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[CPU] AMD Opteron 6380

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发表于 2013-12-23 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
AMD“推土机是代号Bulldozer(推土机)的全新架构,“推土机架构最早是在2007年年中提出的,当时计划采用45nm工艺,2009年上半年发布,竞争Intel Nehalem,不过可能是因为45nm K10 Phenom系列进展不顺,新架构被推迟了。在AMD的发展规划中在2009-2010年间都是45nm Phenom打天下,32nm工艺产品要到2011年才会发布,也就是推土机架构。推土机AMD彻底重新设计的核心,将成为AMD下一代高性能处理器技术,用于客户端和服务器领域,相比于Opteron 6100系列会增加33%的核心、大约50%的性能。 作为崭新一代的处理器构架,AMD“推土机将采用32nm SOI工艺,这让推土机相比“Magny-Cours”皓龙处理器可以在不增加功耗的前提下增加33%的核心数量、增加50%的吞吐量。AMD之前所有处理器都有所不同的是,推土机采用了模块化的设计,每个模块包含两个处理器核心,这有些像一个启用了SMT的单核处理器。每个核心具有各自的整数调度器和四个专有的管线,两个核心共享一个浮点调度器和两个128FMAC乘法累加器。
性能介绍
AMD FX系列(推土机)由于采用全新的Bulldozer(推土机)微架构,其核心部分采用模块化设计,两个核心被设计为一个模块。那么与以往架构的不同会不会就是造成推土机单核性能下降的原因呢?带着这样的疑问,我们找来AMD上代旗舰Phenom II X6 1090T与推土机FX-8150进行一系列的同频率、同核心数的性能测试,希望就此揭开推土机核心的秘密。   所有的焦点无一例外都放在了推土机多核、多线程的特性上。然而却很少有人关系推土机的微架构的进化,以及由此带来单核性能的改变。与上面这位网友的想法不谋而合,我们本次就为大家带来推土机的单核性能详细测试。   AMD FX系列采用全新的Bulldozer(推土机)微架构,是AMD近十年来,继K8之后的全来说,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。 SMTSMT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,那么在等待内存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。在这新CPU微架构。FX-8150作为新一代的旗舰型号,也是目前Bulldozer(推土机)微架构的最高性能代表。因此FX-8150Phenom IIX6 1090T两代旗舰间的对比,最能反映AMD这些年在CPU微架构方面下的功夫。
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