sp;但这个不一样,不一样之处就在于,它是14nm层叠工艺,基于目前可以量产以及量产良率和产能总和评估,层叠的层数是64层。
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“这里边的最关键参数,也是与其他产线最大的差别就是层间布线密度参数。
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“层间布线密度与芯片最终性能是正相关的,但其与能耗也正相关,设计的时候需要整体考虑相关问题。”
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纪弘是了解相关的情况的,也是和张建一起讨论着芯片的最终设计方案,包括每一个流处理核心整数运算器和浮点数运算器怎么分配、交换单元、张量核心怎么配置,层间布线怎么处理等等等等。
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“还有一个问题,我们要不要rt核心?”张建问道。
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所谓的rt核心是英伟达gpu中专门用来加速光纤追踪bvh算法的逻辑电路,可以用于计算射线与三角形的求交。
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通过反推光线的路径,计算光线经过反射和折射后产生的效应,从而更真实的在显示设备上展示阴影细节。
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“不加。”纪弘说道:“这东西算是比较复杂的,层叠技术目前还无法生产过于复杂的电路,容易造成上下布局的混乱。
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“更关键的是,我不觉得bvh是最佳的解决方案。现在的显示设备还太落后,光追的效果又能有多少?再怎么计算,也是展示在平面上。
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“还有一点就是,我们有类思维ai模型,用这东西去实现软件光追,效果不比bvh差。”
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张建翻阅着pdk工具的相关内容,认真思索了一番,发现确实如此。
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就这样,在张建和纪弘的带领下,一众工程师利用灵韵工具,最终流处理核心core的规格和设计,并在此基础上完成了卷耳智能微电子的第一代显卡的核心架构。
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这个架构被
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