Koomeyův zákon: Porovnání verzí
m |
m |
||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
Díky miniaturizaci přístrojů je tento trend stále důležitější než hrubá výpočetní síla. Během posledních 15 let jsme byli svědky výrazného poklesu v oblasti zvyšování výkonu nových generací čipů<ref>KOOMEY, Jonathan a Samuel NAFFZIGER. Efficiency's Brief Reprieve. ''IEEE SPECTRUM''. 2015, '''52'''(4), s. 34-35. ISSN 0018-9235. Dostupné z: http://spectrum.ieee.org/computing/hardware/moores-law-might-be-slowing-down-but-not-energy-efficiency</ref>. Cesta jak dosáhnout nejvyšší možné efektivity tak vede spíše skrze snižování energetických nároků při zachování nejvyššího možného výkonu. | Díky miniaturizaci přístrojů je tento trend stále důležitější než hrubá výpočetní síla. Během posledních 15 let jsme byli svědky výrazného poklesu v oblasti zvyšování výkonu nových generací čipů<ref>KOOMEY, Jonathan a Samuel NAFFZIGER. Efficiency's Brief Reprieve. ''IEEE SPECTRUM''. 2015, '''52'''(4), s. 34-35. ISSN 0018-9235. Dostupné z: http://spectrum.ieee.org/computing/hardware/moores-law-might-be-slowing-down-but-not-energy-efficiency</ref>. Cesta jak dosáhnout nejvyšší možné efektivity tak vede spíše skrze snižování energetických nároků při zachování nejvyššího možného výkonu. | ||
− | |||
== Konec Koomeyova zákona? == | == Konec Koomeyova zákona? == |
Verze z 7. 11. 2015, 16:29
Koomeyův zákon (Koomey's law) popisuje dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky. Množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobuje přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: „za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl.“[1]
Obsah
Současná situace
Díky miniaturizaci přístrojů je tento trend stále důležitější než hrubá výpočetní síla. Během posledních 15 let jsme byli svědky výrazného poklesu v oblasti zvyšování výkonu nových generací čipů[2]. Cesta jak dosáhnout nejvyšší možné efektivity tak vede spíše skrze snižování energetických nároků při zachování nejvyššího možného výkonu.
Konec Koomeyova zákona?
Ireverzibilní výpočetní výkon nemůže kvůli druhému zákonu termodynamiky a Landauerovu principu být stále efektivnější. V roce 2011 měly počítače efektivitu cca 0.00001%. Pokud se energetická efektivita výpočetního výkonu bude i nadále zdvojnásobovat každých 1.57 roku, Landauerovy hranice bude dosaženo v roce 2048, což znamená, že po tomto roce už zákon nebude nadále platit.
Odkazy
Reference
- ↑ KOOMEY, Jonathan, Stephen BERARD, Marla SANCHEZ a Henry WONG. Implications of Historical Trends in the Electrical Efficiency of Computing. IEEE Annals of the History of Computing [online]. 2011, 33(3), s. 46-54. DOI: 10.1109/MAHC.2010.28. ISSN 1058-6180. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5440129
- ↑ KOOMEY, Jonathan a Samuel NAFFZIGER. Efficiency's Brief Reprieve. IEEE SPECTRUM. 2015, 52(4), s. 34-35. ISSN 0018-9235. Dostupné z: http://spectrum.ieee.org/computing/hardware/moores-law-might-be-slowing-down-but-not-energy-efficiency
Souvisejíci články
Moorův zákon
Rockův zákon (druhý Moorův zákon)
Klíčová slova
technologie, výpočetní technika, energetická efektivita, počítače