amd推土機不可不看詳解

雖然AMD沒有就此技術發佈專用的監控工具,但事實上已經有很多硬件類工具提供了支持,既有AMD自家出品的監控超頻軟件OverDrive,也有第三方的TMonitor、HWiNFO32/64、SIV等等。 其中較特別的是,AMD首次將IOMMU記憶體管理單元技術,從伺服器移植到消費級平台上,新的IOMMU技術能提供高效能的解決方案。 按照超微的說法,基於AMD Bulldozer微架構的處理器上,一個雙執行緒的的處理器上有一個Bulldozer模組(2個整數排程運算單元),一個4執行緒的處理器有兩個模組(4個整數排程運算單元),一個8執行緒的處理器上有4個Bulldozer模組(8個整數排程運算單元),如此類推。 大略上單機大作優化都偏佳,所以比較不需要擔心,比較會有問題的傾向於高畫質網路遊戲。

Perlbench主要使用L1和L2缓存,很少访问最后一级缓存,更不用说内存。 测试结果的一个提供高IPC的标杆:七年前发布的Core 2 Duo(“Merom”)的IPC是1.67,并和最新的英特尔处理器的1.9很接近。 要注意的是,在SPEC2006测试套件中,h264ref和Perlbench都是顶级的IPC测试程序。 我们还注意到,推土机有它的前身相比一些严重的缺点,在Perlbench,游戏AI(gobmk),国际象棋(Sjeng),和X264编码分中性能下降。 虽然一个新的架构未能在每一个测试中击败老架构的情况并不少见,但是增加了33%的核心数还不能克服IPC减少,并不是一个好的迹象。

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全部核心加速:如果多餘的熱設計功耗空間允許,推土機可以對所有的核心進行加速,適合那些需要儘可能高頻率的執行緒密集型套用,最高能超500MHz。 全部核心加速:如果多餘的熱設計功耗空間允許,推土機可以對所有的核心進行加速,適合那些需要儘可能高頻率的線程密集型應用,最高能超500MHz。 整數管線、一級數據緩存等頻繁使用的功能在每個核心裏都有單獨的功能單元,預取、解碼、浮點管線、二級緩存等功能單元則在兩個核心裏共享使用。

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FX-6100即使效能不彰,但是耗電量卻比高階產品FX-8150低了一大半,系統發熱量也跟著大幅降低。 根據實測,FX-6100在滿載時的處理器耗電量只有67.2W,幾乎是FX-8150的一半。 如果以整台電腦來看,搭載FX-6100處理器的全機耗電是138W,也比FX-8150的211W低了許多,省下來的73W耗電量,足夠你再多裝一張中階顯示卡。

amd推土機: AMD推土機 FX-8100 8120 8300 8370 8320 FX8350 AM3+八核散片CPU

換句話説,推土機從三發射變成了四發射,就像Intel Sandy Bridge。 指令集的變化自然需要軟件的支持才能發揮效力,尤其是FMA、XOP兩大獨家指令。 如果軟件還在使用老的浮點指令,推土機的特點顯然就發揮不出來。 在操作系統和軟件程序完善之前,可以運行一下AMD提供的兩個XOP、AVX補丁程序,再跑分就會有明顯的不同。 每個推土機模塊內都有共享的兩個128位乘法累加單元,可以每個核心執行128位指令,或者每個模塊執行256位指令。

