Поколения процессоров

Исследование систем управления компьютером. Историческое развитие архитектуры процессоров. Характеристики и особенности каждого из восьми поколений. Средства обеспечения безопасности. Обзор линеек мобильных процессоров. Анализ микроархитектуры фирмы AMD.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 22.10.2014
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Поскольку процессоры семейства Pentium 4 выпускались для трех типов гнезд и при этом характеризовались разными частотами и уровнем тепловыделения, очень важно, чтобы выбранный теплоотвод был совместим с процессором, который вы собрались приобретать. Именно поэтому я предпочитаю приобретать коробочные, а не OEM-версии процессоров. Ведь вместе с коробочными версиями своих процессоров Intel поставляет гарантированно совместимые с ними теплоотводы. К тому же коробочные версии процессоров Intel имеют 3-летнюю гарантию, что делают их идеальным выбором для модернизации и сборки компьютерных систем.

Процессоры Xeon

Процессоры Xeon базируются на ядре Pentium 4 и предназначаются для установки в гнезда Socket 603 и Socket 604. Процессоры Xeon DP (которые часто называют просто Xeon) предназначены для использования в одно- и двухпроцессорных рабочих станциях.

EE. Extreme Edition.

SSE. Потоковые инструкции SIMD (MMX).

HT. Гиперконвейерная технология (Hyper-Threading).

¦Процессоры Xeon DP с частотой шины 400 МГц работают на частотах от 1,4 до 3 ГГц.

¦Процессоры Xeon DP с частотой шины 533 МГц работают на частотах от 2 до 3,2 ГГц.

¦Процессоры Xeon DP с частотой шины 667 МГц (процессоры Pentium 4 для такой шины никогда не выпускались) работают на частотах от 3,33 до 3,66 ГГц.

¦Процессоры Xeon DP с частотой шины 800 МГц работают на частотах от 2,8 до 3,8 ГГц.

Процессоры Xeon MP предназначены для использования в серверах с четырьмя и более процессорами. Данные процессоры работают с на частотах от 1,4 до 3 ГГц, а также поддерживают шину с частотой 400 МГц.

Глава VII. Восьмое поколение Микроархитектура фирмы AMD

Основная цель, которая преследовалась при разработке процессора AMD Opteron™ - обеспечение более высокого уровня производительности. Для достижения этой цели в микроархитектуре 8-го поколения обеспечен оптимальный баланс между количеством работы выполняемой за один такт процессора и возможностью наращивания тактовой частоты с развитием технологического процесса. Длина исполняющего конвейера изменилась, по сравнению с предыдущими поколениями процессоров, и составила 12 стадий для целочисленного и 17 стадий для конвейера с плавающей точкой.

Целый ряд архитектурных улучшений был направлен на увеличение числа исполняемых инструкций за такт по сравнению с архитектурой предыдущего поколения, например существенно переработан алгоритм предсказания переходов и загрузки конвейеров. Для обеспечения полной поддержки набора команд SSE2 в ядро процессора добавлены новые регистры. Опираясь на новаторские технологии, процессор AMD Opteron™ показывает более высокую производительность в сравнении с процессорами предыдущего поколения на одинаковой тактовой частоте.

Кроме процессорного ядра на кристалле процессора также расположены контроллер памяти, кэш первого и второго уровня и контроллер шины HyperTransport™. Такое решение впервые используется в процессорной индустрии и открывает новые горизонты для построения высокопроизводительных платформ.

Кристалл процессора

Для эффективного перенаправления потоков между тремя интерфейсами HyperTransport™, встроенным контроллером памяти и внутренним системным интерфейсом (SRI) используется внутрипроцессорный коммутатор XBAR.

Интегрированный контроллер памяти

В современных микропроцессорных системах ограниченная пропускная способность канала память-процессорное ядро и значительное время доступа к памяти, стали одной из основных причин сдерживающей рост производительности. Новая микроархитектура восьмого поколения кардинально решает эту проблему путем интеграции контроллера памяти непосредственно в процессор. Такое решение, используемое для процессоров семейства x86, позволяет увеличить пропускную способность канала процессор-память и уменьшить задержки доступа. Микроархитектура AMD Opteron™ включает в себя двухканальный контроллер памяти со 128-битной шиной, поддерживающий до восьми модулей памяти DDR. Процессор получил возможность использовать 48-разрядное виртуальное и 40-разрядное физическое адресное пространство. Интеграция контроллера памяти в процессорное ядро позволяет избавиться от узких мест в системе и упрощает конструкцию системной платы. Интегрированный контроллер поддерживает небуферизованные и регистровые модули памяти стандартов PC1600, PC2100 и PC2700 и обеспечивает пиковую пропускную способность канала процессор-память 5,3 Гб/c при использовании памяти стандарта PC2700. В дальнейшем, при распространении на рынке новых технологий памяти, их поддержка будет добавлена в контроллер. Кроме того, с ростом тактовой частоты процессора среднее время доступа к памяти будет уменьшаться, что позволит удовлетворить запросы наиболее требовательных перспективных программных приложений. В многопроцессорных системах эффект от интегрированного контроллера памяти еще значительней. Новая архитектура обладает непревзойденной масштабируемостью и уникальным свойством увеличения полосы пропускания канала процессор-память с ростом числа процессоров.

