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Arm 30周年纪念——如今的Arm比以往更强大-【32位ARM核Cortex系列】
发布时间:2024-08-25 08:37:13 来源:江南官方体育APP下载 作者:江南app官方网站

  一般而言,过了感恩节后,主要的事情就是迎接假期,总结反思过去的一年并开启下一年的计划(尽管许多人无疑会忘记2020年)。Am有权来,这家半导体巨头正在庆祝其成立30周年活动,同时被Nvidia的收购,也将预示着公司迎接崭新的未来。但今天,我想根据我最近对公司CEO Simon Segars的采访,来了解Arm的重要纪念,公司的发展历程以及未来的战略。

  从比尔·盖特的车库到马克·扎克伯格的宿舍,许多伟大的高科技公司起步都很渺小。至于Arm,这一切都始于一个由十二名工程师组成的团队,他们在剑桥的一座谷仓里工作。在苹果,Acorn和VLSI的共同努力下,放弃了快速,强大和闪存丰富的技术,而将精力集中在更小的低功耗芯片上,从而使Arm在竞争者中脱颖而出。这种新颖的方法获得了回报——Arm 30年间一直处于技术创新的最前沿,并且广泛涵盖智能手机,汽车和物联网终端市场。

  Arm的第一个重大突破也许是在1997年将Arm7TDMI处理器应用在首款大众市场智能手机诺基亚6110中。Arm的突破性处理器是第一个包含Thumb的技术,该技术可将16位指令无缝地解压缩为Arm的32位指令,而不会影响性能。该公司在2006年收购了Falanx Microsystems及其Mali GPU,从而大举进军了GPU业务。作为Arm的一部分,就出货量而言,Mali成为了全球最受欢迎的GPU公司。该公司表示,目前每年通过其合作伙伴出货约10亿个GPU。

  公司历史上的另一个显着发展是其Cortex-M0处理器的发布,该处理器当时是市场上功耗最低,最小的32位嵌入式处理器。Arm在2009年进入了HPC市场,2010年,公司宣布进入服务器市场。2012年,两家合作伙伴推出了首款基于Arm的PC。跳至2016年,软银以320亿美元的价格收购了Arm。在2018年,台积电推出了第一个基于Arm架构的7nm CPU。值得注意的是,这比7nm的x86架构提前了近12个月。同年,Arm被AWS的行业颠覆性Graviton处理器选用,进入了云计算领域。

  如前所述,尽管发生了疫情,但Arm的2020年仍然表现出色。Arm的CPU内核以及Qualcomm的Snapdragon 865的时钟频率首次超过3Ghz。该公司早在2009年对HPC的投资现在就获得了丰厚的回报。6月,基于Arm的Fugaku超级计算机在世界超级计算机500强名单中排名第一。在上个月发布的最新排名中,Fugaku继续蝉联第一。此外,去年,由于DARPA致力于在Arm IP上标准化其技术,Arm获得了一笔大的联邦合同。

  自成立以来的30年间,Arm已从一个谷仓中的12名工程师成长为拥有6500名全球员工的公司。据其自身估计,目前全世界约70%的人口正在使用Arm的技术。其合作伙伴生态系统已扩展到超过1000家,其中包括许多知名的行业支柱。Arm合作伙伴已经累计出货了1800亿颗芯片,仅过去五年就超过了1000亿颗,明年计划出货量为250亿颗。

  Arm近期的第二季度收益证实了这一增长态势,收入同比增长35%,并且有大量收入来源于新近开发的业务,例如Neoverse(Arm的服务器和网络基础架构CPU),Automotive Enhanced和Ethos(小尺寸,低成本的机器学习处理器)以及新的授权模式(例如Arm Flexible Access)。

  我相信这是一家从一开始就在所有领域都开展业务拓展的公司。我确实认为它需要做更多的工作来支持Windows PC,因为其CPU架构目前受到苹果M1的青睐。我知道M1使用Arm架构,但这不是基于Arm CPU设计。

  Simon Segars在2013年成为Arm的CEO,但他实际在公司工作了很长时间。1991年,Arm聘请他担任这家新兴公司的第16名员工。这个事实给我留下了深刻的印象——在科技行业中,即使有人从事了30年工作,但很少有人从一而终。我认为他在公司的任职期是绝对的优势——对于公司知识了解的深度和自成立以来一直工作的经历是其他人很难复制的。

  尽管Arm的创始人并没有暗示公司最终会发展到何种规模,但Segars告诉我,Arm的愿景是从第一天就开始的,通过其许可业务来创建全球标准。现在全世界70%的人口或多或少的使用了Arm技术,我不得不说Arm坚定地执行了这一愿景。凭借其技术在路由器,恒温器和智能手机等相当普遍的设备中的应用,我们很容易看出在如今日益互联的世界中该数字将如何进一步增长。