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後來完整版的修補程式(KB 以及KB 更新檔)發布,不少效能測試結果顯示這些效能優化修補程式效用有限,無論是伺服器平台還是桌面平台,最多僅在某些項目上有15%的效能增長。 按照超微的說法,基於AMD Bulldozer微架構的處理器上,一個雙線程的的處理器上有一個Bulldozer模組(2個整數排程運算單元),一個4線程的處理器有兩個模組(4個整數排程運算單元),一個8線程的處理器上有4個Bulldozer模組(8個整數排程運算單元),如此類推。 功率大于120KW的履帶式推土機中,絕大多數採用液力-機械傳動。 這類推土機來源于引進日本小松製作所的D155型、D85型、D65型三種基本型推土機製造技術。

amd推土機: 指令集

(據稱是“3D No Waiting!”的縮寫)是由AMD開發的一套SIMD多媒體指令集,支持單精度浮點數的矢量運算,用於增強x86架構的計算機在三維圖像處理上的性能。 Zen(AMD微處理器架構) AMD開發了代號為“Zen”的全新x86處理器核心,與AMD現有的x86處理器核心相比,每個時鐘周期的指令集可提高40%。 定製化64位ARM核心—“K12”核心為提高能效設計,適用…

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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。 amd推土機 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,依然沿用AM3+处理器接口。 從別的網站評測文可以看見這兩款CPU實際功耗都差距有60W~80瓦,推土機耗電量極大,主機板南橋發熱也跟著大,一到了夏天就是一個大火爐。

amd推土機: 伺服器處理器

如果说Core首批推出的处理器型号是为Intel吹响了反击的号角,那么以Nehalem为架构的Core i系列处理器,则彻底奠定的Intel后来13年称霸CPU市场的基础。 但俗话说的好,现在有多风光,以前就有多折堕(落魄的意思),AMD也不例外。 就在2年以前,AMD还是一个被Intel无视的对手,产品性能与Intel有巨大的鸿沟,股价最低时仅为2美元出头,濒临破产。 AMD会这么落魄,其中一个很主要的原因是因为当年推出的Bulldozer,推土机处理器微架构。 雖然這次的產品貴為AMD頂級桌上型處理器,但是對手只是Intel Sandy Bridge的Core i5與i7,而非Core i7-990X這類Extreme版本的處理器。

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智慧型超頻(動態加速)這種技術最早是Intel在45nm Lynnfield上搞出來的,叫做Turbo Boost(中文名睿頻),Sandy Bridge上進化為第二代,可根據套用負載升降不同核心的頻率,從而兼顧對頻率、執行緒明暗度不同的套用與整體性能、功耗。 AMD Phenom II amd推土機 X6六核心首次引入自己的智慧型超頻技術Turbo Core,但還不是很完善。 Llano APU也部分加入了這種技術,並且支持CPU、GPU兩個核心的加速。 推土機是美國AMD公司徹底重新設計的CPU架構,於2011年10月正式推出,面向高端發燒級用戶,擁有DDR3-1866MHz原生記憶體支持、XOP指令集、模組化設計等多項新特性,全面取代羿龍II系列處理器。

amd推土機: AMD 推土機

我们的代码分析表明,AMD的工程师在分支预测单元上的工作做得很好:BPU肯定比以前AMD的设计更好。 问题是,推土机无法掩盖其过长的预测错误处罚,而Intel的Sandy Bridge却成功做到了这点。 这也解释了为什么AMD公司指出,在“打桩机”上,分支预测的改进只是轻微的(带来1%的性能提升)。 在Cinebench中这并不奇怪,因为它使用了大量的SSE浮点指令。 一个模块启用单核心,这一个核心可以占用到全部的乱序浮点单元,而开启模块内的两个核心时则必须共享浮点单元。 两个整数核心之间共享四个解码器在单线程性能上的劣势可以被预解码阶段的X86融合(test+jump and CMP +jump,英特尔叫做微指令融合)。

