超级计算机的能耗,也是一个大问题!

    超大型超级计算机的能耗,基本上需要专线电力线路,还需要昂贵的后备电力系统,以及电路保🟌护系统。如果功耗降低至十分之一,对于超级计算机的建造费用,运营费用,还有后期维护费用,将是一个巨大的优势。

    除此之外🐡,处理器还有一个无法被忽略的优势:处理器的🌣🀸🁡低功耗,带来的低⚀🎗发热低发热,又减少了散热设备的投入!

    这些都是处理器的优势!

    处理器在🐡当时的年代,可谓是货真价实的黑科技产品,具备了多种划时⚮🔰代的产品特性。

    只可惜了,处理器只被🜃⛅应用在了索尼公司3游戏机里面,造成了巨大的局限性,从而影响了处理器的推广。

    另外,在个人市场,n与公司平分🛹♰🌆天下,n与微软公司💺🖼组成的联🞿🙼🏬盟,更是全面支持86框架与复杂指令集。

    种种原因让处理器无疾而🖁🏫终,仅仅在3游戏机上大放光彩,但消失在了历史的长河之👁中,即便是公司,最终也无奈的宣布,停止开发处理⚣📋🙒器。

    2011年的时代,处理器仿佛是上古神器一样的东西,但这样一份资料却采用🅶了非常高级的实🟌时混沌随机算法保护,这是为什么呢?

    南林归一继续查看了起来,他🎈🏈没有忘记,这一份🇊文档的标题👘🉄🄴,包含了超级计算机应用方案呢!

    随着南林归一阅读文档,他终于知道,这一🆂🌫份文档🔵🅂,为什么采用了高级密码保护,而且还加载了定向网络连接与网络定位软件🁷🊗的保护。

    因为,这一份文档🚞🔟,居然讲述了使用处理器,构建超级计算机的可行性讨论,以及执行策略方案。

    看着这些🐡内容,南林归一的呼吸都急促了起来!

    按照芯片界的摩尔定律,在同等价格的条件🆂🌫下,每隔十八个月至二十四个月,集成电路的性能翻一倍。哪怕处理器诞生🋜🚊在2004年,与2011年的时代,至少间隔了三个摩尔定律周⚛💆期,假设处理器的计算力是1,三个摩尔定律周期之后,经过三次翻倍,计算力并非提升三倍,而是提升8倍。

    但实际上,2011年的中🗴☏⚀央处理器,真的全面超越🂰了上古神器一样的处理⚀🎗器吗?

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