际之门计划才刚开启,杨学斌就完全开放,这老美哪受得了。
除非他们短时间可以搞出可以比拟三大模型的AI。
“这……”
杨学斌皱了皱眉。
这行为似乎真有些危险。
老美可以崩溃,但不能崩溃得太快,因为东大还没有做好接手的准备。
可如果不反击,他又心里不甘。
既然明的不行,那就来暗的吧。
有盘古在手,他就是网络之神,在老美地盘上搞点小动作还不容易,比如说瘫痪股市交易系统几分钟,引发小规模的股市动荡。
或者是攻占老美政府的各种官网,嫁祸给脚盆鸡等国。
等等等等。
拥有盘古,他有太多的手段找老美的麻烦。
对了。
杨学斌猛然想到了半导体中的韬定律。
何为韬定律?
韬定律,是相对于摩尔定律来说的。
简单说就是:当芯片的物理尺寸卷到极限时,我们不再死磕做得更小,而是想办法让芯片内部的信号跑得更快。
它核心的思路是用时间缩微来替代过去的几何缩微。
韬(τ)取自希腊字母,代表电路理论中的时间常数,即信号切换所需的时间。
τ值越小,切换越快,性能越好。
韬定律的核心目标就是系统性地降低整个芯片的τ值,这种转变代表了从物理空间到性能的竞争。
韬定律的运用,需要配合逻辑折叠技术。
我们可以把芯片制造想象成建造城市:
传统的平面布局(摩尔定律)就像是老式的平房城市,工厂(计算单元)、仓库(存储单元)和办公室(控制单元)分散各处,
数据通勤距离长、容易‘堵车’,从而导致卡顿和发热。
而逻辑折叠(韬定律),就像是建造立体城市,把不同功能层垂直堆叠成摩天大楼,用高速‘电梯’连接,让数据快速垂直传输,大幅缩短物理距离,进而减少信号延迟。
基于韬定律制造的芯片,不仅可以大幅度提高性能,还可以极大地降低能耗,最重要的是可以摆脱高端精密光刻机的限制。
简单来说,韬定律就是可以用相对落后的芯片制程,去生产高端芯片。
实际上这并非什么革命性的技术,在流浪世界里属于在硅基芯片走到尽头上,硬生生开辟出来
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