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為追求更大容量、更低價格,現時不少主流級 SSD 產品都轉用 QLC NAND Flsh,但讓人擔心的是 QLC 的 P/E 擦寫次數非常低,最多也能做到約 800~1,000 次,有夠短命,不過 IBM 正在研發全新的 NAND Flash 控制器,優化算法可以將 QLC NAND Flash 的 P/E 擦寫次數16,000 次,甚至比 SLC 還要多,有夠誇張。首次我們要先知道一些 NAND Flash 基本特性,隨著 MLC、TLC、QLC 及 PLC 技術升級,由於需要更複雜的電壓層級控制,令 P/E 壽命因而降低了,另外製程工藝升級亦會令P/E壽命下降。
究竟下降有多嚴重呢 ? 從 DRAMeXchange 報告指出, SLC 採用老舊的 5xnm 制程 P/E 壽命可達 11,000,但轉用先進的 1xnm 制程,P/E 壽命會下降至只有約 5,000 次,和 3xnm的 MLC 的 P/E 壽命相約。
在日前舉行的 Hot Chips 2020 大會上,IBM 正式發佈了全新的「Power 10」系列處理器,全新的「Power 10」將採用 Samsung 7nm 製程,效能將比上一代產品提升三倍,支援新一代的 PCIe 5.0 及 DDR5 記憶體,同時由於「Power 10」系列的 SCM 單處理器模組或 DCM 雙處理器模組都可以在 SMT4 或 SMT8 中運行核心模式,因此單顆處理器最高可達成 15 核心、120 線程。IBM 指出,「Power 10」系列處理器經過五年的設計,擁有數百項新的及正在申請的專利,是 IBM 在「Power 10」系列路線圖上的一次重要演變。「Power 10」將由上代「Power 9」的 GlobalFoundries 的 14nm SOI 製程升級到 Samsung 7nm EUV,是 IBM 第一款採用 7nm 製程技術製造的商業級處理器,而在 7nm EUV 製程下可實現 180 億個晶體管,核心面積更高達 602mm²。
「Power 10」系列處理器擁有 16 個 Physical Cores 物理核心,不過 IBM 將屏蔽了 1 個最多只會啟用 15 個核心,從而提高經濟效益,處理器支援最高 15 SMT8 Cores、120 simultaneous hardware threads 設計,每個核心擁有 2M L2 Cache,合共可提供 120MB L3 Cache,記憶體部份支援 16 x8 32 GT/s,在多 PB 大小記憶體集群的 Memory Inception 下,以最低的延遲可提供高達 1TB/s 速度。
NVIDIA 在今日宣佈 IBM Cloud 雲端服務將進行一波重大升級,整合 Tesla P100 GPU 的運算效能與 NVIDIA 深度學習平台至各項方案中,搭載 P100 的 IBM Cloud 方案即將在本月上市,讓企業在運算資料和建立人工智慧服務時多一種選擇。NVIDIA Tesla P100 是全球迄今最強大的資料中心 GPU ,專為大幅提升深度學習的處理效能所設計。 IBM 的全新方案將為企業組織提供即時傳輸 Tesla P100 的快速處理效能,以著手測試與運行各種應用,克服各種以往無法解決的難題。
IBM Cloud 客戶可以選購單機式 IBM Bluemix 裸機伺服器,其內部搭載兩顆 NVIDIA Tesla P100 資料中心 GPU 。這些強大的 GPU 加速雲端主機效能等同於 25 部只搭載 CPU 的伺服器,大幅節省執行高效能運算與 AI 作業負載的開支。
2016-05-19
IBM 早前開放量子電腦雲端服務給不同機構試用引起關注,日前再發表 Phase-Change Memory 記憶體技術突破,將 Phase-change memory 成本大大降低,有助其商用化腳步加快,有望取代現有記憶體成為主流。( 相變化記憶體 ) 技術出現於 1970 年代,其優點擁有高讀寫速度、高集積度、高耐久性、低耗電及抗輻射等,提供非揮發記憶體特性,該技術具有與傳統 CMOS 製程與週邊電路最高的相容性,很大機會取代 現時 Flash 、 SRAM 、 DRAM 等記憶體技術。
其原理主要利用電流產生熱量以改變材料結構,實現儲存功能,依靠電流脈衝令變相材料形成不同程度電阻,系統以判斷不同電阻值而形成判斷 「 0 」或「 1 」數碼信號。現時技術僅能於每個儲存單元上提供 1bit 的信號儲存,而 IBM 最新技術發佈表示,已成功找出每個儲存單元上儲存 3bit ,讓變相材料於高溫特性令記憶體進入多重狀態。
2016-05-06
量子運算成為近年 IT 界神話, Google 、 IBM 及 Google 等大型企業亦投入大量資源進行開發研究,其效能遠遠超過現時的傳統電腦。近日 IBM 開放一項線上服務,讓有興趣的機構能親身使用 IBM Quantum Experience 量子運算平台,體驗量子運算的威力。簡略介紹量子運算的基本概念,現時的電腦運算系統以微小電晶體儲存數據,每個電晶體能保存一個「 bit 」,亦即「 0 」或「 1 」二進制運算技術,而量子運算則有所突破,讓每個電晶體能保存一個「 qubit 」,採用疊加原理進行運算,能以「 00 」、「 01 」、「 10 」及「 11 」進行運算。
另外,量子電腦運用了原子或細胞核的某些量子特性,令其採用 qubit 運作,以達到電腦的處理器或記憶體功能,以計算因數分解為例,傳統電腦系統若增加一個「 bit 」於運算過程中,所花費的時間將增加一倍,而量子電腦則只需增加一個固定時間,相比傳統電腦快上百倍。