近年来,随着中国自主CPU不断取得进步,西方科技公司纷纷来华开展技术合作,国内CPU研制单位衍生出三条不同的技术路线:

第一条是以龙芯和申威为代表的“研”的路线,即通过分析第一代产品应用中发现的问题进行自主研发升级。

第二条是买国外CPU核做集成的发展路线,就是以前铁流提过的花钱买ARM的CPU核集成芯片。

第三条是ODM的路线,就是中国人掏钱请外国人干,目前主要是把国外/境外已有的现成设计直接拿过来换成中国的品牌。

申威和龙芯一样,选择了最为艰难的自主研发之路。

申威起步于21世纪初,从2003年至2006年,江南所致力于组建设计团队、验证团队、软件研发团队、系统研发团队,并形成了一整套CPU软硬件设计环境、设计验证方法学、物理设计方法学、设计流程与规范。经过多次流片,在不断“试错”中积累、提高,终于完成了申威第一代CPU核与申威1芯片的研发,完成了从“0”到“1”的艰难跨越,为后续的发展奠定坚实的基础。

从2008年至2011年,申威形成自主指令系统,增加SIMD扩展指令集,实现256位SIMD加速计算。开发出了第二代CPU核与申威1600等芯片的研发,申威1600成功应用于神威蓝光超算。

随后,申威又研发了申威411、申威26010、申威421、申威1621、申威221和申威111等一系列芯片,并被应用于超算、服务器、PC,以及一些特殊装备。

特别要指出的是,申威根据超级计算机发展趋势,选择在CPU架构上做突破,将高性能计算机多层次并行结构引入到CPU芯片内部,芯片内实现多层次并行:数据并行——指令并行——核心并行——核组并行。

通过SoC架构+自主设计,解决260个核心构成SoC芯片带来的各种挑战。申威26010单芯片集成数十亿晶体管、接近工艺极限的Die面积,自主设计实现同类芯片的最高工作频率,性能超过3TFlops,并实现批量生产与应用,使得“神威·太湖之光”连续四次在TOP500中排名第一。

诚然,美国新超算“顶点”以实测峰值120+P的成绩超越了实测成绩90+P的申威。但新一代神威E级超算原型机已经开始正式组装调试。

根据国家超级计算济南中心副主任潘景山介绍,预计在26日左右,(原型机)整个的安装全部调试完毕,正式进入试运行状态......(原型机)单个CPU的计算能力,是现有神威蓝光超级计算机的三到四倍。

据业内人士披露,这里潘景山副主任说的单个CPU的计算能力,其实指的是一个计算节点,而一个节点有数个处理器组成。也就是说,神威E级超算一个节点的算力有望达到9T至12T。

目前,申威已经完成了三代十余款芯片的研发,建立了一支比较成熟、专业完备的CPU研发团队,掌握了完整的CPU研发能力,形成了完善的CPU研发体系,在超算领域基本实现了自主可控目标,并取得了显著的成就。

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