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[导读]根据外媒eeNews报道,全球首款采用RISC-V指令集架构的笔记本电脑ROMA开始预购。ROMA笔记本电脑由计算机软件公司深度计算和代码分析工具开发商鉴释科技两家公司制造。

根据外媒eeNews报道,全球首款采用RISC-V指令集架构的笔记本电脑ROMA开始预购。ROMA笔记本电脑由计算机软件公司深度计算和代码分析工具开发商鉴释科技两家公司制造。

目前,ROMA笔记本电脑的产品介绍主页上没有ROMA笔记本电脑的实际产品链接,也没有确切的价格和预期供应量的信息,甚至也没有概念图,只有一个用于收集客户预定信息的表格。目前关于ROMA笔记本电脑的信息较少,官方只透露了一些基本配置的信息。目前官方只是开启了ROMA笔记本电脑的预购,但其实际发售的时间还不明确。

在世界范围内,目前的CPU体系结构主要有ARM、X86和RISC-V。那么,为什么我们国家要在RISC-V体系结构上进行布局?让我们来做个分析。首先,X86的结构属于英特尔,英特尔也是美国公司。现在美国为了限制我们的技术,已经数次更改了EUV光刻机的使用条例。更何况,从美国目前的表现来看,美国要是“撕破脸”了,英特尔X86系统会不会被中国公司利用。我们不要过早地庆祝!英特尔、AMD入门RISC-V真的是因为我们有远见,所以才来“跟风”?未必。我们之所以选择RISC-V体系结构,很大程度上就是要避开美国,避免我们将来在体系结构上被“卡脖子”。英特尔和AMD加入RISC-V体系结构,很有可能是为了争夺新的体系结构和新的规则。现在英特尔已经掌控了X86,如果英特尔和AMD能够在RISC-V上占据一席之地,那他们的日子可就不好过了。

过去这些年,RISC-V的发展速度非常快,如前文所述,其出货量已经达到100亿个,这比同期的Arm还快。进入2022年以来,无论是规范的丰富、扩展,还是商业化方面,RISC-V都有新的进展。

今年6月,RISC-V International发布了四项规范和扩展,分别是:RiSC-V高效跟踪(E-Trace),RISC-V Supervisor二进制接口(SBI),RISC-V统一可扩展固件接口(UEFI)规范,以及RISC-V Zmmul乘法扩展。E-Trace定义了一种高效的处理器跟踪方法,非常适合调试从微型嵌入式设计到超级计算机的多种类型应用。E-Trace指定了RISC-V内核和编码器之间的信号、压缩的分支跟踪算法以及用于封装压缩分支跟踪信息的数据包格式。SBI规范使用处于主管模式(S模式或VS模式)的应用程序二进制接口在硬件平台和操作系统内核之间构建固件层,它支持跨所有RISC-V操作系统实现的通用平台服务。目前,已经有多家RISC-V成员在其解决方案中实施了RISC-V SBI规范。

Arm架构和RISC-V架构皆源自上世纪80年代的精简指令计算机RISC。二者最大的不同之处在于,Arm是一种封闭的指令集架构,而RISC-V是一种完全开源的架构。使用Arm架构的厂商,只能根据自身需求调整产品频率和功耗,不得改变原有设计,同时使用Arm架构的厂商还要支付大笔的IP授权费。反观RISC-V,由于选择使用BSD License开源协议,因此给予使用者很大自由,允许使用者修改和重新发布开源代码,也允许其基于开源代码开发商业软件。

在产品实现上,RISC-V国际基金会资料显示,全球已有111个开放或商用的RISC-V处理器核。国际方面,2011年,加州大学伯克利分校开源了基于Chisel开发的Demo级Rocket-chip,随后又开源了一款面向更高性能目标的超标量乱序发射乱序执行处理器核BOOM Core;苏黎世瑞士联邦理工学院(ETHZurich)开发了一款开源的单核MCU SoC平台,并配套了多款32位RISC-V处理器核,分别是RI5CY、Zero riscy和Micro-riscy;从2015年开始,SiFive公司发布了多种基于RISC-V的处理器内核,包括P270、P550、P550等高性能RISC-V处理器核。

晶心科技持续搭上这波RISC-V商机热潮,目前已经成功拿下欧洲、韩国及美国等诸多客户的HPC、AI及5G等RISC-V开发案订单,目前仍在开发阶段。由于先前晶圆代工产能吃紧,因此客户最快下半年或2023年才有机会进入量产阶段,若客户端开始量产,届时晶心科可望开始大啖量产带来的权利金,推动业绩高速成长。

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