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己见risk mind
@rural666
就事论事,有一说一。崇尚逻辑,点赞美好。看不顺眼,随手拉黑。 AI时代,多用AI。
你身边。
Joined May 2013
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己见risk mind
@rural666
over 1 year ago
都特么有AI了,自己也是玩AI的人,说话之前不知道用AI核实一下吗?对自己记性这么有信心?还是习惯了顺嘴胡扯蛋?
己见risk mind
@rural666
1 day ago
@royxy
大概率是星闪+WiFi双重连接。
己见risk mind
@rural666
4 days ago
#卢伟冰拉黑10年忠实米粉
忠实米粉在卢wb评论区留言, 建议出非防窥版小米18ro, 然后被卢拉黑了。
己见risk mind
@rural666
4 days ago
@nia2046
@royxy
电脑上登陆https://t.co/uFe1WIt9wU,可以下单,预计到货时间10-30
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@lmng05907304tt
Captain of Pirate
冉阿不让是ZOE呐
@dWdsgbp5LExOSXP
普通知识传播者 weaponize my curiosity
沈鑫源
@CNShenxinyuan
比较喜欢插画,游戏,音乐和小动物。反感反大陆的东西,和平讨论没有问题 恶言相向请滚粗。
己见risk mind
@rural666
7 days ago
@Qiqi7877
AI
己见risk mind
@rural666
8 days ago
@BianTai_husi
这是哪条路啊
己见risk mind
@rural666
9 days ago
@RJDAIGOGO
可怕,中东北非区域似乎都喜欢吃这个
己见risk mind
@rural666
10 days ago
@dearemon
寿命短
己见risk mind
@rural666
13 days ago
@nia2046
PuraXView?
己见risk mind
@rural666
13 days ago
@RJDAIGOGO
想多了
己见risk mind
@rural666
20 days ago
但苹果是怎么做的? 20年前后看到了华为三星等厂商的折叠屏,我们觉得异常兴奋,所以我们也要做。 这就叫君子坦荡荡,是什么就是什么,而不是编一堆故事,塑造自己的所谓人设。 人也好,品牌也罢,很多时候坦荡点,不丢人,没必要哪怕假装也要端着。
己见risk mind
@rural666
20 days ago
如果纯从利益角度,苹果完全可以编1套叙事逻辑: 从十年前就开启了折叠屏的自主研发,只是折叠屏还不成熟,我们本着对消费者负责态度,一直没推出。 过去十年,我们召集了数千名工程师,开了上万次会议,终于在今年攻克了折叠屏的核心技术,让折叠屏的体验真正成熟… 然而苹果并没有怎么做...续
己见risk mind
@rural666
20 days ago
如果纯从利益角度,苹果完全可以编1套叙事逻辑: 从十年前就开启了折叠屏的自主研发,只是折叠屏还不成熟,我们本着对消费者负责态度,一直没推出。 过去十年,我们召集了数千名工程师,开了上万次会议,终于在今年攻克了折叠屏的核心技术,让折叠屏的体验真正成熟… 然而苹果并没有怎么做...续
己见risk mind
@rural666
20 days ago
有一个事实可能很多人不信: 苹果眼中的中国对手,从来都只有华为一家。 他们会对标华为,也会尊重华为,另外,还要给华为交专利费。 当然,华为也尊重苹果这样的对手。
rural666
retweeted
Compute King
@Compute_King
24 days ago
华为的τ芯片量产后会熔化?当然不会! 华为的τ定律出来之后,笔者担心过散热,也写了一系列的文章,一些传播还比较广。昨天,华为的半导体业务部总裁何庭波女士有发了一篇论文,链接:https://t.co/1xrVaHfMQq 何老师在论文里面明确地说:我们的麒麟实测结果将散热这一质疑完全翻转(Our Kirin measurements turned that objection upside down)。何老师在开头就举了一个简单的例子:每个通勤者(Commuter)都知道的一件事,在芯片上,就像每个打工人的日常工作日一样,消耗大部分能量的不是工作本身,而是往返路途(芯片的功耗大部分由搬运数据产生,而不是计算单元的本身的功耗)。 同样,对真实的量产成品Wafer和Die进行的测量显示,这里的Die也就是计划于9月份出货的麒麟2026,结果恰恰相反:在每平方毫米晶体管数量增加55%的同时,该芯片比前代更凉,在某些关键任务上的功耗降低幅度最高达到66%。 这是一个令人震惊的表现,一起跟着笔者来学习一下这篇论文。 