最近,我们与Microchip讨论他们与Gen-Z联盟的关系,他们的目标以及对行业的看法。
Microchip为什么最初决定加入Gen-Z联盟?
主要原因是我们非常致力于服务器和存储应用程序的基础架构解决方案以及支持处理器内存扩展的架构转换。我们认识到,开放标准和行业合作是成功的关键。也就是说,Gen-Z有望成为一个健壮的,可扩展的选择。
Microchip与Gen-Z技术和联盟合作的目标是什么?
Gen-Z是一种存储结构解决方案,支持异构存储和处理。凭借我们在高性能PCIe交换和高级结构方面的专业知识,在SCSI领域中数据可靠性的发展以及对存储端点市场的了解,我们渴望为联盟的使命和Gen-Z存储器的定义做出贡献。
您觉得开放标准的贡献(例如Gen-Z)对HPC行业的重要性是什么?
Microchip认为开放标准对于技术发展并广泛采用至关重要。互操作性的任何一点都需要明确定义的标准,以便每个解决方案都可以与架构成功通信。标准通过结合众多贡献者的要求来推进该技术,以提供可靠,易于采用和灵活的界面。明确定义的界面和严格的互操作性合规性可以实现技术创新。
您认为Gen-Z对HPC行业的影响是什么?
以内存为中心的计算是大数据处理的核心。 Gen-Z为连接到光纤网的每个处理引擎扩展和分解字节可寻址的可执行内存。将内存与处理器分开可以带来很多好处,包括消除滞留或未充分利用的资源,通过动态配置资源,启用更大的“在内存中执行”流程,降低处理开销以及使应用程序能够在较大规模的数据库上运行来降低系统级成本,使应用程序可以扩展并在同类处理平台上执行等。优势非常广泛,有些优势可以立即实现,而其他将随着采用以内存为中心的架构发展而发展。
您如何看待Gen-Z不断发展以满足行业需求的趋势?
Gen-Z目前解决了大型数据系统的供应和资源分配难题。由于更大,更快的内存可供应用使用,并且处理工作负载可以分散在异构处理和加速器引擎之间,因此Gen-Z存储结构和邻近技术(例如CXL)将实现更大的性能提升。 Gen-Z支持机架规模的系统,可在整个结构上分解资源,从而有助于减轻资本支出,功率,冷却和组件更换的需要,同时可以根据需要进行动态扩展。
关于Gen-Z
Gen-Z架构专注于提供高效率、高带宽和低延迟。通过利用经过验证的装载/存储模型实现高效率。简化了Gen-Z硬件接口层,从而最大限度地减少了对软件层的需求。消除这种复杂性、开销和诱导系统延迟可以显着提高系统性能。高带宽以两种方式实现。Gen-Z支持非对称通信路径,这意味着可以将更多通道专用于读取路径而不是写入路径,反之亦然。此外,Gen-Z支持多种信令速率,包括16,25,32,56和112 GT / s。总而言之,这些功能将使Gen-Z能够跟上行业不断增长的速度需求,同时还允许将Gen-Z通信路径调整为特定的工作负载流量模式。通过减少软件堆栈来实现低延迟。与传统的服务器存储和大量分层的网络堆栈不同,Gen-Z采用轻量级软件接口,直接对硬件进行内存读写操作。
关键字:Gen-Z 内存
引用地址:
Microchip谈Gen-Z:开放标准对技术实现至关重要
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 11:57
Microchip谈Gen-Z:开放标准对技术实现至关重要
最近,我们与Microchip讨论他们与Gen-Z联盟的关系,他们的目标以及对行业的看法。 Microchip为什么最初决定加入Gen-Z联盟? 主要原因是我们非常致力于服务器和存储应用程序的基础架构解决方案以及支持处理器内存扩展的架构转换。我们认识到,开放标准和行业合作是成功的关键。也就是说,Gen-Z有望成为一个健壮的,可扩展的选择。 Microchip与Gen-Z技术和联盟合作的目标是什么? Gen-Z是一种存储结构解决方案,支持异构存储和处理。凭借我们在高性能PCIe交换和高级结构方面的专业知识,在SCSI领域中数据可靠性的发展以及对存储端点市场的了解,我们渴望为联盟的使命和Gen-Z存储器的定义做出贡献。
[网络通信]
Gen-Z联盟采用Samtec的Futover技术
Gen-Z联盟日前在FMS 2019(闪存峰会)上展示其最新解决方案,Gen-Z技术提供安全的开放式系统结构,可对系统中的所有内存类型进行高速,低延迟访问。 在FMS上,Gen-Z联盟展示了现代数据中心典型的多供应商机架。该演示包括: 开箱即用的模块化可插拔DRAM 新的Gen-Z媒体盒架构 开源软件 接头方案 推出全新3.0“256GB Gen-Z模块化外形 Gen-Z媒体盒采用了Samtec的Futover技术 Gen-Z的整个概念是简化和增强对系统中每个设备的访问。这需要Gen-Z交换机来引导MCU,GPU,SSD,DRAM和其他系统元件之间的通信。 FMS的Gen-Z媒体盒演示使用基于FPGA的高速通信集线器
