La directrice générale d'AMD, Lisa Su, a déjà déclaré lors de l'assemblée annuelle des actionnaires que des solutions d'architecture avancées, telles que l'utilisation de « chiplets », deviendront l'une des clés du succès de l'entreprise à l'avenir. Le directeur technique, Mark Papermaster, dans une nouvelle vidéo de la série , produite par le service de presse d'AMD, a accordé une attention particulière aux problèmes actuels que rencontre l'industrie des semi-conducteurs.

Mark a déclaré qu'au cours des cinquante dernières années d'existence d'AMD, l'industrie a régulièrement fait face à des obstacles qui semblaient initialement insurmontables, mais les ingénieurs ont toujours trouvé des solutions à ces situations. C'est précisément les défis qui poussent les gens à inventer et à trouver des solutions innovantes aux problèmes. En même temps, comme le souligne le directeur technique, la règle empirique connue sous le nom de « loi de Moore » ne fonctionne plus simplement grâce au développement des semi-conducteurs, et il n'est plus possible d'augmenter la performance des ordinateurs uniquement par ce facteur.
« Tout dans cette industrie est soumis aux mêmes lois de la physique », explique Mark Papermaster. Chaque nouvelle étape de la technologie lithographique devient plus coûteuse, dure plus longtemps et n'apporte plus les gains de performance en termes de transistors. AMD a décidé d'utiliser des solutions d'architecture innovantes pour maintenir le rythme d'augmentation de la performance des processeurs. Parallèlement au développement de l'architecture des processeurs Zen, un interface à haute vitesse, l'Infinity Fabric, a été développée au cours de plusieurs années, ce qui a conduit l'entreprise à adopter une approche architecturale appelée « chiplet » (de l'anglais chiplet — petit cristal de silicium). Papermaster a jugé approprié d'annoncer qu'AMD serait la première à adopter les « chiplets » dans l'industrie.

On peut trouver des contre-arguments à cette déclaration ambitieuse. De toute façon, plusieurs puces sur un même substrat ont été rencontrées chez Intel dès 2006, lorsqu'elle a commencé à produire des processeurs Pentium D en technologie 65 nm de la famille Presler. Plus tard, en 2010, dans le cadre de la famille Clarkdale, Intel a commencé à combiner sur un même substrat des puces hétérogènes, produites en technologie 32 nm et 45 nm respectivement. Enfin, le récent partenariat entre Intel et AMD pour la création des processeurs Kaby Lake-G a été caractérisé par l'apparition, sur un même substrat avec la puce « native » d'Intel, d'une solution graphique discrète d'AMD. En termes de « diversité de conception », un tel hybride pouvait difficilement rivaliser avec quoi que ce soit d'autre.

On ne peut pas dire que NVIDIA néglige cette idée, même si son fondateur et directeur général actuel s'efforce de raconter, dès que possible, les conceptions compliquées et volumineuses des puces monolithiques de ce développeur. Premièrement, le département de recherche de NVIDIA a produit un travail scientifique dédié à la comparaison entre une conception monolithique et multicristaux, et l'avantage a été reconnu en faveur de cette dernière. Deuxièmement, lors de la conférence de août NVIDIA présentera, avec le soutien de partenaires, un prototype d'accélérateur de réseaux neuronaux, doté d'une conception multicristaux.

Il convient de noter qu'AMD ne rejette pas l'idée de son progrès futur dans le domaine des technologies avancées, et avant de parler de ses méthodes de travail avec les étudiants, elle a présenté une maquette d'un processeur graphique imaginaire de 2 nm. Cette démonstration a été précédée par une mention du « processeur Ryzen de trente ans ». La jeunesse d'aujourd'hui s'occupera de développer les produits de demain, c'est pourquoi la formation dans ce domaine est particulièrement accentuée dans l'entreprise.
Source : 3dnews.ru
