12月3日,記者獲悉,達摩院成功研發新型架構芯片。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·諾依曼架構的性能瓶頸,滿足人工智能等場景對高帶寬、高容量內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300倍。達摩院存算一體芯片 過去70年,計算機一直遵循馮·諾依曼架構設計,運行時數據需要在處理器和內存之間來回傳輸。隨著時代發展,這一工作模式面臨較大挑戰:在人工智能等高并發計算場景中,數據來回傳輸會產生巨大的功耗;目前內存系統的性能提升速度大幅
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達摩院 AI芯片 馮諾依曼
馮·諾依曼結構也稱普林斯頓結構,是一種將程序指令存儲器和數據存儲器合并在一起的存儲器結構。程序指令存儲地址和數據存儲地址指向同一個存儲器的不同物理位置,因此程序指令和數據的寬度相同,如英特爾公司的8086中央處理器的程序指令和數據都是16位寬。架構圖如下:在典型情況下,完成一條指令需要3個步驟,即:取指令、指令譯碼和執行指令。舉一個最簡單的對存儲器進行讀寫操作的指令,指令1至指令3均為存、取數指令,對馮?諾曼結構處理器,由于取指令和存取數據要從同一個存儲空間存取,經由同一總線傳輸,因而它們無法重疊執行,只
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架構 馮諾依曼
馮諾依曼介紹
1903年12月28日,在布達佩斯誕生了一位神童,這不僅給這個家庭帶來了巨大的喜悅,也值得整個計算機界去紀念。正是他,開創了現代計算機理論,其體系結構沿用至今,而且他早在40年代就已預見到計算機建模和仿真技術對當代計算機將產生的意義深遠的影響。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 [
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