华为何庭波发表题为“半导体新路径探索与实践”的主旨演讲[出处:华为,点击图片查看原文]
摩尔定律确实越来越失效了,现在芯片制程已经到3nm了,尖端可能到2nm,但是1nm就难了,至少挡不住隧穿效应了。

最近我国科学家提出了韬(τ)定律,我起初以为“韬”是哪个科学家的名字,但是搜索才发现原来是希腊字母τ的音译。我就服了,这什么狗屁名字。

尽管思路是把制程的极端从空间(nm)转到时间(t)【物理学经常也用τ,表示弛豫时间】,但是这个名字叫做τ定律是不是有点太扯。你说是为了让人一下看懂呢,还是一下看不懂呢。

我的答案是,写成τ定律勉强能看懂,毕竟能看到似乎与时间有关,这也是物理学家们能看懂,普通人估计这个字母τ都不常见,更不知道其含义。

然后翻译成“韬定律”,字是看懂了,这放了个什么屁呢?

我依然认为这是一种故弄玄虚,把简单问题复杂化。

不知道这个名字是谁起的,但是这个翻译或者叫法是真的垃圾。跟用八股文的酸腐秀才没什么区别。

不过,投资人似乎喜欢这个,吃瓜群众也喜欢这个,可以似懂非懂的吹牛。

类似的翻译还有鲁棒性,暗能量,暗物质,精质,酉变换……

这些浅显易懂的词,通过以上的翻译,保准普通人看不懂。

吐槽完毕!


华为创新性地提出了“逻辑折叠(LogicFolding)”等核心技术。

我猜测,就是把相邻电路上的电流通过逻辑控制,让某一个电路上有电流流过时,在确保能有效通过时,相邻电路中的电场或电子是离散运动的,这样即便电子跃迁到了其他电路上,也不影响其他电路的计算结果。

这个方法能进一步减小纳米制程,但是会降低计算效率。也就是说,类似于把车道变窄了,然后让单车道干多车道的事情,让车辆按照一定逻辑有序通过。尽管制程变得更小,但是也能进行逻辑通讯。


不过我觉得立体化电路可能效率会更高。其实量子电路的思想早就有了,尽管我已有很多想法,不过我不做这方面,就不深聊了。

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