所以,华为(包括大部分中国客户)在受限的国际环境里面,制程被限制在最高5nm的区间,那怎么用不一样的方式来获得更快的开关速度,更短的响应时间和更高的时钟频率?这就是LogicFolding提出的背景。 LogicFolding通过3D混合键合实现,它更接近焊接,而不是封装。两片晶圆,当然也可以是一片晶圆与一颗芯片,经过精密对准、压合并缓慢加热。在退火过程中,两侧氧化物表面之间形成共价键,合并为一层连续的介电层;与此同时,两侧铜焊盘向彼此膨胀并熔合为连续金属。最终,堆叠芯片之间形成了一片垂直连接的森林。 那么,单位面积内需要多少垂直连接,才能使折叠真正降低RC(也就是拖慢并消耗每个信号的电阻和电容)?华为的探索表明:1.5μm已经足以支持良好的LogicFolding,1μm会更好,而720nm(典型逻辑工艺的顶层金属间距为720nm)将进一步扩大收益。未来,华为还打算把键合间距缩小到480nm。 何老师接着披露:华为在40nm设备基础上,在麒麟2026芯片上实现了1.5μm混合键合间距:5000万个垂直互连中,10%至15%用于传输信号。麒麟2027硅片已经达到1μm,并拥有超过1亿个垂直互连。之后华为将达到720nm的顶层金属间距,实现一比一的齿轮比,并拥有超过2亿个垂直互连。 在此的工艺水平上,华为工程师开始了真正的LogicFolding,他们检查了麒麟SoC中工作最繁重的模块:NPU、CPU、GPU和DSP,找出其中最长、最慢、最耗电的水平路径。随后,每个模块都被重新设计为同时占据两层硅片,把长距离水平连接变成在两颗芯片之间短距离跳转的垂直连接。 在采用LogicFolding的第一款移动SoC麒麟2026上,晶体管密度在一代之内从约每平方毫米1.55亿个增加到2.38亿个,提升55%。 到这里,反直觉的来了,因为。。。功率密度也下降了。。。 与华为前代平面布置的芯片相比,在性能相同的条件下,麒麟2026的NPU功耗降低66%,GPU降低58%,CPU性能核降低41%(测试采用真实世界基准)。 至此,华为在每平方毫米内放入了明显更多的晶体管,但芯片每完成单位工作所产生的热量反而更少,而不是更多。这个结果值得大量的解释,因为它看起来像违反了质疑者援引的物理规律。其实并没有,它真正揭示了芯片功率究竟消耗在哪里,而答案并不是大多数人以为的地方。 智能手机芯片的动态功耗大约占90%,而动态功耗里面有两种消耗,1是门电路的开关;2是移动信号,也就是把信号从芯片的一部分送到另一部分的长金属线充放电,导线就像沿距离摊开的电容,信号走得越远,需要充电的电容就越大,能量也随之增加。 这正是包括笔者在内的小伙伴们的直觉容易出错的地方:在现代SoC模块中,导线,也就是信号的移动,通常比逻辑门,也就是计算要消耗更多能量。处理器的大部分功率,不是花在思考上,而是花在通勤上。 回到何老师举的例子上,想象一名普通办公室职员每天的能量预算。人们很容易以为,大部分能量花在实际工作上:会议、电子表格和思考。但事实并非如此。对许多办公室职员而言,一天中最大的一笔能量支出是通勤:每天往返于家和办公室之间的驾车或乘车。相较之下,坐在办公桌前工作所需的能量要低得多;交通才是主导项。 何老师类比了一下,芯片也一样:逻辑门负责思考,导线负责通勤。在大型AI集群中,这一点同样成立:超过80%的能量花在移动数据,而不是对数据进行计算。只是程度较轻的同样失衡,也存在于每一颗智能手机SoC中。 所以,LogicFolding做了什么?何老师说,LogicFolding把每个人的家都搬到了办公室附近。 何老师举了个例子:芯片里面,时钟网络是最繁忙、最耗电的导线之一;华为团队通过LogicFolding把它缩短到相当的程度,足以把时钟缓冲器数量削减一半以上。仅在一个处理模块上,LogicFolding就使时钟走线缩短28%,并将缓冲器(Buffer)数量从43,600个降至19,000个。 麒麟2026的实际功耗:逐模块观察 华为让折叠芯片与其平面前代麒麟9030 Pro进行对比,并采用等性能条件:相同的AI吞吐量、帧率或基准分数。 NPU是华为τ定律批评者最担心堆叠的模块,因为它既是密度最高的模块之一,也是最热的模块之一。然而,它实现了最大的降幅:在相同的29 TOPS下,时钟频率可以降低63%,从1.2GHz降至0.442GHz;电压可以从0.85V降至0.55V。这使功耗降低66%,功率密度惊人地下降73%。GPU紧随其后:以与麒麟9030 Pro相同的61 FPS运行,但电压降低200mV,功耗下降58%。 收益梯度恰好沿着“通勤”展开:一个模块越并行、越耗数据,折叠给它的回报就越大。 DSP是一个例外,并且说明了一个重要教训:使用LogicFolding时,面积可能比功耗缩小得更快。第一代LogicFolding芯片麒麟2026在完成相同工作的情况下功耗降低25%,但功率密度,每平方毫米消耗的功率,反而上升24%;而真正决定热控制的是功率密度。原因很直接:LogicFolding使DSP占地面积缩小40%,所以即便功耗下降,功率密度仍会上升。