本文摘要:参与研究,包括互联网,IBM,Google,微软。

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参与研究,包括互联网,IBM,Google,微软。世界各国政府都在研究这个问题。

在美国,国际癌症研究协会致力于一个名为“计算低温复杂性(C3)”的项目,该项目旨在计算超导性,作为功耗问题的长期解决方案,并利用传统的CMOS获得高性能计算。目前供热运营的一个实际例子是微软的Natick项目,在苏格兰奥克尼群岛海岸附近的水下安装了一些数据中心。这是许多提高处理能力的解决方案中的第一个,它可以以更低的成本有效和可持续地向数据中心供电。

然而这只是可见的部分。兰布斯现在正与微软合作,建立一个存储系统,作为他们量子计算机的一部分。由于量子处理器必须在低温(高于93.15 K (-180 C))下工作,Rambus正在研究各种优化内存模块和DRAM的方法,包括在低温下有效通信的信号模块。冷冻能带来哪些改善?市场对密度更大、更节能的计算需求意味着研发必须打破传统半导体的低温运行,包括超导体和量子力学。

因为摩尔定律已经兴起,传统的室温数据中心已经过时。冻结计算可能以指数方式提高计算能力,使超导和量子计算成为未来的超级计算机和HPC。冻结计算不会降低功耗和成本吗?在77k的温度下,我们坚信DRAM的工作电压可以降低到0.4-0.6V,也就是说功耗不会显著降低。同时,溢出电压在该温度和电压下不会消失。

我们预计显卡的内存性能和功耗可以再维持4-10年。但是,与传统的空气冷却系统相比,计算出的冷却系统会更便宜,而且必须有更好的功率来保持温度和风扇。

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因此,优化系统和降低总功耗是典型的工程权衡。布朗纳坚信,优化冷冻系统后,可以节省两个数量级的能源。计算简单必须解决哪些挑战?为了使电路在低温下工作,在技术变得简单之前,必须做更好的工程工作。

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目前正在构建77K内存系统的原型。经过极大的测试和优化,布朗纳坚信,三五年就能上市。Rambus首席科学家Craig Hampel(微信官方账号:)编译器,旅行雷达相关文章:干货!从基础到高级,长文分析微软quantum计算的概念和算法(下)!从基础到高级,一篇长文分析了微软公司的量子计算的概念和算法(第一部分)。

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