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Semi-conducteurs, microprocesseurs, et intelligence artificielle : Nvidia et AMD verseront à Washington 15% de leurs revenus sur la vente de puces IA à la Chine - Voir [ici] ().
Informatique, semi-conducteurs, et microprocesseurs : "Les processeurs les plus puissants (2010-2025) – Une évolution épique de 15 ans de la guerre des processeurs !" :
SYNOPSIS :
Watch the evolution of the most powerful CPUs from 2010 to 2025, ranked by PassMark benchmark scores in this animated chart race! From Intel Core i7 to AMD Ryzen, witness the rise and fall of the fastest consumer and high-end desktop (HEDT) processors over 15 years.
⚠️ Note: This video focuses only on consumer-grade and HEDT CPUs.
It excludes workstation and server CPUs like:
• Intel Xeon
• AMD EPYC
• AMD Threadripper PRO
• AMD Opteron
These processor families are primarily used in servers, data centers, and workstations — not typical consumer PCs or enthusiast desktop builds.
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🧠 What is PassMark's CPU Benchmark?
PassMark's CPU Mark score is a widely used benchmark that evaluates overall processor performance using multiple test categories:
• ✅ Integer & Floating Point Math
• ✅ Data Compression
• ✅ Encryption
• ✅ Physics Calculations
• ✅ Sorting Algorithms
• ✅ Single-thread and Multi-thread performance
The final score reflects the CPU's ability to handle general workloads and multitasking performance across multiple cores and threads.
Informatique, semi-conducteurs, hardware, et microprocesseurs : "AMD vs INTEL : le COMBAT est FINI !" - Par Pax :
Bravo à AMD pour leur formidable travail.
J'ai été INTEL pendant des années mais suite aux graves erreurs d'INTEL pour leur processeurs de 13ème et 14ème génération, et de la mauvaise enveloppe thermique des suivants, je suis passé à AMD. J'ai un Rysen 9 9950x, c'est une bombe, et j'en suis super content !
Le microprocesseur est la plus belle réalisation technique humaine, un accomplissement remarquable, fruit de milliards d'heures de travail-homme en mathématiques, en chimie, en physique des matériaux, en physique quantique, etc.
Donne moi la liste de tous les savoirs et disciplines nécessaires à l'élaboration et la fabrication des microprocesseurs.
Voici une liste détaillée des disciplines, savoirs et domaines techniques impliqués dans la conception, l'élaboration, la fabrication et l'intégration des microprocesseurs, sans redondance et classée par domaine :
🧠 1. Mathématiques
Algèbre linéaire : logique des circuits, matrices pour les transformations d'états.
Théorie des graphes : architecture des réseaux de circuits.
Probabilités & statistiques : modélisation des défauts, gestion des rendements, bruit.
Analyse mathématique : modélisation de signaux, calcul différentiel pour la modélisation thermique ou électrique.
Théorie de l'information : encodage, compression, entropie.
Arithmétique numérique : opérations sur nombres flottants, entiers, etc.
⚛️ 2. Physique
Physique quantique : comportement des électrons dans les transistors CMOS à l'échelle nanométrique.
Physique du solide : semi-conducteurs, dopage, bandes d'énergie.
Thermodynamique : dissipation thermique, gestion de la chaleur.
Électromagnétisme : propagation des signaux, interférences, conception des interconnexions.
Physique des plasmas : gravure plasma dans les étapes de fabrication.
Optique : lithographie à ultra-violet extrême (EUV).
🧪 3. Chimie
Chimie des matériaux : formulation des polymères, résines, photo-résistants.
Chimie organique et inorganique : formulation des agents de gravure et dopants.
Chimie analytique : contrôle qualité à l'échelle atomique.
Chimie de surface : traitement chimique des wafers, dépôt de couches atomiques (ALD).
🧱 4. Sciences des matériaux
Nanomatériaux : développement de matériaux à propriétés spécifiques (Si, Ge, GaAs, HfO₂...).
Matériaux diélectriques : isolation entre les couches.
Métaux conducteurs : cuivre, cobalt, tungstène pour les interconnexions.
Défauts cristallins : réduction des défauts lors de la croissance du silicium.
⚙️ 5. Génie électrique et électronique
Conception des circuits (VLSI) : millions à milliards de transistors sur une seule puce.
Microélectronique analogique et numérique : intégration de logiques combinatoires et séquentielles.
