晶體管密度驅(qū)動”向“系統(tǒng)級創(chuàng)新”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。隨著摩爾定律放緩、供應(yīng)鏈分散化政策推進(jìn),一場融合制造技術(shù)革新與供應(yīng)鏈數(shù)字化的產(chǎn)業(yè)變革正在上演。
    的頭像 發(fā)表于 08-19 13:48 ?1496次閱讀
    當(dāng)<b class='flag-5'>摩爾定律</b> “踩剎車” ,三星 、AP、普迪飛共話半導(dǎo)體制造新變革新機(jī)遇

    AI狂飆, FPGA會掉隊嗎? (上)

    摩爾定律說,集成電路上的晶體管數(shù)量大約每兩年翻一番。隨著晶體管尺寸接近物理極限,摩爾定律的原始含義已不再適用,但計算能力的提升并沒有停止。英偉達(dá)的SOC在過去幾年的發(fā)展中,AI算力大致為每兩年翻一番
    的頭像 發(fā)表于 08-07 09:03 ?1503次閱讀
    AI狂飆, FPGA會掉隊嗎? (上)

    Chiplet與3D封裝技術(shù):后摩爾時代的芯片革命與屹立芯創(chuàng)的良率保障

    摩爾定律逐漸放緩的背景下,Chiplet(小芯片)技術(shù)和3D封裝成為半導(dǎo)體行業(yè)突破性能與集成度瓶頸的關(guān)鍵路徑。然而,隨著芯片集成度的提高,氣泡缺陷成為影響封裝良率的核心挑戰(zhàn)之一。
    的頭像 發(fā)表于 07-29 14:49 ?1371次閱讀
    Chiplet與3D封裝技術(shù):后<b class='flag-5'>摩爾</b>時代的芯片革命與屹立芯創(chuàng)的良率保障

    晶心科技:摩爾定律放緩,RISC-V在高性能計算的重要性突顯

    運(yùn)算還是快速高頻處理計算數(shù)據(jù),或是超級電腦,只要設(shè)計或計算系統(tǒng)符合三項之一即可稱之為HPC。 摩爾定律走過數(shù)十年,從1970年代開始,世界領(lǐng)導(dǎo)廠商建立晶圓廠、提供制程工藝,在28nm之前取得非常大的成功。然而28nm之后摩爾定律在接近物理極限之前遇到大量的困
    的頭像 發(fā)表于 07-18 11:13 ?4470次閱讀
    晶心科技:<b class='flag-5'>摩爾定律</b>放緩,RISC-V在高性能計算的重要性突顯

    鰭式場效應(yīng)晶體管的原理和優(yōu)勢

    自半導(dǎo)體晶體管問世以來,集成電路技術(shù)便在摩爾定律的指引下迅猛發(fā)展。摩爾定律預(yù)言,單位面積上的晶體管數(shù)量每兩年翻一番,而這一進(jìn)步在過去幾十年里得到了充分驗證。
    的頭像 發(fā)表于 06-03 18:24 ?2285次閱讀
    鰭式場效應(yīng)晶體管的原理和優(yōu)勢

    電力電子中的“摩爾定律”(2)

    04平面磁集成技術(shù)的發(fā)展在此基礎(chǔ)上,平面磁集成技術(shù)開始廣泛應(yīng)用于高功率密度場景,通過將變壓器的繞組(winding)設(shè)計在pcb電路板上從而代替利茲線,從而極大降低了變壓器的高度。然而pcb的銅帶厚度并不大,一般不會超過4oz(140μm),因此想要通過pcb傳輸大電流會有極大的損耗。為
    的頭像 發(fā)表于 05-17 08:33 ?743次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(2)

    跨越摩爾定律,新思科技掩膜方案憑何改寫3nm以下芯片游戲規(guī)則

    。 然而,隨著摩爾定律逼近物理極限,傳統(tǒng)掩模設(shè)計方法面臨巨大挑戰(zhàn),以2nm制程為例,掩膜版上的每個圖形特征尺寸僅為頭發(fā)絲直徑的五萬分之一,任何微小誤差都可能導(dǎo)致芯片失效。對此,新思科技(Synopsys)推出制造解決方案,尤其是
    的頭像 發(fā)表于 05-16 09:36 ?6215次閱讀
    跨越<b class='flag-5'>摩爾定律</b>,新思科技掩膜方案憑何改寫3nm以下芯片游戲規(guī)則

    電力電子中的“摩爾定律”(1)

    本文是第二屆電力電子科普征文大賽的獲獎作品,來自上??萍即髮W(xué)劉賾源的投稿。著名的摩爾定律中指出,集成電路每過一定時間就會性能翻倍,成本減半。那么電力電子當(dāng)中是否也存在著摩爾定律呢?1965年,英特爾
    的頭像 發(fā)表于 05-10 08:32 ?975次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(1)

    玻璃基板在芯片封裝中的應(yīng)用

    自集成電路誕生以來,摩爾定律一直是其發(fā)展的核心驅(qū)動力。根據(jù)摩爾定律,集成電路單位面積上的晶體管數(shù)量每18到24個月翻一番,性能也隨之提升。然而,隨著晶體管尺寸的不斷縮小,制造工藝的復(fù)雜度和成本急劇
    的頭像 發(fā)表于 04-23 11:53 ?3586次閱讀
    玻璃基板在芯片封裝中的應(yīng)用
    彰化市| 如皋市| 遂川县| 平江县| 德庆县| 原阳县| 木兰县| 沙湾县| 曲靖市| 伊川县| 永吉县| 定边县| 浏阳市| 万荣县| 定结县| 沈丘县| 寻甸| 来宾市| 鄂托克旗| 闻喜县| 郁南县| 柏乡县| 西平县| 天祝| 淄博市| 武清区| 星子县| 宜兰县| 松溪县| 资阳市| 霸州市| 井冈山市| 夏河县| 德惠市| 成武县| 巴里| 阜宁县| 岚皋县| 外汇| 泰来县| 文成县|