《加速下一代云到边缘基础架构》

  • 来源专题:集成电路
  • 编译者: Lightfeng
  • 发布时间:2020-09-28
  • Neoverse N1解决方案是迈向新基础架构的第一步,现在正推动着创新,从超级计算机到不断部署的全球数据中心乃至边缘计算。为了加速基础架构的转型并实现更高水平的创新,Arm宣布Neoverse进入下一阶段,在产品路线图上增加两个新平台,即Arm Neoverse V1平台和第二代N系列平台Neoverse N2。

    跨关键领域正在加速采用Arm Neoverse解决方案,包括超大规模/云计算、HPC、5G和边缘计算。通过Neoverse V1 和 N2平台的推出,Arm进一步促成基础设施转型,相较于Neoverse N1这两款新平台的性能分别高出50%和40%。Arm Neoverse将在2021年之前实现30%的年同比性能提升,与Arm的Cortex-A72 CPU相比,Neoverse N1的性能目标降低了近2倍,性能提高了60%。

    Neoverse V1平台的引入是V系列中的第一个平台,其单线程性能比N1提升了50%,重要的是,Neoverse V1支持可伸缩矢量扩展,为高性能云、高性能计算与机器学习等市场带来庞大的应用潜力。SVE可以使用与单位宽度无关的软件编程模型在更宽的向量单元上执行SIMD整数,bfloat16或浮点指令。借助SVE,我们可以确保软件代码的可移植性和寿命以及有效的执行。Neoverse N2通过提供甚至更高性能的计算解决方案来满足客户对可横向扩展性能的需求,可用于横跨云、智能网卡(SmartNICs)、企业网络到功耗受限的边缘设备。

    Arm将继续投资软件生态系统,以实现无损耗的开发体验和“装机即用”的软件。除此之外,Arm还将继续启用基础基础架构软件。

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  • 《Synopsys和Arm将合作扩展到Fusion Compiler,以加速Arm的下一代客户端和基础架构核心的实施》

    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:Lightfeng
    • 发布时间:2019-05-12
    • 亮点: 通过使用Synopsys Fusion设计平台和采用Arm最新Cortex-A76和Neoverse N1处理器使SoC流片成功,这表明了协作优势。 Synopsys的快速启动实现工具包(Qiks)正在得到增强,可以使用Fusion Compiler为关键核心提供最佳的功率、性能和区域(PPA),包括下一代Arm处理器。 Synopsys公司(纳斯达克股票代码:SNPS)宣布,Synopsys和Arm已扩大合作,提供支持Synopsys Fusion Compiler™解决方案的快速启动实现工具包(Qiks),这是业界唯一的完全集成的RTL-to-GDSII实施系统。Fusion Compiler旨在为基于Arm®的处理器提供最快的结果时间(TTR)并提高功率性能和区域(PPA)、加速实施以实现客户的高度差异化产品,包含Arm的新产品和未来的核心架构。 这项最新工作建立在之前的合作基础之上,这些合作可让Synopsys进一步优化其基于Arm的SoC工具设计流程,从而让设计人员满足其功率、性能和区(PPA)目标,其中包含Arm的Cortex®-A76和Neoverse™N1处理器。 Fusion Compiler是Synopsys融合设计平台的最新产品,其独特的架构使设计团队能够以融合的方式实现最佳PPA,以确保最快和最可预测的TTR。Fusion Compiler部署单一,高度可扩展的数据模型并本地集成利用业界黄金签收分析工具技术的分析主干,确保在整个RTL-to-GDSII设计流程中高效,有效地优化关键PPA指标。 Fusion Compiler通过高度杠杆化和融合的优化框架实现同类最佳PPA,从而实现完全统一的物理综合和优化方法,行业领先的Synopsys技术可在整个流程中的任何位置进行部署,以实现最佳效果和最佳效果整体趋同。与使用前端和后端工具的经典组合相比,这种突破性的方法可使结果的时序质量(QoR)提高20%,总功率提高10-15%,面积提高5%。 Synopsys设计集团联合总经理Deirdre Hanford表示:“Fusion Compiler是Fusion设计平台不可或缺的一部分,提供高度差异化的解决方案,以实现Arm下一代内核所针对的应用所需的最佳PPA。”
  • 《NIST发布下一代通信系统(NextG)无线研发差距分析》

    • 来源专题:计量基标准与精密测量
    • 编译者:李晓萌
    • 发布时间:2024-01-24
    • 随着从第五代无线系统(5G)向下一代通信系统(NextG)的过渡进展,研发界有机会找出关键的无线通信研究差距。解决这些差距可能会在未来二十年推动无线通信的创新。为了满足这一需求,美国国家标准与技术研究所(NIST)与美国国家科学基金会(NSF)合作,以NIST SP 1293的形式发布了《下一代通信研发差距报告》。NIST和NSF合作伙伴与政府、学术界和工业界的利益相关者合作,确定NextG系统的关键技术创新和研究机会。 该报告强调了研发组织可以重点关注的主要技术差距,以推动下一代(NextG)技术在硬件、高频、联合通信、传感和节能网络等关键垂直领域的长期创新。该报告描述了108个新的技术差距,这些差距建立在NIST于2018年发布的题为“未来一代无线研发差距分析”的特别出版物1219报告中的发现基础上。新报告反映了利益相关者与NextG专家18个月的接触,强调: 研发不足:问题要么未被触及,要么需要更多资源。 长期观点:研究差距为10-20年。 融合加速:利用整个NextG生态系统的能力。 与联邦研发保持一致:由于其高风险/高回报性质,适合政府干预的缺口。 从2021年开始,NIST和NSF团队通过审查现有研究和市场趋势,评估了未来无线研发的挑战。在这篇文献综述之后,团队对利益相关者进行了访谈,以了解他们的研发重点、挑战和对未来通信系统的期望。2022年4月,该团队召集了一个由50多个利益相关者组成的公共工作组。工作组制定了一套全面的长期研发差距和问题。反馈机制涉及对具体议题的调查和讨论,以确保最后报告在技术上准确和相关。 研究结果涉及多个领域: 1.趋势和驱动因素:了解美国行业政策和标准制定过程等外部因素如何影响NextG创新。 2.硬件和高频研发差距:深入研究NextG用例的硬件功能相关的技术要求和挑战。 3.频谱科学和共享研发差距:鉴于NextG应用程序的数据密集型性质,讨论频谱共享和利用方面的技术障碍。 4.联合通信和传感研发差距:研究将雷达传感与基于互联网的网络集成以实现高效NextG通信的潜力。 5.人工智能和ML研发差距:需要利用数据科学和机器学习来改善网络资源分布,并允许新的NextG应用领域。 6.数据可用性、使用和隐私研发差距:解决NextG应用程序数据采集和管理中的治理和技术相关挑战。 7.NextG网络架构研发差距:了解如何开发多功能网络,以适应NextG中的各种设备和应用程序。 8.非地面网络研发差距:调查将卫星等非地面网络与传统网络整合以获得更好的通信系统的挑战。 9.可持续网络研发差距:专注于创建节能和可持续的NextG网络。 在向NextG过渡的过程中,本报告强调了研发界的关键重点领域,为未来20年的无线通信创新提供了路线图。