  • 更重要的是,半价买同核心数,牙膏厂这几年,活的钱挣了,死的钱也挣了,当代u 死贵,上代u还是死贵,即便Zen是上代的性能,但DDR4,Nvme这些芯片组支持却是实打实的,买新不买旧,数框框还开心,市场反映肯定好。
  • 2推土机的架构:模块化推土机架构:尴尬的“革新者“CPU的微架构与制作工艺直接决定了CPU的效能,优化微架构与更新制作工艺成为CPU厂商提升CPU效能的最重要途径,推土机架构便是当年AMD呕心沥血做出的CPU微架构。
  • 与SAP应用程序具有高量的TLP(线程级平行度)的事实结合起来,你就会明白,这是非常适合超线程和集群多线程的应用程序。
  • 需要特彆強調的是,推土機並不是簡單的全部或者半數核心以同樣的幅度加速,而是實現了真正的異步頻率,每個核心都可以有自己獨立的運行速度,利用任何監視工具都可以清楚地看出來。
  • 每個推土機模組內都有共享的兩個128位乘法累加單元,可以每個核心執行128位指令,或者每個模組執行256位指令。

Intel 在推出世界上第一款基於 x86 架構的 8086 處理器之後,一直不肯將其授權給 AMD。 當時的 PC 製造商並不多,以 IBM 為主的 PC 製造商要求 x86 處理器能夠提供第二供應商,為了獲得 IBM 的訂單,Intel 不得不在 1982 年與 AMD 正式簽署協議,將 x86 授權給 AMD,同時也延長了與 AMD 的交叉許可協議。 首批基於Piledriver的處理器是核心代號「Trinity」的AMD A系列處理器(APU)行動版本和桌面版本;新FX和Opteron在2012年9月發布。

amd推土機: 電腦DIY粉絲團

藉助液氮散熱,玩家成功將一顆還未發佈的FX-8150超頻到8.429GHz,這一紀錄已經打破了Intel單核賽揚創建的主頻紀錄,並且還獲得了吉尼斯世界紀錄。 從CPU-Z的認證頁面我們可以看到,用户採用了AMD頂級的八核FX-8150 CPU進行超頻,主板選擇了華碩的Crossshair V Fomula,基於AMD 890FX芯片組,並沒有採用最新的990FX芯片組主板,看來AMD 890FX也是推土機的最好搭檔之一。 內存選取了海盜船的DDR3 1333內存,畢竟CPU超頻對內存要求都不會太高。 推土機大大改進了電源管理技術,在核心級別上支持CC6電源狀態,在模塊級別上可通過CC6支持二級緩存的電源門控。 在着手設計下一代x86處理器核心的時候,AMD的工程師們認為必須實現核心功耗與面積的優化,而且PC應用的發展也讓工程師們必須尋找一條新的路子,能夠在不同核心之間實現峯值帶寬的最大化,並通過共享模塊來充分利用每一平方毫米的核心面積。 Turbo Core 2.0,和上代Turbo Core一樣可以根據處理器的負載狀態調整各處理器核心的時脈速率。

  • 此時脈(3.3G, Turbo 3.7G),與AMD六核最高階1100T相同,故拿來當測試基準。
  • AMD的處理器路線依舊是採用多核心以及高頻率來壓制對手的處理器,甚至搭配自家記憶體、顯示卡、主機板 組成所謂的4A平台來達成完整的效能組合。
  • 而且有效能測評指出,AMD為壓低FX系列的功耗,有意壓低部分型號處理器的最高工作溫度,而這個溫度的設定值,實際還低於處理器在預設時鐘頻率下滿負荷運作時的最高溫度,這樣一來在處理器過熱保護機制下,效能受到了不小的影響,從而使處理器效能不如預期。
  • 推土機能單獨完成挖土、運土和卸土工作,具有操作靈活、轉動方便、所需工作面小、行駛速度快等特點。
  • 其主要適用于一至三類土的淺挖短運,如場地清理或平整,開挖深度不大的基坑以及回填,推築高度不大的路基等。