[网络通信]
带你了解一下什么叫Gen-Z结构
我们所知道的计算机系统是建立在网络和存储速度较慢,而CPU内存的反应速度较快基础上的。多年来,设计人员为这些组件开发了相应的语言和接口,需要多层软件将内存命令转换为网络和存储命令,反之亦然。 到目前为止,CPU内存对相对于网络和存储I / O的速度使得这些软件层对系统性能的影响很小。 然而,随着摩尔定律的发展,网络和存储技术正迅速赶上CPU内存速度,现在几代软件层发挥的作用变得越来越重要。 在本文中,我们将Gen-Z结构视为消除现有系统瓶颈的解决方案,并通过统一通信路径并使用CPU内存加载/存储语言简化软件来显着提高系统效率和性能。 迈向新的计算架构 如图1所示,计算架构正在迅速发展为异构系统,包括多种计算单
[物联网]
消息称三星电子因向大客户英伟达供应延迟调减 HBM 内存产能规划
10 月 10 日消息,据韩媒 ZDNET Korea 当地时间今日报道,行业消息称三星电子因向大客户英伟达供应 HBM3E 内存出现延迟,将 2025 年底的 HBM 产能预估下调至每月 17 万片晶圆。 IT之家获悉,三星电子今年二季度设下的目标是到今年底 HBM 内存月产能达 14 万~15 万片晶圆,到明年底进一步增至 20 万片,以回应主要对手 SK 海力士的增产计划。 然而三星的 HBM3E 内存未能如期通过英伟达质量测试,三星电子因此放缓导入 HBM 生产所需设备,将追加投资的可能时机推迟至确认向英伟达量产供应后。这最终导致整体理论产能出现下滑。 考虑到 HBM 内存产能有限但需求强劲,三星电子的扩产幅度下降意味着供
[半导体设计/制造]
Part8-不用内存怎么行_2440内存初始化lesson2
1、2440地址空间 先去找PCB原理图,看CPU引出的内存地址线和数据线的宽度。 说明内存的其实地址是0x30000000为起始地址。 初始化内存其实是去初始化存储器控制器,只有初始化好这个存储器控制器之后才能访问相应的芯片。 2、内存芯片的硬件连接 3、存储控制器 打开芯片手册,找到存储器控制器章节, 该寄存器分成了8个组,用于设置总线宽度和等待状态的寄存器,有8个组可控制8个BANK。 因为BANK7和BANK6用于接SDRAM的,因为原理图没有使用UB/LB,所以ST7位选择为0,WS7等待状态设置为0,DW7用于设置总线宽度,选择10为32位。BANK6的值与BANK的设置一样。 其他BANK不用保持默
[单片机]
Part8-不用内存怎么行_6410内存初始化lesson3
1、6410地址空间 外设区:从0x70000000-0x7FFFFFFF有256MB 主存储区:从0x00000000-0x6FFFFFFF有1972MB 对于主存储区: 静态存储区可以接我们的NOR Flash以及One nand等等设备,它的6*128MB意思是有6个BANK,每个BANK有128MB. 动态存储区:它的起始地址为0x50000000,是内存的起始地址,故我们把DDR的内存放到了动态存储区。 2、内存芯片硬件连接 用的两块128MB的芯片形成了256MB的内存容量。 3、芯片手册导读 打开芯片手册找到DRAM控制器章节, (注意2440对存储器控制器的初始化过程没有固定的顺序的!) 中文版芯片手册
[单片机]
MEMORY CONTROLLER
1.S3C6410 地址空间 For memory at the table details 2. SDRAM图解 3. SDRAM 芯片容量计算: L_BANK 数目 * 一个 L_BANK 中的单元数目 * 每个单元的位宽 4. 根据芯片手册分别完成 SDRAM 控制器初始化 ,以及 SDRAM 芯片初始化
[单片机]
STM32单片机内存管理器实用代码解析与工程应用指南
本代码适用于无操作系统的STM32单片机开发,功能强大。 可申请到地址空间连续的不同大小的内存空间,且用户接口简单,使用方便。 直接复制粘贴如下代码即可: memory.h: #ifndef __MEMORY_H__ #define __MEMORY_H__ #include stdio.h #include string.h #include includes.h //用户使用 typedef struct { void *addr;//申请到的内存的起始地址 uint32_t size;//申请到的内存的大小,按照块大小分配,大于等于申请大小 uint16_t tb; //申请表序号,申
[单片机]