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april 可擦除可编程,只读存储器,曾经被戈登摩尔评价为是和 cpu 同样重要的发明。他经过编程,数据只有在强紫外线的照射下才能够进行擦除。一九六九年,以色列工程师多夫弗罗曼在美国博士毕业。他出生于荷兰的犹太家庭, 二战时期,父母被纳粹屠杀,他被父母藏起来,得以幸存,战后在孤儿院生活,几年后由亲戚接回以色列。弗罗曼毕业后来到英特尔,当时英特尔正在研发幺幺零幺 sram, 但在上市前,幺幺零幺存储器无法通过高温高温测试,晶体管输出不稳定。 领导让弗罗曼解决这个问题,他发现是炸集中的金属电子漂移至下方绝缘层中,造成了短路。弗罗曼想到多余的电子可以存出起来,结构是用两层绝缘层加 着金属层来存储电壑,比失敏的浮炸晶体管少了最上层的炸级金属,将电子注入硅金元表面的勾道中,再让其牵一致悬浮金属层,被称为浮炸雪崩注入型 mos 存储器。但如何擦除存储器中的电荷呢? 弗罗曼原本享用 x 射线,但 x 射线中的高能粒子冲击会让晶体管不稳定,于是他考虑用紫外线。但芯片是封装在塑胶壳里的, 紫外线需要照射金源,而金源暴露会损坏芯片。思来想去,只能在塑料外壳上装一扇石英玻璃窗户,那阳光中的紫外线会擦除数据吗?弗罗曼将 aprim 放在阳光下暴晒,几周后,数据完好无损。一九七一年二月,国际固态电路会议上, aprim 正式亮相。

在半导体行业,最有名的是摩尔定律,因此创始人戈登摩尔在一九六五年就预言,未来芯片上可容纳的晶体管数目每隔十八个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。 冠勋就是摩尔定律的坚定先行者,他的 gpu 每六个月升级一次,最夸张的时候在两千年七个月内连续推出了六款产品。 老黄在疯狂迭代的路上一骑绝尘,却没想到拖累了同行和合作伙伴。所有大厂的游戏在老黄显卡配置下,要么跑不动,要么游戏效果不理想。当年很多玩家反映老黄最新的恩卡带不动北软的仙剑掐转六,现在老黄扬言要 调北软的公司,在朝西面行业第一进发的路上,光靠怼天怼地的暴脾气是打不赢的。皇上需要面对的不仅是老大哥微软的压制,同行 amd、 英特尔的多年 缠斗,还有芯片行业本身的不确定性。在摩尔定律指导下,谁能够快速突破工业极限技术,吊打对手,谁就有机会翻身做主人。两千年后的芯片市场,发生两件足以颠覆行业的大事,一件是 iphone 横空出世,另一件则是老黄的五 一美元豪赌。两千零七年, iphone 吹响了移动互联网时代的号叫风口直上,换了人间。老黄想带英伟达指哪打哪,却没想到打哪输呢?英伟达面向移动市场研发的第一代芯片献给了 windows boy, 没选安卓,出师不利,第二、 二代、第三代总算选了安卓,面对的却是王者高通惨遭吊打,到了第四代,已经没什么知名手机愿意用英文打了。就这样,老黄和移动市场八字不合,错失良机。如果故事到这里画上句号,那将是一个伤感的结局。一家在 pc 时代冉冉升起的明星公司,无情的被移动浪潮所淹没。 黄日勋在两千零四年做对了一件事,那就是投入五亿美元研发柯达。起初老黄只是想为全球游戏玩家打造最好的三 d 图形芯片,但慢慢发现,科学家也用 gpu 来加速计算,甚至解决商业、工业方面的复杂问题, 哭的就是为实现这一点而打造的全新架构。二零一二年,在 emaig nice 挑战赛上,深度神经网络算法爆火,人们看到了 gpu 在 a i 方面的无限潜能。一夜之间,全世界的人工智能团队都开始大规模批发英伟达的显卡。不仅特斯拉 哥向英伟打下大订单,中国的区块链挖矿事业和 bt 竞速人工智能也为黄仁勋送去了不少弹药。人工智能的疯狂爆发,终于成就了黄仁勋这场长达二十七年的逆风翻盘。二零一九年四季度,英伟达在独立 gpu 的市场份额高达百分之八十一,吊打 amd 的百分之十九。英伟达的股价上了天,首次超过英特尔,老黄的身价也接近百亿。从看人脸色的游戏显卡厂商变成新 时代的 ai 之王,黄仁勋见证了昔日霸主的陨落和计算机时代的交替。战场上的对手一个个倒下,但他的朋友又比对手还少。好在有实力,朋友少也没关系,半导体行业是人类智慧的极 大成技术,密度高,难度高,投入大,风险也大。黄仁勋走到今天这一步,靠的不仅仅是他超前的直觉和不计成本的豪度,更是刻在基因里的狠劲语言。 当年世家有款经典的游戏叫 vr 快打火遍各现场的游戏厅,小学生放学之后成群结队的去游戏厅摇杆,约不过了十来年,这些男生上大学了,网吧包夜玩魔兽,回来红着眼睛还念叨着为了部落。这些游戏给人们带来了数不清的快乐,而黄人心正是至 扫这快乐的功臣。这个 ceo 里的异类,就像沉溺快打和对战的小男孩一样,在真实世界里追求着速度和逆袭。不知 若干年后,当黄仁勋作文挨芯片的铁王座,向他发起挑战的小男孩又会是谁? nba 是二十年的公司了,我们的公司做的 gpu 是世界最棒的。好了,点赞转发评论加关注,这课上到这,下课见!

