0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

EPI:2022年将把ARM和RISC-V的组合芯片用于高性能计算

我快闭嘴 来源:半导体行业观察 作者:半导体行业观察 2020-11-10 14:25 次阅读

正如之前的报道所说,欧盟之前曾经提出一个欧洲处理器计划(European Processor Initiative :简称EPI)。根据该计划,欧洲将独立开发创新型超级计算机和数据生态系统战略计划的重要一环,这确保欧洲拥有高端芯片设计的核心竞争力,这也是许多应用领域的关键点。

EPI有来自10个欧洲国家的27个合作伙伴。受益于来自欧洲的新技术,欧洲科学家和工业届人士将能使用世界一流的高效能计算机,这将促进欧洲的科技领导力、工业竞争力、工程技术和专利技术,以及整个社会的大发展。

根据他们的最初规划,这些处理器的第一代芯片预计在2020年推出,以便及时地为欧盟将在2020-2021年间部署的E级先导系统提供支撑,而第二代芯片将于2023-2024年助力欧盟的第一套E级系统。这项系统工程由EuroHPC(欧洲超算联盟)主导,该组织成立的初衷就是使欧洲在高性能计算技术方面与美国、中国和日本并驾齐驱。这项任务的部分工作涉及开发自研组件,以增强欧盟成员国对超级计算机的自主可控能力。

但从最新的报道可以看到,EPI最新的的目标是到2022年将把ARMRISC-V的组合芯片用于高性能计算(HPC),这比原计划晚一年。

项目项目合作伙伴已经完成了其RISC-V加速器体系结构的第一个版本,名为EPAC,并预计在明年的三年项目结束之前测试芯片。代号为Titan的EPAC测试芯片芯片将与PCIe EPAC测试平台相辅相成,可以测试和增强体系结构,以备将来修订和构建原型系统。

该项目旨在到2022年,在台积电的6nm工艺上生产使用ARM Zues和RISC-V内核生产代号为Rhea的多核设备。按原定时间表计划,这将在2021年完成。代号为Cronos的第二代设备将结合包括EPAC加速器与ARM Neoverse V1高性能数据中心核心。这将是2023年建造欧洲百亿亿次超级计算机的主要引擎。

RISC-V的先驱SiPearl一直是这个项目的关键人物,SiPearl与Arm签署了许可协议并在德国开设了一家分支机构。竞争对手SiFive还与巴塞罗那超级计算机中心以及EPI合作伙伴合作,为百亿亿超级计算机使用RSIC-V技术。

“SiFive在百亿亿次计算非常感兴趣,我们与BCS Barcelon合作,使用的是一个完整的系统模型的模拟框架,并增加了RISC-V标准的向量处理器,使exascle处理更加强大,”SiFive性能架构的高级总监Nasr Ullah说。

EPI项目已经具有支持RISC-V向量内在函数和C / C ++代码自动并行化的编译器,并且正在仿真中评估生成的代码平台可为应用程序,编译器和体系结构的整体协同设计提供详细的见解。其他软件开发工具(SDV)正在为异构ARM + RISC-V体系结构调整操作系统。

该芯片不仅涉及百亿亿次超级计算机。该项目还正在为汽车工业开发概念验证,以展示欧洲处理器倡议IP如何实现未来的ADAS功能,从而为通过RISC-V平台,Kalray的MPPA和EPAC加速EPAC加速器铺平道路。Menta eFPGA IP作为加速器。
责任编辑:tzh

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 处理器
    +关注

    关注

    68

    文章

    19278

    浏览量

    229770
  • 芯片
    +关注

    关注

    455

    文章

    50784

    浏览量

    423450
  • ARM
    ARM
    +关注

    关注

    134

    文章

    9091

    浏览量

    367492
  • RISC-V
    +关注

    关注

    45

    文章

    2276

    浏览量

    46148
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    圣诞特辑 |开源芯片系列讲座第25期:RISC-V架构在高性能领域的进展与挑战

    鹭岛论坛开源芯片系列讲座第25期「RISC-V架构在高性能领域的进展与挑战」圣诞夜(周三)20:00精彩开播期待与您云相聚,共襄学术盛宴!|直播信息报告题目RISC-V架构在
    的头像 发表于 12-24 08:03 95次阅读
    圣诞特辑 |开源<b class='flag-5'>芯片</b>系列讲座第25期:<b class='flag-5'>RISC-V</b>架构在<b class='flag-5'>高性能</b>领域的进展与挑战

