Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли
Содержание:
- Ближайшее будущее процессоров «Эльбрус»
- У главного формального конкурента тиражи больше
- Методика тестирования
- Чем занимается НИИСИ РАН
- Возможности процессоров «Эльбрус-2С3»
- Проектирование процессоров
- Кому все это нужно
- Что за многоядерный чип создается для маршрутизаторов
- «Эльбрусы» по цене MacBook Pro
- Похожие новости
- Новые отечественные процессоры
- Госплан против рынка
- Специфика деятельности Malt System
- Сроки растягиваются, но нанометры уменьшаются
- Тираж «Эльбрусов» в 2021 году
- О разработке «Байкал М»
Ближайшее будущее процессоров «Эльбрус»
Компания МЦСТ ни в коем случае не планирует снижать темпы разработки и выпуска новых решений. На 2015 год уже запланирован анонс восьмиядерного 28-нм процессора «Эльбрус-8С». Кристалл оснастят 4 Мбайт кэш-памяти второго уровня и 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а его тактовая частота составит 1300 МГц. При этом пиковая производительность достигнет отметки 250 ГФЛОПС. Планируется, что «Эльбрус-8С» будет работать в связке с контроллером периферийных устройств второго поколения (КПИ-2), который будет отличаться увеличенной до 16 Гбайт/с пропускной способностью.
Однако 8-ядерный чип является не единственным находящимся в разработке процессором МЦСТ. Компания также «допиливает» экономичный «одноголовый» чип «Эльбрус-1С+», предназначенный для использования в ноутбуках, терминалах и промышленной автоматике. Его отличительной особенностью является наличие встроенного видеоядра с поддержкой аппаратного ускорения 3D-видео. Процессор будет выпускаться в соответствии с 40-нм технологическими нормами. Производительность ядра составит около 24 ГФЛОПС, а встроенного видео — около 28 ГФЛОПС. «Эльбрус-1С+» также будет совместим с новым «южным мостом» КПИ-2, а его энергопотребление составит не более 10 Вт. Выпуск этого процессора также запланирован на 2015 год.
У главного формального конкурента тиражи больше
В контексте планов МЦСТ стоит отметить, что ее главный
формальный отечественный конкурент — компания «Байкал электроникс»,
разрабатывающая линейку процессоров «Байкал», — в конце 2020 г. объявила о планах
выпуска своих чипов с тиражом на порядок больше.
Пандемия вызвала бум промышленных роботов в России
Интеграция
«Таким образом, мы рассчитываем на то, что процессоров будет
достаточно для того, чтобы обеспечить формирующийся сейчас спрос», — отмечал в
ноябре гендиректор компании Андрей Евдокимов. В разговоре с CNews он уточнил,
что до этого компания располагала лишь инженерными образцами «Байкал-М» из
небольшой партии порядка 2 тыс. штук.
В силу указанных параметров чипов «Байкал» в МЦСТ сейчас
полагают, что пока находятся с их разработчиками в разных рыночных нишах.
Запланированные к выпуску серверные «Эльбрусы» существенно мощнее. Также
Горшенин справедливо отмечает, что «Байкалы» пока не могут использоваться в
многопроцессорных решениях. Кроме того, они обладают меньшей памятью и меньшим
числом каналов ввода/вывода, что также ограничивает сферу их применения.
Серверный процессор «Байкал» по состоянию на сегодняшний
день находится в разработке.
Методика тестирования
Абсолютное большинство представленных на рынке процессоров, включая процессоры наиболее распространённых семейств х86-64 и ARM, используют архитектуру RISC с различными расширениями, реализованными аппаратно. Эти расширения дают возможность давать процессору относительно инструкции, и эти инструкции будут выполнены оптимальным образом. При этом большая часть работы по «распараллеливанию» вычислений выполняется во время исполнения кода, и, таким образом, расходует ресурсы центрального процессора. Отечественные процессоры семейства «Эльбрус» построены на базе архитектуры VLIW (very long instruction word — очень длинная машинная команда). Эта архитектура позволяет в рамках одной процессорной команды выполнять большое количество операций. VLIW-команда содержит в себе сразу несколько операций для параллельного выполнения ядром процессора. Ядро процессора «Эльбрус-8С» имеет шесть 64-битных FMA устройств, что позволяет выполнять до 12 FP64 FLOP за такт.
