Dennard 缩放:1974 年,Robert Dennard 等人 [3] 撰写了一篇开创性的论文,描述了晶体管缩放规则,该规则能够同时提高性能、降低功耗并持续提高密度。Dennard 工作中的原则被半导体行业采纳为未来 30 年推动摩尔定律的有效路线图,为我们提供了持续改进晶体管技术的可预测路径。绕过瓶颈的重大突破包括:(a) 创新浸没式光刻技术,用于图案化低于光波长的特征 [3],以继续实现密度缩放;(b) 创新工艺和工具,用于超薄栅极氧化物和超浅结的原子级精密工程,以解决 30 纳米以下栅极长度的静电控制瓶颈;(c) 晶圆尺寸从 100 毫米过渡到 300 毫米,以提高工厂产量并降低成本。
单单元 DRAM 错误率的不断上升促使 DRAM 制造商采用片上纠错编码 (ECC),该编码完全在 DRAM 芯片内运行,以提高工厂产量。片上 ECC 功能及其对 DRAM 可靠性的影响被视为商业机密,因此只有制造商才知道片上 ECC 如何改变外部可见的可靠性特性。因此,片上 ECC 阻碍了第三方 DRAM 客户(例如测试工程师、实验研究人员),他们通常根据这些特性设计、测试和验证系统。为了让第三方准确了解片上 ECC 在错误校正过程中如何转换 DRAM 错误模式,我们引入了比特精确 ECC 恢复 (BEER),这是一种无需硬件工具、无需有关 DRAM 芯片或片上 ECC 机制的先决知识或无需访问 ECC 元数据(例如错误综合征、奇偶校验信息)即可确定完整 DRAM 片上 ECC 功能(即其奇偶校验矩阵)的新方法。BEER 利用了关键洞察,即使用精心设计的测试模式非侵入式地诱导数据保留错误会揭示特定 ECC 功能所独有的行为。我们使用 BEER 来识别来自三大 DRAM 制造商的 80 个带有片上 ECC 的真实 LPDDR4 DRAM 芯片的 ECC 功能。我们评估了 BEER 在模拟中的正确性和在真实系统上的性能,以表明 BEER 在各种片上 ECC 功能中都是有效且实用的。为了证明 BEER 的价值,我们提出并讨论了第三方可以使用 BEER 来改进其设计和测试实践的几种方法。作为一个具体的例子,我们介绍并评估了 BEEP,这是第一种错误分析方法,它使用已知的片上 ECC 功能来恢复导致可观察的后校正错误的不可观察的原始位错误的数量和位精确位置。1. 简介动态随机存取存储器 (DRAM) 是各种计算平台上系统主存储器的主要选择,因为它相对于其他存储器技术具有优惠的每位成本。DRAM 制造商通过提高设备代之间的原始存储密度来保持竞争优势。不幸的是,这些改进很大程度上依赖于工艺技术的扩展,这会导致严重的可靠性问题,从而降低工厂产量。DRAM 制造商传统上使用行/列备用等制造后修复技术来减少产量损失 [51]。然而,现代 DRAM 芯片技术的不断扩展需要更强大的错误缓解机制才能保持可行性,因为在较小的工艺技术节点上,随机单比特错误越来越频繁 [39,76,89,99,109,119,120,124,127,129,133,160]。因此,DRAM 制造商已经开始使用片上纠错编码(片上 ECC),它可以悄悄地纠正单比特错误
全球经济增长持续低迷,主要受货币政策收紧、抑制持续通胀压力和俄乌战争的影响。在美国,尽管经济增长保持相对韧性,但有迹象表明需求正在减弱,就业增长正在放缓,其他经济指标表明经济放缓和衰退迫在眉睫。在欧元区,尽管欧洲央行为应对高通胀而收紧货币政策,总体通胀有所缓解,但这一立场对投资和经济活动产生了负面影响。在通胀缓解的条件下,英国经济因生产下降和服务业需求减少而出现轻微收缩。在日本,由于工厂产量萎缩,日元贬值和通胀上升,经济遭受挫折。为此,企业加大了帮助员工的力度,为他们提供通胀津贴,以应对物价上涨的影响。在新兴市场和发展中经济体中,中国经济显示出改善的迹象,这归因于消费反弹和新冠疫情限制的放松。这带动了制造业和服务业的增长,就业水平也随之提高。政府支出增加,消费增加,推动印度经济增强。
2023 年 3 月,欧盟 (EU) 提议对电力市场设计进行改革。这项改革包括基于双向差价合约 (CfD) 的非化石燃料发电支持规则。欧盟市场设计提案允许每个成员国在差价合约的设计方面有一定的灵活性,前提是差价合约旨在保持发电设施高效运营和积极参与电力市场的激励。差价合约为低碳发电机提供收入保障,增强生产者和消费者的长期稳定性。然而,这可能会通过减少市场激励来破坏市场动态。为了解决这个问题,ENTSO-E 和其他实体提议将差价合约报酬与注入脱钩,例如在金融差价合约或基于能力的差价合约中,支持与实际工厂产量无关。从政府的角度来看,差价合约对差价合约支持计划的年度成本(收益)存在相当大的不确定性,因为这取决于市场价格水平。为了解决这个问题,某些差价合约计划采用了诸如累计支付上限等措施。另一种建议是同时使用上限和底价,而不是单一的执行价格。在这种设置下,底价确保发电厂获得最低收入,而上限则防止暴利。在设计机制之前,确定差价合约的目标至关重要,因为其设计会影响政策目标。设计选择,如地理和技术细节,应与这些目标保持一致。Tidö 协议提倡技术中立,促进无化石技术之间的公平性。本报告提供了有关如何设计技术中立的差价合约招标的总体指导。差价合约还可用于采购特定地点的容量,例如核电站或海上风电场的特定地点,或更广泛的地理区域,如价格区。以这种方式应用,差价合约提供了一种确保供需之间更好平衡的工具,作为实现瑞典政府协调瑞典批发电价目标的一种手段。瑞典 TSO Svenska Kraftnät 表示担心,纯能源市场可能无法提供必要的供应安全水平。因此,它提倡建立市场范围的容量机制。差价合约应主要限于低碳、非化石燃料技术,这些技术具有低且稳定的运营成本,通常不会为电力系统提供灵活性。然而,有必要讨论一下,使用差价合约来刺激对核能和海上风电等基荷技术的投资,是否可能减少对市场范围容量机制的需求。此外,差价合约和容量市场都具有共同的目的,即保护消费者免受高电价的影响。为了避免对发电厂进行双重补偿,评估在差价合约下签订的容量在容量市场上的报酬方式至关重要。关键词