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삼성은 일본 후지쓰 인수 안 하냐?

프컨(185.56) 2021.07.21 12:08:55
조회 107 추천 1 댓글 0

https://levelup.gitconnected.com/armv9-what-is-the-big-deal-4528f20f78f3
2021. 4. 2.

If you are a cellphone user, then you know ARM chips: they power your phone, and now they are powering the next generation Macs. They are also making major inroads into the server space.
휴대폰 사용자라면 ARM 칩을 들어봤을 것이다. 휴대폰을 작동시키고 차세대 Mac을 작동시킨다. 또한 서버 제품에도 들어가고 있다.

You have probably heard about SIMD instruction-sets such as MMX, SSE2, AVX, AVX-512 from Intel or the older Neon from ARM. However, you might not know exactly what these are for, other than in a superficial sense.
여러분은 인텔의 MMX, SSE2, AVX, AVX-512 또는 ARM의 Neon과 같은 오래된 SIMD 명령어 세트에 대해 들어본 적이 있을 거다. 그러나 피상적인 의미 외에 이것이 정확히 무엇을 하는 것인지 모를 수도 있다.

And did you know that Fujitsu has played a significant role in all of this? We are seeing a sort of return to old-school super-computing as found in the Cray-1 super computers from decades ago. The Cray company is in fact not dead yet, but is actually busy building ARM based super-computers: LRZ to Deploy HPE’s Cray CS500 System with Arm Fujitsu A64FX Processors.
그리고 후지쓰가 이 모든 과정에서 중요한 역할을 했다는 사실을 알고 있는가? 우리는 수십 년 전 크레이-1 슈퍼컴퓨터에서 찾아볼 수 있는 것과 같은 일종의 구식 슈퍼컴퓨팅으로의 복귀를 보고 있다. 크레이사는 여전히 건재하지만, 과거와 달리 ARM 칩 기반의 슈퍼컴퓨터를 구축하느라 바쁘다: 독일 라이프니츠 슈퍼컴퓨팅센터(LRZ)에 설치되는 크레이 CS500 슈퍼컴퓨터는 후지쓰의 ARM 기반 A64FX칩이 들어가 있다.

Lots of companies around the world such as Qualcomm, Apple, Fujitsu, Ampere Computing, Amazon and many others design their own chips.
퀄컴, 애플, 후지쓰, 암페어 컴퓨팅, 아마존 등 전 세계의 많은 기업이 자체 칩을 설계한다.

I haven’t covered what the big deal is about vectors or what they even are. However they are a big deal in science. The old super computers such as Cray-1 was built around processing massive amounts of vectors. They were what we call vector processing machines.
벡터가 무엇인지 또는 왜 중요한지에 대해서는 아직 언급하지 않았다. 그러나 과학에서 벡터는 매우 중요하다. 크레이-1과 같은 오래된 슈퍼컴퓨터는 많은 양의 벡터를 처리하는 것을 중심으로 만들어졌다. 우리는 그것을 벡터 프로세싱 머신이라고 불렀다.

When I was a teenager and read about Cray computers, I did not grasp what this meant. I used to fantasize with my buddies about what kind of frame rate we would get playing DOOM on a Cray. But it would likely have made little difference. What Cray excelled at was scientific computations such as running weather simulations, drug simulations and all sorts of data analysis and processing. Anything involving huge tables of data, with lots of rows and columns, benefit from vector processing.
내가 10대 시절에 크레이 컴퓨터에 대해 읽었을 때, 이것이 의미하는 바를 이해하지 못했다. 크레이에서 DOOM을 플레이하면 프레임 속도가 어떻게 나올지 친구들과 상상하곤 했다. 하지만 별 차이가 없었을 것이다. 크레이는 기상 시뮬레이션, 의약품 시뮬레이션, 각종 데이터 분석 및 처리와 같은 과학적 계산에서 뛰어났다. 행과 열이 많은 거대한 데이터 테이블과 관련된 모든 것은 벡터 프로세싱의 이점을 얻을 수 있다.

But why is ARM getting super-computer style architecture today? What is going on?
그런나 요즘 들어 ARM이 슈퍼컴퓨터 스타일의 아키텍처를 채택하는 이유는 무엇일까? 무슨 일이 일어나고 있는가?

Have you noticed how things like face recognition, speech recognition, self-driving and machine learning have become far more common?
얼굴 인식, 음성 인식, 자율주행 및 기계 학습과 같은 것들이 어떻게 훨씬 더 대중화되었는지 알고 있는가?

ARM Enters High Performance Computing
ARM, 고성능 컴퓨팅 분야에 뛰어들다

After desktops and servers, the next step is naturally High Performance Computing (HPC).
데스크톱과 서버 다음 단계는 당연히 고성능 컴퓨팅(HPC)이다.

Intel and AMD has been making good money on this market as machine learning and data analysis have become far more mainstream and important in the economy. ARM naturally wants to take a big bite out of this market. Fujitusu’s A64FX ARM based microprocessor was the first shot fire.
인텔과 AMD는 기계학습과 데이터 분석이 경제에서 훨씬 더 주류가 되고 중요해짐에 따라 이 시장에서 큰 수익을 올리고 있다. ARM은 당연히 이 시장에 큰 충격을 가하고 싶어 한다. 후지쓰의 ARM 기반 칩인 A64FX 마이크로프로세서는 이 시장에 최초로 큰 충격을 가했다.

Fujitsu had experience building these kind of Cray style super computers using vector processing. They partnered with ARM to extend ARM processors with a new instruction-set called SVE, Scalable Vector Extension. While ARM was already far along in this design, Fujitsu helped a lot by giving input based on their super-computing experience.
후지쓰는 벡터 프로세싱을 사용하는 크레이 스타일의 슈퍼컴퓨터를 구축한 경험이 있다. 후지쓰는 ARM과 협력하여 SVE라는 새로운 벡터 명령어 세트를 만들었다. ARM은 후지쓰와 협력하기 훨씬 전부터 이 작업을 해오고 있었지만, 후지쓰는 슈퍼컴퓨팅 경험을 바탕으로 많은 도움을 주었다.

This combination was used to create the A64FX which formed the basis for building the worlds most powerful supercomputer: Japan’s Fugaku gains title as world’s fastest supercomputer.
ARM과 후지쓰의 협력으로 세계에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터를 만드는데 기반이 된 A64FX 칩이 나왔다. 일본의 후가쿠는 세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터라는 타이틀을 획득했다.

Technically speaking both ARMs Neon and SVE instructions are a form of SIMD instructions.
기술적으로 ARM Neon과 SVE 명령어는 모두 SIMD 계열 명령어에 속한다.

The beauty of SVE is that the same code will work for both the super-computer and the cheap phone. That is not possible with the x86 SIMD instructions.
SVE의 장점은 슈퍼컴퓨터와 저렴한 휴대폰 모두에서 동일한 코드가 돌아간다는 것이다. x86 기반의 SIMD 명령어로는 불가능한 것이다.

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일본에 기술산업 기업인 후지쓰가 있는데
ARM 칩이 뛰어난 고성능을 내는 데 도움을 주는 기술을 개발했다고 한다.
삼성이 인수해서 후지쓰의 노하우와 기반 기술을 흡수해야 한다고 본다.

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