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“生死时速”多核处理器

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我们真的进入了多核时代。而一直以来处理器领域所面临的挑战,诸如速度、功耗、效能、线程支持、软件编程等等,是否就迎刃而解了呢?

作者:《网络世界》 张群英(转载) 2006年5月19日

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CMP风潮

CMP技术最初出现在上世纪的九十年代末。那时候,许多微处理器领域的研究者都倡议使用CMP来替代复杂性较高的单线程CPU,而DEC研究小组正是其中的一个。当时DEC正在设计Piranha系统(基于CMP技术的可扩展架构),这种系统在当时的CMP领域绝对是一种超前设计,因为DEC使用了非常简单的核心,并利用它来提供更高水平的线程级并行处理能力,增加单个服务器系统的工作负载处理性能。

遗憾的是,后来DEC被康柏收购了。但是,CMP作为一种企业级微处理器设计的思想潮流,并没有放缓脚步。越来越多的处理器厂商开始关注这一趋势,到了2001年,IBM推出了第一款CMP架构的微处理器—双核Power 4芯片,用于IBM的RISC服务器之中。

之后,几乎所有的RISC处理器都实现了从单核向双核的技术革新。与此同时,多线程逐渐成为另一个技术热点。实际上,在单核处理器上,当时就有不少处理器厂商采用了多线程技术来提升处理器对于并发负载的处理能力。在CMP架构中,多线程更是发挥多核处理能力的一个必要技术。

相比之下,CMP架构在x86微处理领域的进展缓慢。AMD和英特尔在2004年公布了各自的双核计划,并在2005年才开始首次供应双核产品。或者说,Intel并没有将CPM架构作为一个重要战略及早地加以考虑,这给了后起之秀AMD一个绝好的历史机会 —AMD抢先推出了x86架构的双核处理器Opteron,并成功塑造了双核处理器技术先驱者的市场地位。

Opteron最大的技术革新,在于改变了x86架构一贯以“更高兆赫兹”引导用户的做法,而是学习了RISC处理器的CMP思路,将更高带宽提到了与更高性能并重的位置,并创造了直连架构,将CPU直接连接到内存、I/O,同时引入HyperTransport超传输总线技术来消除传统的前端总线瓶颈,降低内存访问延时。有评价说,这些技术创新使AMD Opteron可以在3.0Ghz的时钟频率条件下达到理论上Pentium4 4GHz的性能。

不过,英特尔也很快推出了双核至强(Xeon)以及双核Pentium。而现在,双方都已经宣布了将在不久后推出四核处理器产品,从而将x86架构引入了CMP时代。

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