  从最初的诺基亚获胜到Fugaku超级计算机的获胜,Segars赞扬Arm能够以不断扩大公司市场机会的方式预测和发展其技术的能力。在诺基亚方面,Segars指出,随着3G的面世,智能手机开始腾飞,Arm开始转向基于分组的蜂窝基础设施。虽然Arm 11并不是Arm最为成功的产品,但它为诺基亚的成功打下了基础。Arm对于3G以及之后智能手机市场的预测如今收获了累累硕果。Segars还指出,Arm在2001-2002年期间就开始考虑VR,尽管虚拟现实在最近几年中正在增长,但Segars认为,就手机内部芯片的复杂性和本质而言,那个时间段的变化是巨大的。再次,我们看到了Arm的远见卓识。

  大约在同一时间,Arm开始召集整个行业的架构许可持有者,讨论该架构应该如何发展以及软件如何潜在地使用Arm的架构功能。这变成了一个非正式的定期会议,Segars将其称为Arm的架构顾问委员会。我赞赏Arm永远在竞争性之间进行中立的仲裁,这些会议中的许多公司都在相互直接竞争。但是,他们能够聚在一起绘制各自行业的总体发展路线。Segars说,并且我同意,由于软件兼容性最终始于体系结构级别,因此共同努力改善核心构建模块(即Arm的体系结构)对所有人都有利。咨询委员会至今仍在运作——证明其对Arm及其合作伙伴的价值。Segars强调,随着NVIDIA收购的完成以及两家公司最终整合,Arm打算继续使用这一社区开发平台。

  展望未来,Segars指出由于新冠疫情大流行而导致的数字化加速,以及5G和AI等新兴技术在未来几年继续推动这些变化。Segars相信,我们正处于越来越多的边缘应用中,这些公司正在不断创新以创立我们在数字世界中生活的新方式。将来,我们不会像在全球疫情期间那样疲于应对,而是将数字化生活(教育,远程医疗等)变得更加充实,至少在技术上是如此的。根据Segars的说法,Arm已经专注于实现这些重大变化的技术,例如AI。他强调说,在这空前的时期,Arm和工业界需要按照市场需求的步伐进行创新。

  Arm正在众多领域发觉自己的制胜法宝,并建立必要的基础架构,以在明天到来之前实现技术基础。这种前瞻性的战略,加上公司在竞争激烈的行业中扮演中立仲裁者的能力,使我充满信心。根据我与NVIDIA的交谈,很明显,他们也认识到Arm的业务模式和技术实力,并且很高兴看到如果交易获得批准,他们打算继续为Arm合作伙伴增加附加价值。

  业界首款 65 nm Cortex-M MCU 现已面市,可提供更低功耗及更高性能水平,为整个 Stellaris 发展计划奠定坚实基础 2011 年 9 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出其新型低功耗、浮点 Stellaris® Cortex™-M4F 微系列,从而一如既往地为开发人员提供基于 ARM® 的领先嵌入式处理解决方案。所有新型 LM4Fx Stellaris 微均可提供浮点功能,其可获得性能提升空间及业界一流功耗,以应对便携性及功率预算方面提出的要求。此外,开发人员还拥有多种高性能模拟、内存和连接选项,从而最好地满足广泛的应用领域中对设计参数的需要,如工业自动化、运动控制、健康与

  引 言 仪表行业以及工业生产过程对实时性、处理速度、智能化等方面有了更高的要求,而ARM微处理器具有功耗低、指令吞吐量高、实时中断响应、处理器宏单元性价比高等特点,因此,将ARM微处理器引入产品和工业生产的开发设计中已经成为一种必然趋势。 在工业控制和产品设计中,一般都要求具有供操作的键盘和可视化界面。传统显示模块的设计一般都是采用I/O口外扩驱动电路连接而成,显示器一般都采用LED或LCD,要么成本低但实现起来比较复杂,要么实现起来简单成本却很高。笔者综合考虑了成本、实现的难易程度、功能以及稳定性等方面的要求,提出了一种实现起来较容易且具有较高对比度和精度的VFD显示的方法。 1 硬件电路的实现 考虑到未来市场对功

  最近在学ARM Cortex-M3,找了本号称很经典的书 An Definitive Guide to The ARM Cortex-M3 在看。这个系列学习笔记其实就是在学习这本书的过程中做的读书笔记。 数据处理指令 Cortex-M3支持的数据处理指令非常多,这里就捡重要的、常用的来介绍。 四则运算指令 基本的加、减法运算有四条指令,分别是ADD、SUB、ADC、SBC ADD Rd,Rn, Rm ; Rd = Rn+Rm ADD Rd,Rm ; Rd += Rm ADD Rd,#imm ; Rd += imm ADC Rd,Rn, Rm ; Rd = Rn+Rm+C ADC Rd,Rm ; Rd

