關鍵之中的關鍵:半導體工藝公仔箱論壇; q" [( f3 v9 [1 ^. G" W) f
, p9 H0 D; Y( X& U- m通過改進處理器微架構來獲得性能提升是最體面的方法,也是最難的方法。, n" ?' V* _6 D
2 q8 r* p: g6 NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。從40年前的英特爾4004,再到今天的酷睿i7,IPS(每週期指令吞吐量)也就是從1提升到2再提升到3的進步。
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再往上,就撞到了難以踰越的功耗之牆。
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0 f2 z5 `( D& S公仔箱論壇如何打破這堵高高的牆壁?答案只有一個:更好的工藝。對於ARM而言尤其如此。. M1 Q+ O6 l& y5 f, U$ f
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5年前的ARM11處理器還在使用老掉牙的130nm普通CMOS工 藝。而最近一到兩年,tvb now,tvbnow,bttvb) ?2 F4 q" j8 d
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由於無法從核心上搾取更多的油水,業界開始用越來越新的工藝製作最先進的ARM處理器,
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從45nm到32nm甚至現在的 28nm,ARM處理器在工藝上的進步速度要遠超同期PC處理器。tvb now,tvbnow,bttvb: I: Z, p/ I& j, o. i5 d7 P) E1 b
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正是這些新工藝,支撐著ARM處理器在近幾年內以每年200%的速度在提升。
+ g+ b9 y2 s( m) w; ], ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.77:8898" t a* e$ [7 V. r \ ^9 U; `5 `
) r0 j6 [2 g. Otvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb. l0 z: D v. s
( L; i! M2 o# X# f6 n; A2 F但是提到工藝,我們就不得不再一次提到一個詞:極限。
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( C) m4 ?: c; q2 V& M' jtvb now,tvbnow,bttvb沒錯,通過超量應用工藝,我們獲得了超量的性能提升,但是工藝的儲備並不是無窮無盡的,公仔箱論壇6 [3 v$ @" p ]9 C* Z* ]
/ s+ F+ p1 }" {' OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。現在的我們已經走在了工藝的極限上。如果是傳統的工程極限,隨著新技術和新方法的發明,
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1 `4 {4 ?* D- C3 P- m- e5.39.217.77:8898最終都可以實現突破,但是工藝面臨的這道極限的背後是物理定律。) I% ^& T: S$ }+ I: t# @+ q
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在28nm以後,晶體管實在是太小了,小到我們必須重新梳理物理定律,才能準確掌握它的物理性質。
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隨著半導體工藝線寬邁入20nm以下,集成電路中的某些結構已經開始邁入介觀和微觀之間的灰色地帶。
8 C+ x2 h( S$ t9 U; NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 w, q0 ]9 r! v9 t4 ~! s對於微觀世界,也就是量子世界,人們目前所掌握的物理學,並不能給出太多具備足夠工程價值的答案。公仔箱論壇" K5 q6 t. W2 ^+ I. {+ s( z
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也許你很難想像,現代為處理器所使用的晶體管,其柵極漏電的很大一部分原因已經是量子隧穿效應。
2 v, N3 e( a1 e" x! Y0 A8 a: fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ v% V8 _3 ~9 w/ z' ~
這是因為對於一個線寬只有30nm的晶體管而言,
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它的柵極絕緣材料的厚度只有不到2nm,也就是說,只有不到10層原子的厚度。
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而工藝最先進的英特爾,其量產晶體管的柵極絕緣層厚度已經不到1nm,只有5 層原子的厚度。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ X- w; @8 m/ h" p! K
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在這樣的規模下,宏觀的物理定律已經有相當程度的失效,這個規模的晶體管會做出什麼行為?
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' l% B, l ~! b# C更多的只能靠猜測,靠無數次的實驗。5.39.217.77:8898/ p ?$ h: Z# e. A2 ]1 ~
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當經典物理定律失效,人們需要在盲目的實驗中找到解決方案時,進步的速度就變得不再可以預測。tvb now,tvbnow,bttvb( Q; ^: J' g, x( o' T+ _6 _: c
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2 g# X; {" H6 k$ G2013年已經是28nm的時代,按照預測,2014年業界就將往20nm邁進。但是這一步能順利走出去麼?2 q/ l. l) D$ `
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相信沒人對此能有足夠的信心。作為世界上最大的代工廠,
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台積電TSMC的工藝路線對於業界的影響力是最為巨大的,
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早在2009年,TSMC就已經宣佈將要量產28nm邏輯電路工藝,但是實際情況是直到2011年底,
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TSMC都沒能拿出哪怕只用於性能測試的樣品芯片,而最終的量產一直到2012年6月才在跌跌撞撞中開始,; Y" w) a# |6 ]1 E
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前後延期達三年。那麼,面對TSMC「2013年底量產20nm」的豪言壯語,你又能相信多少呢?
