眼下老的最強超算Cray-1,也不過能達到160 LOPS。
如果進行向量計算32個4路32位浮點平行計算,理論速度可以達到512 PS。
Cray-1只有357 PS。
關鍵一個算力單元,不論量、功耗還是結構複雜度,都比Cray-1小太多啦。
莫里斯教授和艾茲格對製造本沒有太明確的概念,但憑覺判斷,比Cray-1低的不是一星半點。
關鍵一個算力單元的理論功率才8千瓦,算上兩百瓦的水迴圈散熱,也不過八千兩百瓦。
Cray-1的總功率是115千瓦。
浮點和向量計算,二者雖然互有高低,但從費效比考量,完全沒有可比!
莫里斯教授和艾茲格的思緒還沒從RISC79帶來的衝擊中緩過來呢,又被32顆理組的算力單元狠狠的砸擊了一下。
頗有點熊瞎子掰苞米的意思,暫時放下對RISC79的討論,研究起這個瘋狂的設計,到底有沒有落地的可能……
瘋狂嗎?
什麼叢集?
32顆理組一個機櫃,就叢集啦?
採用8芯纖環網,單線芯波長850n傳輸速率100ps的多模纖實現互聯。8個機櫃組一個算力叢集,浮點速率理論值直接拉到1,024 LOPS,向量速率更是達到了4,096 PS。
即便纖元件需要額外上氟利昂冷散熱,總功率也不過七十千瓦多一點。
Cray-1直接被甩的沒影兒了……
這還不算完!
採用微波中繼加纖混合鏈路,再加上延遲補償演算法,加持下實現叢集組網,理論極限規模可以達到8192顆理,256機櫃的龐大量。
即便把銅纜和纜損耗按最高上限算,浮點速率也絕對超過26GFLOPS。
什麼概念?
每秒260億次運算!
十幾二十年後,260億這一數量級肯定是不夠看的。但在1979年這個時間節點,即便是親手創造出第一臺儲存程式式電子計算機的莫里斯教授,也到頭皮發麻。
至於小老頭兒曾經的得意門生艾茲格……一直在下意識的抓頭皮。
懷疑?
資料是不會騙人的。
計算起來也並不困難,不存在出錯的可能。
那為啥抓頭皮?
啥也不為,就是……腦子發。
~等等
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~哈
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