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搜狐数码频道 > 2007北京英特尔信息技术峰会IDF > 07IDF相关报道

主题演讲:多重动力 携手创新

  贾斯汀: 真令人激动,再次感谢,欢迎大家来到北京参加英特尔的IDF大会。在过去的六到七年中我经常来到北京,这个活动是我们长期期待的一个重要的活动,我们已经等了很长时间。刚才大家看舞蹈的时候,大家看到我们舞蹈象征着一种协作,强调英特尔对协作方面所附加的一些真正的价值。

我们现在把很多的创新协同结合起来,向市场推出新的产品,英特尔公司非常珍视在中国合作活动,这种合作是与行业的合作,与大学的合作,也包括与政府的合作,当然最重要的合作是我们与中国人民的合作,这也是给我们带来最高奖赏的合作。 过去的一年《时代周刊》把当年的风云人物做成是“你”,为什么是你呀?不是真人,而是一个模拟的人,就是说现在是互联网的力量特别强大,使每个人具有非常强大的力量,连接的力量,沟通的力量,使用信息的力量,在世界上建立非常快速发展变化的事物。电脑协同起来,给我们每一个人带来了史无前例的巨大的力量,这种力量确实大大的改变了我们的世界。 我的今年的风云人物是不一样的,我这个今年的风云人物是你们,是你们在座的人,因为你们是创新者,你们是开发者,你们开发出了这些产品,驾驭了这些产品,这些产品又给很多个人力量,这个个人就是《时代周刊》的风云人物。当然中国并不是一个对创新并不陌生的国家,中国在历史上就是发明创造的国家,中国人创造了新的历史,为中国留下了新的创新的遗产。过去的发展其中包括铜的发明,造纸术,我高兴的是罗盘的发明,这都是过去中国历史上最伟大的创新之一,而且我希望在中国未来中有更好、更伟大的发明创造。英特尔公司因此非常希望和中国携手进行这种合作,我希望给大家简单一下我们怎么样做出了我们的承诺,怎么样已经介入到中国的一些创新的工作,我给大家放一个简短的录像。 下面我再接着这个录像的主题给大家介绍一个真实的案例,这样做是不太容易的,我给大家举一个非常好的例子。我想给大家介绍一个特别好的例子,去年英特尔公司和中国的信息产业部签署了一个谅解备忘录,这是关于怎么样让中国的公司能够获得最先进的固件架构,我们称之为UEFI,它的目的就是让中国的一些公司能够开发出下一代的产品,也就是在中国缺乏这方面的技术,我们给大家介绍一下这种合作推动了创新,而且现在很多中国公司已经开始了研发出了新产品,就是中国的计算机行业。


  贾斯汀:今天我想给大家介绍一个新的嘉宾,来自长城公司的郑裕禄,非常高兴见到你,你能不能给我们介绍一下长城公司。

  郑裕禄: 当然可以,各位嘉宾,业界同仁,大家上午好,作为英特尔在中国重要的合作伙伴,我今天能够站在这里跟大家一起交流,我感到非常荣幸。长城电脑隶属于中国电子信息产业集团,20多年以来,我们一直扮演着中国信息化建设国家队的角色,是国内唯一一家具备除CPU外所有核心零部件生产能力的企业。今天,全球有五分之一的用户在使用长城生产和制造的产品。