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+ B( V5 n. h2 M/ J1 u M, Y, Y etvb now,tvbnow,bttvbTSMC的下一代20納米工藝還面臨一個問題——性能提升將非常有限。從官方演示文檔中我們可以看到,
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4 x6 l% h# E2 l3 E' a0 btvb now,tvbnow,bttvbTSMC的20nm規劃中,針對移動設備的工藝——也就是LP、HPL和HPM——被整合成了一種,名為20SoC。
. F3 y* h1 Y* GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇* s' ^. y9 F6 Q( @
它的性能,以TSMC官方的預計,僅能實現漏電比28HPM降低20%、性能比 28HPM提升15%的水平。tvb now,tvbnow,bttvb E7 `4 X4 F& U5 D( y
% _ C! S: I% t希望各位注意,對比的對象是28HPM,而28HPM的漏電水平與28LP是接近的," \. E1 R+ D8 B1 ~8 U
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也就是說從28nm到 20nm,TSMC只實現了20%的漏電降低。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* ~# q) }; { ^3 W1 k
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6 L. Y+ j4 p# y8 h% V這是官方最樂觀的預計,而實際情況可能要比這個悲觀的多,一如TSMC對於28nm量產時間的預計一樣。公仔箱論壇/ s; ^' |) f# z! v: e
r2 t$ M# p6 t7 E! ?& y那麼我們就可以得到一個自然而然的預計:20nm時代,我們除了更高的集成度,
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2 @+ o3 k( k3 I6 M% \! H: A公仔箱論壇什麼都得不到。這就意味著,以20nm工藝製造的芯片,固然可以通過規模的擴大而獲得更大的理論性能,
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8 G1 R U& A0 q" P8 H' stvb now,tvbnow,bttvb卻幾乎無法從工藝的進步得到單位功耗效率的提升。在目前手機處理器絕對性能已經超過體效值的大前提下,) Y" R- Q' |) L0 y+ H
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這樣的結論幾乎就已經宣佈了,未來的產品不會為我們帶來更快的實際性能。
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5 l2 s$ J: `! A5 Q* S3 btvb now,tvbnow,bttvb那麼更先進的工藝呢?例如16nm?根據目前的規劃,, K/ g& Z5 R+ }& @5 \# G
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TSMC將在16nm引入近年來半導體工藝中繼HKMG後最大也可能是最後的進步,也就是3D 晶體管,又叫finfet。
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這個技術可以為單個晶體管帶來40%的性能提升,同時降低30%的功耗,目前已由英特爾量產,tvb now,tvbnow,bttvb' G8 b# T' q C7 e, `: @8 K
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而整個業界只有英特爾實現了量產,由此可見其技術難度水平。tvb now,tvbnow,bttvb2 u; |' }3 ], a8 g6 p8 A
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: K; `5 r4 S5 d. [7 F; ytvb now,tvbnow,bttvb我們沒有理由認為,TSMC對於finfet的引入會一帆風順,外加16nm對於EUV的需求以及EUV產業目前的狀況,7 O) S: _# `4 o4 `) g+ v
" S+ ^( F9 U% F' C- K至少在筆者看來,TSMC 可以在2015年量產16nm finfet的概率幾乎為0。% l- T% L6 s! v; A
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至於GlobalFoundries或者三星,前者目前剛剛實現28nm的量產,雖然幻燈片已經寫到了10nm,
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但是我們不應對其抱有太大的信心,而三星的產能過小,即便有良好的工藝,也無法支撐業界的需求,公仔箱論壇! T0 ?7 J5 h8 W w4 n% ?4 N/ F$ {
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因此不需要投以太大的注意力。+ Y* x3 ^3 x. k! K
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/ j. Z8 p3 b+ f& G1 r8 F7 T6 |& XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb) {4 `$ X+ d, ~3 |. w* i5 q8 k7 R
這就意味著,2014年和2015年對於ARM而言會非常艱難。因為先進工藝在這兩年將出現空窗期,
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0 k' Q' r5 c. `而沒有先進工藝的支持,ARM系產品的性能進步就只能停留在紙面。
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( L# D' v B& ^ o5 E! y2 [5.39.217.77:8898當然,也有一種選擇,那就是提前在20nm上——就像英特爾所做的那樣——引入finfet,
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但這會給本來就已充滿變數的20nm工藝增添新的難度,最極端情況下也許會導致2014年的徹底空白。
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因此我們似乎必須接受2014到2015年的空窗期。
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那麼,更先進,比16nm還先進的工藝呢?業界普遍認為,
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由於物理規律限制,目前常規晶體管的極限將在2nm左右到來,在這個規模下,
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% Q5 ~6 ]: r* k& q* O0 K3 N/ T; Q基於宏觀原理工作的硅基半導體晶體管將徹底無法運行。
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而考慮到工程實際情況,也許在10nm時就已經會遭遇無法解決的問題。% Z# m1 a9 m: R' O2 K6 E# `3 ?
