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英特尔Nehalem变内存直联架构

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11月18日,英特尔公司在全球同步发布了新一代架构酷睿i7处理器,再一次兑现了两年一周期的“Tick-Tock”发展承诺——继去年推出45纳米新制程(Tick)之后,按时在2008年升级了其微架构(Tock)。

作者:闫冬 2008年11月18日

关键字: 英特尔

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  11月18日,英特尔公司在全球同步发布了新一代架构酷睿i7处理器,再一次兑现了两年一周期的“Tick-Tock”发展承诺——继去年推出45纳米新制程(Tick)之后,按时在2008年升级了其微架构(Tock)。

  新一代的45纳米酷睿架构被称为Nehalem。其改变了之前芯片包含南桥北桥芯片的总线架构,而变为处理器通过内存控制器与内存直接对话的“QuickPath”直联架构,大大提升了架构带,每条链路的带宽最高可达25.6Gb/秒,结合支持新一代DDR3内存形成系统整体提升。

英特尔Nehalem变内存直联架构

英特尔i7的QuickPath架构。处理器通过内存控制器与内存直接沟通。

  当新架构与多核处理器结合,i7处理器能够大大提升性能表现——这得益于英特尔在i7中使用了超线程(HT)技术,让每一个处理器内核可以负载两个线程,较之前每核负载单线程提升了一倍。这为为高度线程化的工作负载(如数据库和搜索引擎)带来显著的性能优势。目前,Nahalem微体系结构支持2核、4核与8核处理器,经过测试,i7较上一代酷睿处理器性能表现可以提升33%到50%。

英特尔Nehalem变内存直联架构

英特尔超线程技术示意图。可见其中单核(右侧)可以负载两个线程(左侧小球代表)

  i7同时改进了能源管理能力。i7具备动态电源管理功能,任何不需要的内核均会自动进入睡眠模式;其余运行中的内核会占用所有高速缓存、带宽和功耗/散热预算。另外,英特尔在i7中应用了Turbo Boost技术,这与睡眠模式相反——它在高密度计算需求的时候可发挥效果,可以在必要的时候启动所有内核的超线程功能,这使得处理器可以在设计允许的条件下,以高于额定频率的速度运行。因此,i7处理器可以高效地使用能源,最大程度达到节能降耗目的。

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