Сама VLIW-команда должна быть сформирована на этапе компиляции, и во время выполнения ресурсы ЦПУ используются строго по назначению. В принципе такой подход должен обеспечивать более высокую производительность вычислений. Однако данная архитектура более чувствительна к качеству выполняемого кода, формируемого как программистами, так и компилятором. Таким образом, преимущества этой архитектуры станут видны только по мере формирования стека ПО, оптимизированного для выполнения на данном семействе процессоров.
Тест № 1. 7-Zip
Архиватор 7-Zip имеет встроенный режим тестирования LZMA и относительно просто переносится на любые платформы. Это сделало его популярным механизмом сравнения для самых разных платформ. В режиме тестирования ПО 7-Zip выдаёт значения MIPS (миллионы операций в секунду) для компрессии и декомпрессии. Кроме того, режим тестирования умеет нагружать чётко указанное количество ядер и выдавать результаты в расчёте на одно ядро.
В общем случае компрессия представляет собой более алгоритмически сложную задачу, и для неё логично получать более низкие значения рейтинга, чем для декомпрессии. Из общедоступных результатов тестирования видно, что это правило соблюдается для большинства семейств процессоров, но не соблюдается для процессоров Intel. Данная зависимость подчёркивает, что исходный код архиватора явно оптимизирован под архитектуру x86-64 как наиболее распространённую.
Синтетический тест 7-Zip загружает процессоры вычислительной работой на 100 %. Процессоры Intel при этом разгоняются практически до максимальных значений. С учётом этого, данный тест демонстрирует практический паритет производительности в пересчёте на одно ядро с частотой 1 ГГц. Производительность компрессии в полтора раза выше на процессорах Intel (за счёт оптимизации кода), при декомпрессии — выигрыш производительности демонстрирует процессор «Эльбрус».
Ниже привожу средние значения соотношения Intel/«Эльбрус».
Тест № 2
Тип теста (команда операционной системы)
for f in rand1G rand1024M; do time 7za -mmt1 a $f.7z $f > 7za.$f.log 2>&1 ; mv $f $f.0; time 7za -mmt1 x $f.7z $f > 7zx.$f.log 2>&1; done |
|||||
Тип процессора |
Эльбрус-8С1 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz (50657) |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz (50657) |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz (50657) |
Операционная система |
ElbrusOS |
CentOS |
Astra Linux |
CentOS |
Astra Linux |
Компрессия 1,с |
1106,18 |
347,5 |
402 |
325,1 |
364,64 |
Декомпрессия 1,с |
7,22 |
1,02 |
1,21 |
0,99 |
1,06 |
Компрессия 2,с |
248,65 |
93,59 |
100,57 |
89,59 |
95,54 |
Декомпрессия 2,с |
9,3 |
1,16 |
1,32 |
1,13 |
1,5 |
Компрессия |
677,41 |
220,54 |
251,28 |
207,35 |
230,09 |
Декомпрессия |
8,26 |
1,09 |
1,26 |
1,06 |
1,28 |
Компрессия на 1 ядро 1ГГц |
812,89 |
860,12 |
928,99 |
808,65 |
897,35 |
Декомпрессия на 1 ядро 1ГГц |
9,91 |
4,24 |
4,66 |
4,14 |
4,99 |
Компрессия, % |
94,51 |
87,50 |
100,52 |
90,59 |
|
Декомпрессия, % |
233,91 |
212,60 |
239,47 |
198,62 |
Тесты реальной работы 7-Zip показывают заметное различие в производительности — «Эльбрус» медленнее почти в 1,9 раза, причём при компрессии скорости практически одинаковые, а при декомпрессии — «Эльбрус» в 2,2 раза медленнее. Это объясняется более медленной работой оперативной памяти и подсистемы ввода-вывода сервера на базе «Эльбрус».
