intel的intel 酷睿i5 8250u微架构和AMD的推土机微架构都是基于x86架构的,啊?

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产品名称型号型&&号&&描&&述数量服务器主板&超微&H8QGi+-F&四路&服务器主板&1CPUAMD&opteron&6276&2.3G&十六核4散热1944服务器专用散热片4内存KS&8G&DDR3&ECC&REGS16硬盘金士顿&128G&SSD1机箱4U&超微CSE-748TQ&服务器机箱(含1400W冗电)1&AMD“推土机”名词解析“推土机”(Bulldozer)是AMD处理器新一代微架构的代名词,时隔十多年后继K7架构问世以来最为不同的一代处理器架构。基于推土机架构的处理器将和以往所有AMD处理器的架构都不同,它是一种全新的架构模式。AMD“推土机”架构解读AMD“推土机”架构将采用32纳米的先进工艺(目前Intel的SNB架构处理器同样采用32纳米工艺),更先进的工艺可以在处理器中增加33%的核心数量和50%的信息吞吐量。为什么说它是一种全新的架构呢?原因在于它的架构特点是采用“模块化”设计,每个“模块”包含两个处理器核心,并且各自拥有四条专用管线和一个整数调度器,共用一个浮点调度器和两个128位的FMAC乘法累加器。相比K10架构中ALU和AGU共享三个管线而言,“推土机”每个核心整数单元管线增加到4个,AGU和ALU各有两个。此外,在一级缓存上也较之K10架构也有不小变化。相对K10架构中每个核心具备64KB的数据缓存和64KB的指令缓存,在“推土机”架构中每个核心具有16KB一级数据缓存,每个模块具有64KB双向一级指令缓存。显然“推土机”架构相比K10架构在缓存上有所减少,不过具体是否会影响性能还有待于观察。AMD“推土机”架构特点1、采用模块化设计,有效避免电路干扰,能集成更多的核心数量2、每个核心拥有四条整数单元管线,AGU和ALU各有两个3、每个线程具有独立存储模块和一组完整的整数执行单元AMD“推土机”架构的主要变化还是集中在核心线程上的改进,这就让人不得不想起Intel成名已久的Nehalem微架构。在Nehalem架构中Intel首次提出和应用的超线程技术(Hyper-Threading),Hyper-Threading是“SMT”技术的一个变相应用。它允许每个核心运行两个同步线程,以此来避免数据调取等待所浪费的时间,从而提升处理器多核执行效率。在Intel的Sandy Bridge微架构中依旧采用了SMT技术来实现并发线程等待问题的解决,而推土机的主要改进其实就是在这个方面。推土机采用了和SMT不同的设计思路,但是它有区别于真正意义上的多核执行技术CMP。它是介于SMT和CMP之间的一个过渡架构产物。不过,虽然是过渡架构产物,并不代表它没有作为。相反,它在多核执行技术方面还是取得了革新意义。我们知道推土机架构具有所谓的模块化设计特点,所以对比新的酷睿系列处理器它有如下两个优势:SMT以及CMP之间的创新是其杀手锏、它可以在技术上有效避免增加核心产生的电路干扰现象以便于集成更多核心。第二、它单元模块里的每个核心都具有完整的独立的整数执行单元。编辑点评:单从革新的角度剖析,推土机架构的确带给我们许多新意,最明显的就是模块化的创新。这种技术究竟对性能提升有多大帮助有待于新品发布之后才有正式答案。相对于Intel目前的SNB架构而言,AMD的推土机勇气可嘉。Intel的SNB架构特点主要是核芯显卡、AVX指令集的加入,而其技术革新在信息通道和共享方式上。推土机则是在结构组建上有所突破,两者各自有各自的优势。从架构特点上可以看到AMD未来很可能会在多核多线程上做文章,而SNB则会不断向智能化“一芯多用”的角度发展。未来Intel处理器内部很可能会加入内存、南桥控制器硬件设备,而应用端也有可能实现蓝牙等无线传输上的高度集成化。AMD已经在自己的下一代架构中做很大的创新,或许连Intel都有些始料未及。它至少敢于对SMT和CMP模式进行有想法的改动,预计推土机应该在多任务处理器中会有不小的提升,相对于Intel的SNB而言这个优势也是最为明显的。至于能否在实际应用中发挥多大的作用,这些还要看其电路和应用环境的设定,但有一点它值得赞扬:“它很有勇气!”General informationTypeCPU / MicroprocessorMarket segmentServerFamilyAMD Opteron 6200 seriesModel number&?