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# K Q9 T* b' K3 Q' g2 c所以保守來說,我們依靠了40年,
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3 [' M4 }- U4 H' o8 t1 uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。並以之建立了輝煌信息產業大廈的硅基半導體工業,也許在10年內就會走到盡頭,tvb now,tvbnow,bttvb* W* x* w+ K0 h( \1 l) H5 a
9 z- e! m# }& j% T4 @5.39.217.77:8898我們所剩下的工藝,樂觀估計還有6代,悲觀估計可能只有4代。
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之後,人們就必須要想辦法去尋找新的原理,以新的材料製造新的器件。突破終將會到來,
: E$ A& @% S4 q7 h1 V" I8 K
/ v; g* w B2 q6 {( t: t7 Q- _$ Btvb now,tvbnow,bttvb但是究竟需要多長時間?誰也沒把握,因為基礎物理已經80年沒有進步了,! C; d3 x& U2 U$ `' r6 V
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半導體行業在打光手中所有牌之後的痛苦空白期到底有多長,沒有人可以給出答案。
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新架構,新希望?
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在前文中,我們將Cortex A15批得體無完膚,也許你要有疑問:公仔箱論壇* J# R; x m( ]$ @ m" G# W
3 P! t$ D% `: y$ n m既然A15在手機上表現如此糟糕,ARM為何還要設計出這麼一個核心?
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答案非常簡單:ARM高估了半導體工藝的升級與技術進步速度,Cortex A15實際上是為20nm工藝所設計的核心。
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讓我們把時間倒回到2008年,TSMC在當時提出了未來5年半導體工藝路線圖。tvb now,tvbnow,bttvb8 }, m1 c- |) c8 u/ I: w) k' |
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如果一切都與圖中的宣傳精確吻合,我們在2010年就能用上 28nm處理器,
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, q- |% |/ _2 k% f5.39.217.77:8898而在2012年,也就是去年,我們將邁入20nm時代。6 q- l0 X4 J: ]9 x* O
9 a+ h/ x' ?# {- {( W按照這個進度,ARM在2013年將核心進化至Cortex A15就沒有任何的問題。
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也許ARM的初衷是借助於20nm工藝良好的性能,
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可以強行將Cortex A15的實際功耗壓縮到0.5W以內,5.39.217.77:88984 M% [9 N, V, I/ } Y
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獲得兩倍於Cortex A9的能耗比提升。這點從早期TSMC和ARM的演示文檔中也可以看出來。
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而且,A15也的確做到了絕對性能提升兩倍的設計目標。
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只不過,工藝最終沒能按照ARM所設想的發展下去。28nm跳票到2012年,20nm還在遙遠的2014年,
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) I% q" p4 _" K5 ~1 F8 ]5.39.217.77:8898而且即便成功量產,其可以得到的性能提升也極為有限,一連串的意料之外造成了Cortex A15的尷尬定位。tvb now,tvbnow,bttvb) F0 n7 A2 C( B1 n. Y+ I) P
$ A$ t. i# i- g+ q2 qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。由於工藝的失算,Cortex A9事實上失去了後繼產品:
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. z7 y0 Y) S" o" L公仔箱論壇Cortex A7的能耗比雖然很高,但其性能太弱,甚至不如CortexA8;
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; A$ ^( D9 d G% k+ r- uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。Cortex A15雖然絕對性能翻倍,但是能耗比過低,兩者都無法作為CortexA9的繼任者。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( h% u( `- n' E% o0 t
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即便ARM通過big.LITTLE技術將二者捆綁在一起,最終實現的總體效率也只能基本上和CortexA9打個平手,5.39.217.77:8898# G, o. w/ [/ t- i- B4 E
5 e6 V, b, p# N! E( M2 r8 P- Z公仔箱論壇所謂的繼任者更多成了紙面上而不是性能上的。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( [ f8 ?$ Y; q: A' x
