Koomeyův zákon: Porovnání verzí
m |
|||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
'''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.“''<ref>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</ref> | '''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.“''<ref>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</ref> | ||
− | Tento trend, dříve znám jako Geneův zákon, byl v minulosti znám díky digitálním signálním procesorům (speciální mikroprocesory, dále jen DSP). Jméno má původ u elektroinženýra Gena Frantze ze společnosti Texas Instruments. Frantz zdokumentoval, že energetické ztráty DSP se snížily o poloviny každých 18 měsíců v průběhu 25 let. | + | Tento trend, dříve znám jako Geneův zákon, byl v minulosti znám díky digitálním signálním procesorům (speciální mikroprocesory, dále jen DSP). Jméno má původ u elektroinženýra Gena Frantze ze společnosti Texas Instruments. Frantz zdokumentoval, že energetické ztráty DSP se snížily o poloviny každých 18 měsíců v průběhu 25 let.<ref>FARNCOMBE, Troy, ed. a Kris INIEWSKI, ed. ''Medical Imaging: Technology and Applications''. CRC Press, 2013, s. 16-18. ISBN 9781466582637.</ref> |
== Současná situace == | == Současná situace == |
Verze z 7. 11. 2015, 21:46
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]
Tento trend, dříve znám jako Geneův zákon, byl v minulosti znám díky digitálním signálním procesorům (speciální mikroprocesory, dále jen DSP). Jméno má původ u elektroinženýra Gena Frantze ze společnosti Texas Instruments. Frantz zdokumentoval, že energetické ztráty DSP se snížily o poloviny každých 18 měsíců v průběhu 25 let.[2]
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[3]. 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%.[4] 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
- ↑ FARNCOMBE, Troy, ed. a Kris INIEWSKI, ed. Medical Imaging: Technology and Applications. CRC Press, 2013, s. 16-18. ISBN 9781466582637.
- ↑ 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
- ↑ GUALTIERI, Dev. Landauer Limit. Tikalon Blog by Dev Gualtieri [online]. 2011 [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://tikalon.com/blog/blog.php?article=2011/Landauer
Souvisejíci články
Moorův zákon
Rockův zákon (druhý Moorův zákon)
Klíčová slova
technologie, výpočetní technika, energetická efektivita, počítače