今天给大家聊到了芯链区块链技术分析,以及区块链技术与供应链相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。
SIC芯链观察:光+高性能计算芯片 =?
随着人工智能时代的来临,全球对于高性能计算的需求正在快速上升。传统的高性能计算芯片基于CMOS数字电路处理器,而随着摩尔定律接近瓶颈,传统的高性能计算的发展速度也在减缓。使用硅光子技术实现高性能计算芯片正是为了解决传统数字电路芯片的种种瓶颈应运而生,并在最近得到了越来越多的关注。
光子芯片技术与计算
经过多年的发展,硅光子技术已经能够在硅衬底上实现多种光学器件,并能够把这些器件集成在一起做成一个完整的光学系统。硅光子技术已经广泛应用在各种通信和数据传输领域,通过调制光信号可以实现高速远距离的数据传输。硅光子技术的应用领域除了数据传输之外,在近几年也进入了计算领域。对于硅光子技术做计算,其核心元器件是马赫-曾德尔干涉仪(MZI)。如下图所示,MZI将输入光分成两束光,并且分别对两束光进行相位调制,而输出则是两束光之间的相位差。
从数学上可以证明,一个MZI的操作是实现了一个基本的2x2矩阵和1x2向量相乘。通过多个MZI之间相互连通实现阵列,就可以实现更大规模的矩阵和向量相乘。而矩阵和向量相乘,也就是深度学习等高性能计算中的重要算法的基本操作。因此,通过片上大规模集成MZI,就能实现深度学习计算。
那么,光子计算相对于传统CMOS芯片来说,有什么优势呢?第一个优势就是其功耗优势。在传统的CMOS数字电路芯片中,集成很大的计算阵列但是往往不能同时开启,因为大量计算单元同时做计算会造成巨大的峰值功耗和瞬态电流,从而对芯片散热和稳定性造成很大的挑战。而使用光器件做计算则不存在这个功耗问题,因为光的干涉和相移的功耗接近0,因此理论上即使同时有海量光器件同时开启做计算也不会在功耗上发生问题。注意,这里主要指的是瞬态功耗和电流,而功耗和电流问题往往在云端芯片中更严重,因此云端芯片也是光计算芯片的首要市场。除了计算瞬态功耗之外,光计算芯片的另一个优势在于数据传输。随着大规模计算越来越普遍,数据往往要在芯片上传输很远的距离,而在先进工艺中片上互联的能量开销是很高的,而使用光做片上互联就可以减小这样的问题。此外,在芯片之间做数据传输时,用光信号也能大大降低能量开销,如果能让光计算配合光数据传输,就能实现如虎添翼的效果,大大改善大型数据中心的计算能量开销。
光子计算芯片的中外格局
光子计算作为可能的下一代高性能计算技术路径,在全球都得到了相当的重视。海外光子计算芯片的代表是来自美国的Lightmatter。在刚刚举行的Hotchips
2020上,Lightmatter展示了其最新的光子计算芯片组,该芯片组包括数字电路和光子芯片两部分,计算主要在光子芯片中完成,光子芯片使用90nm标准硅光子工艺实现,可以实现8TOPS的峰值算力,整体芯片组的功耗为3W。这个能效比数字相比传统基于CMOS工艺的数字芯片可以说是非常优秀,同时也展示了光计算未来的巨大潜力。
SIC 核心理念旨在创造一个更智能,更连通的世界。
数字经济时代,构建多方协作的信任体系,才能实现资产价值在数字化全链路的流转。SIC
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未来的智能数字社会将是SIC 芯链物互联的时代,所有的东西,不仅是计算机和手机,还包括人和其它所有物品,甚至是通过用户行为分析得出的虚拟画像,都会连接在一起。在这个智能数字世界中,关键的基础设施技术有三个:物联网、区块链和人工智能。IoT物联网相当于人的感官,完成感知与连接,产生海量的数据;人工智能技术来处理这些海量数据;区块链则可以看成是一个打通各个环节的数据传递链条,完成信息的确权、交易、传递功能。这样我们就可以构建一个数字化的超级智能社会,享受智能交通、智能家居、智能医疗等带来的便利。
光子计算芯片未来展望
光子计算芯片目前已经展示了巨大的潜力,并且在一些关键指标上展示了其相对电子芯片的优越性。在未来,光子计算芯片则有一些重要的发展方向。首先就是如何做到把尽可能多的处理完全使用光信号完成。目前的光计算芯片中,为了完成所有的计算还是必须要在光信号和数字信号之间切换。例如,在Lightmatter展示的光计算芯片中,矩阵计算可以用光信号完成,但是深度学习中的非线性运算则需要把光信号转回数字信号。事实上,这样的来回信号切换已经成为了整个系统的性能和功耗瓶颈。为了能把光计算的优势进一步发挥,会需要把更多的运算使用光信号实现,从而尽可能避免光信号和电信号之间的转换带来的性能损失。而这需要算法层面和光器件层面的进步;在算法层面,尽可能多地开发对于光器件较友好地算法,而在光器件方面则需要能实现尽可能多的计算能力,从而较少对于算法地限制。此外,目前光计算仍然是假设输入数据是数字信号,需要首先用数模转换器转成模拟电信号去驱动光调制器,这样事实上也增加了功耗开销,而且数模转换也容易成为性能瓶颈。未来如果能把光计算芯片和光数据传输直接整合在一起,从而让数据在使用光信号传输时就直接完成计算,则有机会进一步发挥光计算地优势。
区块链技术有什么用?带来了哪些影响?
