http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3674
這篇報導來自於anatech的執行長
AMD的製程將於2011開始轉入32nm,而跟著32nm一起來到的是AMD的新架構:Bulldozer和Bobcat
根據這張圖表,Bulldozer的訴求是高效能桌面平台與伺服器(類似現在的PhenomII),而Bobcat的訴求則在於多向運用、節能與平價,也就是等同於AthlonII一般。AMD在當下要面對的問題是處理器多執行緒的效能落後於Intel,Intel使用了Hyper Threading達成高效能目標,而AMD則可能使用雙整數運算叢集來解決這個問題。
"Bulldozer" X86 架構圖
這是Bulldozer其中一個核心的架構,我們可以看見有兩個獨立的整數叢集,而這兩個整數叢集都有各自獨立的L1 Cache,同時還有另一個FP叢集分享L1快取;另外,Bulldozer也將支援AVX指令集,並保留Phenom的L3快取架構。在作業系統中,一個Bulldozer核心會顯示成兩個,原理與Intel的HT類似,與Intel不同之處在於,Bulldozer核心內的處理單元,包括指令快取和資料快取等等,都是過去的兩倍(除了FP叢集的處理單元是採分享的方式外),這可以讓處理器的多執行緒效能獲得有效的提升,不過也會讓核心面積增加。
"Fusion"的設計原理
這篇報導來自於anatech的執行長
AMD的製程將於2011開始轉入32nm,而跟著32nm一起來到的是AMD的新架構:Bulldozer和Bobcat
根據這張圖表,Bulldozer的訴求是高效能桌面平台與伺服器(類似現在的PhenomII),而Bobcat的訴求則在於多向運用、節能與平價,也就是等同於AthlonII一般。AMD在當下要面對的問題是處理器多執行緒的效能落後於Intel,Intel使用了Hyper Threading達成高效能目標,而AMD則可能使用雙整數運算叢集來解決這個問題。
"Bulldozer" X86 架構圖
這是Bulldozer其中一個核心的架構,我們可以看見有兩個獨立的整數叢集,而這兩個整數叢集都有各自獨立的L1 Cache,同時還有另一個FP叢集分享L1快取;另外,Bulldozer也將支援AVX指令集,並保留Phenom的L3快取架構。在作業系統中,一個Bulldozer核心會顯示成兩個,原理與Intel的HT類似,與Intel不同之處在於,Bulldozer核心內的處理單元,包括指令快取和資料快取等等,都是過去的兩倍(除了FP叢集的處理單元是採分享的方式外),這可以讓處理器的多執行緒效能獲得有效的提升,不過也會讓核心面積增加。
"Fusion"的設計原理