Чем занимается НИИСИ РАН
НИИСИ официально является федеральным государственным учреждением и федеральным научным центром. Организация ведет свою историю с 1 октября 1986 г., когда вышло постановление Президиума Академии наук СССР о его создании.
Целью деятельности института являются фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования и разработки в области нанотехнологий, информационных и телекоммуникационных технологий, вычислительных систем, математики, физики и информатики.
Среди других заявленных целей — обеспечение опережающего научно-технологического развития и ускоренного внедрения в производство и эксплуатацию научных разработок, проведение полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов и линий мелкосерийного производства по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в России.
Научным руководителем НИИСИ выступает академик РАН Владимир Бетелин.
Возможности процессоров «Эльбрус-2С3»
Процессоры «Эльбрус-2С3» будут выпускаться на мощностях тайваньского партнера TSMC с соблюдением технологических норм процесса FinFET 16 нм, с поддержкой технологий энергосбережения. Процессор состоит из 4,3 млрд транзисторов, имеет площадь кристалла 222 кв. мм, и будет представлен в 1903-контактном корпусе HFC BGA габаритами 42,5 х 42,5 х 3,7 мм. Максимальное энергопотребление модификации К1891ВМ06А8 заявлено на уровне 30 Вт, в динамическом режиме – порядка 20 Вт.
Внешний вид двуядерного процессора «Эльбрус-2С3» шестого поколения
Для процессора характерна аппаратная поддержка защищенных вычислений с отдельным стеком вызовов, дающим преимущества с точки зрения информационной безопасности, а также аппаратная поддержка виртуализации и динамической двоичной трансляции машинных кодов х86 (х86-64) без перекомпиляции программ.
Оригинальная архитектура «Эльбрус» обеспечивает процессору высокую производительность в математических расчетах, криптографии и цифровой обработке сигналов. Процессоры «Эльбрус-2С3» представляют собой интегрированное решение класса «система на кристалле», которое содержит встроенный контроллер периферийных интерфейсов, ускорители 2D/3D-графики и кодирования-декодирования видео.
Компактность и невысокое энергопотребление позволяют применять «Эльбрус-2С3» во встраиваемых системах, решениях автоматизации производства, миниатюрных ПК, носимых терминалах, планшетах и тонких клиентах. Рабочие температуры процессора заявлены в диапазоне от -40°С до +90°С.
Пиковая производительность процессорных ядер достигает 192 Гфлопс FP32 и 96 Гфлопс FP64, 3D-графики – 300 Гфлопс FP32. Процессор оснащен кэшем L1 объемом 64 КБ под данные и 128 КБ под команды на каждое ядро, а также кэшем L2 по 2 МБ на каждое ядро (4 МБ суммарно).
Процессор поддерживает два канала оперативной памяти DDR4-2400 ECC (до 128 ГБ на канал), 16 внешних линий PCI Express 3.1, два контроллера Ethernet 2.5GBase-T, четыре канала SATA 3.0 и четыре порта USB 3.0. два канала HDMI, один канал LVDS и один канал RGB.
Проектирование процессоров
Специалисты различают архитектуру процессора и микроархитектуру процессора.
Архитектура процессора — это система команд, которую он поддерживает. Архитектура процессоров важна для программистов: именно от архитектуры зависит, какие программы будут с этим процессором совместимы.
Микроархитектура процессора — это, грубо говоря, внутренняя схема устройства процессора в том виде, в каком её видят разработчики процессоров.
Процессоры с одинаковой архитектурой, но разной микроархитектурой могут выполнять одинаковые программы без перетрансляции, но отличаться в производительности.
Российская архитектура, российская микроархитектура
Это полностью отечественный продукт. Такие процессоры труднее продвигать на мировой рынок и наоборот — на этих процессорах сложнее использовать разработанное за рубежом программное обеспечение.