Кэш

Внутренний кэш процессора также подвергся переработке и оптимизации. Пропускная способность шины соединяющей кэш первого и второго уровня увеличилась по сравнению с аналогичным блоком Athlon более, чем в два раза. Буфер преобразования адреса (TLB) кэша инструкций первого уровня (L1) был увеличен, а буферы TLB кэша данных и инструкций второго уровня (L2) были расширены в два раза. Блок предсказания переходов был значительно усовершенствован и оптимизирован для больших вычислительных нагрузок, а объем буфера истории предсказаний был увеличен в четыре раза по сравнению с предыдущим поколением архитектуры. Размер кэша первого уровня остался равен 128 Кб (64+64), объем кэша второго уровня был увеличен до 1 Мб. Кроме того, использована эксклюзивная архитектура кэша, исключающая дублирование данных в кэше первого и второго уровня.

Рвазмещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Исследование функциональных возможностей табличных процессоров в информационном обеспечении управления. Структура информационной системы на предприятии. Понятие электронных таблиц и табличных процессоров. Тенденции развития табличных процессоров.

    курсовая работа [45,4 K], добавлен 15.03.2012

  • История развития, устройство и назначение центральных процессоров Intel. Особенности архитектуры различных поколений ЦП. Характеристики и общая схема чипсетов материнских плат разных серий. Повышение их функциональности и уровня производительности.

    реферат [121,4 K], добавлен 08.11.2015

  • История развития фирмы INTEL. Развитие и выпуск процессоров INTEL. Обзор технологии ATOM. Обзор процессоров. Материнская плата Gigabyte GC230D. Ноутбуки на базе процессоров INTEL ATOM. Ноутбук MSI Wind U100-024RU, ASUS Eee 1000H, Acer One AOA 150-Bb.

    курсовая работа [233,0 K], добавлен 24.11.2008

  • Процессоры AMD Athlon 64X2, их параметры и характеристики, возможности разгона. Двухъядерные процессоры Intel и их особенности, совместимость новых процессоров с материнскими платами. Методика, последовательность и результаты тестирования процессоров.

    статья [31,6 K], добавлен 03.05.2010

  • Изучение истории появления, назначения и основных составляющих процессоров - вычислительных устройств, состоящих из транзисторов. Анализ современной микропроцессорной технологии фирмы Intel. Развитие семейства K-6. Советы по выбору процессора Intel и AMD.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 21.11.2010

  • Определение назначения и области применения электронных таблиц и табличных процессоров. Особенности функционирования конкретных табличных процессоров: OpenOffice.org Calc, Microsoft Excel 2007, Zoho Sheet, EditGrid: интерфейс, вкладки, выпадающие списки.

    дипломная работа [3,0 M], добавлен 01.01.2011

  • История создания и развития компьютерных процессоров Intel. Изучение архитектурного строения процессоров Intel Core, их ядра и кэш-память. Характеристика энергопотребления, производительности и систем управления питанием процессоров модельного рядя Core.

    контрольная работа [7,6 M], добавлен 17.05.2013

  • Обзор цифровых процессоров для видеонаблюдения. Конструктивное исполнение процессоров. Программное и аппаратное обеспечение. Система команд цифрового процессора. Содержание программного кода. Пояснения к программному коду. Иллюстрация работы эмулятора.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 13.02.2017

  • История и перспективы развития производства процессоров компьютеров. Основы работы центрального процессора. Характеристика многоядерных процессоров. Ведущие производители: Intel и AMD, их планы по выпуску новых процессоров. Советы по выбору CPU.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 03.11.2011

  • Семь поколений процессоров. Технология производства микропроцессоров. Сравнительные характеристики процессоров AMD и Intel на ядре Clarkdale. Квазимеханические решения на основе нанотрубок. Одновременная работа с Firefox и Windows Media Encoder.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 11.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.