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烽烟再起 2011年服务器处理器有新看点 AMD“推土机”迎击“Sandy Bridge”
英特尔已经为2011年做好了准备,不仅有Nehalme-EX的继任者Westmere-EX,还有完备的Sandy Bridge至强家族,即将实现从高到低的全面更新。作为老对手,AMD在2011年又将有哪些动作呢?2010年的“Magny-Cours”皓龙应当算是一款成功的产品,得到了众多OEM的拥簇和市场的好评,2011这种势头是否还能够延续?
我们希望能够这样,毕竟市场并不是英特尔一家的舞台。2011年AMD方面最值得期待的莫过于全新的“推土机”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“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。与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128位FMAC乘法累加器。AMD“推土机”模块架构图
所不同的,在K10架构中,ALU和AGU共享三个管线(平均1.5个),“推土机”中每个核心整数单元管线的数量增加为4个,2个AGU专有、2个ALU专有。L1缓存也有所不同,在K10架构中,每个核心具有64KB L1指令缓存和64KB L1数据缓存;而“推土机”每个核心具有16KB L1数据缓存、每个模块具有64KB双向L1指令缓存,至于减小的L1缓存是否会影响性能还有待观察。两个核心共享L2缓存,模块之间共享L3缓存及北桥。
“推土机”可以说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。
AMD“推土机”架构可以说是介于这两种之间的一种设计:两个线程(核心)共享浮点执行单元,但是各自具有独立的整数执行资源。这看上去像是SMT的另一种形式,或者说是经过AMD改良的一种“AMD式的第三种方式”。但与传统的SMT设计不同,SMT仅仅复制的是核心的存储部分,一个线程一个存储模块(register file),而AMD“推土机”架构中,每个线程复制的是完整的整数执行单元硬件,一个线程具有一个存储模块(register file)和一组完整的整数执行单元。
每个线程具有独立的整数执行单元是AMD“推土机”和双线程SMT设计的主要区别。不过从“推土机”的设计来看,这并不像真正意义上的“CMP双核”,毕竟两个核心还要共享浮点执行单元,或者可以称之为“1.5核”。这样设计的好处就是能够大大节省晶体管的数量、降低核心面积和功耗,同时降低成本。即使不是真正的“双核”,但不难想象这样的设计要比SMT更加高效,相比之下,传统的SMT设计可以称之为是一种“1.2核”的设计。
总之,AMD“推土机”架构将带来全新的性能和体验,这足够值得我们期待。不过面对英特尔丰富的产品线,“推土机”肩上的重任并不轻松。
经过了短暂的休整,2011年的服务器芯片大战即将揭幕,英特尔和AMD还将是这场战役的主角——虽然像ARM等服务器新进能够让我们眼前一亮,主流服务器市场还将是由这两个老对手来左右。我们期待它们都能够有更好的表现,毕竟CPU的竞争、发展是推动服务器技术发展的原动力。
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