Производительность компьютера на порядки
(Перенаправлено из Порядки величины (вычисления) )
В этом списке сравниваются различные объемы вычислительной мощности в инструкциях в секунду, упорядоченные по порядку величины в FLOPS .
Миллимасштабные вычисления (10 −3 ) [ редактировать ]
- 2×10 −3 : среднестатистическое умножение человеком двух десятизначных чисел с помощью ручки и бумаги без вспомогательных средств. [1]
Десятимасштабные вычисления (10 −1 ) [ редактировать ]
- 1×10 −1 : умножение двух десятизначных чисел с помощью электромеханического настольного калькулятора 1940-х годов. [1]
- 3×10 −1 : умножение на Zuse Z3 и Z4 , первых программируемых цифровых компьютерах , 1941 и 1945 годы соответственно.
- 5×10 −1 : вычислительная мощность среднего человеческого умственного расчета [ нужны разъяснения ] для умножения с помощью ручки и бумаги
Масштабные вычисления (10 0 ) [ редактировать ]
- 1 OP/S: мощность среднего человека, выполняющего вычисления. [ нужны разъяснения ] используя ручку и бумагу
- 1.2 OP/S: сложение на Z3, 1941 г. и умножение на Bell Model V , 1946 г.
- 2.4 OP/S: дополнение на Z4, 1945 г.
- 5 OP/S: мировой рекорд по дополнительному набору
Десятимасштабные вычисления (10 1 ) [ редактировать ]
- 1.8×10 1 ЭНИАК . , первый программируемый электронный цифровой компьютер, 1945 год [2]
- 5×10 1 : верхний предел последовательных вычислений человеческого восприятия (лампочки не мерцают перед человеком-наблюдателем)
- 7×10 1 : Whirlwind I Ламповый компьютер IBM 1620 1959 года. 1951 года и транзисторный научный мини-компьютер [2]
Гектомасштабные вычисления (10 2 ) [ редактировать ]
- 1.3×10 2 : Коммерческий миникомпьютер PDP-4 , 1962 г. [2]
- 2.2×10 2 : верхний предел сериализованной человеческой пропускной способности. Грубо это выражается нижним пределом точного размещения событий на малых временных масштабах (взмах руки кондуктора, время реакции на свет на драг-полосе и т. д.). [3]
- 2×10 2 : Электромеханический калькулятор IBM 602 (тогда называвшийся компьютером), 1946 г. [ нужна ссылка ]
- 6×10 2 : Manchester Mark 1 , 1949 г. Электронный цифровой компьютер общего назначения с хранимой программой [4]
Киломасштабные вычисления (10 3 ) [ редактировать ]
- 2×10 3 UNIVAC I , первый американский коммерчески доступный электронный цифровой компьютер общего назначения с хранимой программой, 1951 г. [2]
- 3×10 3 : Коммерческий миникомпьютер PDP-1 , 1959 г. [2]
- 15×10 3 : Калькулятор исследований военно-морских боеприпасов IBM , 1954 г.
- 24×10 3 : Центральное боевое управление AN/FSQ-7 , 1957 г. [2]
- 30×10 3 : Коммерческий мини-компьютер IBM 1130 , 1965 г. [2]
- 40×10 3 : умножение на Hewlett-Packard 9100A , 1968 г. первом настольном электронном калькуляторе
- 53×10 3 : Lincoln TX-2 , 1958 год. Транзисторный компьютер [2]
- 92×10 3 : Intel 4004 , первый коммерчески доступный полнофункциональный процессор на кристалле, выпущенный в 1971 году.
- 500×10 3 : Colossus , 1943 год. на электронных лампах Криптоаналитический суперкомпьютер
Мегамасштабные вычисления (10 6 ) [ редактировать ]
- 1×10 6 : вычислительная мощность коммерческого компьютера Motorola 68000, представленного в 1979 году. [ нужна ссылка ] Это также минимальная вычислительная мощность цивилизации Кардашева Типа 0 . [5]
- 1.2×10 6 : Транзисторный суперкомпьютер IBM 7030 "Stretch" , 1961 г.
