dic. 08, 2020
La empresa construyó un sistema en un chip y demostró que uno de los núcleos es funcional en las unidades de disco duro
FREMONT, CA, 8 de diciembre de 2020: Seagate Technology plc (NASDAQ: STX) anunció que diseñó dos procesadores basados en la arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA) de código abierto para el RISC-V.
Uno de los núcleos habilitados por estándares de código abierto está diseñado para ofrecer un alto rendimiento y el otro está optimizado para el área. El procesador de alto rendimiento ya había sido construido con silicio que es compatible con el RISC-V y se comprobó que funciona con las unidades de disco duro (HDD). El núcleo que está optimizado para el área se diseñó y continúa en proceso de construcción.
Debido a que ambos procesadores ofrecen características de seguridad RISC-V, los beneficios se suman a una mayor confiabilidad, seguridad y movilidad de los datos del edge a la nube, todo lo que se necesita tener en una era en la que hay tantos datos en movimiento.
El anuncio, realizado en el RISC-V Summit 2020 virtual, es el primer informe público que muestra los resultados de muchos años de colaboración de Seagate con RISC-V International.
Seagate desarrolló una experiencia significativa en el diseño de sistemas en un chip, gracias a que el año pasado envió cerca de un millón de núcleos", dijo Cecil Macgregor, vicepresidente del desarrollo del circuito integrado de aplicación específica (ASIC, por sus siglas en inglés). "Aumentamos la capacidad de agregar núcleos RISC-V personalizados a nuestro portafolio, lo cual es crucial para los productos en el futuro". Estamos en un momento en el que los datos empresariales están creciendo de una manera sin precedentes y muchos de estos datos están en movimiento. Estos núcleos permitirán que los dispositivos compartan un RISC-V ISA común. Permitirán que los datos se muevan de manera más segura, ya que utilizan arquitecturas de seguridad de código abierto".
El núcleo de alto rendimiento ofrece aumentar hasta tres veces el rendimiento en las cargas de trabajo de las unidades de disco duro que son críticas en tiempo real en comparación con las soluciones actuales. En un caso de uso inicial, este núcleo le permitió a Seagate incrementar drásticamente la potencia de procesamiento en tiempo real disponible. El procesador prepara el camino para ofrecer un posicionamiento más preciso a través de la implementación de algoritmos de servo avanzados (control del movimiento).
El núcleo que está optimizado para el área impulsa una microarquitectura que cuenta con una alta capacidad de configuración y un conjunto de funciones. Está optimizado para ahorrar espacio y energía. Impulsa las cargas de trabajo auxiliares, de soporte o de segundo grado. Puede realizar operaciones computacionales en la edge que son sensibles a la seguridad (esto incluye la criptografía poscuántica de siguiente generación) y a la vez permite implementar las características de seguridad por encima del rendimiento en un espacio pequeño.
Uno de los casos de uso principales para este núcleo es la seguridad. De acuerdo con un miembro de OpenTitan, Seagate está comprometido en ofrecer una seguridad abierta y transparente.
"Vemos un potencial significativo para las arquitecturas extensibles y abiertas como RISC-V", dijo Dominic Rizzo, director de proyecto de OpenTitan y líder de ingeniería de Google Cloud. "Los beneficios de la implementación de código abierto de OpenTitan desde la naturaleza de código abierto de RISC-V permiten que haya transparencia, confianza y seguridad de silicio en toda la industria. Debido a que Seagate entiende la promesa de RISC-V sobre la seguridad, nos place colaborar con Seagate en la raíz de confianza del silicio de código abierto que estamos desarrollando actualmente".
Los núcleos de Seagate también acelerarán el análisis de los datos en tiempo real en los centros de datos y la periferia. Dichos análisis son cruciales para el trabajo de las comunidades científicas que tienen necesidades masivas de datos.
"En el Laboratorio Nacional de los Álamos utilizar el almacenamiento computacional para procesar datos cercanos ha empezado a alterar la forma en la que analizamos los datos y realizamos descubrimientos científicos", dijo Brad Settlemyer, investigador científico sénior del Laboratorio Nacional de Los Álamos. "Al tener la computación integrada de manera cercana con el almacenamiento podemos crear transformaciones de datos persistentes que aceleren el análisis de datos de manera notable. Esto alivia notablemente nuestro nivel de computación primario de estas tareas. Seguiremos impulsando el aumento de la eficiencia que nuestra misión necesita al colaborar con proveedores y participar de manera activa en iniciativas importantes de la industria como es el caso del almacenamiento computacional".
Seagate estableció que las soluciones en este aspecto tienden a involucrar el silicio personalizado: y es ahí donde RISC-V se destaca.
"El hecho de incorporar el RISC-V en los dispositivos de almacenamiento crea la oportunidad de implementar las capacidades específicas de la aplicación, las cuales permiten soluciones de almacenamiento computacional masivo en paralelo", dijo John Morris, Director de Tecnología de Seagate. "Creemos que estas arquitecturas respaldan muchos casos de uso importantes, los cuales incluyen simulaciones científicas (por ejemplo, la predicción del clima), además del área de aprendizaje del aprendizaje automático".
Para obtener mayor información acerca de las innovaciones de RISC-V de Seagate, consulte esta página.
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