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2 o4 u% Y% E J `, |/ P8 b+ jtvb now,tvbnow,bttvb很明顯,ARM被TSMC這個隊友坑慘了。tvb now,tvbnow,bttvb- R1 Y0 O P: `% K
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5 k( O9 |9 K( M H% S; |5.39.217.77:8898有趣的是,在ARM官方面臨產品線問題的時候,反而是兩家ARM IP的購買商——高通和蘋果——
/ F J2 a W5 u$ e, J1 {% E( f- Utvb now,tvbnow,bttvb給出了比Cortex A15更好的解決方案。它們都規避了Cortex A15過於臃腫的架構設計,
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把注意力集中在對Cortex A9的優化和提升上。
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不約而同的,它們都選擇了保留Cortex A9的前端、擴充Cortex A9的後端,) I; J$ N6 Q# s7 {* }) a
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區別是高通的著眼點在於提升指令的理論吞吐量,蘋果的工作重心在提升內存表現。公仔箱論壇" D* t, g/ [% X5 I5 {9 L' T K% `/ r+ [
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當然,最終的結果我們看到了,高通的方案並沒有對Cortex A9形成實質上的優勢,
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% }/ {4 U7 `# ?tvb now,tvbnow,bttvb蘋果的方案則很難找到對比的標準,但是至少這兩家的行動方向是正確的。tvb now,tvbnow,bttvb6 x, F% l4 K% n
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因此在Cortex A15架構推出3年後的2013年,ARM痛定思痛,給出了自己針對這個問題的答案,那就是Cortex A12。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ I# t% F9 X$ G3 U7 j+ h8 B
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在設計規格上,ARM終於放棄了宏偉龐大的「200%性能提升」,
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轉而只給Cortex A12定下了比Cortex A9快40%這樣一個目標。這是一個相當現實的目標,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 {+ p3 w2 ]" y$ I. k
1 ]& H/ e% r0 J7 Utvb now,tvbnow,bttvb尤其是考慮到Cortex A9的體系架構上的確存在一些過時的限制,讓我們來看Cortex A12是怎麼改的。tvb now,tvbnow,bttvb7 p3 G8 ?7 g1 K3 K
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: T5 n/ p) z' R5.39.217.77:8898首先,如同其他的ARMv7架構處理器一樣,Cortex A12提升了二級緩存的性能,& V7 {" _% K E* J; {) Q) i
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學習前輩Cortex A15和A7的先進經驗,
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把二級緩存整合進多核心控制器,所有核心終於可以不用再通過一條可憐的64bit總線訪問自己的緩存,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* Y# o1 I7 |/ u8 k8 B) F ?1 V, f
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這將大大緩解擁堵現象。其次,Cortex A12把NEON和vFP提升到了第四版,tvb now,tvbnow,bttvb3 z3 ^ x# G G* d) Z6 J/ K
2 Q s' b$ W0 E/ d& d2 [9 {並且和Cortex A15一樣引入了內部OoO(亂序執行)設計,指令執行時效率要比A9高很多。
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最後,A12的外部接口也從64bitAMBA 3升級到了128bitAMBA 4,帶寬提升一倍有餘。
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Cortex A12憑什麼降低了功耗?主要是三方面,
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一方面是最大並發取指數從3降低到2,
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另一方面是大幅度縮減了指令派發隊列,5.39.217.77:88983 N$ h4 B: C: M0 `; H. X9 Z
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最後一方面是大幅度縮減了運算單元的數量。5.39.217.77:8898& L5 K# w% k8 v, R- M, |2 G
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由於指令派發隊列的意義在於可以支撐亂序執行,它所對應的寄存器資源和硬連接資源是非常龐大的,: ?) Q; N' e% y& n B