- 5×10 6 : CDC 6600 , первый коммерчески успешный суперкомпьютер, 1964 год. [2]
- 11×10 6 : Микропроцессор Intel i386 на частоте 33 МГц, 1985 г.
- 14×10 6 : CDC 7600 , 1967 г. Суперкомпьютер [2]
- 40×10 6 : i486 на частоте 50 МГц, 1989 г. микропроцессор
- 86×10 6 : Cray 1 , 1978 г. Суперкомпьютер [2]
- 100×10 6 : Pentium (i586) , 1993 г. Микропроцессор
- 400×10 6 : Крей X-MP , 1982 г. [2]
Гигамасштабные вычисления (10 9 ) [ редактировать ]
- 1×10 9 : ILLIAC IV Суперкомпьютер вычислительной гидродинамики. 1972 года впервые решает задачи
- 1.4×10 9 : Микропроцессор Intel Pentium III , 1999 г.
- 1.6×10 9 : PowerVR MBX Lite 3D GPU on iPhone 1 , 2007
- 8×10 9 : Графический процессор PowerVR SGX535 на iPad 1 , 2010 г.
- 136×10 9 : Графический процессор PowerVR GXA6450 на iPhone 6 и iPhone SE , 2014 г.
- 148×10 9 : Intel Core i7-980X Extreme Edition, 2010 г. Коммерческие компьютеры [6]
Терамасштабные вычисления (10 12 ) [ редактировать ]
- 1.34×10 12 : Intel ASCI Red 1997 г. Суперкомпьютер
- 1.344×10 12 GeForce GTX 480 2010 года от Nvidia на пике производительности
- 2.15×10 12 : iPhone 15 Pro , сентябрь 2023 г., A17 Pro процессор
- 4.64×10 12 : Radeon HD 5970 2009 года от AMD (под брендом ATI) с максимальной производительностью.
- 5.152×10 12 : Вычислительная система S2050/S2070 с графическим процессором высотой 1U от Nvidia.
- 11.3×10 12 : GeForce GTX 1080, выпущенная в 2017 году.
- 13.7×10 12 : Radeon RX Vega 64 в 2017 г.
- 15.0×10 12 : Nvidia Titan V в 2017 году
- 80×10 12 : IBM Ватсон [7]
- 170×10 12 : Nvidia DGX-1 Первоначальный DGX-1 на базе Паскаля обеспечивал 170 терафлопс обработки половинной точности. [8]
- 478.2×10 12 IBM BlueGene/L 2007 г. Суперкомпьютер
- 960×10 12 Nvidia DGX-1 Обновление на базе Volta увеличило вычислительную мощность Nvidia DGX-1 до 960 терафлопс . [9]
Петамасштабные вычисления (10 15 ) [ редактировать ]
- 1.026×10 15 : IBM Roadrunner 2009. Суперкомпьютер
- 1.32×10 15 : Nvidia GeForce 40 серии RTX 4090 достигает 1,32 петафлопс в приложениях искусственного интеллекта, октябрь 2022 г. потребительская видеокарта [10]
- 2×10 15 : Nvidia DGX-2 — система машинного обучения с производительностью 2 петафлопа (более новый DGX A100 имеет производительность 5 петафлопс)
- 10×10 15 : минимальная вычислительная мощность цивилизации Кардашева I типа. [5]
- 11.5×10 15 : Модуль Google TPU , содержащий 64 TPU второго поколения, май 2017 г. [11]
- 17.17×10 15 : IBM Sequoia , июнь 2013 г. Производительность LINPACK [12]
- 20×10 15 : примерно аппаратный эквивалент человеческого мозга по словам Рэя Курцвейла . Опубликовано в его книге 1999 года: Эпоха духовных машин: когда компьютеры превосходят человеческий интеллект. [13]
- 33.86×10 15 : Tianhe-2 на LINPACK, июнь 2013 г. Выступление [12]
- 36.8×10 15 : оценка вычислительной мощности, необходимой для моделирования человеческого мозга в реальном времени, по данным 2001 года. [14]
- 93.01×10 15 : Sunway TaihuLight на LINPACK, июнь 2016 г. Выступление [15]
- 143.5×10 15 : Выступление Summit на LINPACK, ноябрь 2018 г. [16]
Экзафлопсные вычисления (10 18 ) [ редактировать ]
- 1×10 18 : Министерство энергетики США и АНБ в 2008 году подсчитали, что примерно в 2018 году им потребуются экзафлопсные вычисления. [17]
- 1×10 18 : Суперкомпьютер Fugaku 2020 в режиме одинарной точности. [18]