Лицензированные процессорные ядра
Россияне сами компонуют закупленные за рубежом ядра на кристалле, добавляют свои вспомогательные блоки. Написанное за рубежом программное обеспечение более-менее гарантированно работает. Процессор можно использовать для продвижения российских аппаратных блоков за рубежом (например, блок обработки видео).
Международная архитектура, российская микроархитектура
Занятный компромисс, при котором и написанный за рубежом софтвер работает, и при этом можно говорить «мы спроектировали не только систему на кристалле, но и само процессорное ядро». По трудоёмкости создания схема близка к первому пункту (российские архитектура и микроархитектура), а при продвижении на мировой рынок нужно вдобавок доказывать заказчикам, что архитектура реализована точно.
Кому все это нужно
Итак, российские процессоры имеют более чем скромные параметры по сравнению с топовыми моделями от Intel, AMD и Qualcomm, при этом дороже зарубежных аналогов в разы, а использовать их в домашнем компьютере не получится еще долгие годы. Так зачем они нужны?
Ответ на этот вопрос складывается из нескольких частей:
- собственное производство микросхем – это вопрос престижа страны, а также гарантии поставок даже при самых жестких санкциях (правда, в нынешнем виде – пока санкции не дойдут до Китая);
- требования к производительности, экономичности и тепловыделению не так важны, как требования к защищенности. Российские производители готовы выпускать процессоры с защитой от радиации, а российское производство гарантирует защиту информации;
- в некоторых задачах российские процессоры сопоставимы по производительности с зарубежными или даже превосходят их.
Последний пункт можно рассмотреть на примере процессора «Эльбрус-4С». На первый взгляд, 4 ядра и тактовая частота в 800 MHz при техпроцессе 65 нм – это далеко не уровень настоящего времени. Но архитектура этого процессора (разработанная в России), позволяет распараллеливать задачи не на уровне самого процессора, а на уровне компилятора – специальной программы, которая передает конкретные команды на процессор. Другими словами, благодаря более оптимальному распределению задач производительность процессора выше, чем у аналогичного по тактовой частоте.
С другой стороны, российская разработка не способна без адаптации работать с обычными операционными системами и приложениями х86. Конечно, их можно запустить и на «Эльбрусе», но по производительности такая система будет уступать конкурентам.
Говоря проще, российские процессоры окажутся быстрее в тех задачах, под которые их создавали. Например, «Эльбрус-4С» справился с шифрованием данных по российскому алгоритму (по ГОСТ) быстрее, чем Intel Core i7-2600. Но американская разработка оказалась быстрее в «стандартной» процедуре архивации и распаковки данных.
Поэтому российские разработки точно найдут своего потребителя – пока это государственные структуры, которые нуждаются в сертифицированных по российским стандартам компьютерах. А вскоре клиентами могут стать и телеком-операторы, поскольку наступит время исполнения так называемого «Пакета Яровой».
Что за многоядерный чип создается для маршрутизаторов
В ходе третьей ОКР будет создан доверенный многоядерный процессор с
интегрированными сетевыми интерфейсами 1/10 Гбит/с. Он предназначен для
применения в мультипротокольном оборудовании программных маршрутизаторов
защищенных отечественных IP-сетей — для использования в магистральной,
региональной и зоновой сетях уровня агрегации и ядра/транспорта.
В Минпромторге полагают, что этот процессор позволит создать
информационно-коммуникационное оборудование, повышающее пропускную способность
и обеспечивающее высокий уровень доверенности для сетей связи.
«В настоящее время в качестве многоядерного процессора широкое применение
находит процессор Intel Xeon с внешними сетевыми картами, оптимизированными для
решений на основе программной маршрутизации, — поясняет госзаказчик. —
Предлагаемый в рамках ОКР процессор качественно отличается наличием встроенных
сетевых интерфейсов 1/10 Гбит/с, что позволяет удешевить и упростить конечные
решения. Высокопроизводительные ядра общего назначения обеспечат перенос
наработанного программного обеспечения».