# V) e' a: X$ f1 d公仔箱論壇Cortex A15為所有8組8個運算單元設計了完整的8個獨立指令隊列,這無疑消耗了巨大的電力,
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. s7 y, b: a- ^: v8 n/ G/ M公仔箱論壇而Cortex A12把這個數字縮減到了3。與此同時,Cortex A12的運算單元也減少到3組6個,. h9 K1 i9 g1 H5 B _; a, G
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即整數、存取和FP/NEON,每一組內包含兩個運算單元,共享一個指令隊列。
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3 N$ h) r, D' d. Ytvb now,tvbnow,bttvb而Cortex A9就相當寒酸了,只有一個指令隊列,支撐著2個整數ALU、一個存取單元和FP與NEON。
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僅僅依靠這樣的改進,Cortex A12就幾乎可以實現40%的性能提升,5.39.217.77:8898/ C0 W9 k: H3 L
# H' s3 y6 N, J9 F; x8 I更不要說算上二級緩存、外部總線、以及更為前端的取指與解碼部分——tvb now,tvbnow,bttvb. k. I4 h4 ]8 C2 _1 x: l0 N) {
例如數據與指令部分重命名與分派彼此獨立的改進了。
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總體來說,Cortex A12是一個與Cortex A9相比性能提升40%、功耗維持不變的架構,tvb now,tvbnow,bttvb1 y1 n9 s/ m- k
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它單憑一己之力拯救了ARM處理器搖搖欲墜的每瓦特性能,可以說是ARM的救星。公仔箱論壇# s# ~' G$ b7 H9 y9 Y
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A12唯一的問題只有一個 ——它最早也要等到2014年中才可能有產品,那時ARM很可能已經被英特爾大卸八塊了。
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9 l6 x2 w- V' F/ v1 ^& n公仔箱論壇如果我們把Cortex A12與高通Krait、蘋果Swift放在一起看,可以發現一些比較有趣的地方。
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與ARM不同,高通Krait幾乎保持了Cortex A9的前端設計,唯一的增強是取指部分的並發能力提升到3,
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F+ {9 i3 x% d, P後端則和Cortex A15一樣堆積了數量巨大的執行器,具體來說是7個。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: J e4 i) t' |' ~0 K8 z; ]
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這樣的架構瓶頸來自於連接前端與後端的中間部分,
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導致Krait在實際應用中根本無法發揮其 3300DMIPS——只比Cortex A15低5.7%——的理論最高性能。
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# V5 ~- P4 [. \) a+ y% A5.39.217.77:8898至於蘋果Swift,由於缺乏資料與有效的對比方式,在這裡並不能給出太多的分析,5.39.217.77:8898! p1 y7 j, ~" A6 S+ P6 _' m
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但是蘋果的優勢在於硬件與軟件之間可以做到完全的匹配,因此即便蘋果對Cortex A9進行如高通一般的單方面增強,
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也可以依靠自身的操作系統進行針對性的優化並將其發揮出來。公仔箱論壇1 z Y4 ~2 Z) i7 e4 A$ d
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因此在這三個介於Cortex A9和Cortex A15之間的設計中,我們認為Cortex A12是最為平衡的設計。
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' A# B5 U$ k3 ^) {只是——如之前所說,我們恐怕無法在2013年看到它了,甚至在2014年都有可能看不到最終產品的上市。
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因此Cortex A12是否真的實現了ARM的設計目標,我們也只能等到2014甚至2015年才能看到結果。5.39.217.77:88989 W- V" |* C9 E7 V5 T% ^
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! W0 F& H7 |( z: z未來之路:ARM5.39.217.77:8898, c2 Y$ I5 Y t2 u; O" x' F
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& u: E8 d7 I4 J! n公仔箱論壇至此,我們已經把現在以及未來的產品、技術、架構等等方面都分析過了,
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5 R$ F9 I* T: f以這些分析為基礎,我們已經可以預測一下2013到2014年的技術與產品格局。
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% T! k7 a. Y- P* H- o8 Q& itvb now,tvbnow,bttvb由於新的Cortex A12很難在2014年之前問世,因此在2013年下半年到2014年中這段時間內,2 X$ H2 d7 _- ]7 {' S1 M, D; |& b
