Основные особенности 12-ти и 8-ми ядерных микросхем Magny-Cours
Эти процессоры:
изготавливатся с соблюдением 45 нм проектных норм;
имеют четырехканальный интегрированный контроллер оперативной памяти стандарта DDR3 – по 2 канала на 6 ядер в каждом узле (в среднем 1 канал на 3 ядра). В предыдущих моделях процессоров линии Opteron имелся двухканальный интегрированный контроллер памяти стандарта DDR2 (в среднем 1 канал на 2 ядра). Контроллеры оперативной памяти поддерживают на 50% больше подключаемых модулей памяти DIMM по сравнению с предыдущими поколениями (до 12 модулей DIMM на каждый процессор).
12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня;
по 512 Кбайт кэша второго уровня на каждое ядро;
Тепловыделение (TDP) микросхем составляет:
от 65 до 105 Вт - для 12-ти ядерных микросхем;
от 65 до 80 Вт - для 8-ми ядерных микросхем;
для установки микросхем на системные платы использован 1974-контактный разъем Socket G34;
собственній чипсет RS5690;
4 контроллера интерфейса HT;
структура Direct Connect 2.0 обеспечивает прямые соединения каждой микросхемы с тремя другими в четырехсокетных конфигурациях (ранее допускались соединения с двумя процессорами из трех);
процессоры Magny-Cours используют шину третьего поколения HyperTransport, которая обеспечивает повышенную скорость соединения между микросхемой с ядрами и системой, а также между микросхемами в конфигурациях с несколькими разъемами на уровне 6,4 ГТ/с. В чипсет также встроена поддержка интерфейса PCI Express 2.0.
Микросхемы с процессорами Magny-Cours могут работать как в двухсокетных, так и в четырехсокетных конфигурациях за счет того, что обеспечена совместимость по чипсетам и разъемам.
Доля рынка четырехсокетных серверов сокращается, а двухсокетных -- устойчиво растет.
На рис. 27 8 показана топология микросхемы процессора Magny—Cours.
Рис. 27. Топология микросхемы процессора AMD Magny--Cours.
- Что такое параллельные вычислительные системы и зачем они нужны
- Некоторые примеры использования параллельных вычислительных систем Об использования суперкомпьютеров
- Классификация параллельных вычислительных систем
- Классификация современных параллельных вычислительных систем с учетом структуры оперативной памяти, модели связи и обмена Симметричные скалярные мультипроцессорные вычислительные системы
- Несимметричные скалярные мультипроцессорные вычислительные системы
- Массово параллельные вычислительные системы с общей оперативной памятью
- Массово параллельные вычислительные системы с распределенной оперативной памятью
- Серверы
- Требования к серверам Основные компоненты и подсистемы современных серверов
- Структуры несимметричных мвс с фирмы Intel Структурные особенности процессоров со структурой Nehalem
- Структуры мвс с процессорами Nehalem
- Мвс на базе процессоров фирмы amd
- Структура шестиядерного процессора Istanbul приведена на рис. 23.
- Примеры структур несимметричных мвс с процессорами линии Opteron Barcelona, Shanghai, Istanbul
- Сравнение структур мвс с процессорами Barcelona, Shanghai, Istanbul с мвс с процессорами со структурой Nehalem
- 12 Ядерные процессоры Magny-Cours
- Основные особенности 12-ти и 8-ми ядерных микросхем Magny-Cours
- Структуры мвс с процессорами Magny--Cours
- Перспективы развития процессоров фирмы amd для мвс
- Мвс на базе процессоров фирмы ibm power6, power7 Основные особенности процессоров power6, power7
- Процессор power6
- Структуры мвс на базе процессоров power4, power5
- Структуры мвс на базе процессоров power6, power7
- Требования к серверам
- Основные компоненты и подсистемы современных серверов
- Поддерживаемые шины ввода-вывода
- Raid контроллеры
- Сервер Superdome 2 для бизнес-критичных приложений
- Структура сервера
- Надежность и доступность
- Конфигурации и производительность
- Основные особенности симметричных мультипроцессорных систем?
- Векторные параллельные системы
- Скалярная и векторная обработка
- Основные особенности векторных параллельных систем
- Векторные параллельные системы sx-6, sx-7 фирмы nec
- Особенности вычислительной системы sx-7
- Параллельная векторная система Earth Simulator
- Cуперкластерная система
- Суперкомпьютер CrayXt5h
- «Лезвия» векторной обработки Cray x2
- «Лезвия» с реконфигурируемой структурой
- Массово параллельные вычислительные системы с скалярными вычислительными узлами и общей оперативной памятью
- Массово параллельные вычислительные системы с скалярными вычислительными узлами и распределенной оперативной памятью
- Cуперкомпьютеры семейства cray xt Семейство Cray xt5
- «Гибридные» суперкомпьютеры CrayXt5h
- «Лезвия» векторной обработки Cray x2
- «Лезвия» с реконфигурируемой структурой
- Развитие линии Cray хт5 – Cray xt6/xt6m
- Модель Cray xe6
- Процессор
- Коммуникационная среда с топологией «3-мерный тор»
- Реализация коммуникационных сред
- Операционная система
- Суперкомпьютер RoadRunner
- Топологии связей в массово параллельных системах
- Оценка производительности параллельных вычислительных систем
- Необходимость оценки производительности параллельных вычислительных систем
- Реальная производительность параллельных вычислительных систем Анализ «узких мест» процесса решения задач и их влияния на реальную производительность
- «Узкие» места, обусловленные иерархической структурой памяти
- Влияние на реальную производительность параллельных вычислительных систем соответствия их структуры и структуры программ
- Анализ реальной производительности («узких» мест) мвс с общей оперативной памятью
- Анализ реальной производительности («узких» мест) кластерных систем с распределённой оперативной памятью
- Какие «узкие места» процесса решения задач существенно влияют на реальную производительность параллельных вычислительных систем?
- Тенденции развития суперкомпьютеров. Список top500
- Что такое список тор 500 и как он создается?
- 38 Редакция списка (ноябрь 2011 г.)
- Коммуникационные технологии
- Архитектуры, модели процессоров и их количество в системах списка
- Основные тенденции развития суперкомпьютеров
- Перспективные суперкомпьютеры тера- и экзафлопного масштаба
- Производительность 500 лучших суперкомпьютеров за последние 18 лет
- Перспективные суперкомпьютеры тера- и экзафлопного масштаба
- Программа darpa uhpc
- Основные положения программы uhpc
- Экзафлопсный барьер: проблемы и решения
- Проблемы
- Эволюционный путь
- Революционный путь
- Кто победит?
- Примеры перспективных суперкомпьютеров Суперкомпьютер фирмы ibm Mira
- Стратегические суперкомпьютерные технологии Китая