  贾斯汀: 好,我看看你们组装的系统。

  郑裕禄: 在信息产业部的支持下,采用了英特尔的UEFI的技术,开发了我们的安全电脑。这是我们最新的安全电脑,它看似一台普通电脑,实际上它的部件采用了UEFI的技术,和长城自主研发的长期的安全硬盘和硬盘保护卡技术,这个产品得到了英特尔和信息产业部的大力支持。我们在选择这个平台的时候有充分的考虑,我们为什么选择英特尔UEFI这个架构,因为这个技术具有无疑伦比的模块化的技术和可扩充技术,用这个技术可以缩短产品的开发周期,降低产品开发难度,提高产品的可靠性和质量。 下面,我给大家演示一下这个产品,首先我们开机,请大家注意一下大屏幕,在开机的过程当中,我们会出现相关系统的一些界面,这个界面请大家注意,这是采用UEFI固件技术实现的图形界面,并没有在操作系统下实现。其次,UEFI的固件技术可以实现多用户的隔离功能。我给大家看一下,这样多用户的隔离可以非常好的把用户的数据进行保护,同时我们在这个产品里边还实现了一个指纹识别的技术,我做一个演示。大家现在看到的是在应用这个层面,UEFI的固件技术,可以让我们的系统和我们的数据硬盘进行一个绑定,请大家注意看,这是我们的安全电脑,这是一台普通电脑,下面我要把这两个系统的数据硬盘进行一个互换,我们看一下这样互换以后会有一个什么样的结果。现在我把它们都关机,(互换硬盘),然后我再把电脑打开,我们看一下数据硬盘更换以后,将会发生什么样的情况,很显然安全硬盘不会被普通的电脑识别,同样安全电脑也不会识别未经标识的普遍硬盘。这样的话,硬盘里面的数据可以得到非常好的保护。 通过UEFI这个技术,可以让我们的新产品在创新平台上得到一个非常好的实现,这也是英特尔和中国信息产业部支持的一个本地的技术创新,打造具有完整知识产权的专业信息化的安全产品,是长城电脑的使命。 我们讲古有长城护疆,今有长城护商,在此我代表长城电脑对英特尔表示感谢,也祝愿IDF大会圆满成功!

  贾斯汀: 刚才看的同志非常有意思,他确实突出了进行合作,进行创新的时候,能够得到什么样的倍增效应,现在我想更多的给大家介绍一下有关创新方面的话题,谈谈英特尔的创新,以及谈谈你们刚才谈到的那种创新,几乎就在一年以前,大概是在在旧金山的IDF上,我们实际上正在履行一个使命,也就是说完全改变PC这个行业的面貌,一开始推出第一个双核的处理器,就是酷睿处理器,实际上这个处理器也是苹果用的处理器,把他们的架构转向英特尔的架构,这个处理器大家都相信这个双核或者是多核处理器是未来的方向。在2006年春季IDF上,当时非常荣幸介绍了英特尔新的为处理架构,在这之后,又有了新的双核的为处理架构,这个是应用于服务器和客户机的。后来,这个成为一个基准的数字了,甚至更让人惊喜的是用这个机器的能耗非常好。 但是,更重要的是为了说明这个新的处理器的发展对这个行业的影响是这样一个实施,也就是说我们出货量是500万个这样的双核的处理器,这个实际上在英特尔历史上是出货量最快的一次。从那以后,我们又在短短的150天宣布推出了更多的处理器,这些处理器应用于笔记本、电视机,到服务器,并且他们的能效表现非常好,你们能相信吗?性能改进了30-80%。你们这里看到的一些系统,在你们右边这个系统它就是基于双核的微处理器的技术,我们有来自方正、来自海信、来自长城、来自联想、来自TCL和另外一家供应商的系统。我想这些都说明了重要的计算机公司动作非常快,他们以非常快的速度采用了这种技术。 但是,我们不会停滞不前的,我们又宣布推出了四核处理器,这个使业界感到非常惊奇,2006年第四季度加快推出了四核处理器,我们改革了处理器的面貌,又推出了台式机的四核处理器,比如说游戏高端系统的四核处理器。今后我们又推出了13万台4核处理器和65万台的系统,我们又推出了11台服务器和工作站台式机的系统。今年6月底的时候,我们会退出100万个四核的处理器,我想这也让我们在英特尔的人感到非常的意外,我们感到没有想到业界对我们的四核处理器有这样的反应,就是有100万个处理器的推出,在2007年的上半年就有这么大的出货量,这个对我们来说也是非常了不起的成就。大家在下面的主旨发言中会听到有关更多的四核处理器的内容,他会给大家做很多令人兴奋的演示。 中国又把英特尔的创新倍增了,因为中国推出了一系列的双核的系统,我这里给大家展示其中的一些系统,这些都是赢得奖项的产品,这些产品在中国赢得了奖项,这是一个部分的清单,我不可能把所有的奖项列下来。但是在中国之所以这么好,是因为在座的跟多人作出了很多的艰苦的努力,我想借这个机会对你们表示诚挚的感谢,请大家和我一起鼓掌,对这些人做出的努力表示祝贺。 其中有一家公司在四核方面进行创新,就是北京信息技术公司,我认为听听他们讲一讲他们是如何采用四核的技术,并且四核技术对他们的产品有什么含义,我请另外嘉宾,浪潮公司的王先生。见到你非常高兴,我想我们开始介绍一下浪潮,我们有些人知道浪潮,请你介绍一下。