В министерстве отмечают, что аналогичный подход использован в решениях
Intel P5900, Mellanox BlueFild и NXP LS2088. «Предлагаемой в рамках ОКР
процессор, в отличии от решений Mellanox и NXP, поддерживает интерфейс для
расширения, что позволит объединить несколько процессоров и обеспечить в
разрабатываемых на его основе решениях возможность линейного наращивания
производительности коммуникационного оборудования», — заключают в Минпромторге.
Среди конкретных характеристик заказчик указывает, что чип будет содержать
не менее 16 64-битных ядер, совместимых с архитектурой ARMv8, контроллер
прерываний, ММU с TLB, 128-битный SIMD-сопроцессор, кэш данных первого уровня
размером не менее 32 кБ, кэш инструкций первого уровня размером не менее 32 кБ,
кэш второго уровня.
Частота процессора составит не менее 1500 МГц. В нем будет два контроллера
DDR4 разрядностью 64 бит или четыре контроллера DDR4 разрядностью 32 бит; объем
поддерживаемой памяти не менее 8 Гбайт. Примечательно, что у разработчика
должен быть опыт разработок чипов по технологии 28 нм.
«Эльбрусы» по цене MacBook Pro
В России производят компьютеры «Эльбрус» на основе одноименных процессоров. Пример, который уже рассмотрели со всех сторон – «Эльбрус-401 РС».
Модель поступила в розницу в январе 2017 года, но уже снята с производства. Стоит такой компьютер 199 тыс. рублей. За эти деньги вы получаете полный комплект: системный блок, 23-дюймовый монитор, клавиатуру и даже мышь.
Характеристики так себе: так, 4-ядерный чип «Эльбрус 4С» по уровню аналогичен Intel Core 2 Quad 2008 года с частотой 750 МГц, но зато есть встроенная видеокарта и дискретный адаптер на базе AMD Radeon 6000-й серии. К тому же оперативной памяти целых 24 ГБ (зачем, Карл?), и её объём можно увеличить до 96 ГБ. Да, есть ещё SSD-диск на 120 ГБ для шустрой загрузки ОС и приложений и жесткий диск на 500 ГБ.
Работает «Эльбрус-401 РС» на базе ОС на ядре Linux. Предустановленные приложения – также с открытым исходным кодом: браузер Firefox, текстовый редактор AbiWord, электронные таблицы GNumeric, клиент для электронной почты и т.д.
Что реально может «Эльбрус-401 РС» за 200 тыс. рублей? Сотрудник Института электронных управляющих машин имени И. С. Брука Максим Горшенин вместе с коллегой, инженером-программистом Алексеем Рыжковым, сняли видео об этом.
В ролике показывается режим двоичной трансляции: он позволяет запускать на «Байкалах» машинный код х86. Парни подняли на «Эльбрусе» Windows 7 и запустили культовую GTA: Vice City 2003 (!!!) года. Результат оказался не очень: при средних настройках графики fps серьёзно проседает:
Но есть модели и поновее. Например, «Эльбрус-801 РС». Характеристики не бьют рекорды: к примеру, процессор «Эльбрус-8С» (8 ядер, 1,3 ГГц, 28-нм технология) 2014 года имеет производительность 250 Гфлопс. Для сравнения: производительность консоли Xbox 360, выпущенной в 2009 году — 264 Гфлопс. Ой.
Но зато в компьютере 32 ГБ оперативной памяти, видеокарта с 1 ГБ видеопамяти, SSD-диск на 120 ГБ и терабайтный винчестер. Кроме процессора, все ключевые комплектующие импортные:
Кому такой компьютер будет нужен, кроме чиновников, непонятно. Характеристики сомнительные, дизайн — ну, такое… Но разработчик, компания МЦСТ, готова поставлять на рынок «Эльбрусы» сотнями тысяч в год.
Спрос на российскую технику активно создают. Так, подконтрольное Минкомсвязи НИИ «Восход» заказал 22 сервера на базе процессора «Эльбрус» на общую сумму в 49,5 миллионов рублей, а МВД — 216 серверов на базе «Эльбрус-4С» на 202,3 миллиона рублей.
