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深度觸及學科前沿的科學研究,擁有無法抗拒的魔力,總會讓人為之迷醉沉思。
當今晶片“存”“算”效能失配,儲存牆導致訪存時延高,效率低,馮諾依曼架構下,資料傳輸導致嚴重的功耗損失,嚴重影響到了晶片的算力,要是能夠打破儲存牆的束縛,晶片的算力將會成指數級別的增長,擁有強大算力的晶片一定會深刻地改變這個世界和人類的生活方式。
無論是dRAm還是Flash,科學家們早就看到了馮諾依曼架構的侷限性,打破儲存牆這個研究課題早已經在國際學術界引起了廣泛的討論。
早在1971年,加州大學伯克利分校的蔡少棠教授根據電子學理論,就預測到了憶阻器,他認為在電阻器、電容器及電感元件之外,還存在電路的第四種基本元件。
提到憶阻器(memristor)這種被動電子元件,它的某些特徵如同電阻器,它能夠產生並維持一股安全的電流透過某個裝置,但是與電阻器不同的地方在於,憶阻器可以在關掉電源後,仍能“記憶”先前透過的電荷量,兩組的憶阻器更能產生與電晶體相同的功能,但更為細小。
到了2000年左右,研究人員在多種二元金屬氧化物和鈣鈦礦結構的薄膜中發現了電場作用下的電阻變化,並應用到了下一代高速非易失性記憶體阻抗儲存器中。
今年,這種研究開始從實驗室嘗試走向產業化,Unity Semiconductor宣佈將在2010年製成64Gbit非易失性電阻式RAm,他們正在尋找一家Idm合作建廠來製造該產品是基於最常見的矽氧化物開發的新型記憶體晶片。
科學的發展讓人心潮澎湃!
路偉教授這次去上海,就是去跟復旦大學微電子學院的資深教授展開這個課題的討論,他們想一起打破儲存牆的魔咒。
一旦新的儲存晶片誕生,勢必將打破這堵儲存牆,將推動大算力晶片飛速發展,為未來的人工駕駛和AI產業發展奠定堅實的基礎。
那將是晶片行業一次激動人心的革新。
對於即將到來的研究生生活,辛佟的研究方向並不明晰,聽了路偉教授的指導,如同醍醐灌頂一般,他決定要投入到儲存晶片的研究。
“謝謝路教授的指點,到清華後,我一定要好好學學儲存晶片這一方面的知識!”
“很好!”路偉教授轉過頭來,深情地看了一眼辛佟。
對於這個求知若渴的後輩,他的內心也充滿了期待。
說完,他從口袋裡掏出了一個名片夾,遞了一張名片給辛佟:“這是我的business card,上面有我的聯絡方式,關於儲存晶片,你如果不瞭解的話可以隨時問我。”
“謝謝!”辛佟鄭重地接過路教授的名片,好像拿到了一張可以找到武林秘籍的地圖一般,暗自狂喜。
他們正說著,身材苗條的空姐推著滿載飲料的小車走了過來:“coffee?tea?”
她一邊柔聲地詢問,一邊耐心地給乘客們分發著飲料。
“小姑娘,你能不能好好說說漢語?”坐在過道邊的老婦人瞥了空姐一眼。
一群黃面板黑頭髮的人,嘰裡呱啦說什麼洋話?
“老奶奶,請問您要喝點什麼呢?咖啡還是綠茶?”空姐好像意識到了什麼,彎下腰,輕聲問道。
“高鐵上一瓶水賣出了天價,你們這些飲料多少錢一杯?”老婦人抬起頭看了看小車上的飲料,從口袋裡掏出了自己的錢包。
坐高鐵被宰一刀的記憶依舊深深烙印在她的腦海之中,要是太昂貴的話,她打算再忍一忍。
十多個小時,忍一忍就過去了,她的童年是從苦日子裡過來的。
“老奶奶,
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