  王恩东: 大家好,我是来自浪潮集团的王恩东,浪潮集团是中国一家致力于为商业用户提供产品、方案和服务的公司,浪潮集团的业务范围涵盖了计算机硬件平台,包括像服务器、商用电脑、软件、商用智能终端和通信产品。浪潮作为国内最早从事服务器产业的一家公司,与英特尔公司一直保持非常好的合作的关系,我们一起推出了一代一代的基于英特尔最新技术的服务器产品。我们的产品已经广泛的应用于我们国内信息化领域的各行各业,非常高兴几天与贾斯汀一起再一次探讨有关服务器新技术的一些话题。


  贾斯汀: 我今天非常想听你谈谈这方面的内容,尤其是怎么把四核和虚拟技术捆绑在一起使用,我也是搞虚拟技术的,我对此非常感兴趣。

  王恩东: 浪潮对于英特尔的四核技术和虚拟技术非常的关注,我们看到用户的关注点正在从以前只是关注单一的性能指标向关注整体系统的效能、整体的效率转变。而英特尔的这种多核技术和虚拟技术就符合并且推动了这个趋势的发展。应当说多核技术和虚拟技术的结合,能够让用户可以为他的每一个应用进行有效的资源的分配,可以把物理服务器进行有效的分割和组合,为他的每一个应用分配有效的合理的资源,包括计算资源,存储资源,I/O资源等等,这样使用户整个应用系统比较有效率,可以大大的提高系统效能,降低用户整体购买成本。浪潮也把这种技术融入到了我们弹性部署的技术架构当中,来推动这种技术在应用当中的应用。

  贾斯汀: 非常好!实际上现在没有什么基准,或者是客户,或者设计人员没有什么用的基准数据来分析或者是预测,或者是规划适当的配置。你们是怎么做的呢?

  王恩东: 你提的问题非常好,在我们和用户交流过程中也发现这是一个非常重要的问题,我们也一直在关注如何去衡量一个虚拟系统的性能,最近我们也在跟贵公司一起在研究一个(英文)对虚拟系统进行测试的一个标准。应该说这个标准是模拟了物理服务器的一种运行环境,可以在虚拟机的情况下,对各种工作平台,各种工作的任务,像数据库,像E-Mail等等,运行这些服务的情况下,测试他性能运行的情况。我们也在跟贵公司一起向用户推荐(英文)这样一个测试基准。

  贾斯汀: 我知道这个基准运行需要很长的时间,如果在座的听众今天想了解更多的这方面的情况,他们从哪可以拿到更到的信息呢?

  王恩东: 今天我们也把系统带到了现场,大家可以看到在那个地方有我们浪潮的机器,在这个机器当中,实际上是两台机器,在这里面是两种配置,一种是双路的,就是两个处理器双核的系统,一台机器是两个处理器四核的系统。在这两台物理的机器上我们分别运行了五种虚拟机,装了五种操作系统和应用,分别跑着像E-Mail、像WEB,像数据库等五种工作任务。这种工作任务最终的结果,经过几何平均加权之后,我们可以看到这个结果,请把结果显示出来。大家可以看到这个结果是非常激动人心的,在整体的CPU的占用率降低了40%的情况下,性能提高了91%,这就意味着性能的提升,也就意味着在同样的虚拟机的数量的情况下,可以跑更多的事务处理。比如在双核情况下如果跑100个事物处理,在四核的情况下就可以跑191个事物处理。另外,他CPU占用率的降低,就说明在四核的机器上可以跑更多的虚拟服务器。

  贾斯汀: 这个结果真的是非常让人兴奋,浪潮会参加这个技术展示,人们会了解更多有关这个基准的数据和情况是吧?