А вот для сдачи экзаменов в полиции закупали терминалы на базе чипов «Байкал» – целых 9348 штук. Каждый обошелся всего в 38 тыс. рублей, в пять раз дешевле «Эльбрусов».
Похожие новости
23/08/2018
«ЧС» уже писало о том, что Институт математики СО РАН неожиданно оказался перед необходимостью уволить до 20% научных сотрудников. Чтобы понять, почему так получилось, редакция обратилась в правительство РФ.
1724
19/01/2016
Уникальные возможности Новосибирской области позволят стать ей одним из флагманов в развитии России. Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области призвана не просто возродить промышленность, но найти новые прорывные технологии, которые выведут регион в лидеры экономического роста.
3058
19/04/2021
Технология выращивания полупроводниковых структур в условиях космического вакуума уже в совершенстве отработана сотрудниками Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН и позволит создавать солнечные батареи нового поколения без вреда для земной экологии.
505
04/04/2018
454 организации разделили по трем категориям. Чем отличились сельскохозяйственные институты, чему Минздраву стоит поучиться у ФАНО и в каком регионе больше всего институтов из третьей категории, читайте в материале Indicator.
7222
24/01/2018
Будущее человечества — в развитии экологически чистых и эффективных технологий переработки органического сырья, использовании возобновляемых источников энергии. Насколько мировая, в том числе и сибирская, наука продвинулась вперед в этих вопросах? На этот и другие вопросы отвечает научный руководитель Института теплофизики СО РАН Сергей Владимирович Алексеенко.
1767
26/12/2016
23 декабря в новосибирском Академгородке состоялась научная сессия Общего собрания Сибирского отделения РАН, на которой выступили с докладами ученые, пополнившие ряды Академии в 2016 году. Сообщения были посвящены персонализированной медицине, освоению запасов углеводородов на Крайнем Севере, визуализации нервной системы, информационным технологиям агропромышленного комплекса, а также работе Новосибирского государственного университета в рамках стратегических академических единиц.
3871
13/04/2018
Отечественных и зарубежных аналогов нет – так можно сказать о большинстве прикладных разработок учёных Института автоматики и электрометрии СО РАН. Гостем этого выпуска программы «Грани сибирской науки» стал Анатолий Шалагин, академик Российской академии наук, профессор, научный руководитель Института автоматики и электрометрии СО РАН.
1869
02/09/2020
Сегодня президиум Российской академии наук (РАН) соберется на «экстренное заседание», посвященное угрозе значительного урезания полномочий академии. Разработанный Минобрнауки проект правительственного постановления освобождает ряд организаций от обязательной научной экспертизы со стороны РАН — речь идет прежде всего о Курчатовском институте, а также подведомственных правительству МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.
801
03/08/2020
Пандемия коронавируса показала нам, что страна во многом оказалось неготовой к глобальным вызовам. И одной из причин этому стали реформы последних лет в различных сферах. В последние годы на наших глазах в стране шла реформа медицины с уничтожением амбулаторий, поликлиник, небольших фельдшерских и акушерских пунктов.
923
Новые отечественные процессоры
Госкорпорация «Ростех» собирается разработать новый отечественный процессор на архитектуре RISC-V, который в дальнейшем будет использоваться в компьютерах для школ, вузов и больниц. По данным «Ведомостей», работать над чипом специалисты «Ростеха» будут вместе с сотрудниками российской компании Yadro, которая, помимо прочего, занимается разработкой серверов и систем хранения данных.
По информации издания, процессор должен быть готовы к 2025 г. Сумма, которая потребуется на его разработку, исчисляется десятками миллиардов рублей. В целом на это будет потрачено 27,8 млрд руб., из которых лишь 9,8 млрд руб. разработчики планируют получить из федерального бюджета. Источником остальных 18 млрд руб. станут якорные заказчики – корпорация «Ростех» и ее дочернее предприятие «Национальные технологии».
