Մեր մասին    Կապ     

Խոսքի ճանաչում | Ձայնի սինթեզ | Մեքեն. թարգմ | Հայկական AI | RAG | Տեսադարան

Թարգմանչաց շարժման տեսադարանը



Ինչպես են ստեղծվում պրոցեսորները՝ մշակումից մինչև պատրաստի սարք.mp4


WEBVTT

00:00.000 --> 00:05.000
Պրոցեսորները ցանկացած ժամանակակից սարքի ուղեղն են՝ սմարթֆոնից մինչև մեքենա:

00:06.000 --> 00:12.000
Պրոցեսորը կամ պրոցեսորը կատարում է հաշվարկներ, մշակում հրահանգներ և վերահսկում տեղեկատվության հոսքը:

00:12.000 --> 00:15.000
Սա այն է, ինչ ստիպում է տեխնոլոգիան աշխատել:

00:15.000 --> 00:19.000
Առանց դրա, ձեր սարքերը պարզապես մեռած ապարատային կտորներ կլինեն:

00:20.000 --> 00:28.000
Յուրաքանչյուր հպում, սահում կամ սեղմում ակնթարթորեն մեկնաբանվում է պրոցեսորի կողմից՝ ապահովելով անթերի թվային փորձ:

00:29.000 --> 00:37.000
Պրոցեսորները սնուցում են ոչ միայն համակարգիչներն ու հեռախոսները, այլև մեքենաները, բժշկական սարքավորումները և նույնիսկ կենցաղային տեխնիկան:

00:37.000 --> 00:44.000
Այս փոքրիկ չիպը տասնամյակների նորարարության արդյունք է՝ մեր մտադրությունները վերածելով թվային գործողությունների:

00:44.000 --> 00:47.000
Բայց ինչպե՞ս են իրականում ստեղծված այս հրաշքները:

00:47.000 --> 00:48.000
Եկեք պարզենք.

00:48.000 --> 00:54.000
Պրոցեսորի ճանապարհորդությունը սկսվում է նրանից, որ ինժեներները քրտնաջանորեն ստեղծում են նրա նախնական դիզայնը:

00:54.000 --> 00:58.000
Այս կրիտիկական փուլը հիմք է դնում դրան հաջորդող ամեն ինչի համար:

00:58.000 --> 01:04.000
Նրանք սահմանում են նրա հիմնարար ճարտարապետությունը՝ շարադրելով հիմնական բաղադրիչները և դրանց փոխազդեցությունները:

01:04.000 --> 01:15.000
Օգտագործելով առաջադեմ համակարգչային նախագծային ծրագրակազմ կամ SAPPR, նրանք ճշգրիտ որոշում են միջուկների քանակը՝ ուշադիր հավասարակշռելով կատարումը և էներգիայի սպառումը:

01:16.000 --> 01:26.000
Նրանք նաև որոշում են սխեմաների օպտիմալ տեղադրումը և ուշադիր պլանավորում են, թե ինչպես է ամեն ինչ փոխկապակցվելու՝ ապահովելով բաղադրիչների միջև անխափան հաղորդակցությունը:

01:26.000 --> 01:35.000
Ավազից ստացված սիլիցիումը խնամքով ընտրված է իր յուրահատուկ էլեկտրական հատկությունների համար՝ այն դարձնելով չիպի իդեալական հիմք:

01:35.000 --> 01:41.000
Իսկ ծայրահեղ մաքուր մետաղներն օգտագործվում են բարդ լարերի ձևավորման համար՝ ստեղծելով միացումների բարդ ցանց:

01:41.000 --> 01:51.000
Ինժեներները կոդ են գրում սարքաշարի նկարագրության մասնագիտացված լեզուներով՝ ճշգրիտ նկարագրելու չիպի վարքագիծը՝ սահմանելով դրա ֆունկցիոնալությունը և փոխազդեցությունները:

01:51.000 --> 01:59.000
Նրանք այնուհետև մոդելավորում և փորձարկում են այն վիրտուալ կերպով՝ համոզվելով, որ այն համապատասխանում է կատարողականի և հուսալիության բոլոր պահանջներին:

01:59.000 --> 02:05.000
Այս խիստ գործընթացը թույլ է տալիս նրանց կատարելագործել դիզայնը գրեթե կատարելության:

02:05.000 --> 02:14.000
Ավարտելուց հետո դիզայնը վերածվում է ֆոտոդիմակների, որոնք ճշգրիտ տրաֆարետներ են, որոնք օգտագործվում են չիպի յուրաքանչյուր շերտը ձևավորելու համար:

02:14.000 --> 02:22.000
Ժամանակակից պրոցեսորը կարող է ունենալ ավելի քան 100 շերտ, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է կատարյալ համահունչ լինի անհավանական ճշգրտությամբ:

02:22.000 --> 02:28.000
Այս բարդ թվային գծանկարն այժմ պատրաստ է ուղարկելու գործարան, որտեղ սկսվում է իրական կախարդանքը:

02:29.000 --> 02:33.000
Պրոցեսորային ճանապարհորդությունը սկսվում է սովորական նյութերից, հիմնականում սիլիցիումից:

02:33.000 --> 02:36.000
Արտադրությունը սկսվում է ծայրահեղ մաքուր սիլիցիումի հալեցմամբ:

02:36.000 --> 02:45.000
Այս գործընթացը պահանջում է անհավանական ճշգրտություն և հսկողություն՝ ապահովելու համար, որ սիլիցիումը հասնի կատարյալ հալած վիճակին՝ պատրաստ հաջորդ ամենակարևոր քայլին:

02:45.000 --> 02:53.000
Այնուհետև հալված կայծքարները խնամքով սառչում են և ձևավորվում են մեկ բյուրեղյա ձուլակտոր՝ մեծ գլանաձև կառուցվածքով:

02:53.000 --> 03:03.000
Այս ձուլակտորի ստեղծումը դանդաղ և կանխամտածված գործընթաց է՝ օպտիմալ կատարման համար միասնական բյուրեղային կառուցվածքի հասնելու համար:

03:03.000 --> 03:11.000
Այնուհետև ձուլակտորը խնամքով կտրվում է փոքրիկ սալերի մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրը պոտենցիալ կտավ է անթիվ տրանզիստորների համար:

03:11.000 --> 03:16.000
Այս թիթեղները այն հիմքն են, որի վրա կկառուցվի ամբողջ պրոցեսորը:

03:16.000 --> 03:27.000
Յուրաքանչյուր ափսե փայլեցված է մինչև բացարձակ կատարելությունը՝ ձեռք բերելով անթերի մակերես՝ զերծ ցանկացած թերություններից, որոնք կարող են խանգարել բարդ արտադրական գործընթացներին:

03:27.000 --> 03:34.000
Սա հիմք է ստեղծում միլիարդավոր տրանզիստորների, փոքրիկ անջատիչների համար, որոնք կազմում են պրոցեսորի տրամաբանության հիմքը:

03:35.000 --> 03:45.000
Օգտագործելով ֆոտոլիտոգրաֆիա՝ կրիտիկական տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են լույսը և ֆոտոդիմակները, բարդ նախշեր են փորագրում վաֆլի վրա՝ սահմանելով տրանզիստորների և սխեմաների ճարտարապետությունը:

03:45.000 --> 03:48.000
Այս գործընթացը կրկնվում է անհավանական ճշգրտությամբ։

03:48.000 --> 03:54.000
Այսպիսով, չիպը կառուցվում է շերտ առ շերտ՝ յուրաքանչյուր անցումով ավելացնելով բարդություն և ֆունկցիոնալություն:

03:54.000 --> 04:01.000
Քիմիական փորագրիչները և պլազման ճշգրիտ հեռացնում են նյութը՝ ձևավորելով ցանկալի կառուցվածքները ատոմային ճշգրտությամբ:

04:01.000 --> 04:10.000
Միևնույն ժամանակ, մետաղի և մեկուսիչների նոր շերտեր են դրվում՝ ստեղծելով հաղորդիչներ, որոնք միացնում են տրանզիստորները և թույլ են տալիս փոխանակել տեղեկատվություն:

04:10.000 --> 04:13.000
Այս ամբողջ գործընթացը կրկնվում է տասնյակ անգամներ։

04:13.000 --> 04:17.000
Յուրաքանչյուր կրկնություն ավելացնում է բարդ մանրամասների նոր շերտ:

04:18.000 --> 04:25.000
Սա ստեղծում է խիտ, բազմաշերտ կառուցվածք՝ վկայություն մարդկային հնարամտության և ճշգրիտ ճարտարագիտության:

04:25.000 --> 04:33.000
Արդյունքը վաֆլի է, որը ծածկված է հարյուրավոր միանման պրոցեսորներով, որոնցից յուրաքանչյուրը մանրանկարչության հրաշք է:

04:33.000 --> 04:40.000
Այս բյուրեղներից յուրաքանչյուրը պարունակում է միլիարդավոր տրանզիստորներ, որոնք ներդաշնակորեն աշխատում են բարդ հաշվարկներ կատարելու համար:

04:40.000 --> 04:46.000
Մեկ չիպի ներսում լարերը կարող են ձգվել կիլոմետրերով՝ մանրադիտակային ուղիների բարդ ցանց:

04:46.000 --> 04:52.000
Եվ այդ ամենը տեղավորվում է ձեր եղունգից փոքր տարածքի մեջ, որը ինժեներական իսկական սխրանք է:

04:52.000 --> 04:59.000
Ահա թե ինչպես սովորական սիլիկոնը դառնում է ձեր սարքերի հզոր սիրտը, որն առաջնորդում է մեր աշխարհը ձևավորող տեխնոլոգիան:

04:59.000 --> 05:07.000
Կայծակնային արագ հաշվարկները հաղթահարելու համար ժամանակակից պրոցեսորներին անհրաժեշտ է ոչ միայն արագ, այլև ահավոր արագ հիշողություն:

05:07.000 --> 05:12.000
Ի վերջո, մի աշխարհում, որտեղ յուրաքանչյուր միլիվայրկյան նշանակություն ունի, ուշացումներն անընդունելի են:

05:12.000 --> 05:16.000
Պրոցեսորներին անհրաժեշտ է հիշողություն՝ ինտեգրված քեշ:

05:16.000 --> 05:20.000
Դա նման է անձնական գերարագ տվյալների պահեստի, որը միշտ պատրաստ է գնալու:

05:20.000 --> 05:26.000
Քեշը չափազանց արագ հիշողություն է, որը ներկառուցված է հենց չիպի մեջ, անմիջապես պրոցեսորի մեջ:

05:26.000 --> 05:34.000
Այն պահում է հաճախակի օգտագործվող տվյալները՝ ակնթարթային հասանելիության համար՝ ապահովելով հավելվածների կայծակնային արագ բեռնում և համակարգի անխափան աշխատանքը:

05:34.000 --> 05:36.000
Այն կազմակերպվում է ըստ մակարդակների:

05:36.000 --> 05:40.000
Առավելագույն արդյունավետության համար օպտիմիզացված համալիր հիերարխիա:

05:40.000 --> 05:46.000
L1-ն ամենափոքրն է, ամենաարագը, որը գտնվում է պրոցեսորի միջուկին ամենամոտ:

05:46.000 --> 05:51.000
L2-ն ավելի արագ է` արագության և ծավալի փոխզիջում:

05:51.000 --> 05:58.000
Իսկ L3-ն ամենամեծն է, ընդհանուր միջուկների համար, որն ապահովում է տվյալների հասանելիություն բոլոր հաշվողական միջուկների համար:

05:58.000 --> 06:23.000
Այս հիերարխիան ապահովում է, որ պրոցեսորը հազվադեպ է սպասում տվյալների՝ նվազագույնի հասցնելով ժամանակի աշխատանքը և բարելավելով ընդհանուր կատարումը, հեռու է դանդաղ համակարգի RAM-ից, որն ավելի հեռու է և ավելի երկար է տևում մուտքի համար, կանխատեսելով և նախապես բեռնելով անհրաժեշտ տվյալները՝ նախքան դրա անհրաժեշտությունը, քեշը պահում է պրոցեսորը ամբողջ արագությամբ՝ թույլ տալով նրան կատարել բարդ առաջադրանքներ առանց ուշացման:

06:24.000 --> 06:31.000
Քեշի չափը և արագությունը կարևոր են՝ որոշելու համար, թե որքան արագ պրոցեսորը կարող է մուտք գործել տվյալներ:

06:31.000 --> 06:37.000
Իրական աշխարհի կատարման համար՝ ազդելով տեսանյութերի ցուցադրման, լուսանկարների մշակման և խաղի գործարկման արագության վրա:

06:37.000 --> 06:49.000
Ինտեգրված քեշը ձեր ԱՀ-ն արագ և արձագանքող պահելու բանալին է, որը թույլ է տալիս աշխատել և խաղալ առանց նյարդայնացնող ուշացման:

06:49.000 --> 06:54.000
Արտադրությունից հետո յուրաքանչյուր պրոցեսորի չիպը ստուգվում է թերությունների համար, գոյատևում են միայն լավագույնները:

06:55.000 --> 07:01.000
Լավ բյուրեղները կտրված են վաֆլիից, տեղադրվում են հիմքի վրա և միացված են մանրադիտակային լարերով:

07:02.000 --> 07:06.000
Փխրուն չիպը պաշտպանելու և ջերմությունը ցրելու համար ավելացվում է պաշտպանիչ ծածկ:

07:06.000 --> 07:12.000
Պրոցեսորները կրկին փորձարկվում են արագության և կայունության համար, այնուհետև դասակարգվում են ապրանքների կատեգորիաներով:

07:12.000 --> 07:14.000
Գործընթաց, որը կոչվում է binning:

07:15.000 --> 07:18.000
Ամենաարդյունավետները դառնում են առաջատար մոդելներ։

07:18.000 --> 07:20.000
Մյուսները վաճառվում են որպես ավելի մատչելի տարբերակներ:

07:21.000 --> 07:26.000
Գաղափարից մինչև պատրաստի չիպ, այս գործընթացն ապահովում է ամեն ինչ՝ AI-ից մինչև ամենօրյա գաջեթներ:

07:27.000 --> 07:32.000
Տեխնոլոգիաների առաջընթացի հետ պրոցեսորները միայն կդառնան ավելի փոքր, ավելի արագ և հզոր:

07:32.000 --> 07:36.000
Նորարարության ապագան կախված է այս փոքրիկ, բայց հզոր չիպերից:






     Մեր մասին    Կապ                ©2021 «Հաղորդակցման և բանական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»