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在儲存器中,需要計算時再把它搬運到運算器裡,這一招成功解決了當時計算機儲存容量太小,運算速度過慢的問題。”路教授說道。

七月份辛佟坐飛機去美國的時候,他聽路教授說過馮·諾依曼架構。

看來只有打破儲存牆才能真正解放算力!

“隨著時代的發展,人們發現了馮·諾依曼架構的瓶頸,當需要對大量資料進行矩陣運算,其核心是乘法和加法,在此情形下算力是比較吃緊的,面臨著很大挑戰,到了1969年,斯坦福研究所的Kautz等人提出了存算一體計算機的概念,存算一體的優勢是打破儲存牆,消除不必要的資料搬移延遲和功耗,並使用儲存單元提升算力,成百上千倍的提高計算效率,降低成本,不過理想很豐滿,現實很骨感,這一條路至今還沒有探明。”說完,路教授搖了搖頭。

頓了頓,他把聲音提高了八度:“能夠解決這個問題的,一定是我們清華學子!”

人群裡立刻爆發出了一陣熱烈的掌聲。

“最近科學家們一直在研究減少記憶體和處理單元之間的路徑,如透過3d封裝技術實現3d堆疊,將多層dRAm堆疊而成的新型記憶體,可以提供更大的記憶體容量和記憶體頻寬,不過這些大膽的嘗試並沒有改變資料儲存與資料處理分離的問題,並不能從根本上解決馮諾依曼計算架構瓶頸。”說完,路教授又搖了搖頭。

頓了頓,他把聲音提高了八度:“推翻了儲存牆,可以大幅度提升算力,將會助推人類科技飛速發展,誰要是解決了這個技術,拿諾貝爾獎絕對沒有問題,我要是解決了這個問題,一定會找投資人開一家上市公司,那時候我一定會成為世界級的超級大富翁!”路教授說完,臉上露出了得意的笑容。

最近他一直在研究這個課題,前方已經看到了一絲曙光。

人群裡立刻爆發出了一陣笑聲。

“加油,路教授!”

“你一定行!”

……

看到路教授的笑容,大家紛紛為他加油鼓勁。

辛佟鼓起了掌。

何偉佳站了起來,豎起了一個大大的拇指。

“加州大學伯克利分校蔡少棠教授於1971年發表了《憶阻器:下落不明的電路元件》論文,他提供了憶阻器的原始理論架構,推測電路有天然的記憶能力,即使電力中斷亦然,要實現儲存一體,拉近“存”“算”距離,即打破儲存牆,我認為要開發新的存算一體晶片,憶阻器作為儲存介質是一個不錯的選擇。”在技術分享的最後,路偉給出了自己的判斷和方向。

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