区块链技术能应用在许多领域,目前我国正大力发展区块链,区块链技术由于其去中心化,许多落地应用都便民利民,提高了不少效率。详细的区块链技术应用信息,可以在密码财经 mimacaijing了解。
区块链是什么,如何简单理解区块链技术
区块链 是什么
区块链就是通过点对点的传输、进行加密算法的新型技术,区块链中有无数个点,每个点代表一个用户,点和点之间发生了交易,交易记录就会直接上传到区块中,区块中的数据按照时间先后顺序链接起来就是区块链。
1、区块链又叫分布式账本,账本中记录着所有节点的交易记录,每个节点都需要维护区块链的发展,监督交易是否合法,也可以一起为交易作证。
2、加密技术,区块链中的交易信息是公开的,但是个人信息是用过加密算法的,不用担心个人信息泄露,在个人授权的情况下,对方才可以查询到个人信息,保障了个人信息的安全性。
3、共识机制,区块链的每个节点都是相互信任的,每个用户都可以放心交易,因为数据不能篡改,每条交易都必须是合法的,不会有造假的可能。
4、智能合约,区块链技术应用的场景中,可以通过智能匹配,比如保险理赔可以实行自动化理赔。
如何简单理解区块链技术
区块链技术可以这样理解,小黑和小白都是区块链中的节点,小黑向小白 借钱 了1000元,这就是一笔交易,数据会存储在区块中,这时候小白广播对所有人说小黑向他借钱了1000元,小黑也广播说自己向小白借钱了1000元,所有人都听到了这个信息,到了还款日,小黑说并没有向小白借钱1000元,这时候所有人听到后出来给小白作证,说小黑确实是借钱了1000元。
上文举例中,小黑和小白就相当于区块链的两个节点,借钱就是交易,只要交易就会产生交易数据,直接上传到区块中,区块中的数据是公开的,不仅自己可以看到,区块链中的所有人都可以看到,这样就能保证小黑不会违约说自己没有借钱,区块的所有人都会监督小黑来还钱,来保障了交易合法性,保障了每个节点之间是相互信任。
区块链的核心技术包含了哪些?
首先芯链区块链技术分析,芯链区块链技术分析我们可以看一下区块链技术的官网解释。狭义来讲芯链区块链技术分析,区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一 种链式 数据结构, 并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。
广义来讲,区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数 据的一种全新的分布式基础架构与计算范式。
可能大家都知道的是,区块链技术是从比特币系统当中独立出来的底层构架,从架构模型上来说,它就是一套分布式的账本,所谓账本,自然就是用来记账的。
在区块链技术当中,要想生成记账记录,就要有资金的交易和流动,所以最开始的区块链技术上,都有其主网所对应的加密货币作为流通物品,加密货币在区块链主网的各个账户之间的流通交易记录都会被记录在主网上。
与其芯链区块链技术分析他的交易记录数据库不同的是,区块链技术主网上的交易记录会被记录在主网中所有的区块区块节点(即所有的数据区块)上,这也就是所谓的去中心化原理,也就是说在区块链技术上,是没有一个中心数据库来保存所有记录的,链上每一个区块都拥有全链的交易数据,也就是说,每一个数据块,都是中心。
而区块链技术的另一个特性,就是不可篡改,因为在区块链上的每一笔交易都会被记录在链上所有的区块中,所以任何一个单独数据块都无法更改记录,即便你更改芯链区块链技术分析了,其他所有的数据块中也会记录真实数据,并且每一组数据都可以追溯到最先出现的时候。
正因为区块链技术的这些特性,比特币问世后,区块链也受到了很多关注的目光,很多人也开始想要利用区块链的技术来做一个无中心、可溯源、不更改的数据,以此保证数据的可信度。
但是区块链技术也面临很多问题,比如应用场景单一、原生错误数据不可修改,黑客盗走货币不可追回等。
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标签: #芯链区块链技术分析
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