  王恩东: 在我们的展台上也把我们的系统放在了展台上,大家如果有兴趣也可以去体会一下。

  贾斯汀: 非常好!谢谢您今天的光临! 这对我来说,这么做演讲这是完全崭新的体验,我要不断的换听英文、听中文,语言不断的交换,这也是我们能做到最好的了。我刚才谈的这些处理器,以及在过去一年的这些创新,如果没有半导体处理和作为基础的芯片技术的话,这一切创新都是不可能的。显然在64纳米技术几乎是所有这些处理器的基础了,64纳米的技术也是英特尔领先的技术。2006年我们已经完全起步了64纳米技术的生产,这方面一个最好的例子就是我们推出了1.12亿个64纳米的处理器,我想我们已经消除了生产制造过程中的问题。实际上就在这个季度,我们所生产的94%的处理器都是用64纳米的技术生产的。因此,65纳米的技术已经到了它的生产周期的高峰了。 我们45纳米的技术最近是在新闻里面有非常多的报道,马博是我们的研究员,他今天来到了这里,他将向大家介绍更多有关45纳米的技术。我在这只说一点,由他讲更多的技术的问题。我想关于45纳米的技术有非常重要的一点,就是这说是第一个新的半导体在40年中的第一次最大的创新。这是一个非常基本的变化,很多人都说摩尔定律会完结了,因为我们不可在原来的构架上技术进步,但是我们在材料方面取得了突破,我们打破了所有大壁垒和障碍,使我们进入了45纳米技术的领域,占有很多的优势,比如说性能提高20%,最重要的是他升级的漏电大幅度的减少。当然在提高能效的时候,漏电是给我们带来很大的问题,但是在45纳米技术中,我们在这方面取得了很大的突破,减少了10倍以上。而且在晶体管密度方面也提高了两倍,再加上性能的提高,我们纳米的投产将在今年下半年,就是在今年投产45纳米的产品。 我们正在继续推动摩尔定律,就意味着35纳米的技术将要进一步的推出,所以我们有一个新的半导体芯片的技术,每两年要推出新的一代。所以,32纳米将是在2009年的时候推出。我们开始提到第一代45纳米的产品,这将是酷睿2代,是45纳米的产品,我们现在就有这样一个产品,我现在走过来,这是很大的一片晶元,这是非常重的,大家谁想吃比萨饼吗,这是PENRYN45纳米的技术,这是真正投产的技术了。除此以外,我们还有一些PENRYN系统在台上展出,这里有桌面机、服务器,还有笔记本。所以,现在45纳米已经诞生了,我们已经有这些芯片和平台证明这个平台。PENRYN不是新的架构,它是酷睿2的架构,我们现在从65到了45纳米的技术,我们有了性能的改善,我们大幅度的提高了晶体管的数目,两核是四亿,四核就有八亿的晶体管,我们提高了缓存的数目,提高到了12兆,我们还有就是在流媒体方面增加了同时处理指令的数目。我们认为这样一个技术是在2008年还是将有一个新的产品家族,还有帕特先生将进一步介绍PENRYN。在这里我就说这么多了。所以,大家看到它已经启动了,这个技术将在今天晚一些时候投产。 你们可能发现英特尔进入了一个新的稳定的节奏,就是提出新的技术,提出新的产品,我想向大家更加明确的解释,大家可以看到这是从2006年到2010的进步,每年都有一新的产品,每个双数年都有一个新的微架构,可能有新的逻辑结构,新的功能零件。