- 1,1x10 18 : Frontier 2022. Суперкомпьютер
- 1.88×10 18 : US Summit достигает пиковой производительности при таком количестве операций в секунду, анализируя геномные данные с использованием сочетания числовых точностей. [19]
- 2.43×10 18 Folding@home Распределенная вычислительная система с пандемией COVID-19 во время борьбы [20]
Зеттамасштабные вычисления (10 21 ) [ редактировать ]
- 1×10 21 : Точная глобальная оценка погоды в масштабе примерно 2 недель. [21] Если предположить, что закон Мура останется применимым, такие системы могут стать возможными примерно в 2035 году. [22]
Компьютерная система Zettascale могла бы за одну секунду генерировать больше данных с плавающей запятой, чем было сохранено любыми цифровыми средствами на Земле в первом квартале 2011 года. [ нужна ссылка ]
За пределами зеттамасштабных вычислений (>10 21 ) [ редактировать ]
- 1.12×10 36 : Предполагаемая вычислительная мощность мозга Матрешки , предполагая 1,87×10. 26 мощность в ваттах, вырабатываемая солнечными панелями, и 6 гигафлопс/ватт . эффективность [23]
- 4×10 48 : Расчетная вычислительная мощность мозга Матрешки, источником энергии которого является Солнце , самый внешний слой работает при температуре 10 К , а составные части работают на пределе Ландауэра или около него и потребляют мощность с эффективностью двигателя Карно.
- 5×10 58 : Предполагаемая мощность галактики , эквивалентной по светимости Млечному Пути, преобразованная в мозги Матрешки.
См. также [ править ]
- Исследования будущего - исследование возможного, вероятного и предпочтительного будущего, включая прогнозы будущих технологических достижений.
- История вычислительной техники (1960-е годы – настоящее время)
- Список новых технологий – новые области технологий, обычно находящиеся на переднем крае. Примеры включают генетику, робототехнику и нанотехнологии (GNR).
- Искусственный интеллект — компьютерные умственные способности, особенно те, которые ранее принадлежали только людям, такие как распознавание речи , генерация естественного языка и т. д.
- История искусственного интеллекта (ИИ)
- Сильный ИИ – гипотетический ИИ, столь же умный, как человек.
- Квантовые вычисления
- Искусственный интеллект — компьютерные умственные способности, особенно те, которые ранее принадлежали только людям, такие как распознавание речи , генерация естественного языка и т. д.
- Закон Мура – наблюдение (на самом деле не закон ), согласно которому за всю историю компьютерного оборудования количество транзисторов в интегральных схемах удваивается примерно каждые два года. Закон назван в честь соучредителя Intel Гордона Мура , который описал эту тенденцию в своей статье 1965 года. [24]
- Суперкомпьютер
- Суперинтеллект
- Хронология вычислений
- Технологическая сингулярность - гипотетическая точка в будущем, когда мощность компьютера будет конкурировать с человеческим мозгом, что позволит разработать сильный ИИ - искусственный интеллект, по крайней мере, такой же умный, как человек.
- Сингулярность близка - книга Раймонда Курцвейла, посвященная прогрессу и прогнозам развития компьютерных возможностей, в том числе за пределами человеческого уровня производительности.
- ТОП500 — список 500 самых мощных (нераспределённых) компьютерных систем мира.
