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原本会哭着求着买的中国人根本都没有了兴趣,他们会对欧洲人说,嘿,你们这种东西在我们那里已经过时了,比你们机床功能和性能更强的机床,沈大机床便宜五分之一以上,要多少有多少。
而威廉姆斯基于ultrasparct2研发的第一个通用型成果问世,这并不是威廉姆斯宏伟计划蓝图中的新版本cpu,而是基于杜克在毁灭者无人机改造上的迫切需求而设计的中间成果,威廉姆斯优先改进了ultrasparct2对多路p支持,使得改进后新的ultrasparct2可以支持32路服务器。
这个新的架构原本就是威廉姆斯就已经思考多年,加上现在这方面的技术已经非常成熟,威廉姆斯在自己思考的基础上借鉴现有的一些成熟技术,所以才能够很快完成这个设计。
杜克为这款翻新版ultrasparct2命名为g1,新cpu采用台积电20纳米工艺技术生产,在这个先进制造工艺下,g1低功耗和小身段比起ultrasparct2原版更加出色,核心大小只有300平方毫米,而频率可以达到1.5ghz,功耗则只有65w,大大优于了原来的ultrasparct2。
g1量产成功后,利用克里在小型机和大型机架构设计上的强大技术积累,很快设计出基于g1的32路小型机,4u的机箱中每个节点中有一个g1处理器卡,每块卡上有8颗处理器和16个ddr3内存dimm插槽。
这种新小型机在运行了克里重新定制优化的女娲系统后,同原来采用的最新型号cpu的商用8路小型机性能基本一致,完全能够替代原来设计中价格昂贵的小型机系统,而在成本和功耗方面比原来的系统低了很多。
如果在地面使用,杜克最多可以将这种小型机连结成为拥有64个g1服务器节点、总数高达2048颗g1核心的大型服务器集群,在克里的模拟运算中,性能直逼一些较为低端的超级计算机系统了。
这个令人有些意外的结果,让杜克对威廉姆斯再度刮目相看,有了这个东西,现在sal都可以不用再外购什么服务器,只是用g1小型机组成各种规模的服务器集群就可以应付内部的高性能计算。
不仅如此,杜克还发现这颗看似过时的cpu,因为功耗低,面积小,用在很多嵌入式系统场合也非常合适,特别是如高级数控机床、无人机、坦克等,比起原来应用的gemini系列芯片,性能有了长足的进步。
威廉姆斯改造的这款过时十年的cpu,在杜克特殊处理的情况下重新获得了新生,其广阔的市场空间,令蔡思强这个商业敏感的天才大为心动,现在每年sal旗下消耗的移动芯片数以亿计,现在又开始研发通用cpu,尽管现在主要是用在高性能服务器上面,用途有限,但是sal旗下很多地方将来也会用到这种高性能cpu,比如高级机电、智能汽车、未来通讯路由器、各种智能武器系统,这些都会为sal的cpu打开一个又一个的新市场。
按照这个发展趋势下去,或许收购一家cpu代工企业,在芯片行业上打造一个一体化的产业链条也是一个不坏的主意。
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