    RISC-V架构及MRS开发环境回顾

    低功耗笔记本处理器。 ②、RISC-V的应用之二:服务器市场 虽然目前RISC-V高性能市场一片空白,但RISC-V本身用来设计高性能
    发表于 12-16 23:08

    直播预约 |开源芯片系列讲座第25期:RISC-V架构在高性能领域的进展与挑战

    鹭岛论坛开源芯片系列讲座第25期「RISC-V架构在高性能领域的进展与挑战」12月25日(周三)20:00精彩开播期待与您云相聚,共襄学术盛宴!|直播信息报告题目RISC-V架构在
    的头像 发表于 12-13 17:01 114次阅读
    直播预约 |开源<b class='flag-5'>芯片</b>系列讲座第25期:<b class='flag-5'>RISC-V</b>架构在<b class='flag-5'>高性能</b>领域的进展与挑战

    RISC-VARM 架构的区别 RISC-V与机器学习的关系

    在现代计算机架构中,RISC-VARM是两种流行的处理器架构。它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。 1. RISC-V架构
    的头像 发表于 12-11 17:50 806次阅读

    什么是RISC-V?以及RISC-VARM、X86的区别

    性能也会有所不同。常见的ISA包括ARM、x86、MIPS、PowerPC、RISC-V等。ISA的选择对计算机系统的性能、功耗、软件兼容
    发表于 11-16 16:14

    RISC-V的指令集位宽的几点学习心得

    大量数据和复杂计算高性能计算系统。 指令长度为64位,提供了更大的寻址空间和更高的计算精度。 寄存器宽度为64位,能够支持更大的操作数和结果存储。
    发表于 10-31 22:05

    RISC-Varm指令集的对比分析

    商业领域得到广泛应用。 三、应用领域 RISC-V :由于其开放性和灵活性,RISC-V用于各种应用场景,包括嵌入式系统、移动设备、服务器、高性能
    发表于 09-28 11:05

    RISC-V适合什么样的应用场景

    研发成本,不受任何专利或版权制约,这对于汽车电子等成本敏感型领域尤为重要。 5. 数据中心和云计算 高性能和能效比:RISC-V处理器在性能和能效比方面表现出色,适
    发表于 07-29 17:16

    RISC-V在中国的发展机遇有哪些场景?

    的理想选择。 生态系统建设:多家头部芯片公司和生态厂商正在积极推进RISC-V在车规级产品的布局,这将有助于RISC-V在汽车领域的快速发展。 4. 数据中心和高性能
    发表于 07-29 17:14

    浅析RISC-V领先ARM的优势

    和灵活性使其适用于各种应用场景,包括嵌入式系统、移动设备、服务器、高性能计算等领域。随着RISC-V生态系统的不断发展壮大,RISC-V将在
    发表于 06-27 08:45

    RISC-V的MCU与ARM对比

    助于降低整体系统的成本。 ARMARM的专有性质意味着使用ARM的MCU需要支付版权费或许可费,这增加了芯片的成本。然而,ARM
    发表于 05-27 15:58

    国产RISC-V芯片性能稳定吗?

    想使用国产的RISC-V架构的芯片做无人机投送快递的方案,可行性高吗?国产的RISC-V MCU稳定么?
    发表于 05-20 15:43

    为何什么risc-v芯片arm的效率高

    在某些应用中能够表现出更高的效率。 然而,需要指出的是,RISC-VARM都是基于RISC原理设计的架构,性能和功耗更多地取决于具体的芯片
    发表于 04-28 09:38

    risc-v多核芯片在AI方面的应用

    RISC-V多核芯片能够更好地适应AI算法的不同需求,包括深度学习、神经网络等,从而提高芯片性能和效率,降低成本,使AI边缘计算晶片更具
    发表于 04-28 09:20

    国产RISC-V MCU推荐

    可以达到TOP 1。 官网显示,HPM6700/6400系列MCU来是先楫的高性能实时RISC-V微控制器,为工业自动化及边缘计算应用提供了极大的算力、高效的控制能力及丰富的多媒体功能。 内核方面
    发表于 04-17 11:00