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市場上的產品格局不會出現太大的變化。標準ARM陣營的企業,1 h) }* J! N& L1 L
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例如三星,依然會選擇Cortex A15作為其旗艦產品,tvb now,tvbnow,bttvb2 X) ?( f2 H2 _7 @! ]3 S7 @8 j
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高通則會用Krait 400與之進行對抗,3 n7 ]- q- ~2 ~, n
9 @/ l) \- p/ ^/ o% R9 S* d. v5 \: u5.39.217.77:8898對抗的資本是超過2GHz的頻率,一如當年Pentium 4時代的英特爾。+ z1 S* u$ u- N# _" o+ `$ f: d, s
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對於Cortex A15這個架構而言,如果不搭配Cortex A7(或者nVIDIA的伴核),
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其功耗將是不論如何也無法被手機所承受的,因此可以預見,
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big.LITTLE將是所有試圖整合Cortex A15的芯片製造商唯一且必須的選擇。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. ?8 e+ h. Z3 t
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目前有傳聞,LG和華為都在設計自己的Cortex A15 SoC," ^* _3 p+ r8 { F, f Q
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那麼我們幾乎可以肯定,它們必然會採用4+4或者2+2的設計,
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# C$ J) ?2 ^9 ]5 }- Y: Jtvb now,tvbnow,bttvb或者插入自行設計的第五個核心。具體設計取決於設計師認為雙核Cortex A7是否夠用。" v% Z4 i) ~. F3 |
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+ P- I2 V" Q9 z9 {其他廠商方面,居於市場較邊緣地位的廠家,也許會試圖作出一些特立獨行的搭配,以差異化的產品參與市場競爭。
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例如MTK已經宣佈了一款八核 Cortex A7的新產品,並宣稱這顆SoC的所有八個Cortex A7核心都可以開啟,0 a, x3 S) u' g6 C3 h& D; x
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是一枚真正的八核處理器,但是對於它的性能我們也許只能報以呵呵。tvb now,tvbnow,bttvb1 S& ]& R9 z/ V1 B P) X0 t
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3 F' r c& |" |( dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。除此以外,也許會有某些廠商推出四核Cortex A7配備超級GPU的類似於遊戲機的芯片,
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以迎合目前手機娛樂化的市場需求,這樣的產品也許也可以獲得不錯的實際體驗。tvb now,tvbnow,bttvb! n' w. u6 M# _, P. e
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但是總體來說所,主流手機SoC在 未來一年半內出現超過四核的可能性並不大,公仔箱論壇% B3 {0 X: o: u% F, Z2 E9 h" V3 H6 t
% a2 b* g: z4 L0 D! k7 R, I而且四核Cortex A9在CPU性能方面,一直到Cortex A12之前,都可以屹立在高端主流水準。
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. d" y7 e: H# d E0 i1 C公仔箱論壇因此對於那些手持Exynos 4412的用戶,例如Galaxy S3的用戶而言,公仔箱論壇9 ?2 H* a% X( M3 K4 Q* t4 ~% C
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如果你希望獲得更強的CPU體驗,那麼你的升級日程完全可以推到2015年。
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) D: x9 Y) m2 \+ v Z5.39.217.77:8898所以在未來的一年半之內,我們不能對看到讓人眼前一亮的新產品報以太多的期待。
9 ~# j% ]/ @$ I5 b. D公仔箱論壇
. f! T4 ?8 t! h; `0 a5.39.217.77:8898不論是三星、nVIDIA、高通,都會以維持現有產品架構為主。/ ~6 _9 y% z q2 \
?4 n; _/ i4 m1 H& l! N* G5.39.217.77:8898至於蘋果,最大的可能是將A6處理器的雙核Swift架構擴充至四核,公仔箱論壇$ @2 W7 }, { U7 z( O6 y0 W
$ H# @" H# C! r; I; p! C: |4 G5.39.217.77:8898但是以IOS的系統設計而言,這樣的擴充有多大意義也很難說,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 ?0 ?) B0 V* Z2 ^
: n) V# g7 c$ L( I或許硬件大戰的後果是所有人都無法逃避的。
