EEWorld 电子工程世界

文章数:10804 被阅读:13623255

账号入驻

从务虚到务实,英特尔为何称“摩尔定律将终结”

最新更新时间:2021-09-03 16:28
    阅读数:

读而思

duersi

日前,英特尔发布了截止6月27日的2015财年第二季度财报。报告显示,英特尔第二财季营收为132亿美元,同比下滑5%;净利润27亿美元,同比下滑3%,尽管营收和利润下滑,但由于其达到业内此前的预期,英特尔的股价反而上涨。不过通过财报中某些数据的分析及英特尔高层的相关言论,我们认为英特尔的战略正悄然发生着改变。



淡化移动市场

由于之前其移动芯片业务与PC芯片业务合并,所以业内关心的英特尔在移动(例如平板电脑和智能手机)芯片的营收和利润我们无从知晓。不过从财报披露的PC芯片业务营收同比下滑14%仅为75.37亿美元(一年之前,PC芯片业务的下跌幅度仅为8%)和此前IDC和Gartner发布的今年第二季度全球PC市场大幅下降看,其移动芯片业务给予英特尔的营收贡献微乎其微,更不要提什么利润了。


业内知道,去年英特尔采取大幅补贴和超低价的策略强攻平板电脑市场,并取得了年4000多万部的销量,但到了今年,据近日Digitimes的报道,基于英特尔Atom芯片的Android平板出货量今年降到了1080万台。由于基于英特尔Atom芯片的大多是Android平板,可以判断,今年英特尔在平板电脑芯片的出货量较去年将大幅下滑。


结合英特尔去年所言今年要降低对平板电脑厂商补贴的策略可以判断,今年英特尔在平板电脑芯片市场出货量大降的主要原因就在于补贴的降低。这也从一个侧面反映出,英特尔芯片在移动市场尚未真正得到OEM厂商和市场的认可(主要是靠钱砸出来的),同时,鉴于平板电脑在大屏手机冲击下增速也开始放缓,英特尔再在此市场以高额补贴方式的纠缠已经失去未来的战略意义和现实的商业价值。


与平板电脑市场增速放缓类似,全球智能手机市场的增速也开始放缓,导致其所处芯片市场的争夺更加激烈,这使得英特尔在对于要求更高(例如更高的能耗比)的智能手机芯片市场的机会更是渺茫或者说要付出更大的代价(已经平板电脑芯片的前车之鉴),最好的结果恐怕也就是赔本赚吆喝。


与其这样,不如淡化,这也是为何在财报会议上,英特尔只字未提移动芯片市场(主要是未来举措)的主要原因。实际上从去年英特尔将其移动芯片部门与PC芯片业务合并,就已经展露出英特尔对于移动市场的淡化。


当然我们在此并非说英特尔会退出移动芯片市场,淡化或者曲线进入(例如去年入股展讯)对于英特尔来说应该是降低成本、节省资源务实的选择。尤其是在PC市场下滑之时,再大举投入移动芯片(平板电脑和智能手机)无疑是雪上加霜。


摩尔定律将终结

同样是在此次财报中,英特尔CEO科再奇(BrianKrzanich)警告称芯片产业所遵循的摩尔定律可能会走向终结,这与之前英特尔一直强调和坚持的摩尔定律仍会延续的论调可谓是大相径庭。那么为何英特尔会放出如此警告?


熟悉英特尔的业内人士知道,过去8年中,英特尔一直在遵循被称作“Tick-Tock”的芯片发展模式。即在每次“Tick”周期中引入尺寸更小的制造工艺,在每次“Tock”周期中,芯片改进芯片架构。


不过从14纳米制造工艺开始,英特尔已放弃了这一模式,最典型的表现就是本应在明年进入“Tick”周期,即采用10纳米制程的“Cannonlake”将推迟到2017年年末,而此空缺将由“Tock”模式,即14纳米架构的改进来替代,也就是说本应是两年一周期的“Tick-Tock”模式至少变为了2.5年。


与英特尔相比,IBM近日宣布了一项重大的芯片技术突破,实现了7纳米工艺。这项技术突破了10纳米的瓶颈,并证明整个行业仍然可以遵循所谓的“摩尔定律”展开创新。与此同时,三星、台积电已经在备战10纳米制程的争夺。例如此前三星跳过20纳米直接进入到14纳米生产工艺(例如GalaxyS6/S6Edge采用的Exynos7420处理器),针对于此,台积电预计将跳过14纳米直接进入10纳米生产工艺并于年底启动10纳米生产工艺试生产,在明年上半年开始接受来自苹果和高通等大客户10纳米芯片的订单。



战略:改进架构提升性能

从这个对比中不难看出,英特尔在芯片产业似乎已经落后于对手。那么问题来了,这种落后究竟是客观事实,还是英特尔刻意为之?