五位世界上最有钱科学家系列第四位戈登摩尔就是提出摩尔定律的人,他也是 intel 公司的创始人之一。摩尔定律是他早在一九六五年就提出的。集成电路上可容纳的晶体管数目约每隔两年就会增加一倍,后来被修改为十八个月。这是一个非常重要的预测。我们的电脑、互联网、手机等技术的改善创新, 基本都无法脱离摩尔定律。不过据说二零二零年开始,该定律将逐步失效。但是无论如何, interior 无疑是一个伟大的企业,而这都离不开戈登摩尔的贡献。他也获得了美国国家科技与创新奖,这是美国科技方面最高奖项了。二零 二二年四月,戈登摩尔以九十五亿美元财富位列二零二二福布斯全球亿万富豪榜第两百一十四名。这就是本期的最有钱科学家了。记得点赞关注,欢迎留言分享你的看法。

歌德摩尔高德摩尔是英特尔公司的创始人之一,也是计算机硬件领域的杰出人物之一。 他于一九二九年一月三日出生在美国加利福尼亚州圣弗朗西斯科室。一九六五年,戈登摩尔发表了一篇题为集成电路复杂度定律的论文,预测了集成电路上晶体管数量会以每两年翻一倍的速度增长。 这个被称为摩尔定律的规律成为了计算机硬件发展的指导原则之一。此后,戈登摩尔一直担任英特尔公司的高管和董事长,直到一九九七年退休为止。除了在英特尔公司的工作, 戈登摩尔还在教育领域做出了很大的贡献。他曾担任斯坦福大学工程学院的董事,并多次捐赠资金支持学校的科研和教育 事业。他还创建了戈登与贝蒂摩尔基金会,致力于支持全球性的科学、技术、环境和医疗研究项目。戈登摩尔曾获得过许多荣誉和奖项,包括美国总统自由勋章、日本国际奖等。 他是计算机硬件领域的杰出人物之一,对计算机技术发展做出了重大的贡献,被誉为集成电路之父。

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在二十世纪中后期,科技正在飞速发展。在这个时期,一位名叫戈登摩尔的科学家和企业家为半导体产业的发展做出了重要贡献。戈登摩尔出生于美国加州,是一位才华横溢的物理学家和企业家。他对半导体技术充满热情, 一生致力于推动半导体产业的发展。摩尔在研究半导体的过程中发现了一种规律集在一个芯片上集成的晶体管 数量每十八个月就会翻一倍。这一发现被称为摩尔定律,成为了半导体产业发展的重要指导原则。 摩尔与罗伯特诺伊斯共同创立了 intel 公司,致力于推动半导体产业的发展。 intel 公司不断创新,不断突破摩尔定律的限制,成为了全球知名的半导体企业。除了摩尔定律和 intel 公司,摩尔 还做出了许多其他的贡献。他研究了半导体的物理性质,推动了半导体技术的发展。他积极参与慈善事业,为教育和社会发展做出了贡献。他还关注环境保护,推动了可持续发展的理念。哥德摩尔是一位伟大的科学家和企业家,他 为半导体产业的发展做出了重要贡献。他的发明和贡献不仅推动了科技的发展,还影响了人类的思维方式和生活方式。在今天这个数字化的时代,我们仍然要感谢戈登摩尔为我们开创的半导体产业革命。

