当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]据国外媒体报道,亚利桑那州立大学校长迈克尔M.克劳(MichaelMCrow)在介绍英特尔前首席执行官兼总裁克雷格·贝瑞特(CraigRBarrett)时称他为“人类历史上具有最渊博的技术知识的一位非常重要的人物。&r

据国外媒体报道,亚利桑那州立大学校长迈克尔M.克劳(MichaelMCrow)在介绍英特尔前首席执行官兼总裁克雷格·贝瑞特(CraigRBarrett)时称他为“人类历史上具有最渊博的技术知识的一位非常重要的人物。”

但是当贝瑞特在1957年进入斯坦福大学学习冶金工程学时,他绝对不会想到自己会积极投身到人类社会在之后的半个世纪内发生的巨大变革之中。当时整个世界最尖端的技术还是现代晶体管和集成电路那样的技术,它们令我们当前的数字信息时代成为了可能,但是当时先进的计算机技术还没有出现。

贝瑞特在凤凰艺术馆接受了克劳的访谈,现场座无虚席。贝瑞特畅谈了过去50年发生的技术进步,并且对技术行业的未来发展谈了他的一些想法和希望。

克劳说,英特尔联合创始人戈登摩尔(GordonMoore)(贝瑞特的老东家)在1965年注意到一个现象,那就是每过18个月左右,我们的计算能力就会增加一倍,这就是著名的“摩尔定律”。摩尔定律现在仍然适用吗?还是象很多人所预言地那样,摩尔定律已经走到尽头了?

贝瑞特说,甚至连摩尔本人也认为摩尔定律的翻倍增长模式很难再延续10年,然而现在并没有出现计算能力减缓增长的迹象。

克劳说:“我想象不出还有什么能对提高生产力或改善人类的决策和生命有着如此重要的作用。”到底是什么东西推动了这种变化呢?在象英特尔这样的公司里,是什么让英特尔能够如此迅速地加上产品生产的速度,降低产品生产成本和提高产品质量呢?

1  2  3  

贝瑞特说,在英特尔,摩尔定律就是一条一直在自我实现的预言,它也是一项战略计划。虽然学术权威、业内分析师和媒体都预言计算能力的指数增长趋势已经快结束了,但是英特尔仍然保持着这种趋势不变,因此英特尔也得以继续在行业内处于领先地位。贝瑞特说,公司对每一位新加入的工程师说:“这么多年来,我们一直在遵守摩尔定律,希望这种增长趋势不会在你们手中终结。”

但是,虽然计算能力并没有达到科学定律设定的极限,但是社会至少在美国社会是否存在一些限制性因素呢?例如,克劳问道,为什么现在想让孩子对科学、技术、工程和数学等学科产生兴趣比冷战时期更难呢?

贝瑞特说,当他进入大学的时候,工程技术显然是通向中产阶级的快车道。但是现在,孩子们的选择余地更大了。他补充说,而且工程技术是一种非常宝贵的背景。如果去研究一下财富500强企业的CEO所学的专业,你会发现拥有工程技术学背景的CEO比例最高,而且这门学科可以培养人们解决问题的能力。

克劳问,象英特尔那样的跨国公司应该去关注美国人是否能在科学技术领域获得成功吗?这关系到教育和国家投资。随着微电子学和集成电路以及先进的计算设备不断向前发展,美国现在应该做些什么呢?

贝瑞特回答说,虽然英特尔即便不再招聘美国员工,它也应该继续保持成功。作为老牌技术公司,他希望英特尔能够为美国人的后代提供更多的机会。美国要想参与国家竞争,就必须做好三件事:改善教育系统、投资科技研发以及执行“集思广益”的政府政策。他说:“现在,我们在那几个方面都还不达标。”

那么对于美国乃至全世界来说,下一波技术增长会来自哪些领域呢?

贝瑞特认为,在未来的十年或二十年里,仅在计算能力领域,我们也会看到更多与我们之前所看到的一样的开发进步。但是最令人振奋的增长,将来自于计算能力与其他学科的融合,比如计算能力与生态系统和医学的融合。他说:“一切都有可能,创新是无限的。学科之间的融合将会是科技发展的下一个前沿阵地。”

开辟这些前沿阵地将会造成社会的分裂和文化的分裂。克劳问道,我们是否应该投入时间、精力和财力去研究未来发展的复杂性呢?

贝瑞特说:“坦白说,我支持‘让技术先行’的观点。”

克劳说:“通过技术可以行使选择权。”

1  2  3  

贝瑞特说,是的,这是“创造性的破坏”的学说观点。只要人类给新技术提供破坏现有的社会结构的机会,新技术就可以创造奇迹。贝瑞特说,这有点像混乱统治的意思,不要试图把一切都掌握在手中。

在回答现场提问环节,听众们请求贝瑞特多谈谈未来的新技术发展可能来自哪些领域。

当电路中的真空管被晶体管替代的时候,电子学就一直处于变化之中。那么,什么东西将会取代晶体管呢?

贝瑞特说,这个问题关系到64万亿美元的市场,这个问题不可能得到答案。直到晶体管的速度停止提高的时候,用其他的新技术来取代它才有实际的经济效益。现在,晶体管的经济效益还非常高,你可以统计一下星期日版的《纽约时报》上的所有字数,然后除以报纸的价格,你就会发现晶体管的单价比一个字母的价格还要便宜。

另一位听众提出,摩尔定律让技术变成可任意处理的了,例如我们可以每两年回收一次苹果的产品。从可持续发展的角度来说,技术未来将何去何从?

贝瑞特说,英特尔回收了大量的内部材料比如化学品和气体等等。摩尔定律还意味着当你将产品的产量提高一倍的时候,你也会试图去减少材料用量和资源用量。集成电路的本质是由铝、铜、硅和氧等元素构成的,这些元素都不是稀缺元素。但是在回收硬件设备和限制使用有害物质这个方面,欧洲走在了美国的前头。贝瑞特发现,美国很多州现在也在考虑制定类似的法规。
 

1  2  3  
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