第二代折叠芯片麒麟2027解决了这一问题:华为已经完成了流片,并完成了实际Die的测量,其功率密度低于原平面版本,功耗下降47%。 按照何老师的话说:功率密度是设计结果,而不是命运。 华为还让麒麟2026的模块跑在了全速模式,以观察它们相对于9030 Pro能达到什么水平。 在全负荷下,折叠NPU达到70 TOPS,比前代高141%;GPU帧数提高42%;CPU在HNX基准上的分数提高18%。在这些模式下,它们的功率密度都高于平面前代芯片。 因此,LogicFolding为华为的手机系统提供了一个平面芯片没有的控制旋钮:同一模块可以根据场景选择节俭运行,也可以成为性能猛兽。 华为还通过LogicFolding获得了更多的性能空间,比如,前代NPU由一个大核和两个能效核组成,而LogicFolding之后带来的晶体管余量使其能够配置四个大核。这组更宽的阵列以0.7V提供70 TOPS,远低于前代以0.85V提供不到一半性能所需的电压。 设计性消除热点 消除热点也是一个很大的话题,何老师直接点到了有意识的热密度控制是核心。第一,LogicFolding从热源处降低了热密度;第二,主动的热管理。 西西弗斯,但这座山通向某处 何老师支出:LogicFolding后的NPU可以用三分之一的功耗完成前代的工作,也可以反过来超过前代141%,同时超过前代的功率密度。物理学允许这两种设置;选择凉爽运行还是极限运行,取决于华为的设计纪律(取舍)。 LogicFolding后的CPU有意保持保守,只针对关键路径。但仅2026年,它就已经把性能核频率恢复到3.1GHz。要在未来三至五年释放LogicFolding的全部潜力,需要全行业积极创新,包括扩大设计空间、缩小混合键合间距、集成更低层金属的TSV以及垂直堆叠更多层等。 华为的方向比较乐观,LogicFolding将为麒麟CPU核心频率达到并超过5GHz铺平道路。这一路线图是可行且具有经济性的。 何老师提到西西弗斯的神话:西西弗斯被判把巨石推上山,却只能看着巨石滚下去,然后重新开始。在τ缩放定律下进行工程工作也有同样节奏:折叠芯片,获得时间裕量,再把裕量用于降低功耗;下一代芯片到来,巨石又要重新开始。 这个故事与神话不同的地方在于:这座山确实通向某处。每一轮循环都会留下计算能力更强、功耗更低的芯片,而不断累积的距离,就是产业所称的进步。 回应笔者的主题:那颗本来被认为会熔化的τ芯片,最终反而运行得更凉! 太酷了,华为的工程师们!!!
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己见risk mind
@rural666
26 days ago
美国GPS的锅,当年设计是只用10个bit存贮周数,19年翻转一次。🤣 具体参考 https://t.co/QesgcA1pP6
Fenng
@Fenng
26 days ago
澳大利亚 Telstra 今年 7 月 8 日大规模故障,不止影响 45% 用户通讯服务, 甚至还引发了部分铁路线路停运。 事故原因调查结果:NTP 服务器重启后时间跳回了 2006 年。😓 此前其实已有类似问题发生,事后连个工单都没有。以至于终于引发了更大故障。运维工程师以及技术团队是疏忽懒惰到了什么地步。
己见risk mind
@rural666
28 days ago
1.讨论问题和站队是两码事。 2.一个事会有很多角度,一个角度盖不了全部。 3.若必须要先站队才能讨论,要么是思考能力欠缺,要么是有相关立场纠葛。 4.不是当事人,1般是看不清真相全貌的,每1个不同角度都会导向不同看法,形成观点 5.角度从感兴趣方向找,而非从权威观点中找,那样只是被灌输想法而已
己见risk mind
@rural666
about 1 month ago
很残酷,但事实就是这样。🥹
Cat Chen, @
[email protected]
@CatChen
about 1 month ago
这一篇 Reddit 评论说,泥石流底下的暗涌就如同混凝土在搅拌机里面一样,人被卷进去之后会迅速被其它硬物碾碎,不可能留下任何可鉴别的尸体。 https://t.co/JYP9U43819
己见risk mind
@rural666
about 1 month ago
首发别人的东西真不值得吹。 发自己的东西才更牛逼。 首发自研麒麟SOC,自研基带,首发红枫影像 ,首发三折叠,首发双层OLED屏,首发阔折叠,首发阔直板,首发自研OS。。。。下一步是首发logic folding芯片。。。
己见risk mind
@rural666
about 1 month ago
华为的三折叠卖100多万台,三星的三折叠卖不到几千台就退市,我还能说啥呢?
己见risk mind
@rural666
about 1 month ago
研究机构Omdia发布2026H1折叠屏手机最新报告,书本式大折叠市场占整个折叠屏手机市场大于三分之二,达到69%。此期间华为统治了大折叠市场,狂揽57%份额。三星仅占18%。
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