) o# h8 T2 ?' b6 P* N" ~tvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 e2 n9 ?$ r+ d, D2 V$ |/ C
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: {/ l( c' z5 `5 P" ]3 y* x9 @) eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。而GPU部分,高通的產品在不解決能耗比問題之前,不論性能提升幅度有多巨大,3 O) q" \2 N# P' O0 t+ i
' Z/ d1 B( f& T7 E4 @; |5 o都不具備太高的選擇價值。而如果你是遊戲重度玩家,tvb now,tvbnow,bttvb, p5 @( p) F8 |4 g
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那麼Exynos 5 Octa在Android陣營裡會是一個非常好的選擇,
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7 P( Q8 Q8 q$ i" f5.39.217.77:8898前提是你需要有辦法把CPU部分鎖定在Cortex A7,否則Cortex A15巨大的功耗會抹殺掉你的大多數遊戲體驗。
( B# M$ {- T; e. Itvb now,tvbnow,bttvb
* h# c c8 V, o- ^ Ytvb now,tvbnow,bttvb至於Mali400MP4,雖然老邁,但是運行一些非頂級大作的情況下依然擁有可以接受的性能,
; C# \7 s; u; d5 q5.39.217.77:8898TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 D# z, y( j9 y: g
因此除非你是基準測試愛好者,否則Mali400MP4除了較低的得分以外,並不存在太多問題。
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( z. [6 E. M1 `* v. H工藝方面,我們在2013年應該是不可能看到量產的20nm工藝的,不論台積電如何對此信誓旦旦,
9 c- R! ]# g- h公仔箱論壇
0 M; Y, T( I% G) E& E都不要報以太大的期待。GlobalFoundries在目前剛剛量產28nm,且產能非常有限的情況下,
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對於20nm的任何宣傳都可以完全無視。反而是三星的20nm存在一些 變數,但是希望依然不大。tvb now,tvbnow,bttvb3 e2 c1 ^7 F/ l
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) ~1 \' b5 O) N) W- ~tvb now,tvbnow,bttvb由於代工廠無法像英特爾一樣靠銷售最終產品去吸收工藝的成本,
4 V6 f9 {# }" Qtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇$ p# B, x1 S( [7 f; y% H$ x( A
因此目前所有代工廠都普遍希望在20nm節點引入EUV光刻工藝。但是EUV工藝一直 以來的進度都非常緩慢,公仔箱論壇' @0 \4 L, R7 Y
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截止目前為止所實現的最大連續曝光功率只有40W,這個數字在2011年則是11W。
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在這個功率下,晶圓產出率只能達到每小時5 片,而滿足量產需求的最低極限也需要60片,就正常情況而言,5 T$ R- H; F* D ]2 f
* P+ n5 w9 ^) t+ C; p必須要達到100片每小時甚至更高的產量才可能獲得正收益,與之對應的EUV光源功率需求就 來到了大約400W。5.39.217.77:8898. p% {8 p8 i2 }# ~' ~# R% y& |
) |: f+ V9 R6 Q( U; mtvb now,tvbnow,bttvb換句話說,目前EUV光源的功率距量產目標還有10倍的距離。2 V% `6 e, c/ u6 s3 H$ @5 a( c
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+ W2 t/ g* D" n2 \$ c; ~從2011到2013年,光源功率的提升不到4倍,絕對功率提升不到30W,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 w# T! w* h* D1 ^
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這就意味著10倍、350W的這樣的需求缺口,稱之為天塹似乎也不為過。5.39.217.77:8898, z7 v. {( q) M2 E3 V
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更糟糕的是,即便EUV光源的功率解決了,
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EUV生態系統還面臨著光刻膠的反應速率過低、反應程度過低等問題,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ M v4 X* T' x+ |' [$ w1 M7 {
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這些問題甚至比提升EUV光源功率更加 棘手。9 e, e) o+ b' x0 k6 P& \
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因此,對於業界曾經普遍希望的在2015年實現EUV光刻機的量產化, [$ r) v4 C3 L/ j6 v, Z# \0 \
2 j' h& x( V ?% `筆者認為實現的可能基本不存在。也就是說,
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1 w, f* ^0 _8 {. G4 { ?tvb now,tvbnow,bttvb16/14nm工藝上,全球代工廠都將被迫採用193nm三次曝光來實現。 |