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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。

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 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

( 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

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。