Théorie des circuits : modélisation des composants passifs/actifs.
Électronique de puissance : gestion de la consommation, stabilité de l'alimentation.
Traitement du signal : filtres, codage, horloges.
🧩 6. Informatique
Architecture des ordinateurs : pipeline, caches, prédiction de branchement, etc.
Conception assistée par ordinateur (EDA) : outils de placement, routage, vérification logique.
Compilation et langages bas niveau (VHDL, Verilog) : description du matériel.
Gravure ionique réactive (RIE) : sculpture du silicium.
Implantation ionique : dopage contrôlé des zones actives.
Métrologie et contrôle qualité : inspection optique, électronique, mesure atomique.
Packaging : encapsulation, tests électriques, intégration sur carte mère.
🧠 8. Sciences cognitives et ergonomie (en phase design)
Modélisation de la charge de travail cognitive pour la conception des instructions CPU.
Interfaces humain-machine (pour outils de conception).
🛰️ 9. Télécommunications (niveau système)
Bus de communication : PCIe, USB, etc.
Protocoles de transmission : cohérence mémoire, gestion du multi-cœur.
🧮 10. Logique et philosophie des langages (historiquement)
Logique booléenne : base de l'ensemble des opérations numériques.
Théorie des automates : modélisation du comportement séquentiel.
🌍 11. Économie et gestion
Gestion de projet industriel : développement sur plusieurs années.
Chaîne d'approvisionnement : rareté des matériaux, géopolitique des fonderies.
Modèles économiques de rentabilité : coût par wafer, rendement par puce.
🔐 12. Cybersécurité (niveau conception)
Conception résistante aux attaques par canal auxiliaire : timing, consommation, etc.
Sécurité matérielle : enclaves, microcode, isolation des registres.
Ce condensé regroupe toutes les disciplines scientifiques, techniques, industrielles et logiques impliquées. Le microprocesseur moderne est en effet le point de convergence le plus avancé de la connaissance humaine interdisciplinaire.
Informatique, semi-conducteurs, hardware, et micro-processeurs : "Comment sont fabriquées les micropuces ? Étapes du processus de fabrication du processeur" - Par Branch Education :
SYNOPSIS :
Les circuits intégrés, les processeurs, les GPU, les systèmes sur puce, les puces de microcontrôleur et tous les autres types de micropuces sont le cerveau de tous les appareils et technologies que nous utilisons quotidiennement. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces micropuces sont fabriquées ? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons visiter une usine de fabrication de micropuces et vous guider à travers les dizaines d'étapes utilisées pour fabriquer une micropuce. Plus précisément, nous nous concentrons sur la façon dont les processeurs sont fabriqués. La fabrication de processeurs, de GPU et de puces pour smartphones est une industrie de plusieurs milliards de dollars, et chaque usine coûte des dizaines de milliards de dollars. Ceci est un aperçu de tous les processus utilisés pour fabriquer une micropuce, ainsi qu'un aperçu d'une usine de micropuces. Nous prévoyons davantage de vidéos sur la fabrication de micropuces, comme une visite animée de l'usine en 3D.
TABLE DES MATIÈRES :
00:00 – Comment sont fabriqués les transistors ?
02:06 - Les processus nanoscopiques versus l'usine de micropuces
02:34 - Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un processeur ?
04:31 – Que sont les transistors FinFet
05:06 – Imaginez préparer un gâteau
05:44 - Étapes simplifiées pour la fabrication de micropuces
07h51 - Visite animée en 3D de l'usine de fabrication de semi-conducteurs
09:54 – Catégories d'outils de fabrication
10h26 - Photolithographie et calques de masques
11h52 - Photolithographie EUV
13h39 - Outils de dépôt
15:02 - Outils de gravure
16h02 - Implantation ionique
17:03 - Outils de nettoyage des plaquettes
17h29 - Outils de métrologie
18h16 - Étapes détaillées de la fabrication des micropuces
20h29 – Recherche et heures passées sur cette vidéo
22h18 - Fabrication de plaquettes de silicium
23h19 - Test des plaquettes
23h42 - Regroupement
24h59 – Explorez Brillant
27h20 - Merci aux supporters de Patreon
Une super vidéo, bien didactique, expliquant les différentes phases de construction d'un microprocesseur.
3 mois pour cela... Avec des machines incroyables.
La fonderie numérique est vraiment le sommet synthétique des savoirs humains. Un exploit !
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