那么接下来的话,我们呃吉森六路行业,那么一定要提的就是这个摩尔定律了。这个是我们行业里面一个非常有名的定律啊,这个是由一九六五年的时候有戈登摩尔,那戈登摩尔也是我们这个行业里面一个非常著名的人物啊,前英特尔的这个呃大牛之一啊。 那过去五十年的话呢,吉林电路的发展,基本上完美的契合了这个摩尔定律。那摩尔定律是什么呢?那其实在这里给大家简单的讲一下。那这张图的话是过去五十年,从一九六五年到二零一五年这样一个非常长的时间,大概五十年之间。 你看这个曲线,那这条黑色的曲线基本是摩尔定律的这个预言了。那这个这个一个点就相当于每一年大概在他这个波动,所以基本上是比较契 考了这样一个一个摩尔定律。那摩尔定律呢?他不是一个像什么牛顿什么第一定律,第二定律这样一个 一个物理定律。那摩尔定律,其实很多人他说他是相相,相当于是个预言一样的。就好比你说你预言中国未来 gdp 每年增长多少多少,十年之内都是按这个来做的 啊,那这有点像这个预言啊。那么有时候可能经常说的一句话,说吉他天路到底是沿着这个摩尔定律在做呢?还是因为有了摩尔定律,大家都是朝这个方向去努力,然后最后成就了这样一个摩尔定律。 总的来说,摩尔定律是我们这行业里面一个非常重要的一个呃一个定律吧,大家就是也提的非常多,那么简单来给大家描述一下摩尔定律这个大概是什么意思啊?那这里我简单说一下,主要分成三个方面。 那第一个方面的话呢,就是我们这个芯片上面所集成的电电电这个管子这个数目,那就是刚才我们提到像麒麟九九零这个一百亿个晶体管对不对?那么基本上集成的这个芯片里面的数目,每隔十八个月就大概翻一翻。 那这也是为什么原来可能一个芯片里面大概只有哎一万个管子,那最早期的时候英特尔这个 cpu 就是大概几万个管子,那么现在已经到一百亿这样的一个级别,所以每隔十八个月就会翻一翻。 第二个呢,同时这个这个芯片啊,这个处理器的这个性能,基本上每隔十八个月 它的性能会提高一倍。那这也是为什么大家现在用的这个电子产品性能会比原来的要快很多。其实大家用电脑就是已经感感觉很明显嘛,对不对?最早期的电 点开一个文件夹就要半天,那么现在的手机,这个呃现在的手机跟五年前实验性手机的这个速度比起来,完全没法比,对不对?那同时还有点比较关键的是价格也下降一半 好,这也是为什么大家可以看到的,就说虽然这个电子产品感觉很多时候都在不停的降价,当然因为这个性能越来越高之后啊,他比如你同样的这个性能,所以这个现在电子产品的价格其实没有想象中的涨得那么厉害。可能时间像以前一台这个 ibm 的这个小黑对不对? 两千年的时候就已经卖一两万块钱一台,那现在可能反而变成四五四五千块钱一台,对不对?好。同时第三个,这个就是 每一美颜所能买到的计算力的性能,每十八个月翻两翻。那这个的话其实跟上面这个 有点像啊,就说因为你同时这个价格呃性能在网上翻嘛,对不对?所以基本上来说简单来说就两两条。第一条每隔十八个月这个管子数目 会翻一半,同时它的性能也会提高一倍。那这也是为什么过去五十年前的电路,我们电子产品是这个芯片的发展是非常快的,因为它的新的性能提高会很快。 但到了现在之后呢,大家有一直提到到了二零一八年,一九年之后,大家其实提的非常多的概念叫后摩尔时代。 为什么叫后摩尔时代呢?因为现在我们的芯片,大家看到麒麟、九九零这些芯片已经进入到七纳米,那么再往下的话是五纳米,那再往下的三纳米,两纳米,那就很很困难了。那么两纳米机子再做往下之后,大家想想看, 纳米是十的负九次方,我们源自的这个单位是十的负十次方,那么两纳米二乘十的负九次方已经非常接近于这个颜值的大小了。那么当你这个大家可能有有有有了解过,他就说当你这个 一个东西啊,越接近到颜值这个级别的时候,其实有各种各样的这各种效应,什么量子级别的各种效应就出现了。那么这个时候你的这个电子这个稳定度其实就没有那么高了,那你的这个电路的这个芯片的性能可能就没有办法 得到一个很好的保障。所以说现在可能没有办法再按照这个曲线这样子慢慢增长了,每隔十八个月性能就翻一翻,这个提升度尺寸也降低一半,那这个就很难了。以后可能这个曲线可能就变成一个比较平稳的一个发展,甚至是不是会出现可能十年或者 正常的时间都这个性能都没有那么快的去提升,不能通过工艺的方式来提升好。所以不管怎么样, anyway, 摩尔定律是我们这个行业里面一个非常重要的一个经常会提到的一个定律。好,那这个就是我们的戈登摩尔。

