第四届亚洲制造业年会30日在北京召开,英特尔中国区董事总经理黄节发表了主题演讲。黄节表示,以后一切可以被联网的电子设备、电器设备,都会被联网,一切合理的设备都会被联网。
以下是黄节的发言实录:
黄节:谢谢主持人,我今天汇报的内容叫做物联网的发展。刚才龚校长的报告非常精彩,我讲了很多的观点我非常的赞同,我们先看一下物联网,特别是物联网应用的发展。大约在几年以前,人们还在想什么时候移动互联网能够达到有效的3G频率,这是几年以前人们的困惑。当时人们想象,是不是3G或者移动互联网就是可视电话,突然之间人们发现我们不需要讨论什么是应用了,也不需要再讨论你的容量有多少,3G所带来的容量够多。这是为什么呢?发生了很多革命性的变化,一个是社交网络,在美国Facebook等等,人们开始自己创造内容。过去的互联网就是消费内容,别人家创造的内容我消费,但是突然之间每一个用户都可以自己创造内容了。那么这就给互联网用户,即时通讯的用户,还有上传下载Facebook的照片等等等等,人们开始大量的创造内容,而且是草根级别的。一夜之间对网络的容量需求成几何级数的增长。
大家可以看到,这个虚拟是一个刚刚的开始,再往后的时候,这个增长仍然是非常非常快的。现在带来了很大的一个问题,就是容量不够了。在通信业有很多很多的解决方法,我就不再说了。比如说网络架构啊,怎么来提供等等等等,所有这些都会在不同的程度上缓解和解决这样的矛盾。
再往下发展,现在是互联网,从互联网到物联网的发展,刚才龚教授举了几个例子,如果家里的设备是联网的,会给我们的工作、生活、学习等等带来多大的便利。其实可以简单的讲,可以大胆的预言,以后一切可以被联网的电子设备、电器设备,都会被联网,一切合理的联网都会被联网。
从现在开始,联网设备从目前开始来讲,因为现在通讯上你可以看得到,如果人与人为主要通讯的话,联网数量基本上与世界人口为单位。全世界60亿人口,将来联网的设备将会成为等量关系。可以想像得到,我们现在的手机是联网了,上网本是联网的,笔记本是联网的,计算机是联网的,智能手机是联网的,平板电脑是联网的等等等等。再往下发展,就是人与机器之间的联网,还有更多的与机器与机器之间的线网。
这样的数量就不再是以人为单位了,联网的数量可以大到像微处理器等,在物联网阶段达到更多。这样一来对于设备的要求是一定要便宜的,光便宜不够,体积还要小,光体积小还不够,功耗还得小,所以就是说用海量的设备需求低成本、低功耗、小体积的产品。这个就是我们说的摩尔定律。
后面给大家介绍什么是摩尔定律,物联网的发展刺激了低功耗、低成本芯片的需求,刺激了摩尔定律的需求。反过来,低功耗、低成本、低体积的芯片或者是摩尔定律,使得物联网实现了相互相通的关系。
我现在讲什么叫摩尔定律?摩尔定律是哥顿·摩尔先生在创建英特尔之前,在40年之前所发现的半导体业界中的规律,这个规律是讲每隔两年,半导体集成电路的密度提高一被,也就是在同样的体积情况下,每两年可以集成的晶体管的数目要翻一番。如果要在晶体管的数量上不变的情况下,就是晶体管的体积是上一代的70%。这是哥顿·摩尔先生在40年以前,在创办英特尔公司之前所发现的规律,这个规律一直延续到。
那么到现在的时候,我们的晶体管大小到什么地步了呢?英特尔现在做了32纳米,就是晶体管和晶体管是32个纳米。32个纳米是什么概念?我们人的头发丝的宽度是9万纳米,四个硅原子就是一个纳米。今天的晶体管小到32纳米的时候,也就是说几十个硅原子或者几个硅原子。
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英特尔高管:以后一切合理的设备都会被联网
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薄荷希米露2010-10-31 03:45:28 发表
所以我说半导体工艺已经领先到这样的水平了,这是一个非常困难的一件事。
