電子發燒友網報道(文/周凱揚)在當下的數據中心中,基于Arm Neoverse的各種服務器芯片搶占了不少份額,比如AWS的Graviton等。這類服務器芯片以極高的性能和極低的功耗,為云服務廠商提供了極致的性價比方案。然而可以被視為功臣的,不只是背后的Neoverse核心IP,還有將數十個處理器核心連接起來的NoC IP。
高端處理器芯片必備的NoC IP
在當下的SoC設計中,為何需要NoC這一互聯IP。首先對于非x86的架構而言,要想在同規格的芯片中達到類似的多核性能往往很難實現,所以更多的核心數才是彎道超車的機會,這也就是我們看到Arm打入服務器陣營的首批產品,都是基于數十個Arm核心構筑的。
早在Arm早期的CoreLink CCN-512這一方案中,就已經支持到了48核的芯片,同時可以保證緩存一致性。而如今的CoreLink CMN-700更是已經支持到12x12的mesh網絡和最高128個CPU簇。這樣的NoC IP方案,也成了Arm Neoverse架構實現超多核配置的關鍵組件。
但Arm的CoreLink方案僅僅局限在Arm核心上,如果想用其他架構或是異構的多核方案,就必須尋找另外的選擇。而在目前商業化較為成功的NoC IP中,除了Arm的CoreLink CMN系列以外,就非Arteris莫屬了。其客戶包含各大汽車芯片和AI芯片參加,包括海思、大疆、寒武紀、Mobileye等等。Arteris的NoC分為緩存一致和非緩存一致的NoC IP,分別為Ncore和Flex系列。
在Flex系列中,針對不同大小的SoC設計,Arteris推出了FlexWay入門級NoC IP,用于小型到中型的SoC設計,主要面向成本效益高、低功耗的IoT邊緣設備,但同時也需要FlexWay提供的高帶寬。而針對大型SoC設計,Arteris的FlexNoC提供了更大的Mesh生成選項(5x5)。
然而針對汽車、機器視覺以及高性能計算等場景,需要各個處理單元在共享內存上同步,同時需要解決多個一致性協議的兼容問題,比如CHI-E和CHI-B等。所以Arteris推出了Ncore這一緩存一致性NoC IP,支持以更高的處理器頻率和更低的時延來打造多核SoC。諸如Mobileye、Tenstorrent和NXP等,都是Arteris Ncore IP的授權客戶。
然而,即便對于Arteris的Ncore NoC IP來說,也并沒有做到像Arm CoreLink CMN一樣做到上百個核心的互聯,盡管在最新的Ncore 3.6中最高支持到16個CPU簇,但市面上似乎并沒有具體落地的產品。
開源NoC IP
今年5月21日,北京開芯院發布了全球首個開源的NoC IP,溫榆河。據了解,溫榆河的開發從2022年就開始了,并獲得了多家企業的支持。同時,第二代NoC IP的研發工作也已經啟動,后續產品會為“香山”RISC-V核心提供更緊密的適配和優化,并更好地支持AI加速器的互聯與擴展。
溫榆河不僅做到全球首個開源的NoC IP,更是實現了對64核互聯的開發和驗證。中國科學院計算技術研究所副所長包云崗也展示了在FPGA平臺上使用“溫榆河”實現16個RISC-V核互聯,加載Linux并運行多個程序。
寫在最后
溫榆河的發布不僅是開源芯片設計的一次創舉,也為打造更多基于RISC-V架構的服務器芯片提供了信心。目前市面上叫得出名字的RISC-V服務器芯片可謂少之又少,但基于Arm架構的服務器芯片卻在如雨后春筍般冒頭,而且設計者都是云服務廠商巨頭。溫榆河發布后,受益的不僅是開源核心,還有不少商業IP廠商,未來超多核的RISC-V服務器芯片又少了一塊設計壁壘。
高端處理器芯片必備的NoC IP
在當下的SoC設計中,為何需要NoC這一互聯IP。首先對于非x86的架構而言,要想在同規格的芯片中達到類似的多核性能往往很難實現,所以更多的核心數才是彎道超車的機會,這也就是我們看到Arm打入服務器陣營的首批產品,都是基于數十個Arm核心構筑的。
早在Arm早期的CoreLink CCN-512這一方案中,就已經支持到了48核的芯片,同時可以保證緩存一致性。而如今的CoreLink CMN-700更是已經支持到12x12的mesh網絡和最高128個CPU簇。這樣的NoC IP方案,也成了Arm Neoverse架構實現超多核配置的關鍵組件。
但Arm的CoreLink方案僅僅局限在Arm核心上,如果想用其他架構或是異構的多核方案,就必須尋找另外的選擇。而在目前商業化較為成功的NoC IP中,除了Arm的CoreLink CMN系列以外,就非Arteris莫屬了。其客戶包含各大汽車芯片和AI芯片參加,包括海思、大疆、寒武紀、Mobileye等等。Arteris的NoC分為緩存一致和非緩存一致的NoC IP,分別為Ncore和Flex系列。
在Flex系列中,針對不同大小的SoC設計,Arteris推出了FlexWay入門級NoC IP,用于小型到中型的SoC設計,主要面向成本效益高、低功耗的IoT邊緣設備,但同時也需要FlexWay提供的高帶寬。而針對大型SoC設計,Arteris的FlexNoC提供了更大的Mesh生成選項(5x5)。
然而針對汽車、機器視覺以及高性能計算等場景,需要各個處理單元在共享內存上同步,同時需要解決多個一致性協議的兼容問題,比如CHI-E和CHI-B等。所以Arteris推出了Ncore這一緩存一致性NoC IP,支持以更高的處理器頻率和更低的時延來打造多核SoC。諸如Mobileye、Tenstorrent和NXP等,都是Arteris Ncore IP的授權客戶。
然而,即便對于Arteris的Ncore NoC IP來說,也并沒有做到像Arm CoreLink CMN一樣做到上百個核心的互聯,盡管在最新的Ncore 3.6中最高支持到16個CPU簇,但市面上似乎并沒有具體落地的產品。
開源NoC IP
今年5月21日,北京開芯院發布了全球首個開源的NoC IP,溫榆河。據了解,溫榆河的開發從2022年就開始了,并獲得了多家企業的支持。同時,第二代NoC IP的研發工作也已經啟動,后續產品會為“香山”RISC-V核心提供更緊密的適配和優化,并更好地支持AI加速器的互聯與擴展。
溫榆河不僅做到全球首個開源的NoC IP,更是實現了對64核互聯的開發和驗證。中國科學院計算技術研究所副所長包云崗也展示了在FPGA平臺上使用“溫榆河”實現16個RISC-V核互聯,加載Linux并運行多個程序。
寫在最后
溫榆河的發布不僅是開源芯片設計的一次創舉,也為打造更多基于RISC-V架構的服務器芯片提供了信心。目前市面上叫得出名字的RISC-V服務器芯片可謂少之又少,但基于Arm架構的服務器芯片卻在如雨后春筍般冒頭,而且設計者都是云服務廠商巨頭。溫榆河發布后,受益的不僅是開源核心,還有不少商業IP廠商,未來超多核的RISC-V服務器芯片又少了一塊設計壁壘。
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