又一个划时代人物去世,而绝大多数人却对他提出的著名定律不慎了解。作为计算机行业人士,在熟悉不过的名字,英特尔创始人,摩尔定律提出者戈登摩尔于今日去世,享年九十四岁。他是信息化时代的杰出代表。他提出的摩尔定律 引导了芯片产业数十年的发展。最初,戈登马尔是在一九六五年给电子学杂志写的评论中提出了摩尔定律的初始内容。后来,他被定义为当价格不变时,集成电路可容纳的元器件数目每隔十八到二十四个月增加一倍,性能也将提升一倍。 很多人纳闷,这个上世纪的经验总结,为什么能数十年有效?这要从芯片制造说起。摩尔定律是依据芯片工艺节点提出来的。他是我们接触最多的芯片参数,比如十纳米、七纳米等。工艺节点是指芯片中貌似惊天 管山脊的最小长度,其尺寸和晶体管大小成正比。当节点是前一代的零点七倍时,芯片面积将降低一半。换言之,就是单位面积上晶体管的数量翻了一番。这便是摩尔定律提出的基础。一般而言,每隔十八到二十四个月,工艺节点就会发展一代。 但大家也挺不解的是,为什么必须是零点七倍?不能是零点五吗?其实,零点七倍是受国际半导体技术路线图规划的产业链,个公司按路线图来协作。但零点七倍的现实基础是,如果过快缩小节点, 技术水平很难一下子达到零点七最合适。当然,为避免成本浪费, itis 也定义了优化工艺,就是将长宽缩小到零点九倍。不过更大的问题是,山鸡缩小到二十纳米后,漏电率很高,平面型晶体管走到了尽头。好在三围棋市场效应晶体管出 使芯片扩展到五纳米,延续了摩尔定律。不过四纳米以后,其实结构也面临着漏电问题,摩尔定律又面临难题。随着材料极限的接近,摩尔定律终将失效。因为芯片中连接晶体管的限宽,如果只有一纳米,其材料性质会发生变化,导致无法正常工作。 这就是为什么直至如今,最先进的智商才七纳米,而他却不是节点的长度,而是等效长度,这早已脱离当初的摩尔定律。尽管如此,戈登摩尔这一生的确做了一件极其伟大的事情,那就是推动人类进入了伟大的信息化时代,这值得全人类铭记。

