fpga礦機比asic慢多少
Ⅰ 比特幣礦機的工作原理,是否是通過電腦發送難度給FPGA、ASIC,然後由礦機算出難度,傳到電腦
挖礦的目的就是為交易塊打包。打包成功了,你就開出一個新的包包,獲得25比特幣的獎勵,以及未來加進這個包的交易的手續費。
然後其他的礦工就開始為你這個新包產生的交易打包直到下一個包的出先。
以後的比特幣挖礦產能小,甚至變零了,你是還有交易費收的。 系統永遠需要」礦工「,礦機還是會存在的。
Ⅱ asic和fpga之間的區別,各自優缺點
FPGA可編程,ASIC不能編程,是做定了的晶元。
ASIC投片價格高,單位成本低,速度高,從設計到使用需要很長時間。
FPGA沒有投片費用,單位成本稍高一些,速度不如ASIC高,從設計好到應用上市的周期很短。
Ⅲ FPGA和ASIC的特點各是什麼
FPGA是英文Field Programmable Gate Array(現場可編程門陣列)的縮寫,它是在PAL、GAL、PLD等可編程器件的基礎上進一步發展的產物,是專用集成電路(ASIC)中集成度最高的一種。FPGA採用了邏輯單元陣列LCA(Logic Cell Array)這樣一個新概念,內部包括可配置邏輯模塊CLB(Configurable Logic Block)、輸出輸入模塊IOB(Input Output Block)和內部連線(Interconnect)三個部分。用戶可對FPGA內部的邏輯模塊和I/O模塊重新配置,以實現用戶的邏輯。它還具有靜態可重復編程和動態在系統重構的特性,使得硬體的功能可以像軟體一樣通過編程來修改。作為專用集成電路(ASIC)領域中的一種半定製電路,FPGA既解決了定製電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。可以毫不誇張的講,FPGA能完成任何數字器件的功能,上至高性能CPU,下至簡單的74電路,都可以用FPGA來實現。FPGA如同一張白紙或是一堆積木,工程師可以通過傳統的原理圖輸入法,或是硬體描述語言自的設計一個數字系統。通過軟體模擬,我們可以事先驗證設計的正確性。在PCB完成以後,還可以利用FPGA的在線修改能力,隨時修改設計而不必改動硬體電路。使用FPGA來開發數字電路,可以大大縮短設計時間,減少PCB面積,提高系統的可靠性。FPGA是由存放在片內RAM中的程序來設置其工作狀態的,因此工作時需要對片內的RAM進行編程。用戶可以根據不同的配置模式,採用不同的編程方式。加電時,FPGA晶元將EPROM中數據讀入片內編程RAM中,配置完成後,FPGA進入工作狀態。掉電後,FPGA恢復成白片,內部邏輯關系消失,因此,FPGA能夠反復使用。FPGA的編程無須專用的FPGA編程器,只須用通用的EPROM、PROM編程器即可。當需要修改FPGA功能時,只需換一片EPROM即可。這樣,同一片FPGA,不同的編程數據,可以產生不同的電路功能。因此,FPGA的使用非常靈活。可以說,FPGA晶元是小批量系統提高系統集成度、可靠性的最佳選擇之一。目前FPGA的品種很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。
區別是什麼涅?:ARM具有比較強的事務管理功能,可以用來跑界面以及應用程序等,其優勢主要體現在控制方面,而DSP主要是用來計算的,比如進行加密解密、調制解調等,優勢是強大的數據處理能力和較高的運行速度。FPGA可以用VHDL或verilogHDL來編程,靈活性強,由於能夠進行編程、除錯、再編程和重復操作,因此可以充分地進行設計開發和驗證。當電路有少量改動時,更能顯示出FPGA的優勢,其現場編程能力可以延長產品在市場上的壽命,而這種能力可以用來進行系統升級或除錯。
Ⅳ 顯卡挖礦噪音比asic小嗎顯卡挖礦噪音怎麼樣
顯卡挖礦所有顯卡都處於極限運行狀態,一個礦機至少6個顯卡噪音會很大。
Ⅳ 簡述cpu、gpu、fpga和asic四種人工智慧晶元的性能
FPGA(Field Programmable Gate Array,現場可編程門陣列)具有足夠的計算能力和足夠的靈活性。FPGA的計算速度快是源於它本質上是無指令、無需共享內存的體系結構。對於保存狀態的需求,FPGA中的寄存器和片上內存(BRAM)是屬於各自的控制邏輯的,無需不必要的仲裁和緩存,因此FPGA在運算速度足夠快,優於GPU。同時FPGA也是一種半定製的硬體,通過編程可定義其中的單元配置和鏈接架構進行計算,因此具有較強的靈活性。相對於GPU,FPGA能管理能運算,但是相對開發周期長,復雜演算法開發難度大。
