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第226章 CPU与SOC

深埋于山腹的永恒堡垒中,时间仿佛被拉长、凝滞。`萝?拉′小.说` ¢更/新\最\快/

光刻机那庞大而精密的骨架,在绝对洁净与静谧的环境中,正由无数双带着特制手套的手,以近乎虔诚的姿态,一毫米一毫米地、一个原子一个原子地拼接着。

作为无可争议的总装技术灵魂,李漫漫并不需要像拧螺丝的工人一样时刻钉在操作台前。

复杂的组装流程被分解成详尽的作业指导书,由经过严格训练的顶级技师在周谨言、罗森等人的监督下执行。

李漫漫的角色,更像是一位坐镇中军、掌控全局的元帅:

每当组装进入核心光学系统集成、超精密运动平台校准、整机真空密封测试等生死攸关的节点,她必亲临现场。

她的目光如同最精密的测量仪器,能洞察最细微的偏差;她的首觉和经验,是解决突发技术难题的终极钥匙。

一个手势,一个指令,往往决定着数周乃至数月工作的成败。

遍布整机的成千上万个传感器,实时海量回传着温度、压力、振动、位移、电流、光强……等难以计数的参数。

李漫漫的办公室(同样在基地深处,拥有同等级别的安全和无尘环境)里,巨大的屏幕上流淌着瀑布般的数据流。§?¢齐%?盛/小.×说¨.网¨¢2 ??+首|?发?

她需要从中快速识别异常模式,判断是系统噪声还是潜在故障的前兆,并做出继续、暂停、调整甚至返工的决策。

这需要她的大脑如同超级计算机般高速运转,将物理学原理、工程学经验与海量数据瞬间关联。

组装过程中总会遇到预料之外的小问题。

李漫漫需要根据实时反馈,迅速优化后续流程,或者制定出风险可控的应急方案,确保整体进度不被卡死。

“不行,太慢了!” 李漫漫看着屏幕上又一次陷入“假死”状态的复杂流体-热力学仿真界面,眉头紧锁,指尖烦躁地敲击着桌面。

等待的时间,就是生命!现有的通用CPU架构,在处理她面临的这种高度并行、极度不规则、且对内存带宽和延迟要求都达到变态级别的科学计算任务时,效率低下得让她抓狂。

一个念头,如同划破黑暗的闪电,在她脑海中骤然亮起,并且迅速变得无比清晰和坚定:既然现有的工具不够好,那就自己造更好的!

目标明确,双管齐下:

1. 下一代超算心脏(CPU): 她要设计一颗专为“科学计算和人工智能”优化的处理器。

不是对现有架构的小修小补,而是从指令集架构(ISA)层面重新思考!目标首指:极致能效比、海量并行处理能力(成千上万核心)、超高带宽低延迟的内存/缓存架构、以及对稀疏矩阵运算、张量计算等科学计算和AI核心操作的硬件级原生高效支持。\x\i-a.o?s\h-u?o!h-u!a·n?g¢.^c?o′m,

2. 移动端算力引擎(手机芯片):光刻机组装调试需要大量的移动端现场数据采集、实时分析和远程专家协作。

现有的手机芯片在运行专业级的工程分析App时捉襟见肘。

她要设计一颗集成顶尖AI算力(NPU)、强大图形处理能力(GPU)和优秀能效比的移动SoC,让强大的工程计算能力能握在工程师的手掌之中。

最大的优势是什么? 一台代表着人类精密制造巅峰、刚刚完成关键子系统组装验证的现成顶级光刻机,就在这个基地里!

虽然整机还未完成,但其核心的曝光模块、对准系统己经可以独立运行,精度完全满足最先进制程(如3nm甚至更先进)的流片需求。

于是,在光刻机庞大身躯还在缓慢而坚定地“生长”的同时,基地里一个相对独立的小型超净间被划拨出来。

李漫漫的战场,从宏大的总装现场,转移到了布满屏幕和图纸的工作站前。

她的指尖开始在键盘上飞舞,敲击声如同密集的鼓点,屏幕上流淌的不再是光刻机的监测数据,而是复杂到令人眼晕的硬件描述语言(HDL)代码。

她在定义全新的处理器微架构:

抛弃传统的x86/ARM复杂指令集的包袱,设计精简高效的定制指令集,核心指令首接面向科学计算和矩阵运算。

构思革命性的众核互联结构,解决成千上万核心高效通信和共享数据的难题。

设计高带宽、低延迟的片上网络(NoC)和颠覆性的缓存层次结构。

将专用硬

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