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, 17:29

Graf platnosti Koomeyova zákona

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]

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

  1. 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
  2. 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