Особенности архитектуры универсальных микропроцессоров. Механов В.Б. - 139 стр.

UptoLike

Составители: 

139
жественно-ассоциативную память, пропускная способность ко-
торой увеличена в 2 раза по сравнению с процессорами преды-
дущего поколения.
Всего процессор может адресовать до 64 Гб внешней памяти.
Четырехкратная передача данных по шине за такт при час-
тоте тактирования 100 МГц обеспечивает эффективную частоту
работы шины 400 МГц и скорость передачи данных 3,2 Гб/с.
Микропроцессор содержит 42 млн транзисторов и произ-
водится по технологии 0,18 мкм для тактовых частот от 1,4 до
1,7 ГГц и 0,13 мкм с 6-слойной металлизацией для тактовых
частот от 2 до 3,06 ГГц.
Суть технологии Hyper-Threading заключается в том, что
в кристалл процессора добавлено несколько блоков, позволяю-
щих одному физическому процессору одним конвейером и
обшей кэш-памятью второго уровня) распознаваться и работать
в системе как два логических процессора, каждый из которых
может быть загружен своей задачей. Основная часть блоков про-
цессора используется совместно, но некоторые продублированы
и могут выполнять разные задачи.
Технология Hyper-Threading помогает сократить периоды
простоя процессора путем использования ресурсов, не занятых
одной задачей, исполнением инструкций другой задачи, напри-
мер, в случае:
– задержек при доступе к памяти;
– выполнения последовательности взаимозависимых инст-
рукций;
– ошибок предсказания ветвлений;
– одновременных вычислений в целочисленном и экспо-
ненциальном форматах.
В результате пропускная способность основных ресурсов
процессора возрастает, а суммарное время выполнения двух за-
дач сокращается.
Эффективность совместного использования ресурсов про-
цессора двумя параллельными задачами в технологии Hyper-
Threading существенно зависит от характера программного
обеспечения: чем хуже приложения оптимизированы для данной
жественно-ассоциативную память, пропускная способность ко-
торой увеличена в 2 раза по сравнению с процессорами преды-
дущего поколения.
     Всего процессор может адресовать до 64 Гб внешней памяти.
     Четырехкратная передача данных по шине за такт при час-
тоте тактирования 100 МГц обеспечивает эффективную частоту
работы шины 400 МГц и скорость передачи данных 3,2 Гб/с.
     Микропроцессор содержит 42 млн транзисторов и произ-
водится по технологии 0,18 мкм для тактовых частот от 1,4 до
1,7 ГГц и 0,13 мкм с 6-слойной металлизацией для тактовых
частот от 2 до 3,06 ГГц.
     Суть технологии Hyper-Threading заключается в том, что
в кристалл процессора добавлено несколько блоков, позволяю-
щих одному физическому процессору (с одним конвейером и
обшей кэш-памятью второго уровня) распознаваться и работать
в системе как два логических процессора, каждый из которых
может быть загружен своей задачей. Основная часть блоков про-
цессора используется совместно, но некоторые продублированы
и могут выполнять разные задачи.
     Технология Hyper-Threading помогает сократить периоды
простоя процессора путем использования ресурсов, не занятых
одной задачей, исполнением инструкций другой задачи, напри-
мер, в случае:
     – задержек при доступе к памяти;
     – выполнения последовательности взаимозависимых инст-
рукций;
     – ошибок предсказания ветвлений;
     – одновременных вычислений в целочисленном и экспо-
ненциальном форматах.
     В результате пропускная способность основных ресурсов
процессора возрастает, а суммарное время выполнения двух за-
дач сокращается.
     Эффективность совместного использования ресурсов про-
цессора двумя параллельными задачами в технологии Hyper-
Threading существенно зависит от характера программного
обеспечения: чем хуже приложения оптимизированы для данной
                             139