开辟一种提升芯片效率和可持续性的新方法。
中国存储网消息,Vaire Computing正在开发一种不同的芯片效率方法:这家初创公司不再将计算过程中损失的能量视为不可避免的浪费,而是设计能够回收和重复利用部分能量的电路。由联合创始人兼首席技术官汉娜·厄利(Hannah Earley)领导,公司致力于可逆计算技术,这项技术最终有望降低数据中心、笔记本电脑及其他电子设备的功耗。
传统处理器在计算过程中会丢弃不再需要的信息。这一过程促进能量耗散,其中大部分最终转化为热量。可逆计算采取了不同的方法,通过保留中间步骤的信息,使得能够逆转计算的部分,恢复原本会丢失的能量。

厄利将这种差异比作驾车穿越城市。传统芯片会反复加速和刹车,每次停下都会损失能量。可逆电路旨在保留更多这种动量,减少继续计算所需的能量。
这个概念并不新鲜。研究人员在50多年前就提出了可逆计算的概念,但将该理论转化为实际硬件仍然困难。Vaire正试图通过重新设计的电路架构和一种正在申请专利的谐振器——一种微观元件,能够储存回收的能量以便再利用——来克服这一挑战。
该公司去年报告了一个重要的实验里程碑:一颗含有谐振腔的芯片回收的能量超过了谐振腔本身损失的能量,即使考虑到了该元件的运行所需能量。结果表明能量回收可以在物理电路中实现,尽管尚未证明完整的商用处理器能够实现同样的效益。
这种区分很重要。在实验部件中回收能量是一个重要步骤,但实用的芯片还必须执行有用的计算,可靠运行,并在速度、成本和功耗方面与传统处理器竞争。Vaire需要越来越逼真的演示,才能将其技术视为主流计算的可行替代方案。
潜在的回报非常可观。随着AI工作负载和数据中心容量的持续扩展,电力消耗和冷却需求已成为计算基础设施的主要限制。目前大多数效率提升主要集中在更好的晶体管设计、专用加速器或更高效的冷却。可逆计算则针对计算本身的能量成本。
如果Vaire能够扩大其方法,这项技术最终可以通过减少最初必须为处理器供应的能量来补充现有的改进。降低功耗也能降低冷却需求,尽管整体效益取决于该技术在完整系统中的高效表现。
目前,公司仍处于早期阶段。其据称的谐振器突破表明该方法值得追求,但商业可行性、制造可扩展性和性能仍悬而未决。
下一个里程碑将是在越来越复杂且实用的电路中展示可逆计算。如果Vaire能够将实验硬件的能量回收转化为实用处理器,它将为提升计算效率提供比单纯管理传统芯片产生的热量更为根本的途径。
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