华为提出韬定律之后，大家都很赢麻，到底赢在哪儿，以及缺陷是什么？这篇通过一个最简单的逻辑跟大家顺一顺。

首先大家知道，所谓的韬定律实际上是一个封装的概念。而封装听起来很高大上，你可以把它理解为一个室内的装修设计，就是在同样的一个房屋里边，如何把效率利用到最大。

之前的封装大家知道是什么？就是一块 CPU、一块内存条，然后再加点硬盘，中间 PCB 板子一连，是不是就可以干活了？这不是我们传统理解的电脑吗？但是这个电脑越来越发展到后边，发现不够了。为什么？我说在同样的一块地方，我能不能用更大的算力，或者更大的存储能力，去增加我电脑的性能？

好，那我要不要把几块芯片一块封到一个里边去？一封的时候就发现一个问题：我的芯片做得越小，我就越占便宜，是不是？由一个大芯片变成小芯片再塞进去的过程，实际上就是摩尔定律的原型。之前我比如说是 14 纳米，现在我变成 3 纳米、2 纳米了，是不是我就可以在同一块芯片里边堆更多的东西？

但是这个堆法实际上还是有缺陷。为什么？比如说你在手机之类需要密切干活的地方，就是紧密联系干活、空间又特别小的地方，你就需要让它的交互更加透彻。那你如何去办呢？能不能把它们直接封到一个芯片上？好，有人就干活了：那我能不能不把这个内存横着堆了，我把它竖着堆。竖着堆之后，边上余出一点地，我把 GPU 或者 CPU 放进去，然后我是不是就形成了一个统一的芯片？这个芯片是不是就可以决定我整个设备的核心输出效率了？而且它们隔得更近，理论上说电阻也小，消耗也小，所以是不是看起来效率更高？

这是不是就是 2.5D 封装的一个概念？因为这边是 3D 的，然后边上又放了一个平行的逻辑芯片，所以完了之后它就是 2.5D 封装的概念。现在所谓台积电、所谓的英伟达，现在卷的东西，大部分也是 2.5D 封装的这么一个概念。

但是还有人不满足，比如说我是个传统的内存厂，我压根就不做什么 GPU 的生意，我就想把单位面积内的内存效率拉到拉满，那叫什么呢？那好，我单纯地就把内存条给它堆得更密，是不是就可以了？所以就出来这个类似千层汉堡似的，然后摩尔定律的极限就跑到类似这种 3D 封装的技术。所以现在所谓三星、海力士核心的技术，是不是就在这里边？

那么华为的韬定律到底在哪儿呢？华为韬定律，人家压根就不跟你说一样的事情。你说你为了在同一个大小的房子里边塞更多的家具，你把家具做得越来越袖珍，你这是干活吗？还是炫技？你现在追求的就不应该是类似摩尔定律这种芯片越来越小、塞得越来越多的这样一个概念。

你核心追求的，是不是建了一个小型的工厂？那你这个小工厂核心输出，是不是就是要讲究一个输出效率的问题？我跟你比的是，我能不能在同样面积的一个工厂里边，把我的大芯片给塞到我这里边，并且通过我更合理的互联、更合理的布局，让所有人在走动的时候动线更合理。我去调个什么东西，工人不需要绕一大圈，然后去哪个地方搬，我只需要简单地挪几步就可以到了。所以这样的效率是不是就提升了，散热也更小了？然后虽然我芯片够大，但是我布局合理，工人走得更少，所以在单位体积内，我是不是输出就有可能去追平你？所以我追求的是一个效率，你追求的是炫技，这个就是华为核心在提的一个问题。

好，整个事情清晰之后，我们再回到更深层次一点的问题去探讨一下。首先，它提出这一篇论文是用在手机的芯片里边。为什么是提在手机芯片里边？因为其实传统的 AI 服务器和手机，其实都在集中去攻这条路线。那么在这个 2.5D 封装和逻辑芯片堆叠上面，其实各家虽然没有明确地提出韬定律，但是也在追求单位面积更好的效率，并不是华为一家这么干。

那为什么华为提出这个事情又非常有意义呢？是因为之前虽然各个厂商也这么干，但是大家知道，其实国外的厂商相对的独立性，并没有华为这种更强的全栈性的能力。所以虽然它在提升各个部件之间的效率，以及联通的布局合理性，但是它永远做不到华为像这种一盘棋，而且在通信领域，尤其是光通信领域非常优势的这么一个地位。所以华为提出这个韬定律，不仅是一个韬定律，而且是它积累了大概六年的相应范围的一系列技术路线的堆叠和专利的壁垒。

大家知道，如果说华为提出要这么放，未来英伟达也要这么放，好，那你先给我交点专利费用吧，是不是？就从一个传统的“我只能追着你打”的地位，变成了一个“我也有我独特优势”的这么一个地位去了。

好，那不足是什么呢？不足就是，大家知道这次发的论文，我说是在手机芯片上。为什么是手机芯片上？大家想，因为传统的 AI 服务器没有这个限制。就是所谓不行，就是华为那种超大节点，我一堆电脑连在一起，你一台电脑能干，我一堆电脑全连在一起，大不了我的场地更大点、能耗更大点，我也能拼，是不是？我能达到跟你类似的性能。

但是对于手机，我就这么一块地，这是不是就要求装修更精致一点？那么我问一个问题，说人家明天给你玩 AR 眼镜呢？你现在眼镜上面就要放更小的芯片呢？你要更好的这种微型化处理芯片的能力呢？是不是先进制程就又被卡了一次？

所以这两条路线是同样在走的，只不过大家意识到一个问题，就是摩尔定律这个地方是有极限的。就是你现在到了 2 纳米，你再往下走，你还有多大的一个性价比优势？就是越走它性价比越低了。在这种情况下，我能不能在装修上面提高一些效率，就显得尤为重要了。这就是韬定律核心能带给我们的输出价值了。

这篇搞懂了没？我今天没熬夜，我只是半夜醒了，拜拜。
