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第174章 绝密会议 一(2/2)

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会议室设在三号楼的地下二层。

厚重的防爆门缓缓关闭,将外界的喧嚣彻底隔绝。

会议室大得有些空旷,没有窗户,四壁贴着吸音材料,让室内的空气显得异常凝滞。

长桌两侧,坐着掌控中国半导体命脉的几位巨头。每个人面前,只放着一份用红色铅印标注了“绝密·编号0X”的文件。

只有薄薄的三页纸。

王至刚坐在主位,他没有说话,留足了十分钟,让这几位顶级大脑去消化那三页纸上掀起的数学风暴。

终于,他放下了文件,指节在桌面上轻叩了两下。

“都看完了。我就直接说科技部的想法。”

王至刚的声音不大,但语速很快:“这不是一次简单的技术升级,这是一次换道超车。基于最新的SLRM模型,我们计划启动‘双轨并行’战略。”

他伸出一根手指:“第一轨,存量市场。Transforr架构依然是主流,英伟达的CUDA生态我们暂时动不了。壁仞、摩尔线程,你们继续在兼容性上做文章,稳住当下的基本盘。”

“第二轨,也是今天的重点——增量突围。海丝、寒武纪,我要你们牵头,根据这个数学模型,定义全新的‘LPU’架构。这不仅仅是芯片设计,还包括配套的EDA工具链改造,以及最难啃的软件生态。”

“科技部负责统筹,发改委负责立项。我的设想是:三个月内,跑通全流程验证。”

……

话音刚落,海丝的何亭波率先摘下了眼镜。

“部长,战略我认同。但在工程落地前,我有两个技术顾虑,必须摆在桌面上。”

“讲。”

“第一,是‘验证闭环’的死结。”

“在工业界,正常流程是先做FPGA原型验证,再做小规模MPW(多项目晶圆)流片,拿着硬件测出的真实数据去修正算法,如此迭代三轮,至少需要两年。但您要求三个月?”

何亭波指着文件上的公式,“SLRM算法目前只是数学推导。如果没有硬件,算法跑不起来,我们不知道真实的能效比;反过来,如果不知道算法在硬件上的真实行为,我们没法确定缓存的大小和指令流水线的深度。”

“这是一个鸡生蛋、蛋生鸡的死循环。贸然流片,几十亿打水漂事小,浪费的时间窗口事大。”

王至刚微微颔首,示意她继续。

她顿了顿,继续道:“第二,是‘算子硬化’与EDA工具库的匹配问题。”

何亭波在白板上画了一个简图:“现在的GPU架构,大约60%的面积是通用的,比如内存控制器、总线、指令调度,这些我们可以直接复用昇腾现有的成熟设计。这也是我们能快速突破的基础。”

“但是,”她在核心计算区域画了个圈,“剩下的40%,也就是‘计算核’(Core),必须彻底置换。”

“现在的GPU核心,也就是所谓的TensorCore,全是为‘乘加运算’设计的,里面堆满了乘法器和加法器。但LPU的核心是几何逻辑,它需要的是大量的‘比较运算’、‘集合运算’以及特殊的‘Gubel分布采样’。”

“这意味着什么?”王至刚问。

“意味着我们现有的‘宏单元库’失效了。”

何亭波解释道:“我们现有的EDA工具,Synosys也好,华大九天也好,它们的综合引擎都是为了‘算术逻辑’优化的。当我们输入一个乘法指令,工具能自动生成最优的电路结构。但如果我们输入一个‘高维几何交集’指令,现有的工具根本不知道该怎么把这一堆晶体管摆放才是最优的。”

“所以,”何亭波总结道,“这不是简单的把GPU里的乘法器拆下来换个零件。这涉及到最底层的物理实现。我们需要重新设计一种‘专用定制单元’,并让EDA工具‘学会’怎么去调用它。”

她看向王至刚,提出了一个明确的要求:“我们需要华大九天的底层算法团队,直接进驻海丝。我们不能只用通用的商用工具,我们需要他们开放后端综合引擎的源码,配合我们的架构师,现场手搓一套专门针对‘几何算子’的物理综合规则。”

“设计与工具协同进化?”

“没错。”何亭波双手紧扣,“我们定义算子,他们修改工具。只有当EDA工具能‘理解’这种新的几何逻辑时,我们才能在有限的硅片面积上,塞进比英伟达多十倍的逻辑算力。”

……

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