第二百四十二章 共享成果
像函數(shù)計算器、《香江方塊》游戲、《坦克大戰(zhàn)》游戲,都是在研發(fā)成功幾個月之后,就迅速投放市場,而這些產(chǎn)品迅速取得了豐厚的回報。然后,公司繼續(xù)大手筆投入研發(fā),越來越多的資金投入到更多新技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)。
因為資金和人才的密集,加上對于創(chuàng)新的鼓勵,維創(chuàng)電子公司每時每刻都有可能產(chǎn)生一項新的技術(shù)和專利,而且,轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的效率,高的驚人。
而俞有澄感覺自己主導(dǎo)的精簡指令集芯片的研發(fā)進度,似乎是整個公司最慢的。
因為,現(xiàn)在RISC理論剛剛問世,即使是RISC理論的提出者,目前都還處于摸索階段,光是不斷的閱讀國際上那些新出爐的精簡指令集的論文,就耗費了大量的時間。
再加上,維創(chuàng)電子公司的芯片開發(fā)人員的經(jīng)驗嚴(yán)重不足,還需要俞有澄像帶徒弟一般,每天抽出幾個小時,給團隊的幾十人講課。
這樣一半的時間從來學(xué)習(xí)和上課,一半的時間用來研發(fā)。非常像是一名教授在帶研究生,而不像純粹的商業(yè)項目。
精簡指令集的理論源頭,起源于1975年IBM公司設(shè)在紐約的研究所,一些科學(xué)家開始討論指令系統(tǒng)的合理性問題,當(dāng)時,一些有識之士已經(jīng)意識到,越來越復(fù)雜的指令集存在先天不足,所以,他們開始探討更精簡的指令集,來提高芯片的效率。
1979年以帕特遜教授為首的一批科學(xué)家也開始在美國加州大學(xué)伯克利分校開展這一研究.結(jié)果發(fā)現(xiàn)CISC存在許多缺點。
首先.在這種計算機中.各種指令的使用率相差懸殊:一個典型程序的運算過程所使用的80%指令.只占一個處理器指令系統(tǒng)的20%。
針對CISC的這些弊病,帕特遜等人提出了精簡指令的設(shè)想,即指令系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)只包含那些使用頻率很高的少量指令。并提供一些必要的指令以支持操作系統(tǒng)和高級語言。
按照這個原則開發(fā)出來的計算機被稱為精簡指令集計算機(Redustruputer-RISC)。簡稱RISC。后來帕特遜的團隊開發(fā)了BerkeleyRISC芯片,奠定了其RISC之父的名聲。
在80年代初,真正研發(fā)RISC芯片的團隊有不少。
最有實力的團隊,除了加州大學(xué)伯克利分校的RISC之父帕特遜的團隊之外,還有米國斯坦福大學(xué)的約翰·軒尼詩教授,也在獨立進行精簡指令集芯片的研發(fā)。
約翰·軒尼詩后來研發(fā)的芯片,在商業(yè)上更成功,其架構(gòu)被命名為MIPS架構(gòu)。它在80年代~90年代,作為高性能芯片,雖然,在PC市場上沒有立足之地。但卻在服務(wù)器市場、索尼的家庭主機、掌機,以及工業(yè)市場上,擁有不俗的市場份額。
一直到后來,ARM芯片問世,MIPS架構(gòu)的芯片市場才出現(xiàn)了萎縮。
而ARM芯片之所以能夠戰(zhàn)勝MIPS芯片,并非是因為性能差異,更多是因為ARM芯片價格更加便宜。
ARM芯片最初就是做移動端市場,更注重于節(jié)能省點。后來,由于手持終端的井噴,成為了ARM稱王的主要原因。
但MIPS也是一款遠(yuǎn)遠(yuǎn)比X86更高效的架構(gòu),目前,世界上最成熟的精簡指令集,可能就是MIPS了。
維創(chuàng)電子當(dāng)然不會完全去購買MIPS的授權(quán),如果僅購買專利授權(quán)的話,缺乏自主研發(fā)過程,未來芯片的技術(shù)升級路線,不能自主。
所以,在劉焱的建議下,俞有澄跟米國斯坦福大學(xué)的約翰·軒尼詩不斷通過電子郵件和傳真機進行交流,并且,維創(chuàng)公司贊助了約翰·軒尼詩團隊50萬美元的經(jīng)費,讓其同意未來兩年以內(nèi),共享其團隊的研發(fā)成果。
由于約翰·軒尼詩的團隊很缺錢,所以,對于維創(chuàng)公司要求以50萬美元的贊助,分享團隊2年內(nèi)的研發(fā)成果,很爽快的答應(yīng)了。
“俞,很高興你能夠成為精簡指令集陣營的研究者,更令人驚訝的是,你并不拘泥于精簡和復(fù)雜指令集門戶之見,流水線技術(shù)、在CPU內(nèi)部增加緩存,這都是非常具備開創(chuàng)性的想法。
當(dāng)然,我也有一些類似的架構(gòu)設(shè)計,雖然很不成熟,但希望能對你有所幫助吧……”
傳真機開始不斷的吐出一疊疊的圖紙……
最近不到一個月時間,雙方通過傳真機,至少互相分享了上千頁的技術(shù)圖紙和資料!
這里面,約翰·軒尼詩的團隊由于研發(fā)的時間更早,所以,對維創(chuàng)電子的幫助更大。
“太感謝了!”
俞有澄在電子郵件中回復(fù)。
“不客氣,這僅是普通的學(xué)術(shù)交流。”
約翰·軒尼詩回復(fù)說道。
在一部分MIPS指令集的幫助下,俞有澄的研發(fā)逐漸進步神速。漸漸的,代號為“XRM架構(gòu)”的精簡指令集,在俞有澄的圖紙上,一點一滴的成長……
這雖然不是最終產(chǎn)品,但是俞有澄已經(jīng)迫切希望看到芯片的樣品來驗證他的設(shè)計!
“光刻機!”
俞有澄眼睛發(fā)紅的揪著劉焱的領(lǐng)子,說道:
“必須要有光刻機,至少是1微米精度的實驗室用光刻機!”
“你找我要光刻機,我從哪里變出來?我又不能生產(chǎn)光刻機!”
劉焱被揪著衣領(lǐng),卻感覺到很開心。
因為,俞有澄這個樣子,說明研發(fā)有了點進展……
“去買!”
俞有澄咬牙切齒說道。
“我們?nèi)ツ馁I?”
劉焱直接問道。
雖然光刻機在21世紀(jì)很容易就能買到,而且還很便宜,只要幾十萬塊錢就可以,不僅僅實驗室可以用,而且,中小規(guī)模的芯片企業(yè)用來生產(chǎn)都沒問題。
但除非是這邊世界弄不到,否則,劉焱不會冒那么大風(fēng)險,去買21世紀(jì)的光刻機。
即使同樣是1微米精度的,但問題是用于控制光刻機的電腦,里面的芯片在21世紀(jì)屬于大路貨,但好歹也是每秒鐘百億次浮點運算。
而81年世界最先進的超級計算機,每秒鐘浮點運算才幾億次。
一顆芯片的性能比一座大樓那么大的超級計算器還要強大幾十倍。光是這個,已能可以被這邊的世界視為外星科技了。