  Cortex-M3 学习笔记(4-3) /

  从51开始就深受串口的打击,先是从华强买来的MAX232本来就是坏的,结果以为是自己电路或者原理图有问题,由于也没有一个好用的串口,就想着所有从自己开始,从最小系统板到后来的外围电路,后来验证是芯片不好使。之后又发现公头,母头在设计电路上还有讲究。在ARM设计时还需要将电平转换芯片换成MAX3232,即驱动电压为3.3V的芯片。 接下来做一些串口调试方面的相关总结: 1. 给刚焊接好的板子上电,通过万用表测试MAX3232 产生的电压信号验证。MAX3232 的2 脚对地是+10V 左右,6 脚对地是-10V 左右,16 脚是+5V 左右,15 脚接地 2. 打开我的电脑- 管理- 设备管理器- 端口- 通讯端口,双击,进

  串口硬件及软件测试 /

  通过一系列面向机器人开发的实验室实践课程与团队项目,吸引电子工程和计算机科学学院的同学们积极投入嵌入式系统设计。 The Solution: 采用专用于ARM单片机的NI LabVIEW嵌入式模块,对连接到iRobot Create移动机器人平台的Cortex-M3单片机编程,使得同学们可开发一个嵌入式系统,与具有实时约束的真实世界进行交流。 加州大学伯克利分校工程师采用专用于ARM单片机的NI LabVIEW嵌入式模块,对连接到iRobot Create移动机器人平台的Cortex-M3单片机编程,使得同学们可开发一个嵌入式系统。 通过使用LabVIEW,同学们可以更快地开发复杂的功能,使整个过程

  的NI LabVIEW嵌入式模块进行嵌入式系统教学 /

  下面以ARM Cortex_M3裸核的启动代码为例,做一下简单的分析。首先,在启动文件中完成了三项工作: 1、堆栈以及堆的初始化 2、定位中断向量表 3、调用Reset Handler。 在介绍之前,我们先了解一下ARM芯片启动文件中涉及到的一些汇编指令的用法。 补充一下,其中DCD相当于C语言当中的&,定义地址。 1、堆栈以及堆的初始化 1.1 堆栈的初始化 Startup_xxx.s中的堆栈初始化代码 Stack_Size EQU 0x00000400,这个语句相当于Stack_Size这个标号(标号:链接器的术语,下文中提到的所有“标号”,指的都是指的链接器中的标号)等于0x00000400相当于C语言

  CM3的启动文件分析 /

  坐在上海回北京的高铁上,漫长的旅途着实让人感到无聊(没买到直达的高铁,只能慢悠悠的走一站停一站,晕,都高铁时代了,竟然还这样,想起了大学放假回家站十几个小时绿皮车的时光啊,哈哈),遂有点“写心萌动”,不由感叹——“春”天真是来了,春为啥加引号捏,我相信大家都懂的,哈哈。这样也好,俺又可以慢悠悠的写作抒情了,走着。。。 其实都搞了这么长时间的ARM开发,关于其至关重要的中断优先级问题我早就想跟大家伙分享分享了,可惜一方面想真正的讲清楚这个问题估计又得大费周章和墨水,另一方面自己越来越忙进一步导致写文章倒是越来越懒了,呵呵。所以趁着坐高铁无聊赶紧撸胳膊抹袖子整吧,不然把这么重要的内容放在自己脑子里封存落灰实在是颇为浪费呀,哈哈。那

  Cortex-M4中断优先级和嵌套 /

  步骤1:软件和硬件要求 在硬件方面,您需要: STM32F4发现板(或其他任何STM32板) USB转TTL转换器 在软件方面: STM32CubeMX Keil uVision5 已安装串行库的Python 步骤2:STM32CubeMX配置 首先让我们了解我们想要做什么。我们希望通过USART从Python将数据传输到板上,并检查是否有正确的数据并切换LED。因此,我们需要启用USART和Led。 从“连接性”选项卡中启用USART2。 将模式更改为异步 波特率更改为9600 Bits/s 无奇偶校验的字长为8位 无奇偶校验位 从DMA设置中以特殊模式添加USART2_RX 从NVIC设置中启用USART2全局中断 然后生

  Cortex-M0+内核 target=_blank

  【电路】采用ARM Cortex-M3的12位、4-20mA环路供电型热电偶测量系统_温度传感器电路

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