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以这样效率写代码,一天上万条甚至几万条,
也不是不可能。
张海听到栾青松的决定后也没有觉得太荒唐。
“行,不管怎么说,既然你想开发这个操作系统,哥哥我都陪你一起,美国人能做的事儿,没理由我们华人做不到。”
“太对头了。”
栾青松非常赞同表哥这种说话语气,
困为,他从小被栾德芳惯入的就是这种想法:
“想想我们华人曾经领先几千年,难不成到了现在还要继续落后,别人怎么样我管不着,反正我一定要在电脑这个行业成为新标准制定者。
当然我也不是光想不做,我的计划是这样的,开发现软件去赚钱,
然后用赚到的钱来开发芯片,
因为,我认为以后会是人工智能时代,
到人工智能时代,需要的软件和电脑那可能是无法想像的,
所以,我们得抓住这个机会。”
张海对计算机了解也算很深,
“小松,搞软件靠的脑袋,这点我们不输给谁,搞芯片那是烧钱的活呀!
我听阿耶说过,我们国家引进芯片工厂,每个都花了上亿美元,我们没有这么多钱呀?而且,我知道搞芯片需要光刻机,这可是美国RB才有的核心技术。”
别小看了八十年代的上亿美元;
放在三十年后至少相当于几百个亿。
张海所说的光刻机,是芯片生产中最核心的制造设备,整个芯片生产流程中,光刻机价值可以占到一半以上,可以想想这是多么贵的玩意思。
第一代光刻机由美国GCE公司制造,同时也全球第一台G线光刻机。应用时间为1878到1988年间,它的工艺节点1500nm。
从1988年到1995年,光刻机经历从第二代到第四代的发展;
技术上有了巨大的飞跃和突破,它的工艺节点,从800nm,500nm,350nm。
第二代到第四代光刻机,采用的技术相同光刻技术,名字叫g/i线光刻机。
采用TIL同轴对准方式,以汞灯作为瀑光光源,曝光波长为436nm或365nm,典型的步进曝光工作方式,后来也采用扫描曝光。
相对应的比如英特尔公司的芯片PC286、PC386、PC486。
同样由于光刻机的制程发展,芯片速度同样不断提高。
以800nm工艺为代表的80286芯片,相比8086和8088有飞跃式的发展,虽然它仍是16位结构,但在CPU内部含有13.4万个晶体管,时钟频率由最初6MHz逐步提高到20MHz。
其内部和外部数据总线皆为16位,地址总线24位,可寻址16MB内存。
80286的推出是实模式和保护模式CPU分水岭。
接着80386的广泛应用,将PC从16位时代带入了32位时代。
80386的强大运算能力也使PC机的应用领域得到巨大扩展,商业办公、科学计算、工程设计、多媒体处理等应用得到迅速发展。
1990年3月,温到死公司推出3.0版本,直到温9.5版本占领PC机操作系统市场.
自此以后,老美的计算机产业成为整个世界的龙头。
计算机最关健的两大核心技术;
全部同美国人说了算。
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