Hej gæst

Log ind / Tilmeld

Welcome,{$name}!

/ Log ud
Dansk
EnglishDeutschItaliaFrançais한국의русскийSvenskaNederlandespañolPortuguêspolski繁体中文SuomiGaeilgeSlovenskáSlovenijaČeštinaMelayuMagyarországHrvatskaDanskromânescIndonesiaΕλλάδαБългарски езикGalegolietuviųMaoriRepublika e ShqipërisëالعربيةአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьLëtzebuergeschAyitiAfrikaansBosnaíslenskaCambodiaမြန်မာМонголулсМакедонскиmalaɡasʲພາສາລາວKurdîსაქართველოIsiXhosaفارسیisiZuluPilipinoසිංහලTürk diliTiếng ViệtहिंदीТоҷикӣاردوภาษาไทยO'zbekKongeriketবাংলা ভাষারChicheŵaSamoaSesothoCрпскиKiswahiliУкраїнаनेपालीעִבְרִיתپښتوКыргыз тилиҚазақшаCatalàCorsaLatviešuHausaગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaमराठी
Hjem > Nyheder > Samsung SSD-controller anvender RISC-V-arkitektur for at reducere afhængighed af arm

Samsung SSD-controller anvender RISC-V-arkitektur for at reducere afhængighed af arm

Samsung SSD

Ifølge en rapport fra Wccftech vil Samsungs næste generations SSD-produktlinje, "BM9K1", bruge en intern controller-chip og for første gang inkorporere en CPU-kerne baseret på RISC-V-arkitekturen, og derved reducere afhængigheden af Arm.

BM9K1 er Samsungs næste generation af QLC solid-state-drev, med et enkeltsidet enkelt-chip-pakkedesign.Takket være PCIe 5.0-understøttelse opnår BM9K1 sekventielle læsehastigheder på op til 11,4 GB/s, 1,6 gange hurtigere end sin forgænger, BM9C1.Samsung har udstyret dette drev med en in-house RISC-V-baseret controller, som tilbyder enestående fleksibilitet til bedre at understøtte tilpassede computeropgaver og samtidig forbedre energieffektiviteten med 23 % sammenlignet med BM9C1.Ifølge produktkøreplaner forventes BM9K1 at blive lanceret i 2027, oprindeligt tilgængelig i 512 GB, 1 TB og 2 TB kapacitet.

I øjeblikket er almindelige mobile processorer fra smartphone-producenter som Samsung stadig primært afhængige af Arm-arkitekturen.For eksempel bruger den seneste Exynos 2600 CPU IP-kerner baseret på Armv9.3 instruktionssættet, hovedsageligt på grund af Arms stærke applikationsøkosystemfordele på mobilmarkedet, herunder smartphones.Men på områder som indlejrede systemer og Internet of Things (IoT), hvor afhængigheden af ​​Arm-økosystemet er lavere, er den open source, åbne og skalerbare RISC-V-arkitektur – som har vundet indpas i de senere år – blevet et mere fordelagtigt valg for mange producenter.

Det produkt, som Samsung tager RISC-V-arkitekturen til, er en SSD-controller, som i det væsentlige er en indlejret processor, der er ansvarlig for protokolkonvertering og dataoverførsel mellem værtsenheden og NAND Flash.Dens nøglefunktioner omfatter: logisk-til-fysisk adressekortlægning (FTL), fejlkorrektion (ECC), skraldindsamling (GC), slidudjævning, dårlig blokstyring, strømforbrug og termisk styring.

Sammenlignet med Arm-instruktionssæt eller Arm CPU IP-kerner, som kræver licensafgifter, anvender RISC-V en open source-arkitektur, der tilbyder omkostningsfordele og designfleksibilitet.Især i produkter som SSD'er, som har høje forsendelsesvolumener og intens priskonkurrence, hjælper anvendelsen af ​​RISC-V med at reducere langsigtede IP-omkostninger, samtidig med at den interne udviklingskapacitet styrkes.

Det er værd at bemærke, at SSD-controllere kører proprietær firmware udviklet af producenten, snarere end et operativsystem, der skal være kompatibelt med tredjepartsapplikationer.Derfor involverer arkitekturovergangen ikke software-økosystemproblemer;det kræver kun omkompilering og optimering for at fungere.I modsætning hertil ligger de virkelige udfordringer i præstationsjustering og langsigtet stabilitetsverifikation, især i lagringsapplikationer, der er meget følsomme over for dataintegritet og latens.

Tidligere har Samsung gjort flere forsøg på at adoptere RISC-V, men disse bestræbelser er for det meste forblevet på demonstrations- eller teststadiet.Efterhånden som værktøjskæder og økosystemet gradvist modnes, er det stadig uvist, om RISC-V vil udvide sig yderligere til flere chipsektorer eller endda udfordre mobile processorarkitekturer.