在此我们不妨再回到英特尔的“Tick—Tock”模式,就像前面所述,“Tick”是制造工艺(制程)的改进,但具体到芯片主要是性能提升不会太大却会带来能耗上的显著改进。而“Tock”是处理器架构的改进,具体到芯片主要是性能提升较大且会引入新的功能。


到此,也许有业内会质疑,既然是这样,英特尔理应加速制程的升级,毕竟英特尔在移动芯片市场最大的软肋就是功耗啊,但就像我们之前分析的,当英特尔在移动芯片市场采用了对于OEM厂商最有力、最直接的补贴方式都效果不佳,且在主打的PC市场缺乏竞争对手导致升级动力不足的情况下,如期采用10纳米制程的战略意义和商业价值并不大(毕竟制程相关的升级成本和投入要远远大于架构的改进)。


况且移动芯片市场本身的营收和利润远不如PC和和面向数据中心的服务器芯片,所以与其耗费和可能闲置如期推出的10纳米芯片的资源,不如在原有14纳米制程基础上改进架构来提升在PC和服务器芯片市场注重的性能来得务实。这也是为何在评价英特尔芯片发展策略也有其故意减缓更新步伐之说的主要原因吧。


不过对于英特尔自然不会公开承认这点,所以以摩尔定律即将走向终结的警告是再好不过的延缓改进步伐的掩饰。


如果说之前英特尔坚持在移动市场的猛攻和摩尔定律的延续更多是务虚之举的话,那么此次财报中英特尔高层对于移动的淡化及摩尔定律终结的警告的背后则预示着其战略开始从务虚到务实的转变,这也是在财报发布之后,英特尔股价上涨的主要原因。



推荐帖子

我在用鼎阳SDS1102CM数字示波器测量时正弦波形显示时,稍微有细微的台阶?
我在用鼎阳SDS1102CM数字示波器测量时正弦波形显示时,稍微有很细微的台阶?有工程师碰到过给予解答.我在用鼎阳SDS1102CM数字示波器测量时正弦波形显示时,稍微有细微的台阶?有图有真相又是1102CM,看来这台型号够畅销的吗
l660066 DIY/开源硬件专区
关于MSP430单片机常用程序框架
a.循环低功耗、中断服务程序唤醒voidmain(){  关闭开门狗;  初始化时钟;  初始化端口;  初始化屏幕;  其他外围必要的初始化;  开中断;  while(1)  {    进入低功耗模式;    执行某函数;  }}中断函数1{  退出低功耗;  中断服务程序;}例如:ViewCode#pragmavector=ADC12_VECTOR__interruptvoidA
火辣西米秀 微控制器 MCU
功率放大器应用案例——超声无损检测实验系统
功率放大器应用案例超声无损检测!功率放大器应用案例——超声无损检测实验系统 正在学习电子电路设计与制作,资料有用,学习了,感谢您的分字。
aigtekatdz 测试/测量
华为P50系列发布:全球第一款3d造型纳米微晶材质的手机
7月29日消息,在今晚的发布会上,正式发布P50系列新产品。华为P系列手机的工业设计这几年都是标杆级的存在,P50系列也不例外,正面这次回归居中打孔设计,开孔极小,后面则是独特的双圆环相机模组,双镜头非常吸睛,辨识度极高。华为表示P50系列采用全新的美学设计,P50采用2.5D纯平设计,P50Pro则是3D微曲的曲面屏,万象双环设计。配色方面,P50有曜金黑、雪域白、拂晓粉、可可茶金三种,P50Pro还多了拂晓粉及涟漪云波两种独特的配色。华为P50
PDPI 移动便携
多任务操作系统的抢占式任务调度和非抢占任务调度的定义是啥?
多任务操作系统的抢占式任务调度和非抢占任务调度的定义是啥?高手过路指点指点多任务操作系统的抢占式任务调度和非抢占任务调度的定义是啥?很深奥的问题。引用楼主bliefroad的帖子:多任务操作系统的抢占式任务调度和非抢占任务调度的定义是啥?高手过路指点指点 唉,建议你看看邵贝贝那本ucos第二版,基本概念而已抢占--------一个任务挂起,然后再恢复,回复之后的优先级可能已经不是先前的优先级,可能得不到执行了非抢占-------.......................
lmcmc 嵌入式系统
《人工智能实践教程——从Python入门到机器学习》阅读分享二:面向对象及高级编程
《人工智能实践教程从Python入门到机器学习》的第二章、第三章,主要介绍面向对象及高级编程这部分来到Python编程语言的核心部分。第二章,重点讲解面向对象编程与面向过程的特点及适用性结合我自己的理解,总结如下:用洗衣机洗衣服,来看一下两者的差别。面向过程:(绝大多数人最早学习以及接触到的方法,单片机开发也通常用的方法)以过程(动作、步序)为核心。放衣服(方法)--加洗衣粉(方法)--加水(方法)--漂洗(方
cc1989summer 编程基础

最新有关EEWorld 电子工程世界的文章

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: TI培训

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved