摩尔定律五十年,每18个月翻一番,半导体行业真的比当时强大了这么多倍吗
谢邀...有,而且不止。只谈半导体中的大头,集成电路。集成电路的发展直接推动人类社会进入信息时代。这对于集成电路发明之前的提升可不止这一点。集成电路在过去,现在,将来还将继续为社会进步提供源源不断的新动力。可能有人说摩尔定律挂了,集成电路玩完了。然而集成电路的发展不仅仅限于一定面积上集成的晶体管数目的增加,亦或是每个晶体管价格的降低这一个工艺进步的维度,实际上自摩尔定律提出以来,人们对集成电路本身的探索也在不停加深,更新的系统架构,更合理的电路结构,以及更先进的电路设计理论层出不穷,在另外一个维度大大拓展了集成电路的功能,以及大大提高了原以实现功能的性能。实际上摩尔定律所描述的工艺的发展以及无数工程师,科研人员对电路本身的探索一起推动力了集成电路的发展。在很长一段时间,尤其是EDA工具(软件)的发明极大加速了集成电路的发展,于是就有了这样的正反馈:更高的电路性能–\u0026gt;能够支持更牛逼的软件,以及设计生产出更牛逼的生产设备–\u0026gt;更方便地设计电路和提升工艺–\u0026gt;更高的电路性能。以上的正循环,极大推动了集成电路的发展,乃至进几十年来工业科技的发展,以致于到今天人类已经离不开集成电路,以及其所支持的各种软件应用。摩尔定律只是上面正反馈的一个分支,终断摩尔定律并不会终止集成电路的发展,也不可能终止科技的进步。工艺的发展更像是一个催化物,而非反应物本身。那么人们疯狂为摩尔定律续命有什么卵用呢?首先使用更先进的工艺对于集成电路的设计者来说无疑是提升电路性能最方便的方法(尤其是数字电路),虽然使用同样的工艺可以用更新更好的架构来实现这一点,但是过去一段时间,尤其是集成电路的发展引领着科技创新的年代里,高速发展的集成电路让更多以前不敢想的应用变为现实,当集成电路的发展速度日益降低的今日,越来越多的应用因为电路性能跟不上而难以实现产业化,大家愈发迫切需要更加优异的电路,那么为摩尔定律续命以加快集成电路的发展也就顺理成章。毕竟铁一样的物理极限摆在大家面前,人们在为摩尔定律续命的同时也在思考摩尔定律真的续不动时,如何延续之前的高速发展。那就是另外一个话题了。
■网友
Moore的原图如下(Intel官网扒的),数据的节点并不是太多。
【摩尔定律五十年,每18个月翻一番,半导体行业真的比当时强大了这么多倍吗】
Moore\u0026#39;s Law graph, 1965近年以来的发展如下图,另外Moore本人没说过18个月翻一番。开始提出的是每年翻一番(至1980),后来修正为每两年翻一番。
举例说明, 22-core Xeon Broadwell-E5(2016年)的晶体管数量为7,200,000,000个,Intel 4004(1971)的晶体管数为2,300个,增长3,130,000倍。
Intel 4004工艺是10000nm, 2016年的工艺是14nm。
Intel 4004面积是12mm2, 2016年的22-core Xeon Broadwell-E5的面积是456mm2。
■网友
泻药,半导体不熟悉,只回答软件部分
软件部分其实说白了就是不停滴对原来的各种复杂的,难以理解的,不符合人类思维习惯的指令
做封装
将其一步一步封装成人类能够理解的高级语言
汇编就是指令集嘛,然后c有了一点点人类语言的样子,然后java显得高级起来,屏蔽了大部分底层实现的细节,再然后就是脚本,脚本基本上就是纯粹的人可以读懂的语言了,虽然作为工程化的使用,脚本会带来很多问题,但是脚本化可能无法避免
可以明显感觉出来,用高级语言可以做的越来越多
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