所以,从这个节奏上大家可以看到,你们作为开发者可以跟随我们这样的节奏,每隔两年这种进步的节奏。这里有一个非常重要的参数,就是每瓦的性能从2006-2010年会提高300%,不仅更快,而且会更节能,这是我们新片技术提高带来的解决。 在芯片的技术方面,我们需要非常高级的晶元厂,我们现在有7个300毫米的晶元厂,他们是非常自动化的,这里面没有什么人,以前的300毫米的基础上,我们提高降低了生产和制造的成本,这些工厂也越来越有效,它比以前提高了效率40%,他们使用的能源更少。在上个星期杨旭提到了我们做出了一个非常令人激动的宣布,也就是在大连我们建立了新的一个晶元厂,我们也对此感到非常激动,在这里我想向大家演示一个简短的视频,就是我们的CEO欧德宁先生宣布建立大连项目的。 英特尔的一些人问为什么称作68号晶元厂,我们一般都说22,14,15,用这些数字命名,为什么一下用这么大的数字?这是我们在中国建的第一个工厂,所以这个数字是有新的意义,我想向大家介绍一下,6在中文里面是一路顺风的一起,8是恭喜发财的意思,所以我们在2009年开产的时候,我们希望这个工厂给中国带来一路顺风,恭喜发财。我简单的介绍一些基础的数字,我们25亿美元,占既170平方英尺,而且有16.5万平米使用面积,将雇佣1500人。一般由于这些工厂自动化程度比较高,有很多的机器人,需要的人比较少,他能够完成作为一般的工作。 现在向大家介绍一下我们CEO发出的一个信息,在2005年的秋季IDF的时候,他做出了一个呼吁,呼吁了两件事情,第一件事情就是性能要提高十倍,我们在这方面是非常成功的,我们多核的技术方面每年性能都提高一倍以上,甚至超过了摩尔定律。而且他呼吁在五年间要把能耗的消耗减少十倍,当然是以2006年为基准,在2010年的时候,我们应该把这个处理器的能耗减少10倍。在2006年对于那些次笔记本来讲是6瓦,对于桌面机是65瓦,服务器是85瓦。现在看看我们的进展,我们对于能效方面有很高的承诺,我们在酷睿、酷睿2方面等等做出了很大的改善。最近,我们推出了一个非常低的服务器的处理器是50瓦的,它进少了35-60%的能耗,至强的处理器是110瓦,最近的是这个技术减少到了每个核12瓦。所以,在这里我们在能耗方面取得了非常大的进展,至少是在服务器领域。 下一步,就是要把它放到客户机上实现这样的能耗的削减,我们今天上午已经宣布了我们正在要引入一个低耗能的微架构,我们这个微架构完全是一致的,我们在减少每瓦能耗的情况下,应该保持前后的一致和兼容。我们现在完全可以做到这一点。我们将同我们业界进行合作,这是非常重要的,我们提供给他们一些工具,我们要从操作系统进行合作,所有的现有的应用进行合作,以便运行在新的微架构上,我们对此感到非常激动,我们认为对于那些因特网还有其他的一些消费电子方面提供一个新的市场。这个是要大家非常关注的。 明天的时候,我们将会得到更多的介绍,在这里非常简单的非常快的谈一谈,大家可以看到新的改进,在未来的两年我们将做出两步,第一步就是一个降低耗能的产品,把能耗再减少两倍,将会实施到系统上去,将是在75%的系统上实现。