&6274CPU part numbersOS6274WKTGGGUis an OEM/tray server microprocessorOS6274WKTGGGUSis an order number for an OEM/tray divded processorOS6274WKTGGGUWOFis a boxed microprocessorFrequency (MHz)&?&2200Turbo frequency (MHz)2500 (all cores)3100 (some cores)Package1944-land organic LGASocketSocket G34Introduction dateNovember 14, 2011Price at introduction$639Architecture / MicroarchitectureMicroarchitectureBulldozerPlatformMaranelloProcessor core&?&InterlagosCore stepping&?&B2Manufacturing process0.032 micron SOIData width64 bitNumber of cores16Floating Point UnitIntegratedLevel 3 cache size16 MBMultiprocessingUp to 4 processorsFeaturesMMXSSESSE2SSE3SSE4&?&SSE4a&?&AES instructionsAdvanced Bit Manipulation&?&Advanced Vector ExtensionsAMD64 technology&?&Virtualization technology&?&Enhanced Virus Protection&?&Turbo Core technologyOn-chip peripheralsIntegrated quad-channel DDR3 memory controllerHyperTransport 3.0 technology with 4 HT linksElectrical/Thermal parametersAverage CPU Power (W)80Thermal Design Power (W)&?&115Notes on AMD OS6274WKTGGGU
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涨姿势:Intel第七代酷睿处理器Kaby Lake到底是什么?
来源:作者:小言责编:骑士
在本周召开的&IDF 2016开发者信息峰会上,英特尔又透露了第七代酷睿处理器的更多细节,这一代处理器的微架构代号为Kaby Lake,主要是代替上一代Skylake微架构。无论如何,新一代处理器肯定比上一代更快、更强大,但Kaby Lake其实是英特尔不得已而推出的一条芯片产品线,主要是因为英特尔被迫开始考虑每36个月推进一次工艺制程的新策略了,而不再是两年一更。所以,在Broadwell和Skylake微架构之后,全新的Kaby Lake依然还是基于14纳米的工艺设计。如此来看,Kaby Lake的诞生纯属意外,而且英特尔已经确认第一款10纳米代号为Cannonlake的芯片,肯定会在2017年下半年发布。那么,Kaby Lake真的不值得升级吗?并不一定,下面通过多个问答,带你了解迄今为止已知的Kaby Lake相关信息。什么是Kaby Lake?前面已经说了,这是英特尔第七代酷睿处理器的微架构代号,用于代替2015年发布的第六代酷睿芯片Skylake微架构。这只是大概的理解,究竟强在哪现在还无法细说,但是按照传统的规律,既然英特尔完成了全新处理器架构的研发,必然按照其著名的“嘀嗒”周期更新产品。换句话说,这将意味着Kaby Lake芯片电路缩小,性能提升,带来更高的处理器能效?不一定,因为Kaby Lake还是与两年前的Broadwell架构一样的14纳米工艺,能效水平有待实测。真正芯片会更小、更节能的事情,肯定要等到被推迟的10纳米Cannonlake架构上。为什么要叫Kaby Lake这个代号?