¼Œ他一个多月没来,又变大了。
这个开放式大办公区是培养新人的地方,现在少说有一百几十号人了。8月底来的时候只有不到一百个工位,而且当时听说这个办公区即将「毕业」五十多个新人,选拔进走廊两边的各个项目办公室工作。
这已经一个多月,人肯定是选拔完成了,可看这样子,又补充进来了更多的新人。
他转念一想,也是,新的一批应届生已经来了。
这麽一算,点部起码四五百人了。
一个工程师正在大厅中央的教学区白板面前讲解着什麽,周炳琨一行人站在旁边,似听津津有味,卢韦冰也带着一拨人站在旁边。
「周老。」陈学兵上前打招呼,「参观怎麽样?」
「啊,小陈,来了!」周炳琨顿露笑容,「我们转了一圈,国产设计这些年进步真的很大啊!听说你们马上要做90纳米的p设计了?」
「对,90nm攻坚其实几个月前就开始了,目前的先进目标是研究65nm设计,我们的美国商务特殊许可这个月就能办下来,很快可以拿到部分65na。」
陈学兵虽刚到,却对这里如数家珍:「现在还有一支队伍在英国剑桥接触65nm最前沿的异构双核,我们自己也还有一些独特的65nm项目在研究。」
非对称双核,在65nm制程实现是地狱级难度,要解决的问题比普通的65nm单核多多,是代差级差距,甚至比45nm实现对称双核还要难,也就am团队敢碰。
之所以硬着头皮上,也是代工工艺的原因,目前设计和代工之间出现了代差,三星在这个制程的p生产上还帮不了忙,台积电想量产45nm也明年了,产能还拿不到。
:若能解决65nm非对称双核,把核间通信、中断、总线仲裁、动态调度等核心难题全部吃透,以後再去做45nm对称双核,就只是工艺微缩和架构简化的问题了,攻克下一代的难度会断崖式下跌。
研发这一代,实际上做的是两代。
「双核!你们都能接触上双核了?」一位教授低叹,「这可是美国人的独门绝技啊。」
刚才他们显然没有到这方面的信息,三个教授都十分惊讶。
「桌面p他们确实是独门。」旁边的一位点管理人员笑道:「英特尔的微架构原生就是对称双核,成熟稳定,他们的自有晶圆厂又是专攻45nm高k金属栅极,率先突破了工艺,想超他们的车,我们只能联合am,在移动p上想办
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