在2008年,是欧德宁在2005年秋季提到的进一步降低能耗的呼吁,我们将在今天的系统上进一步的减少到现在能耗的1/7,我们将把我们低耗能架构提供给业界。 这还是不够的,我们不仅仅要看CPU的架构,今天的环境中我们必须减少整个系统的能耗,在这里举一个例子,演示一下技术是如何帮助我们解决这样一个挑战。比如说硬盘,硬盘使用很多的能量,现在固态的硬盘是在NAN基础上使我们降低能耗,用NAN的闪存不仅降低能耗,而且访问非常快,而且在耐用性方面提高100倍,在性能提高10倍,而且能耗降低为原来的十分之一,而且响应速度更快,更容易携带,可以放在口袋里面,而且不会有很多的热量,我们希望在手上也能用。我们认为固态的硬盘是大怕硬盘限制的一个重要的技术,耗能十分之一,性能提高十倍,而且100倍更耐用,因为固态硬盘里面没有一些旋转的盘或者是机械,你可以丢到地上也摔不坏,它仍然可以继续运行,我们已经开发了这样的技术,不仅仅是对数据中心,而且对其他的便携式设备都开发了这个设备,在展台上大家都可以看到。 在这方面有一个很好的消息,这是用一个NAN的闪存,而且是一个新的新闻,这次他会变得更好,我在这里想向大家介绍一下这个技术叫相转变的技术,这有一些非常有意思的性能,他是能够寻址的它更多的像一个RAM内存,这个储存是大家可以看到在左面,这个技术有一个小的点,这是一个相转变的材料,取决于它处于不同的相有不同的电器的性能,我们可以探测到。我们第一个相转变技术产品,这是我们新的芯片,我在这里向大家展示一下。这是一个128位的闪存。这是第一个量产的设计,这是基于我们所说的相转变的内存技术,我们对此感到非常的激动,这将在今年正式的推出,这是一个在相转变内存方面揭开新的一叶,他很有可能代替DRAM内存,我可以花很多的时间谈这个问题,但是我希望大家注意这个技术,这是非常重要的技术。 这个相转变的技术是我们多年来研究的结果,我正在想我们用了多少年,这些人又花了多少年最终研究出了这样一个产品,我想至少是用了十年的时间。研究对于我们来讲,保持我们的创新来讲是非常重要的,有很多的业务都在不断的发展,所以我们需要持续不断的这些概念和创新,以便能够生产有竞争性的产品。英特尔的研究工作跨越了从纳米级,比如说相变存储,一直到万亿级,大家在新闻界最近看到很多关于英特尔万亿级计算的报道,正是英特尔这些研究的工作,我会向大家讲讲英特尔的研究工作。 我们英特尔做了很多研究的项目,实际上都是与中国的各个机构的研究者在进行共同协作开展的,英特尔全球的一些最激动人心的研究项目之一就正在中国开展的过程当中。我们在北京的实验室,我们在北京的中国中心,刚才杨先生给大家做了一个介绍,是英特尔最大的一个研究中心,这充分体现了而对在中国开展研究工作的重视,下面我给大家放一个视频短片,这个视频短片会给大家介绍我们在中国支持着哪些研究领域的工作。 大家看到了我们在中国的研究领域是具有高度的多样性,最激动人心的项目就是我们的足球视频分析,在我们的万亿次计算当中,也包括这个项目,今天早上我会给大家做一个演示,在这我想邀请清华大学计算机系的杨教授给大家做演示。非常高兴能够请到您与会,我们这个项目是非常激动人心,我也能讲,但是我请您为中文讲讲。