Ссылки [ править ]
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Нойманн, Джон Фон; Броуди, Ф.; Вамос, Тибор (1995). Компендиум Неймана . Всемирная научная. ISBN 978-981-02-2201-7 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л «Стоимость производительности процессора во времени, 1944–2003 гг.» . www.jcmit.net . Проверено 15 января 2024 г.
- ^ «Сколько кадров в секунду может видеть человеческий глаз?» . 19 мая 2004 г. Проверено 19 февраля 2013 г.
- ^ Коупленд, Б. Джек (24 мая 2012 г.). Электронный мозг Алана Тьюринга: борьба за создание ACE, самого быстрого компьютера в мире . ОУП Оксфорд. ISBN 978-0-19-960915-4 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Грей, Роберт Х. (23 апреля 2020 г.). «Расширенная шкала Кардашева» . Астрономический журнал . 159 (5): 228. Бибкод : 2020AJ....159..228G . дои : 10.3847/1538-3881/ab792b . ISSN 1538-3881 . S2CID 218995201 .
- ^ «Intel 980x Gulftown | Синтетические тесты | Процессор и материнская плата | Обзор OC3D» . www.overclock3d.net . 12 марта 2010 г.
- ^ Тони Пирсон, IBM Watson - Как создать свой собственный «Watson Jr.» в вашем подвале , внутри системного хранилища
- ^ «Система глубокого обучения DGX-1» (PDF) .
NVIDIA DGX-1 обеспечивает в 75 раз более быстрое обучение... Примечание. Тест Caffe с AlexNet, обучение 1,28 млн изображений с 90 эпохами.
- ^ «Сервер DGX» . DGX-сервер . Нвидиа . Проверено 7 сентября 2017 г.
- ^ «НВИДИА GeForce-Новости» . 12 октября 2022 г.
- ^ «Создавайте и обучайте модели машинного обучения на наших новых TPU Google Cloud» . 17 мая 2017 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Список Top500 — июнь 2013 г. | TOP500 суперкомпьютерных сайтов» . top500.org . Архивировано из оригинала 22 июня 2013 г.
- ^ Курцвейл, Рэй (1999). Эпоха духовных машин: когда компьютеры превосходят человеческий интеллект . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Пингвин. ISBN 9780140282023 .
- ^ «Мозг на чипе» . 30 ноября 2001 г.
- ^ http://top500.org/list/2016/06/ Список Top500, июнь 2016 г.
- ^ «Ноябрь 2018 | ТОП500 суперкомпьютерных сайтов» . www.top500.org . Проверено 30 ноября 2018 г.
- ^ « Начинается планирование суперкомпьютера «Эзафлоп»» . 2 февраля 2008 г. Архивировано из оригинала 1 октября 2008 г. Проверено 4 января 2010 г.
С помощью IAA ученые планируют провести фундаментальные исследования, необходимые для создания компьютера, способного выполнять миллион триллионов вычислений в секунду, иначе известного как эксафлоп.
- ^ «Июнь 2020 | ТОП500» .
- ^ «Код геномики превышает Exaops на суперкомпьютере Summit» . Вычислительный центр для руководителей в Ок-Ридже . Проверено 30 ноября 2018 г.
- ^ Лаборатория Панде. «Статистика клиентов по ОС» . Архив.is. Архивировано из оригинала 12 апреля 2020 г. Проверено 12 апреля 2020 г.
- ^ ДеБенедиктис, Эрик П. (2005). «Обратимая логика для суперкомпьютеров» . Материалы 2-й конференции по передовым технологиям . АКМ Пресс. стр. 391–402. ISBN 1-59593-019-1 .
- ^ «Зетташкала к 2035 году? Так думает Китай» . 6 декабря 2018 г.
- ^ Джейкоб Эддисон; Джо Марсден; Гай Левин; Даршан Винешвара (12 декабря 2017 г.), «Мозг-матрёшка» , Журнал специальных тем по физике , 16 (1), Факультет физики и астрономии, Лестерский университет
- ^ Мур, Гордон Э. (1965). «Втиснение большего количества компонентов в интегральные схемы» (PDF) . Журнал электроники . п. 4 . Проверено 11 ноября 2006 г.