是一种鱼类吗?真的不是!这是在加拿大一个真实存在的湖,也许英特尔首席执行官布莱恩·科兹安尼克(Brian Krzanich)经常在那里欢度休闲时光吧。Kaby Lake比任何现有的电脑处理器都更好?这点真的不能非常肯定,只是英特尔官方表示,Kaby Lake处理器是“有史以来最高性能的产品”,但现在还有很多细节没有公布。对于笔记本电脑用户而言可能会心有欢喜,因为在IDF 2016大会上,英特尔特别展示了多款Kaby Lake处理器笔记本电脑,这些来自硬件合作伙伴的产品难以置信的轻薄,做工和品质相当不俗。Kaby Lake处理器的笔记本电脑何时才能够买到呢?英特尔有多个长期合作的硬件伙伴,Kaby Lake早已到他们手中,既然在本次大会上,英特尔已经展示了惠普、戴尔、联想和宏基等笔记本电脑产品,相信在未来几个星期里,将会陆续经由官方发布并铺货上市。英特尔掌门人莱恩·科兹安尼克确认,基于Kaby Lake的笔记本电脑将率先于今年秋季正式出货。那台式机的Kaby Lake芯片呢,何时才有?如果英特尔官方接下来没有什么表示,那么可能流产了,甚至可能要等到明年。至少目前英特尔优先考虑笔记本电脑、2合1设备之类的产品。如果等到明年,可能发布的桌面版型号不会很多,之前Broadwell架构就曾有过类似的待遇。不过,有利的一面在于,现有的Skylake台式机用户若购买Kaby Lake芯片的话,就不需要再购买新的主板了,因为两者使用了相同的LGA1151处理器插座。Kaby Lake会出现在新的MacBook Pro上吗?完全基于苹果和英特尔的动作来决定,目前来看可能性暂时没有想象中大。苹果通常使用英特尔28W TDP的笔记本电脑处理器,虽然现在已经有Windows阵营出货,但似乎来不及提供给苹果准备。我们必须认清一个事实,也就是尽管基于Kaby Lake架构Core M芯片 PC更早出货,但特别定制的Mac的芯片往往出货都更晚。另外有外媒拿到的消息显示,适用于MacBook Pro、iMac和Mac mini的Kaby Lake芯片,在2016年年底或2017年年初之前不会推出,这意味着即便今年秋季苹果更新某些Mac,仍可能仅限于Skylake微架构的芯片。到底该不该等待购买新Kaby Lake处理器的PC或Mac?这个问题应该问的还是Kaby Lake提升究竟值不值。现阶段来说,Kaby Lake肯定会支持一些新的功能,再加上额外的续航提升,对于笔记本电脑是十分有利的,然而在桌面电脑上可能很难感受到明显差距。更重要的是,一旦Kaby Lake正式出货之后,Skylake的产品就会变得开始提供折扣,用更低的价格买性能不差的产品,显然也是理想选择之一。莱恩·科兹安尼克证实,Kaby Lake的改进重点目标,即图形处理器单元,号称这一代产品集成的图形处理性能将足以应付4K分辨率的内容。原生支持HDCP 2.2,支持4K HEVC h.265硬解等等。不仅可以轻松运行暴雪射击游戏《守望先锋(Overwatch)》,而且看在线4K视频也毫无压力,本子运行十分稳定、顺畅,毫无影响体验之感受。英特尔的对手AMD,不是也有ZEN处理器产品?AMD的ZEN处理器从官方PPT演示文稿来看非常有前途,其性能相对于“推土机”架构每时钟指令集执行率上涨幅达到了&&40%以上,进一步解决AMD CPU性能落后一大难题。不过,要等到问世恐怕下一代英特尔处理器都出来了,因为2017年才有ZEN笔记本电脑的处理器,桌面更是要等更长的时间,可能在明年下半年,而那时候10纳米的Cannonlake就发布了。
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酷睿微架构
Intel Core(中译酷睿)是个用来取代Pentium M架构的产品。它是Intel在2006年1月打造新形象时的一部分。第一款芯片的产品代号为Yonah(从希伯来语的Jonah - יונה),并于日发行。其微架构主要运用于笔记本电脑等微型计算设备中。
酷睿微架构Yonah
Yonah为Intel第一代65纳米行动处理器的产品代号,基于包含Banias、Dothan代号的Pentium M处理架构,并融合了LaGrande安全性技术。在SSE3的部分被加强并与SSE与SSE2整合,虽然当前看来整体表现稍降,但它有较大的高速缓冲。另外,Yonah也支持NX bit。
