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Arm表示如果与Nvidia的交易失败公司将会停滞不前

时间: 2024-01-12 11:43:18 |   作者: 双金属温度计

  Arm日前表示,如果 Nvidia 的收购协议失败,Arm 作为一家独立公司的增长将面临重大障碍。

  这份长达 29 页的文件详细的介绍了Arm-Nvidia 联合对英国政府的回应,去年 11 月政府决定将该交易提交英国竞争与市场管理局 (CMA) 进行进一步调查。回应强调,假如没有英伟达的投资,Arm 在数据中心市场的增长以及与英特尔公司和 X86 现有公司的竞争中将处于严重劣势。该文件还解释了为什么 Arm不能IPO,同时指出 Arm 面临来自新兴 RISC-V 竞争对手的激烈竞争。

  文件称,随着软银的投资接近尾声,Arm 发现了自己正处于十字路口,使其被英伟达收购成为“独一无二的、千载难逢的机会,能扩大和增强 Arm 的生态系统,使英国和所有 Arm 被许可人受益”。

  在驳回 IPO 选择时,Arm 表示,股票发行将扼杀其投资、扩张和创新的能力,并指出长期资金市场关注的是短期收入增长和盈利能力。

  “软银考虑并拒绝了 2019 年和 2020 年初的IPO,因为市场不会为软银提供必要的投资回报,”文件称。“虽然苹果、高通和亚马逊等 Arm 的被许可方享受到了飞速增长的收入和利润,以及飙升的市场估值,但 Arm 最近的营业状况没有增长,同时随着成本上升,利润开始下降,这可能会给未来 30 年带来挑战。”

  “资本市场预计 Arm 将做出重大战略改变,包括削减成本以最大化 Arm 的价值。”

  “数据中心和个人电脑这两个目标市场要困难得多。与 Arm 不同,数据中心和 PC(英特尔和 AMD)中的 x86 现有企业受益于由研发人员、软件、系统和外围设备组成的成熟ECO。它们也是垂直整合的,享受从多个层次的技术堆栈产生的利润,使它们可以有效的进行大量的研发投资。”

  因此,“任何遵循纯 IP 许可模式的竞争对手,如 Arm,都处于主要的生态系统和经济劣势。此外,Arm 不具备英特尔和 AMD 等X86供应商的系统构建专业相关知识、软件工程规模或研发资源。即使在最乐观的预测下,独立的 Arm 也无法产生投资所需的收入并与根深蒂固的 x86 现有企业展开竞争。

  “迄今为止,Arm 仅在数据中心取得了有限的进展,主要是授权给亚马逊,后者为自己生产定制芯片,以及初创公司 Ampere Computing,这是唯一一家为数据中心提供商用 Arm 中央处理器 (CPU) 的实体。”

  文件指出,个人电脑市场的情况类似。Arm 的设计缺乏显着的市场渗透率,两家 PC 客户已经明确说他们不会在下一代 SoC 中使用 Arm 的内核,而是依赖内部设计。

  “Arm 在其专注的领域拥有出色的工程人才。”该文件继续说道。 “但作为一家独立的 IP 许可业务,没有办法获得更多资金,Arm 具有固有的规模、范围和经济限制,这将影响 Arm 作为一家独立许可公司的未来。”

  “作为一家上市公司,Arm 可能只有少数的财务资源对早期收入业务进行充分投资。英伟达特别担心这些压力会促使 Arm 降低数据中心和PC的优先级,转而专注于其核心移动和一直增长的物联网业务。”

  “结果将是一个集中的 CPU 市场,主要由 Intel/AMD (x86) 控制,其余部分则由强大且利润更高的 Arm 架构许可持有者控制。” [这些被许可人的身份已从备案中删除]。

  该文件还认为,英伟达不仅会提供投资,还会提供数据中心的专业相关知识。 “多年来,Arm 作为一个独立的、仅IP许可的实体局限性已经变得很明显。包括博通、高通和最近的 Marvell 在内的 Arm 被许可方已尝试渗透数据中心和 PC,但未能成功。作为单纯的被许可人,他们既无法指导 Arm 对数据中心和 PC市场做必要的投资,也无法为 Arm 注入其所需的生态系统建设专业相关知识。”

  “合并后的实体将有充分的动力和能力,全面大幅度的增加对 Arm 研发的投资,而不是面临去哪里投资的艰难选择,并面临进一步的客户和竞争压力。”

  Nvidia 还将提供 SoC 设计、软件、加速器和系统模块设计,从而吸引软件、硬件和系统研发人员加入 Arm 数据中心生态系统。文件补充说:“英伟达将把其平台解决方案移植到 Arm,并帮助研发人员优化基于 Arm 的加速系统的代码。”

