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英特爾六核及八核服務器CPU架構解析

日期:2017/2/8 10:29:15      編輯:關於服務器

    2008年3月17日訊――今日,英特爾公司首度對外談及其即將推出的業界領先的微處理器和技術。英特爾領先的45納米高-k金屬柵極制程技術正在推動業界各個細分市場的產品共同向多核處理器時代進軍。英特爾今天介紹了其在四核、六核、八核以及更多計算內核的未來產品和技術。

    英特爾公司高級副總裁兼數字企業事業部總經理帕特·基辛格:

    基辛格談及了有關基於英特爾六核處理器(研發代號"Dunnington")的多路(MP)服務器和全新安騰處理器(研發代號"Tukwila")的詳細信息。基辛格還探討了當前企業IT應用的熱點話題,如虛擬化以及全新SPECpower基准測試等。該基准測試專用於評測服務器的能耗表現,而在該評測中排名前20的服務器均為基於英特爾架構的產品。他還介紹了英特爾下一代處理器家族Nehalem和未來多核產品Larrabee的一系列技術特性。

    " 面向可擴展(多路)服務器的Dunnington――英特爾現有的至強7300系列服務器平台(研發代號為"Caneland") 是業界多路(MP)服務器虛擬化平台的理想選擇。該平台由全新四核英特爾?至強?7300系列處理器和英特爾 7300芯片組構建而成。即將於2008年下半年推出的Dunnington平台實現了與Caneland平台插槽的完全兼容。Dunnington是第一款基於IA架構的六核處理器,它基於45納米高-k制程工藝,且擁有大型共享緩存。此外,該處理器支持的FlexMigration技術,允許單一兼容的虛擬池在65納米和45納米高-k英特爾 酷睿 微架構服務器以及基於不同代45納米處理器服務器之間實時遷移虛擬機(VM)。這樣不僅可為客戶提供投資保護,而且支持用戶靈活選擇最適合的服務器平台,最大限度地優化性能、成本、功耗和可靠性。

    " Tukwila可為世界上最強大的計算機提供出色性能――Tukwila是英特爾的下一代四核安騰處理器,緩存總量達30MB、采用QuickPath高速互連、雙集成內存控制器並具備大型機級RAS特性。它是世界上第一款擁有20億枚晶體管的微處理器,我們預計其性能將達到現有安騰處理器的兩倍以上。

    " Nehalem是英特爾的全新的動態可擴充型處理器微架構――Nehalem可顯著提升英特爾當前業界領先的微處理器的性能和能耗表現。隨著未來版本的推出,Nehalem架構將被應用到包括雙核、四核、六核以及八核的處理器中,並可借助"並發多線程"(Simultaneous Multi-threading)技術,實現4至16條線程處理能力。Nehalem將可提供四倍於基於當前性能最佳的英特爾 至強 處理器的系統的內存帶寬。憑借高達8MB的三級緩存、7.31億枚晶體管、Quickpath高速互連(高達25.6 GB/秒)、集成內存控制器和可選集成顯卡,Nehalem架構將最終被應用到從筆記本電腦到高性能服務器的所有處理器中。該架構還支持DDR3-800、1066和1333內存,SSE4.2指令集,32 KB指令緩存,32 KB數據緩存,每內核256 K二級低延遲數據和指令緩存和全新的二級TLB(Translation Lookaside Buffer)結構等其它眾多特性。這些技術上的改進可大幅提升基於Nehalem架構的各種處理器的性能和靈活性。此外,基辛格還論述了全新的Tylersburg平台,該芯片組可經配置後支持單路高端台式機(HEDT)和雙路(HPC和雙路服務器)系統的運行。

   " 視覺計算:圖形重定義--視覺計算正在改寫計算機用戶的視覺感受和身臨其境的高清體驗。下一代技術將可以提供自然真實的游戲體驗、圖形效果和高清晰度視頻和音頻,從而對電腦的性能和架構提出了更高的要求。例如,光線追蹤等整體照明技巧可用於提供准確的陰影和照明效果,從而對計算機提出了比傳統顯卡更高的性能要求。應用中的行為逼真度(如游戲中的逼真動作或醫療成像中的人體動作真實表現)也推動了對更普遍計算的需求。最終,人們將享受到完全不同以往的互動體驗。例如,能夠理解人類動作的新型游戲控制器將使得用戶成為最喜歡的游戲中的主人公;在醫療成像領域,患者攜帶的傳感器將實時傳遞信息,幫助醫生進行互動式計算輔助的醫療作業。而要想提供視覺計算,我們需要一款完善的平台,其中包括多核CPU、芯片組和顯卡,以及軟件和相關開發人員工具。為此,英特爾繼續增加在開發相關技術、產品和平台方面的投資並加快開發進程,以滿足視覺計算向前步進的需求。

    " 面向視覺計算的Larrabee架構--Larrabee架構將成為英特爾在發展視覺計算平台的下一個架構,並計劃將於今年晚些時候進行首次展示。Larrabee架構內含一個高性能、更寬的單指令多數據(wide SIMD)矢量處理單元(VPU),以及一套全新的矢量指令集(包括整數和浮點算法、矢量內存運算和條件指令)。此外,Larrabee還采用全新的基於硬件的緩存一致化設計(hardware coherent cache design)以支持更多處理核心的架構。該架構和指令集是專為滿足包括視覺計算及在內的需要進行並行計算的工作負載的要求而設計,而且它能夠提供足夠的性能、出色能耗和通用的可編程性。開發工具對該架構的成功與否起著至關重要的作用,因此我們還需要對關鍵英特爾? 軟件產品進行優化,以支持Larrabee架構並為開發人員提供無與倫比的自由度。基於Larrabee的產品將可支持DirectX?和OpenGL等工業應用編程接口(API)。

    " 英特爾AVX:英特爾指令集的下一步技術――基辛格還談到了英特爾高級矢量擴展指令集(AVX,Advanced Vector Extensions)。通過使用該指令集,軟件編程人員可提高運行浮點、媒體和處理器密集型軟件的性能。AVX還可以提高系統的能耗表現,且與現有英特爾處理器後向兼容,其主要特性包括更寬的矢量,寬度從128位提高到256位,從而使浮點峰值輸出量翻了一番。增強的數據重新整理能力可支持更高效地拖放數據、三操作數(three operand)和非破壞性句法(non-destructive syntax),從而帶來一系列優勢。英特爾將於四月初在上海召開的英特爾信息技術峰會上公布詳細的規范。該指令集計劃被部署於2010年推出的代號為"Sandy Bridge"的微體系架構中。

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