Core Duo是全球第一个低耗电的(低于25瓦特),在这之前的低耗电产品为Opteron 260/860 HE的55瓦特。Core Duo已于日发行,并作为Napa平台的组件之一。它也是第一款苹果所使用的Intel处理器。(苹果开发机器使用了Pentium 4处理器)。
与早期报告不同,Intel Core Duo支持Intel的,并于此文件报告之:Intel& Centrino& Duo 内部行动演算。不过,看来一些贩卖者已经选择让此功能缺省不可用,并须从BIOS选项使之作用。
EM64T(Intel的x86-64架构)并未被Yonah支持。然而EM64T将可被Yonah的继承者,Merom所支持。
Intel Core Duo结合,由此二核心分享所搭载的2 MiB L2高速缓冲,并由控制通道主管L2高速缓冲与FSB程序。Core Duo处理器也包含了暂停其中一核心以节省电源的功能。
Intel Core Solo是个只有单核心的Core Duo次级版。
酷睿微架构技术规格
Core Duo芯片中内含1.51亿个电晶体,包含分享所搭载的2MiB L2高速缓存。Yonah运作核心内含12条流水线,预测最大运行时钟可达2.33 - 2.50 Ghz。此一L2高速缓冲内存与两颗独立运算核心之间沟通、协调的方式,乃是通过一称为“仲裁单元”进行数据或信号的访问,且可缩短运作时,因依赖高速缓存所造成的数据拥塞。不过,这样的一套机制却可能会增加L2高速缓冲大约10个的延迟时间。Dothan Pentium M 拥有14个时钟循环。的增加对性能的改进超过了时钟循环增加的负面影响。
Yonah支持945GM、945PM与945GT。Core Duo与Core Solo皆使用FCPGA6(478针)平台,但的排列与新的核心功能皆不能和前代的Pentium M或是Centrino平台兼容。
酷睿微架构优缺点
Yonah 代表一个在处理器制造工业的突破性进展和每瓦特(Watt)能量消耗的表现. 它同时提供一个暂时最高速缓冲内存(Cache)的科技,在的情况下高速缓冲内存仍然有良好的连贯性和窥探; 它支持 667 MHz (166 MHz 四倍),和双通道(Dual Channel) DDR-II 内存。. 在电源管理的特色是粒状的温度控制以及独立的电源调节,大大减少能量消耗.
Yonah的弱点主要继承自原先的Pentium M架构,如因缺少集成带来的高内存延时(同时DDR-II内存自身也比DDR内存有更高的延迟问题)和因每个核心有更少的浮点单元因而更慢的(FPU)。当处理支缓 AMD64/EM64T 提供的 32-位 和 64-位 程序,Core Duo 是一个32-位位处理器。这限制了处理器的空间为4GiB minus the address space allocated for ISA/PCI 设备 (), 因此一个无法简单地访问大于4GiB的并在Windows系统中只能使用其中的2GiB(尽管“处理器”可以寻址大于4GiB的物理内存),并且也不能利用到额外的和这些寄存器的能力来储存64位数据,也不能参与AMD64/EM64T提供的64位计算能力。
酷睿微架构运作速度
Intel在CES 2006发表了Core Solo与Core Duo,这些芯片与前代的命名方式不同。T代表的是“演算”部分,而L代表的是“低耗电”部分。这些字后面会包含4数字的代号,但不能相比较。所有的Core产品线都具备2MiB的L2高速缓冲(双核版的会共享)。由这些产品组成[1]:
Intel Core Solo 处理器 T GHz,单核心
Intel Core Duo 处理器 T GHz,
Intel Core Duo 处理器 T GHz,
Intel Core Duo 处理器 T GHz,
Intel Core Duo 处理器 T GHz,
Intel Core Duo 处理器 L GHz,,低耗电
Intel Core Duo 处理器 L GHz,,低耗电
Intel Core Duo 处理器 L GHz,
Intel Core Duo 处理器 L GHz,
酷睿微架构其他信息
主条目:Xeon
一个Yonah的衍生品,产品代号为Sossaman的Xeon LV处理器于日发行。除了在的分配外, Sossaman与Yonah几乎是一样的。
主条目:Intel Core 2