  杨士强: 早上好,非常有这个机会在这跟大家介绍清华大学和英特尔合作项目的过程,我们清华大学和英特尔有非常长久的合作,合作的领域实际上涉及嵌入式系统、多媒体技术,包括多核技术的编程,最近几年以来英特尔在清华建立了很多的联合实验室和联合的实验机构。 今天我在这里给大家介绍的是我们清华计算机系在多媒体视频处理方面和英特尔合作的一个项目。大家清楚视频是多媒体信息里面最复杂的一种数据,它的处理实际上需要非常强有力的、强大的计算能力,所以现在单个的CPU已经不能支撑这样一个多媒体处理的情况下,我们就需要有非常强大的多核处理器来支持我们的视频处理。所以,我们这次做的项目就是对于体育视频,从里面进行自动的分析,找出精采片断,进行自动的浏览,自动的检索。所以,今天给大家介绍的就是这样一个跟他们合作的项目。下面,看看我们的演示。

  贾斯汀: 我们来看一看。

  杨士强: 这个系统实际上是叫足球视频自动分析系统,他做的主要目的是要找到Highlight,Highlight是什么呢?就是精采的片断,对于我们这段视频来说是采的我们英特尔和兄弟队比赛的场景,首先里面甬道的技术是队员的跟踪,可以把两个队自动的分开,还可以进行足球的跟踪,找到球门在什么地方。我们做到之后,可以进行自动分析以后,可以分成四个事件,这里面有进球、射门这样的动作,可以自动把这个动作分开,比如我要找进球的过程,我可以看到这个,我要找射门的过程节可以自动找到射门的过程,这个过程在单个CPU上做是不现实的。所以,现在我们比较一下性能的过程,与单个CPU进行一下比较。下面,我们看看在一个核和八个核的情况下面进行性能的比较情况,比如我们用一个核跑一跑,我们再用八个核跑一跑这样一个过程,八个核可以跑的很快,一个核跑的比较慢。背后有非常复杂的处理,包括运动员的跟踪,运动员自动的检测,我们做的就是一个性能的比较。后面是我们在一个核的情况下,实际上每一针每一秒钟,一个核可以处理三针,八核基本上可以实时了,基本上是20针,所以多核的处理是我们的一个需求。

  贾斯汀: 还能投入更多的核吗?

  杨士强: 是不是再多的核这个性能可以更高?实际上我们可以用一个通道处理多个通道,或者是多个运动员的跟踪,这个处理更加复杂,所以我们需要多核,我们在32个CPU的SMP的结构的情况下做过比较,这个情况下比较下来的结果,由于内带宽的问题,实际上并不能得到一个很好的解决。

  贾斯汀: 我们也在做一些研究,来研究刚才您讲的内存带宽的限制。您能不能向我们演示一下既然有了技术了,演示一下是什么情况。

  杨士强: 英特尔在增加带宽方面有什么新的技术,适应多媒体的处理,这个界面是我们浏览的界面,视频分析了之后,这里是我们原始的一些节目,只是对体育视频的处理,实际上视频的内容还有新闻视频,娱乐节目等各种各样的视频。所以,我们对体育视频处理了之后,这里是原始的视频文件,处理了之后可以对原始视频进行分类,分出精采片段,比如这一段里面有三个角球,两个进门,三次犯规,三次射门,我们可以分出四类有几个进球。比如我们看三个角球的情况,我们可以把三个角球的视频放在这,比如我看这个角球,你就点,点了之后,这个视频就把上面的窗口把角球放出来了。比如要看这个犯规的情况,这边肯定就会放出来了。比如你要看进门的情况,有两个进门,把两个进门的情况可以自动放出来。这样就把我们原来连续的流媒体的视频是没有结构的,我们用这样一个处理技术之后可以把无结构的视频信息变成有结构的,而且处理完了之后,可以是你关心哪一段就看哪一段,可以加快人们关心的镜头的浏览和检索,提供了非常智能的手段。同时,这个技术还可以用于监控的视频和其他视频的方面,所以,这个是用多核处理提出了非常强的需求。由于时间关系,我就讲这么多。