ASIC(Application Specific Integrated Circuit特定用途集成電路)根據產品的需求進行特定設計和製造的集成電路,能夠在特定功能上進行強化,具有更高的處理速度和更低的能耗。缺點是研發成本高,前期研發投入周期長,且由於是定製化,可復制性一般,因此只有用量足夠大時才能夠分攤前期投入,降低成本。
CPU:
中央處理器作為計算機系統的運算和控制核心,是信息處理、程序運行的最終執行單元,CPU 是對計算機的所有硬體資源(如存儲器、輸入輸出單元) 進行控制調配、執行通用運算的核心硬體單元。
優點:CPU有大量的緩存和復雜的邏輯控制單元,非常擅長邏輯控制、串列的運算
缺點:不擅長復雜演算法運算和處理並行重復的操作。
對於AI晶元來說,算力最弱的是cpu。雖然cpu主頻最高,但是單顆也就8核,16核的樣子,一個核3.5g,16核也就56g,再考慮指令周期,每秒最多也就30g次乘法。還是定點的。
生產廠商:intel、AMD
現在設計師最需要的就是GPUCPU,呆貓桌面雲可以享受高GPUCPU的待遇。
GPU:
圖形處理器,又稱顯示核心、視覺處理器、顯示晶元,是一種專門在個人電腦、工作站、游戲機和一些移動設備(如平板電腦、智能手機等)上做圖像和圖形相關運算工作的微處理器。
優點:提供了多核並行計算的基礎結構,且核心數非常多,可以支撐大量數據的並行計算,擁有更高的浮點運算能力。
缺點:管理控制能力(最弱),功耗(最高)。
生產廠商:AMD、NVIDIA
Ⅵ FPGA與ASIC的關系
ASIC被認為是一種為專門目的而設計的集成電路。是指應特定用戶要求和特定電子系統的需要而設計、製造的集成電路。而FPGA是ASIC的近親,一般通過原理圖、VHDL對數字系統建模,運用EDA軟體模擬、綜合,生成基於一些標准庫的網路表,配置到晶元即可使用。
它與ASIC的區別,也就是不同在於FPGA設計是用戶不需要介入晶元的布局布線和工藝問題,而且可以隨時改變其邏輯功能,使用靈活。因此FPGA驗證後的電路有時不可能完全復制到晶元中去,因為還要考慮到工藝等問題。
Ⅶ 一文看懂ASIC和FPGA的區別
FPGA:即現場可編程門陣列,亮點在於它的可編程性,這個給設計實現帶來了很大的方便。也為降低設計成本提供了可行方案,但是速度較之相同工藝的asic要慢。
ASIC:即專用集成電路,亮點在於專用,量身定製所以執行速度較快,比同等工藝的FPGA來說即比FPGA快,而且可以節省在FPGA中的一些沒有使用的邏輯實現,大規模生產的話成本也會比FPGA低,
你可以理解為FPGA提供一個實現設計的平台,而ASIC是將這個平台上你的設計中沒有使用的功能去掉後的一個你的專門定製的設計邏輯。
Ⅷ 關於FPGA/ASIC,高手請進。做哪個會更有前途回答最好結合自己的實際經驗來談。不勝感激。
電信專業也很需要FPGA/ASIC的人啊,不必要轉的。我哈工大的,我就是電信的,我們當年一起做項目的同學(碩士期間)現在就出去就轉做ASIC了,直到研究生,出去之後做什麼,真不一定,除非讀到博士,才會比較窄。本科也不需要考慮那麼多,況且你們學校也不錯。學電信的就是學的比較雜,計算機,電子,微電子都懂些,面也比較寬。留級耽誤一年不值得,考研的話是個轉專業的機會,我的本科同學有專微波的,也有轉微電子的(就是 FPGA/ASIC)。
Ⅸ 顯卡礦機與ASIC礦機哪個好
顯卡礦機
Ⅹ 礦機GPU和ASIC的區別
GPU是圖行處理器的意思,最初的設計意圖是做圖形運算用的。GPU晶元內部本質上是很多針對圖像處理的小型的CPU集合,每個CPU當然也能夠做通用的加減乘除與或非移位跳轉等等運算,因此也能夠用來挖礦。GPU在做挖礦的時候,浪費的晶元面積和功耗都比CPU少一些,因此挖礦效率比CPU高。
那麼ASIC呢?是比上述CPU更優化的電路。也沒有什麼特別具體的定義,但是在晶元設計領域有一個規律:就是越通用的計算平台,完成特定的計算時效率越低。ASIC就是最專用的計算平台了搞明白了這個道理,就可以得出這么一個基本的結論:在挖礦領域,如果採用算力證明機制,只要CPU能挖,ASIC就能挖,無論採用什麼演算法,ASIC都能挖,不存在CPU能挖,ASIC不能挖的道理,所以GPU和ASIC的最大區別就是兩者的特定計算能力不同。