  Arm 和 Nvidia 的业务“具有高度互补性,并且涉及半导体价值链的不一样的层次。Arm 主要为低功耗移动电子设备授权 CPU IP,而 Nvidia 在这一领域并不活跃。”两家公司争辩道。

  Arm 表示,随着监管审查的拖延,它已经输给了英特尔和 RISC-V。 “英特尔已经在与 Arm 正面交锋,为重要客户提供 CPU IP,目标是云服务提供商。”它还与高通在代工服务方面展开合作,从而“对 Arm 在数据中心和 PC 市场的努力构成了巨大挑战。定制是 Arm 在数据中心的最大卖点,因为 Arm 没有英特尔可承担的成熟ECO或海量研发资源。现在,Arm 的少数数据中心客户能创建定制的 x86 CPU,这些 CPU 将从庞大的 x86 代码库中受益。”

  该文件还声称 RISC-V 社区正在利用监管延误。“在过去的一年里,RISC-V 出现了一系列活动,这对汽车、物联网和 SmartNIC 领域的 Arm 构成了威胁。例如,2021 年 6 月,SiFive 宣布了其基于 RISC-V 的“P550”高性能 CPU IP,与 Arm 的当代 CPU IP (Cortex-A75) 相比,它采用了更小的封装。 2021 年 12 月,SiFive 宣布推出其下一代微架构(2022 年推出)“P650”,目标是“高端服务器和别的需要大型多处理器内核阵列的应用程序”。

  随着西方监督管理的机构审查 Nvidia-Arm 交易,其他 RISC-V 公告也随之发布。

  该文件还质疑英国监督管理的机构关于苹果和高通等被许可方证明 Arm 持续成功的假设。相反,它指出,“架构发被许可人可以不使用 Arm 进行 CPU 设计。 Arm 架构许可持有者在美国使用自己的工程团队创建自己的专有 CPU 设计。

  “因此,这些架构的被许可人与 Arm 自己的工程师竞争。他们的成功将使市场更集中,因为他们不会将自己的设计授权给其他任何人。例如,Apple 业界领先的 M1 处理器完全由 Apple 设计,而不是 Arm。它是专属的,只有 Apple 能够正常的使用。”

  “因此,架构被许可人对 Arm 的实施 IP 业务会构成威胁。”该文件称。

  在争辩说“合并后的实体将没能力阻止竞争”之后,该文件最后写道:“交易对手将 Arm 的过去浪漫化,要么忽视或贬低 Arm 最强大的竞争对手。但如果 Arm 拥有市场力量,它将有可观的收入增长,并且将获得巨额利润。”

  拒绝合并“不会促进竞争”,最后的辩论仍在继续。 “相反,它会阻止 Arm 将竞争带入长期由 x86 主导的领域。交易反对者敦促的另一种结果将导致一个独立的、利润最大化的业务,而对许可政策或投资没有一点保证。这有几率会使在英国的投资减少、Arm 的资源减少、创新减少和全球竞争减少。”关键字:Arm编辑:冀凯 引用地址:Arm表示,如果与Nvidia的交易失败,公司将会停滞不前

  随着21世纪社会经济的迅速发展,人们对能够随时随地提供信息服务的移动计算与宽带无线通信的需求越来越迫切。在工业生产里,常常需要采集大量的现场数据,如温度、重量、气压等,并将这一些数据传输到主机做处理,由主机根据处理的结果,将控制信号传输给现场执行模块进行各种操作。能够准确的看出数据不管是从采集设备到处理终端,还是从监测控制指令从处理终端到采集设备,均需经过传输过程这一重要环节。但当有线网络不通畅或由于现场外因的限制不便架设线路的情况下,使用无线通信技术进行数据采集、传输显得更为实用、高效、快捷。 1 无线数据传输系统工作原理 如图1所示,总系统首先用传感器将现场信号转换为电信号,经过模/数转换器ADC采样、量化、编码后转换成

  的无线数据传输系统设计 /

  1. LDR R1, =COUNT 意思是将 COUNT 变量的地址放到 R1中 LDR R1, COUNT 意思是将 COUNT 变量地址里面的内容赋给 R1 2. Load-Store 结构——这个应该是 RISC设计中比较有特点的一部分。在 RISC 中,CPU 并不会对内存中的数据来进行操作, 所有的计算都要求在寄存器中完成。 而寄存器和内存的通信则由单独的指令来完成。而在 CSIC中,CPU是可以直接对内存做相关操作的,这也是一个比较特别的地方。所以,在 ARM中,cpu只可以通过寄存器来对内存的数据来进行访问和更改。 LDR Rd,(地址) STR Rd, (地址) LDMIA Rn!, regist STMIA