«Ростех» задумал выпуск новых отечественных процессоров по современным нормам производства
В то же время, редакция CNews располагает сведениями, что выпуск чипа может начаться уже в 2023 г. Предполагаемые объемы выпуска могут составить 50, 200 и 300 тыс. шт. в 2023, 2024 и 2025 гг. соответственно. На вопрос CNews о достоверности этой информации представители «Ростеха» и Yadro на момент публикации материала ответить не смогли.
Госплан против рынка
«Мы понимаем, что Правительство в сложном положении:
пережмут — сорвут закупки, ослабят — умрут дизайн-центры…, — говорит Александр
Ким. — Но Правительству нельзя прогибаться под сложившиеся обстоятельства,
нужно достраивать систему поддержки, подходить “нерыночно”: по-другому в
мировой кризис, на фоне олигополии зарубежных платформ и не получится».
В понимании главы МЦСТ, властям фактически нужно вводить
планирование поставок российских чипов с авансированием производства разных
линеек отечественных процессоров, «буквально как при Госплане», и адресно
работать с ключевыми поставщиками российского ПО, с разработкой ОС и
компиляторов, вероятно, формировать отдельное направление поддержки для
переноса российского ПО вне рамок сквозных проектов.
«Конечно, производителям оборудования очень трудно
переключиться сразу и целиком на российские процессоры, — отмечает Ким. —
Поэтому мы предлагаем на оставшейся от пятидесятипроцентной (в виде квот) части
регулируемого рынка ввести преференции для продукции по всем прочим требованиям
российской, но на зарубежном процессоре. А также придумать для нее меры
поддержки на открытом (нерегулируемом) рынке. Это даст им возможность вернуть
инвестиции, поддержать себя на время перехода на российские процессоры. А
дополнительно принять меры, чтобы привлечь иностранные компании к переносу
производства и передовых технологий в Россию».
Специфика деятельности Malt System
Malt Systems на своем сайте сообщает, что в качестве команды разработчиков существует с 2011 г. Она позиционирует себя в качестве fabless (безфабричного) дизайн-центра. «Мы разрабатываем не только кристаллы, но и всю необходимую программную инфраструктуру, создавая законченные программируемые решения, — говорят в компании. — Научные исследования мы проводим совместно с ведущими вузами и НИИ России, наша технологическая база включает наиболее современное оборудование из Америки, Европы и Азии, мы используем ставшее стандартом в отрасли ПО компаний — технологических лидеров из США, мы плодотворно работаем с основными производителями микроэлектроники в России, мы выполняем работы в интересах государственных, коммерческих и индустриальных заказчиков».
В числе организаций, с которыми взаимодействует Malt System (правда, без конкретизации, в каком именно качестве), компания указывает Siemens Digital Industries Software, Xilinx, «Миландр», Cadence Design Systems, Synopsys, «Наутех», КМ211.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мальт систем» было зарегистрировано в Москве лишь 21 октября 2020 г. Главным учредителем с долей в 99% выступает ООО «Центр инженерной физики при МГУ им. М.В. Ломоносова» (ЦИФ), который был зарегистрирован 1 апреля 2011 г. на территории МГУ. Его единственный учредитель и гендиректор — Сергей Елизаров. На сайте Malt Systems он заявлен как научный руководитель коллектива и втор архитектуры Malt.
По всей видимости, юрлиицо «Мальт систем» понадобилось компании, чтобы в 2020 г. стать участником «Сколково» с проектом «Разработка специализированных энергоэффективных процессоров с сотнями вычислительных ядер для задач информационной безопасности, анализа данных, сетевых применений».
По данным «Контур.фокус», по итогам 2020 г. ЦИФ продемонстрировал выручку на уровне 47,4 млн руб. с приростом этого показателя на 57%. Чистая прибыль организации составила 23,5 млн руб. Данными об открытых госконтрактов ЦИФа за последние пять лет «Контур.фокус» не располагает.
Сроки растягиваются, но нанометры уменьшаются
Отметим, что своими вышеупомянутыми утверждениями Ким
актуализировал весьма давние планы МЦСТ, которые неоднократно варьировались. В
частности в Сети можно найти доклады и презентации сотрудников МЦСТ прошлых лет
(не всегда четко датированные), в которых рассматриваемый чип давно фигурирует.