Core 的后继者为使用Intel Core微处理器结构核心的Intel Core 2处理器, 预计於2006年夏季推出。Core 2与只推出流动处理器的Core不同,它的推出代表着英特尔於流动处理器及桌面处理器两个品牌线的重整合。
清除历史记录关闭革命还是渐进 AMD“推土机”架构解读分页浏览|<span itemprop="datePublished" content="T06:48:00+-10-25 06:48&&&&【 原创】 作者:&&&&&
&&& 10月22日,AMD创新技术大会在京召开,AMD向业界展示了在和GPU设计方面的创新成果和技术趋势。虽然AMD全球首发的Radeon HD6800系列以及“融聚CPU和GPU”的APU设计足够夺人眼球,不过令笔者更加关注的还是AMD的下一代架构“Bulldozer”(“推土机”),毕竟,自1999年K7架构问世以来,这将是AMD最为不同的一代处理器架构。
&&& 或许应该用“革命”这样的形容词,因为“推土机”将是一个全新的处理器架构,基于“推土机”架构的处理器,将和K7之后的所有AMD处理器都不尽相同。
AMD全球首席技术官Don Newell先生介绍Bulldozer架构
&&& 对此,AMD也有自己的官方理由:“推土机”采用的是介于传统的“多核”和同步多线程(simultaneous multithreading,简称SMT)之间的第三种方式。我们知道,之前的AMD皓龙处理器采用的是“芯片多处理器”(chip multiprocessing, 即CMP)设计,每个独立的核心运行一个线程,比如AMD双核、四核皓龙,采用的就是CMP设计;而SMT技术是允许两个或更多的线程共享相同的核心,并发执行,比如像英特尔的Hyper-Threading。
&&& 首先有必要来回顾一下CMP和SMT的优劣势:
SMT和CMP方式对比
&&& CMP:&CMP的方式非常直接,简单来说,CMP是通过“复制”物理核心来扩展处理器在多线程软件中的性能,这是获得最佳性能一种最简单和最有效的方式。但CMP的缺点是制造成本很昂贵,并且也要受到处理器制造工艺的限制,毕竟不能将芯片做的越来越大。并且CMP的方式对负载要求也很高,只有经过适当并行优化的负载才能充分发挥CMP的性能,很多核心的CMP常常会浪费资源,在一些应用中,主频更高、结构更简单的双核和四核处理器就往往可以获得更好的性能。&&
&&& SMT:SMT是一个相对廉价的技术,比如英特尔的Hyper-Threading,允许每个物理核心运行两个同步线程。SMT的设计思想是充分利用每个核心的资源。如果一个物理核心只有一个执行线程,那么在等待中的关键代码或数据的时候,线程处于停顿状态,这样核心的利用率是低下的。而SMT技术允许一个物理核心运行两个或更多的线程,可以根据当前的状况动态进行切换,如果一个线程处于停顿状态等待内存,另一个线程的指令则可以使用这个物理核心的所有执行单元,让物理核心利用的更加充分。
&&& 为了让SMT正常工作,处理器的所有代码和存储部分需要被复制或分区。例如,一个双线程SMT处理器需要两套架构寄存器和重命名寄存器,一套给线程A,一套给线程B。另外组成指令窗口的共享指令队列要具备很大的空间,这样指令窗口才能容纳足够多的来自两个线程的指令,让执行单元可以保持在忙碌状态。最后,两个线程任何共享单元,比如处理管线不同部分的指令缓存,都不能被任一个线程独占。换句话说,SMT核心的两个线程需要和另一个紧密的共享资源,保证核心的缓存单元不会空置没有线程利用。
&&& SMT技术对那些不需要核心线程(threads)全负荷运行的多线程负载比较有意义,对于一个双线程SMT设计来说,如果这两个线程都需要花费很长时间等待主内存,那么这个双线程SMT会表现的就一个CMP双核处理器,甚至更加高效——因为它比CMP双核成本要低得多。在这种理想的状况下,一个双线程SMT核心几乎可以等同于一个双核处理器,并且能耗上还要低的多。
&&& 但SMT的效率根据负载不同会有很大差异,AMD认为在真实的应用情况中,一个双线程SMT核心仅仅等同于1.3个常规核心的效能,因为很多时候线程都在执行资源而不是等待主内存响应,换句话说,如果主内存不再是瓶颈,SMT的执行单元就过剩了,而一个SMT核心也就不再比一个单纯的核心更高效,毕竟SMT核心需要增加一些电路设计,比一个单纯的核心成本要高一些。
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