早在我们做到65纳米的时候,当时业界一直在问两个问题,第一,你的摩尔定律是不是还有用,刚才我也讲了,由于物联网的到来,摩尔定律肯定是有用的,这个已经毋庸置疑了。第二个问题,人们一直在问你的摩尔定律能走多远,你是呈几何级数走的话总有一个极限。那么什么时候摩尔定律会走不下去呢?当时我们做到65纳米的时候人们提出这个问题,当时在业界觉得60个纳米已经是极限的,没有办法再去做了。
在当时的时候,有一个革命性的突破,就是我们发明了高K线技术,从60纳米做到45纳米,我们是业界唯一一家可以做的。到2009年的时候,我们又从第一代的45纳米做到了32纳米,大家都知道用英特尔处理器做的笔记本,比如I3、I5、I7都是最先进的。
那么我们现在刚刚宣布我们在2011年要开始第三代22纳米,我们现在是世界上唯一的一家做到32纳米的,我们往下要做到22纳米。
哥顿摩尔先生曾经讲采用高K介质和晶体管是上世纪人们取得的最大的突破。
再往下怎么办?我们现在能够看到的是32纳米,再往下我们的计划是16纳米,2015年会做到11个纳米。做到10纳米以下,就比较困难了。就是说硅材料在12纳米和10纳米以下,硅原子就有一点大了,因为四个硅原子等于一个纳米,硅材料比较大了。到目前为止,硅材料是我们广泛采用的材料,因为它的来源非常广泛。以后就要考虑是不是要用其他的原材料了。
原来是从01的,那么是不是有其他的03的,是不是有非介入不而速率的技术出来?这些都是我们现在在讨论在研究的。
那么看一看英特尔四十年的创新之旅,我们是最早发明处理器。四十年当中,我们是不断的引领摩尔定律,不断的创新。回首这四十年,是英特尔不断超越自我的四十年,不断创新的四十年,美好的四十年,但不是最好的四十年。因为对于一个创新者而言,最好的四十年永远是下一个四十年,谢谢。
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早在我们做到65纳米的时候,当时业界一直在问两个问题,第一,你的摩尔定律是不是还有用,刚才我也讲了,由于物联网的到来,摩尔定律肯定是有用的,这个已经毋庸置疑了。第二个问题,人们一直在问你的摩尔定律能走多远,你是呈几何级数走的话总有一个极限。那么什么时候摩尔定律会走不下去呢?当时我们做到65纳米的时候人们提出这个问题,当时在业界觉得60个纳米已经是极限的,没有办法再去做了。
在当时的时候,有一个革命性的突破,就是我们发明了高K线技术,从60纳米做到45纳米,我们是业界唯一一家可以做的。到2009年的时候,我们又从第一代的45纳米做到了32纳米,大家都知道用英特尔处理器做的笔记本,比如I3、I5、I7都是最先进的。
那么我们现在刚刚宣布我们在2011年要开始第三代22纳米,我们现在是世界上唯一的一家做到32纳米的,我们往下要做到22纳米。
哥顿摩尔先生曾经讲采用高K介质和晶体管是上世纪人们取得的最大的突破。
再往下怎么办?我们现在能够看到的是32纳米,再往下我们的计划是16纳米,2015年会做到11个纳米。做到10纳米以下,就比较困难了。就是说硅材料在12纳米和10纳米以下,硅原子就有一点大了,因为四个硅原子等于一个纳米,硅材料比较大了。到目前为止,硅材料是我们广泛采用的材料,因为它的来源非常广泛。以后就要考虑是不是要用其他的原材料了。
原来是从01的,那么是不是有其他的03的,是不是有非介入不而速率的技术出来?这些都是我们现在在讨论在研究的。
那么看一看英特尔四十年的创新之旅,我们是最早发明处理器。四十年当中,我们是不断的引领摩尔定律,不断的创新。回首这四十年,是英特尔不断超越自我的四十年,不断创新的四十年,美好的四十年,但不是最好的四十年。因为对于一个创新者而言,最好的四十年永远是下一个四十年,谢谢。
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