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分别在81年和83年搞出了处理器验证原型RISC-I和RISC-II,随后是84年和88年推出了比较成熟的RISC-Ⅲ和RISC-Ⅳ。
后面主要应用于科学计算和数据中心等大型系统的SPARC架构,主要应用于网络设备、嵌入式系统和消费电子的MIPS架构,还有主要应用于移动设备、低功耗场景和服务器领域的ARM架构,都是RISC架构的延伸……
曲卓知道最早的RISC架构,是伯克利分校在八十年代初搞出来的,但不记得具体是哪一年。
正好RISC架构比X86架构更适合做算力集群,干脆直接拿出来。省的磨里磨叽,再被伯克利占了便宜。
顺手搞了个1.5微米制程,用四点五万枚晶体管堆出20MHz主频,配有一个1个64位标量浮点处理单元。一个支持4路32位浮点并行计算的,128位SIMD单元向量扩展的原型设计。
连名字都起好了RISC79……
莫里斯教授和艾兹格直接被砸懵了,花了几个小时的时间将图纸和指令集大致吃透,不约而同的通过纸面计算,验证起这套方案的可行性。
俩人开始忙活的时候,曲卓依旧没闲着,三个人围着一张书桌各忙各的,不知不觉天就黑了。
等莫里斯教授和艾兹格根据计算和经验,反复验证后确定了设计的可行性,正想讨论了一下,发现曲卓又画出了几张图。
拿过来一看……是一份算力单元设计图。
每个单元由八张主板组成,以160MB每秒带宽的铜缆总线并联在一起。
每张主板上有4片处理器,8KB指令缓存加8KB数据缓存,配有128K乘2乘4组,共计一兆内存。
八张板并联,共计32个计算节,8MB DRAM。
联机浮点运算,理论峰值算力能达到128 MFLOPS(每秒1.28亿次)?!
眼下老美的最强超算Cray-1,也不过能达到160 MFLOPS。
如果进行向量计算32个4路32位浮点并行计算,理论速度可以达到512 MOPS。
Cray-1只有357 MOPS。
关键一个算力单元,不论体量、功耗还是结构复杂度,都比Cray-1小太多啦。
莫里斯教授和艾兹格对制造成本没有太明确的概念,但凭感觉判断,比Cray-1低的不是一星半点。
关键一个算力单元的理论功率才8千瓦,算上两百瓦的水循环散热,也不过八千两百瓦。
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