  贾斯汀: 再次感谢您今天的光临! 非常激动人心的一个演示,现在我还是接着向下讲,向大家介绍我也一讲最后一部分。刚才谈到了杨假手的研究领域也是和我们的万亿级研究相切合的。我想诸位也是在各种各位的出版物上看到因特而在万亿级计算近几个月得到了突破。特别是研究出了研究处理器。今天我想让大家近距离的看看这款处理器,这款处理器中采用了什么技术,怎么解决杨教授提出的问题,就是像运动视频的应用,如何向上扩展,用到更多的处理器,更多的核。现在,我们看一下万亿级计算的图片,这是未来万亿级计算的晶元。我们下面把一个处理器做一个切割,这是一个万亿级的研究处理器,大家看到一个一个单个处理器放在一起,现在还不是IA架构的英特尔处理器,今后会是IA架构的英特尔处理器。这个架构和现在的架构不同,这是一段视频的分析,未来的处理器就会这样处理,我们研究处理器中有运动员识别,足球识别,视频图象效果增强,视频编码,精采回访和及时回播,实际上在芯片中我们已经融入了各种独特的功能,并且做了核的集群,就是在整个万亿级处理器中做了很多核的集群。路由元件是非常重要的,路由元件是一个小的硬件,但是使得不同的核之间能够进行通信,也能够和芯片用的资源进行通信。 刚才杨教授也谈到了,当核的阵列更多的时候,像内存带宽是一个大的挑战,我们现在开发的一个技术是想让内存更加的贴近处理器,这实际上是两个片堆站的解决方案,如果我们采用了把电器信号放到最上面,接到最上面的片上,上面有一些铜的突起,用这个作为连接,我们将万亿级处理器放在已有的阵列之上,这张图就很好的说明了这两个芯片通过这个铜点结合在一起,这样就形成了一个直接的电流的通导。而且大家可以看到两的片的铜点是一一的对接了,实现了两个片之间的连接。一旦对接工作做好之后,大家可以看到信号可以从下一个片被传输到上一个片,只要给这个芯片通上电。同时,在存储片和处理器片过去是分开的,但是在这个研究当中是连接在一起了。 在这大家可以我们这个处理器是在工作之中,要想在这个片当中实现数据的输入,除了在I/O方面要提高之外,我们考察的另外一个技术就是做一个专门的,比如像一个网络处理器这样的通信层,这也是我们的万亿级计算的解决,也就是硅芯片光学研究的一个组成部分。我们在这个片上可以放其他的一些处理器,既可以包括英特尔架构IA的处理器,也包括其他专用的处理器放到这个片中。我希望今天可以给大家看看这个堆站的工作状况,大家今天做不了,大家我给大家看一下,最上面是我们万亿级计算的处理器,是在这个铜点之上,FREYA就是我们的存储芯片,这是一种高性能的连接,和其他的项目相比,这种连接性能是最高的,然后在下一个芯片当中是一个70微米的厚度。 今天还不能给大家看这个堆站,但是我带来了一个万亿级计算的处理器,我已经带过来了。今天我们将第一次向公众展示我们的万亿级次计算的处理器。我们的数字企业集团的领导将为大家继续来讲。大家是不是认出这个人了,帕特你2004年的时候来到了中国,给大家介绍了我们进入了万亿级计算的时代,今天你给大家介绍一下这个万亿级计算的时代。请你站在前面,你能不能给我们介绍一下到底这里面是什么东西。 这是一个处理器,它在一个新的芯片上有80个内核,这是高性能的内核相互联起来,是通过高速路由连接起来的,大家看处理器嵌入在这个地方,这是一个散热器,支持整个电路散热,在左侧大家可以看就像您刚才的介绍中,这是八个80个内核,他们是以8×10排列起来的,每一个绿色的小的放快就是内核联系的路径,中间的表给我们介绍了处理器的性能。

  贾斯汀: 能不能给我们做一下演示。我们重起一下,现在达到了一万亿次计算的性能,功耗是46瓦,大家看这个芯片上有80个内核,达到了万亿次附点运算的速度。


  贾斯汀: 能不能再快点? :我试试,现在是一万五千亿次的计算,一个芯片。大家看功耗是93瓦。

  帕特·基辛格: 我们再进一步往上推,看看到极限是什么样的。

  贾斯汀: 我的天啊!达到了两万亿次。祝贺!

  贾斯汀: 太出色了,感谢二位。我们在这方面一直非常辛勤努力,努力了一段时间了,大家都非常着急,我觉得是现在万亿次计算技术应该开发到产品中了,刚才仅仅是一个演示,我们是不是有真实的产品。

  帕特·基辛格: 好,我会给大家介绍一下。

  贾斯汀: 太好了的,你要等一会儿再说。 最后我要说,今天早上我给大家介绍了很多创新的问题,合作的问题,我给大家介绍了“你们”,你们才是我们今天出色的人,你们也是创新者,你们是合作者,因此我们把你们称之为开发者、创新者,希望你们继续创新,继续加强我们的合作,来在中国建立一个全新的和谐的社会。我祝贺大家在我们英特尔这个论坛中一切成功,希望大家在北京过的愉快,再次感谢诸位!

(责任编辑:梁冰)
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