Из них можно узнать, что 32-ядерный «Эльбрус» по планам,
предположительно, 2014 г. должен был увидеть свет еще в 2020 г. Правда тогда
речь шла о топологии лишь в 14 нм, а среди других параметров назывались тактовая
частота до 2 ГГц и производительность на уровне 2-4 Тфлопс. На их основе, по
замыслам разработчиков, могли создаваться суперкомпьютеры мощностью свыше 100
Пфлопс.
По более поздним документам видно, что, не отказываясь от
идеи успеть к 2020 г., МЦСТ нацелился на топологию 10 нм. При этом
производительность уже заявлялась на уровне конкретно 4 Тфлопс.
Перенос намеченной даты окончания разработки на 2025 г. произошел
в МЦСТ не позднее 2018 г. Данных о планируемых для чипа характеристиках того
времени нет, но с появлением этих процессоров компания связывала перспективы
развития суперкомпьютеров экзафлопсной (от 1000 Пфлопс) производительности.
Тираж «Эльбрусов» в 2021 году
Как стало известно CNews, компания МЦСТ — разработчик
линейки российских процессоров «Эльбрус» — планирует в течение 2021 г. заказать
выпуск свыше 10 тыс. своих чипов. Об этом редакции рассказал представитель
компании Максим Горшенин.
В 2021 г. будет выпущено свыше 10 тыс. «Эльбрусов»
Как отмечает Горшенин, на часть планирующихся к выпуску
процессоров у компании уже есть предзаказы. Часть тиража пойдет на пока
неизвестные проекты. Однако назвать примерное соотношение чипов первой и второй
категории собеседник CNews затруднился.
Отметим, что все российские разработчики наиболее
продвинутых процессоров малого нанометража пока вынуждены заказывать их выпуск
за рубежом — как правило, на тайваньской фабрике TSMC. При этом специфика ее
работы такова, что от заказа до прибытия готовой продукции в России проходит
примерно 6 месяцев. Поэтому с учетом того, что МЦСТ рассчитывает в 2021 г.
получить новые чипы в свое распоряжение, заказы компания, очевидно, будет
размещать в первой половине года.
Что же касается нашей страны, то на ее территории необходимых
производственных мощностей пока просто нет. Создание в России фабрик, способных
выпускать чипы с топологией 28 нм и ниже (вплоть до 5 нм) прописано в
утвержденной в январе 2020 г. стратегии развития электронной промышленности на
период до 2030 г. — но без указания каких-либо четких сроков.
А пока самое развитое в этом отношении зеленоградское
предприятие «Микрон» наладило серийный выпуск продукции только по нормам 90 нм
и обзавелось мощностями, способными произвести процессоры по топологии 65 нм
для опытно-конструкторских разработок.
О разработке «Байкал М»
Что такое отечественный процессор «Байкал М»? По словам разработчиков, это система на кристалле, включающая в себя процессорные энергоэффективные ядра (архитектура ARMv8), комплекс высокоскоростных интерфейсов и графическую подсистему. Такое мощное устройство может применяться в роли доверенного процессора с большими возможностями защиты данных для устройств сегментов В2С и В2В.
Коснемся основных областей использования процессора:
- Графические рабочие станции.
- Моноблоки.
- Автоматизированные рабочие места.
- Терминалы и серверы видеоконференций.
- Офисные и домашние медиа-центры.
- Брандмауэр.
- Маршрутизатор.
- Микросервер и проч.
Российский процессор «Байкал-М» выделяется высоким уровнем интеграции. Это позволяет вести разработку компактной продукции, в которой основная часть добавленной стоимости приходится на отечественное детище.
Еще одно важное достоинство устройства: его можно применять для систем, работающих со строго конфиденциальными данными. Это позволяет полная информация о логической схеме процессора, физиологической топологии его микросхемы, доверенное программное обеспечение и соответствующее аппаратное решение