  汇编关键知识点总结 /

  从下面的一个ARM 汇编小程序要弄懂的以下三个问题: 1).在ARM状态转到THUNB状态和BX的应用 2).汇编的架构 3).SWI指令的使用 AREA ADDREG,CO DE,READONLY ENTRY MAIN ADR r0,ThunbProg 1 ;(为何需要加1呢?因为BX指令跳转到指定的地址执行程序 时, 若(BX{cond} Rm)Rm的位 为1,则跳转时自动将CPSR中的标志T置位即把目标 代码解释为Thunb代码) BX r0 CO DE16 ThunbProg mov r2,#2 mov r3,#3 add r2,r2,r

  Ⅰ、写在前面 本文带来关于Keil软件菜单的内容,系列教程中前面讲述的内容都能够最终靠菜单而找到,只是大部分内容都能够最终靠快捷按钮或快捷键找到,该文就讲述主菜单里每一个子菜单的内容。 Keil有些菜单在编辑模式和调试模式下可能不一样,也就是说在不同模式下有些功能或许不可以使用,下面内容会将每项菜单在不同模式下的区别提出来。 按照前面文章编辑方式,为了使文章的主要内容精简,过于简单和不常用且过于复杂的内容只简述。 本文内容已经整理成PDF文件,提供给大家下载: Ⅱ、File文件菜单 File文件菜单在两种模式下略有不同。最简单,只简述。 1.New

  )系列教程(七)_菜单 /

  调试时首先观察待测电阻是否工作正常。在电阻的变化端插入电压探针,具体方式在 左边工具探针中选取电压探针(Voltage)运行仿真,点击电阻,观察探针电压是否在不断 变化。 调试流程 绘制 ADC 接口电路 1.在器件库中找到 ADC 转换芯片(ADC0801),如图连接 ADC0801 和总线数据线连接数据总线),读写信号接总线读写信号(NRD,NWR)。其他信 号请按照下图进行连接。 2.片选信号 AD_CS 接译码电路输出(采用部分译码,对应地址为 0x03XXXXXX)。 3.连接模拟输入,在器件库找到可变电阻(POT-HG)。 完成 ADC0801 工作流程

  7 LPC2101 AD转换器源程序 /

  本章简介ARM微处理器编程模型的一些基本概念,包括工作状态切换、数据的存储格式、处理器异常等,通过对本章的阅读,希望读者能了解ARM微处理器的基本工作原理和一些与程序设计相关的基本技术细节,为以后的程序设计打下基础。 本章的主要内容: - ARM微处理器的工作状态 - ARM体系结构的存储器格式 - ARM微处理器的工作模式 - ARM体系结构的寄存器组织 - ARM微处理器的异常状态 在开始本章之前,首先对字(Word)、半字(Half-Word)、字节(Byte)的概念作一个说明: 字(Word):在ARM体系结构中,字的长度为32位,而在8位/16位处理器体系结构中,字的长度一般为16位,请读者在阅

  微处理器的编程模型 /

  0 引言 CAN总线是一种设备互连的总线型控制网络,与其它的现场总线相比,CAN 总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。这些特点使得其能同时满足过程控制和制造业自动化的需求,因此被认为是最具有发展前途的现场总线之一。但是,由于其收发器驱动能力的限制,约束了CAN 总线的最远直接传输距离和总线上可以挂接的最大节点数,给系统组网带来了一定的困难。而另一方面,由于以太网的低成本、开放性、应用软硬件的支持以及强大的组网能力,目前已经是应用最广泛的局域网络技术,慢慢的变多的工程师们开始采用CAN 总线与以太网结合的技术。针对这样一种情况,本文提出一种CAN 总线和以太网互连系统的设计的具体方案,实现CAN 总线网和以太网的数据互连。

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  一、相关资料获取 我个人在学习 mini2440 开发板时是跟着韦东山老师的视频学习的,视频和资料可以访问百问网论坛获取。 百问网论坛链接: 下载好资料后在视频配套资料下有 百问网JZ2440v2主光盘.iso 文件,解压或者用虚拟光驱加载,在光盘 tools 目录下能获取到 arm-linux-gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.tar.bz2 交叉编译器。 二、安装交叉编译器 1. 建立工作目录,在 Ubuntu 家目录下建立 workspace 目录,再建立 s3c2440 目录,该目录下存放所有 mi

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