根據目前一些基於AMD Piledriver微架構的AMD Fusion(核心代號“Trinity”)的工程樣品的效能測試,結果顯示和AMD的預期效能一致。 2011年全新的推土機架構釋出,其引入了模組化的設計,方便核心的擴充套件,每個模組擁有兩個整數單元,共享一個使用率不高的浮點運算單元。 但就是這樣的設計造成了單核效能的下降,尤其是很多應用並沒有針對這種模組化設計進行優化,造成了雖然核心數量很多但是並沒有卵用的尷尬境地。

amd推土機: 架構簡介

購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。 但看在價格&主機板的價格上 core i3 搭配H61 對上FX4100 搭配AM3+合板 整體差價最多可以來到1K的價位,有在多工處理、影音轉檔甚至遊戲應用上的朋友,推土機是可以入手一試。 一旦我们在2路64KB L1指令缓存上运行两个线程,缓存未命中率会显著提高。

▲FX系列將有3種核心數,依照慣例,六核心如果能開核會最討喜,四核心應該會最超值。 蘇姿丰在麻省理工大學念完本碩博之後,先後在德州儀器、IBM、飛思卡爾任職,兼具技術和管理經驗。 當時蘇姿丰接受美國媒體採訪時表示,接任 CEO 是自己一生中千載難逢的機會。 這一時期,AMD 的 CEO 也變動頻繁,從 2008 年魯智毅辭職到 2011 年 Dirk Meyer 被取消任職。

amd推土機: Step-by-step 教你如何快速更新、升級 ESXi 伺服器

其次,Pentium 4的流水线为28(willamette)至39(prescott)周期。 确切的数目未知【其实现在已经揭晓,是18级】,但它低于20级。 真的,推土机的管线长度并不比英特尔的Nehalem或Sandy Bridge架构(约16至19级)高多少。 amd推土機 最大的区别是,在Sandy Bridge中引入的μop缓存(约6KB)【micro op微指令缓存,源自奔腾四的高速追踪缓存】,可以减少典型的分支误预测到14个周期。 只有当该指令不在μop缓存内,并且必须从L1数据缓存中取出时,分支误预测惩罚才会增加至约17个周期。 所以平均来说,即使推土机的和Sandy Bridge的分支预测器的效率相同的,Sandy Bridge的分支预测失误也会少很多。

amd推土機: 推土機多核心技術

Phenom II X6僅有128位浮點,Intel Sandy Bridge增加了SSSE3/SSE4.1/SSE4.2、128/256位AVX、每週期兩個128位AVX、每週期128位AVX+SSE。 在此之前,Family 10h、11h、12h、14h分別代表服務器和桌面版K10、筆記本移動版K10、Llano APU、Bobcat APU,13h則被很自然地跳過去了。 過沒多久,AMD很快的就放棄了ARM處理器與微型伺服器市場,K12和SkyBridge消失於2015年之後的AMD簡報。 2014年7月升任執行長的Lisa Su,將這些天馬行空的「大計」束之高閣,集中資源在Zen處理器與統合AMD IP區塊控制方式的Infinity Fabrics,才點燃了AMD在2017年展開大反擊的狼煙。

2011年,AMD處理器開始匯入32奈米製程,推出APU(加速處理單元)新形態處理器,應用在桌上型電腦與筆記型電腦。 amd推土機 超微的處理器架構有兩大關鍵的調整方向,依用途區分成兩種系列,其研發技術代號分別為Bulldozer與Bobcat。 Bulldozer架構針對主流伺服器、桌上型電腦、筆電的應用,提供高存取效能與高負載多執行緒的架構,並選擇以APU組態的高延展性來連結圖形處理器;Bobcat主攻低耗電的超輕薄電腦應用。 整數管線、一級資料快取等頻繁使用的功能在每個核心裏都有單獨的功能單元,預取、解碼、浮點管線、二級快取等功能單元則在兩個核心裏共享使用。

TY320型和TY160型系列推土機也在拓展類似的系列產品。 TY160系列中還有TSY160L型超濕地推土機和TBY160型推扒機等。 即使帳面規格優異,不過FX-6100的標準時脈的效能卻讓人失望,不但差高階產品FX-8150一段距離,而且落後給同價位的Phenom II X6 1075T。

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