fpga挖矿优势
A. 台积电代工哪些芯片
据了解,台积电是全球知名的晶圆制造代工巨头。只要客户有需求,台积电就能代工出来,涉及汽车、电子产品等诸多领域。目前,台积电技术遥遥领先于其他竞争对手。这一点可以从财报中略窥一二。财报显示,2020年第四季度,台积电5纳米出货量占晶圆总营收的20%,7纳米和16纳米出货量分别占晶圆总营收的29%和13%。整体而言,先进技术(16纳米和更先进技术)占晶圆总营收的62%。
台积电7nm的第一批产品主要包括以下产品:
1、比特大陆矿机芯片:比特大陆是全球第一大比特币矿机芯片厂商,由于挖矿对能效要求提高,所以上马新工艺优势明显,比特币火爆的2017年比特大陆还是台积电的VIP客户,一度比苹果、海思都重要,重金购买了16nm及后来的7nm产能订单。
2、Xilinx(赛灵思)FPGA芯片:Xilinx(赛灵思)是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商。Xilinx研发、制造并销售范围广泛的高级集成电路、软件设计工具以及作为预定义系统级功能的IP(Intellectual Property)核。
3、苹果A9-A14芯片:苹果的芯片早期不仅是三星生产,还是三星设计的;从苹果A9开始采用台积电16nm、目前最新款的iPhone 12系列已经更新到台积电5nm。
4、麒麟980芯片:麒麟980是华为设计的4*A76+4*A55的八核心芯片,使用了台积电7纳米工艺制造,最高主频可达2.6GHz。
除此之外,高通、联发科、英特尔、Nvidia、AMD等都是台积电的主要客户。
B. 什么类型的矿机为挖币专门定制淘汰后几乎毫无价值
ASIC矿机ASIC矿机是指使用ASIC芯片作为核心运算零件的矿机。ASIC芯片是一种专门为某种特定用途设计的芯片,必须说明的是它并不只用于挖矿,还有更广泛的应用领域。这种芯片的特点是简单而高效,例如比特币采用SHA256算法,那么比特币ASIC矿机芯片就被设计为仅能计算SHA256,所以就挖矿而言,ASIC矿机芯片的性能超过当前顶级的电脑CPU。因为ASIC矿机在算力上有绝对的优势,所以电脑、显卡矿机开始逐渐被淘汰。
GPU矿机GPU矿机,简单的解释就是通过显卡(GPU)挖矿的数字货币挖矿机。在比特币之后,陆续出现了一些其他数字资产,比如以太坊、达世币、莱特币等等,其中一些币所用的算法与比特币并不相同,为了达到更高的挖矿效率,矿工们做了不同的测试,最后发现SHA256算法的数字货币使用ASIC挖矿效率最高。而Scrypt 等其他算法的数字货币用GPU显卡挖矿效率最高,于是催生出了专门的GPU矿机。
IPFS矿机IPFS类似于http,是一种文件传输协议。IPFS要想运行,需要网络中有许许多多的计算机(存储设备)作为节点,广义的说所有参与的计算机,都可以称作IPFS矿机。而IPFS网络为了吸引更多的用户加入成为节点,为网络做贡献,设计了一种名叫filecoin的加密货币,根据贡献存储空间与带宽的多少,派发给参与者(节点)作为奖励。狭义的说,专门以获取filecoin奖励为目的而设计的计算机,称为IPFS矿机。由于IPFS网络需要的是存储空间以及网络带宽,所以为了获得最高的收益比,IPFS矿机通常会强化存储空间、降低整机功耗等方面。比如装备10块以上大容量硬盘,配备千兆或更高速度的网卡,使用超低功耗的架构处理器等等。
FPGA矿机FPGA矿机,既使用FPGA芯片作为算力核心的矿机。FPGA矿机是早期矿机之一,首次出现在2011年末,在当时一度被看好,但活跃期并不长,后逐渐被ASIC矿机与GPU矿机取代。FPGA(Field-Programmable Gate Array),中文名叫现场可编程门阵列。比较通俗的理解是,FPGA就是把一大堆逻辑器件(比如与门、非门、或门、选择器)封装在一个盒子里,盒子里的逻辑元件如何连接,全部由使用者(编写程序)来决定。 如果FPGA里面写的是挖矿程序,那么造出来的就是FPGA矿机,而且由于FPGA灵活度高,所以不只是可以支持比特币的SHA256算法,也可以支持GPU矿机擅长的Scrypt算法。FPGA矿机活跃的时期,相比同时代的CPU、GPU矿机,FPGA虽然算力性能不占优,但功耗要低很多,综合功耗比很高。
C. fpga的优点与缺点
大部分低级I / O端口通过FPGA进行控制和连接,这就降低了CPU等待低级别I/O端口的时间,同时也允许数据在传递到HPS之前进行相应的处理或调整。
这是一种多么完美的设计,Cyclone V FPGA的接口可扩展,而且能够实现加速器的功能,这种设计架构提高了HPS层的处理能力。在这种情况下,正如图2所示,HDMI接口是非HPS本地接口,因此用作HDMI的MCU资源并不多。
HDMI的输出在FPGA上运行,这降低CPU负载并添加了非本地接口;
存在一个OpenCV加速示例,这是为了体现两种类型处理器结合的优势;
Terasic已经实现了基本的通信功能范例,并且有一个预定义的引脚映射列表,该列表定义了电压和电流限制。
总的来说,我很喜欢FPGA,并且对它的扩展和加速功能十分感兴趣。不过,我也想知道他们到底有哪些局限性。他们能运行到高的频率?他们可以支持哪些协议?他们会消耗多少LE?总的来说,IDE比我用过的其他软件更简单,并且包含了令人惊叹的文档。硬件似乎非常强大,现在我正在设计一个项目,这个项目能够测试板上的硬件限制。
D. FPGA能做出显卡吗如果可以,可以做到最高什么程度的显卡
首先是FPGA的级别。现在老外的挖矿卡什么的用的都是低成本FPGA,如spartan系列。如果要性能就要用高性能的FPGA,如Vertex系列, Stratix系列,计算密度和速度都高几十倍。
其次是定位。FPGA的优势是定点和逻辑,不在复杂的浮点运算。