some i can notice the unusual technology by making things smaller everything gets better at the same time the transistors get faster the reliability goes up the cost goes down it's a unique violation of murphy's law i was asked by electronics magazine to predict what was going to happen in electronic components in the next 10 years? i looked at what we had been doing and we were making integrated circuits with increasing complexity but not very complex the first ones had about four components on it year later 8 and i planted this out and isola jesus from the introduction of the first planer transistor in 1959, the complexity on a chip at above doubled every year better than nineteen sixty five and i wanted to predict that this was going to be the way to make electronics inexpensively, which was not generally acknowledged at that time so i took this doubling every year and extrapolated in ten years from 1965 to 1975 from 60 components to 60 thousand components on a chip, a pretty wild extrapolation and it turned out to be ridiculously accurate one of my colleagues called this morris law rather than just being something that chronicles the progress of the industry it kind of became something that drove the progress of the industry tremendous amount of engineering and commitment has been required to make that happen but much to my surprise the industry has been able to keep up with the projection by this time mosography had become ubiquitous it was a technology that all modern something out of your device is required you know where you think features that are much smaller than the wavelength of the light we're using which kind of violates somebody's law i'm amazed that we can make the things we make now with the wavelengths we're dealing with there has been predictions of the end of morris law for the last 30 years i think and looking at the technology i can understand why i could never see beyond the next couple of generations? you could see where it was going and then it looked like there was an abrupt stop i saw it at one time that we stop it about a micron well, we want to a tenth of a micron and a hundredth of a micron, a hundred times smaller than i thought was going to be the end of things and it had been a variety of potential barriers like that looking out at couple of generations look formidable but we approach them enough engineering had been put in place to eliminate the barrier to get around it the sml is made considerable progress during their 30 years of existence, the equipment they make today is key to the continual progress of more law or equivalent what they have done so far is background for what's going to happen in the future, but continuing to learn and evolve the capability of the instruments is going to require great creativity and attention to detail good luck i'm gordon moore a co founder of intel corporation。

他是集科技狂魔与超级富豪于一身的神话级人物,他是靠着一个神奇的定律就推动全球半导体产业疯狂发展了五十年,而他的去世也宣告着一个时代即将过去,他的名字就叫葛登摩尔。 一九五六年,天赋满满的摩尔以化学家的身份入职了晶体管之父威廉肖克力的半导体公司。在这里,他遇见了七位大神,其中就包括集成电路的发明者,被称为硅谷师长的罗伯特诺伊斯。八个年轻人呢,更是精英中的精英,人才中的人才, 大火,志趣相投,一拍即合,摩尔也正式加入叛逆八人帮,正式宣布下岗,蔡就业。一九五七年九月,仙童半导体公司正式成立,这个公司的成立也成了硅谷成立的标志性事件。 八年之后,天才摩尔小手一挥,写了一篇工作心得,大致意思就是他预测集成电路上的晶体管数目,十八个月以内一定要翻一倍,而这个速度会一直持续下去。这篇三页纸的工作心得被发表在 带了一本杂志期刊上,但谁也没想到,这个神预测一下就火出圈了,所有人顶礼膜拜,被硅谷奉为电子产业发展的第一定律,他就是后世被称颂的摩尔定律。又过了三年,摩尔与诺伊斯携手在加州的移动破旧办公楼里自立门户,公司注册时的名字就叫摩尔诺伊斯电子公司。之后找大师算了一下,这个名字好像又不太吉利, 于是在反复揣夺后,公司又改名成了大家耳熟能详、父乳皆知的名字,因特尔因特尔公司,那是严格按照摩尔定律的神预测来进行所有部署的。在 摩尔主导的十几年里,英特尔靠着 pc 业务的时代红利,很快成为了全球产业的带头大哥,而整个人类的信息产业发展, 似乎在这几十年里都没有绕开摩尔的那篇工作心得。摩尔定律就像一个魔咒一样,引导着产业的走向。而这半导体行业的黄金定律,在近期却受到了历史上最为严峻的挑战。挑战他的正是火到发烫,被称为 ai 军火商的 硅谷战神黄仁勋。黄仁勋左手人工智能,右手加速计算,有话直说啊!正臂一呼,摩尔定律一死,人工智能当立。自从黄教主出来砸场子,摩尔定律就彻底进入了薛定鄂的状态,一会死了,一会没死,这到底死了还是活着呢?谁也不知道, 因为达因特尔这两大巨头为了这事吵架拌嘴也成了常态。但无论如何,葛登摩尔和他的摩尔定律都为人类科技进步做出了巨大的贡献,除了对大神的缅怀与致敬,还有更多的是对未来人类科技进步的期待。喜欢记得点赞关注询问老铁,商业原来如此有趣!



一九六八年,先同半导体的两位创始人罗伯特诺伊斯和戈登摩尔离职,创办了英特尔公司 intel corporation。 econ intellicon 取自集成电子学 integrated electronics 英文单词的缩写 intel。 一九七一年,英克尔公司推出全球第一个微处理器。
