Itthon Előre gondolkodás Az Amd tárgyalja a karszerver ütemtervet, nem jeleníti meg a következő x86 magot

Az Amd tárgyalja a karszerver ütemtervet, nem jeleníti meg a következő x86 magot

Videó: sanmta kis dm meg az idióta szuperadmin (November 2024)

Videó: sanmta kis dm meg az idióta szuperadmin (November 2024)
Anonim

Az AMD hétfőn bemutatta ARM-alapú kiszolgálói chipének "Seattle" néven ismert működő verzióját, és új ütemtervet mutatott be, beleértve egy új, "ambidextrous computing" tervezési tervet az új x86 és ARM beágyazott és kliens chipek számára 2015-re, valamint egy új egyedi ARM mag 2016-ra.

A bejelentésben Lisa Su, a globális üzleti egységek vezérigazgatója és vezérigazgatója azt mondta: "Az AMD az egyetlen vállalat, amely áthidalja az x86-at és az ARM ökoszisztémát." És amennyire tudom, igaza van ebben az értékelésben. A legérdekesebbnek találtam azonban, hogy a vállalat folyamatosan összpontosít a még kialakulóban lévő mikrokiszolgálók piacára, és nagyon kevés figyelmet fordít a mainstream szerver- és teljesítményszámítási piacokra.

Az AMD vezérigazgatója, Rory Read

Ez nem nagy meglepetés, tekintettel arra, hogy a vállalat a "gyorsan növekvő piacokra" koncentrál, nem pedig "egyetlen szegmensre, ahol az egyik játékos uralja" (az x86-os "duopol" az Intel-rel), Rory Read vezérigazgató vezetése alatt. Az AMD érdekes és ambiciózus stratégiával rendelkezik, különösen az alacsony fogyasztású kiszolgálók felé. Ezenkívül a múlt héten hivatalosan bejelentette a mobil processzoroknak szánt Beema és Mullins gyorsított feldolgozó egységeket (APU), amelyek a cég Puma alacsony fogyasztású magjának új verzióit, valamint grafikákat és ARM Cortex-A5 magot használnak, amelyet "" biztonsági processzor."

Lisa Su, a globális üzleti egységek vezérigazgatója és vezérigazgatója

A heti bejelentés legszembetűnőbb része az A1100 szerverprocesszor, az úgynevezett Seattle első nyilvános bemutatója volt, amelyet Su „az első 28 nm 64 bites ARM szerverprocesszornak” nevezte.

Suresh Gopalakrishnan, a kiszolgáló üzleti egység vezérigazgatója megmutatta a processzort futtató szervert és a teljes LAMP verem Fedora projekt megvalósítását, beleértve a Red Hat Linuxot, az Apache Server, a MySQL és a PHP-t. Ezen kívül megmutatta blogjának a WordPress használatával történő blogolását, valamint a videó kiszolgálását és tárolását. Ezek jól néztek ki, de természetesen ez csak egy korai bemutató, és a vállalat nem osztotta meg a teljesítmény vagy az energiafogyasztás számát.

Valóban, később Su azt javasolta, hogy Seattle elsődleges felhasználása az legyen, ha a szoftvert és az alkalmazásokat készen áll a következő chipekre.

A bejelentésben Paul Senteler, a Hyperscale Servers for HP ügyvezetõ igazgatója arról beszélt, hogy az energia- és helymegtakarítás kulcsfontosságú elemek a kicsinyített adatközpontokban, amely szerinte azt állítja, hogy az ARM szerverek elsõ piaca lesz, részben azért, mert az ilyen az adatközpontok általában a technológiát alkalmazzák először. (Emlékezzünk vissza, hogy nagy részben az olyan vállalatok, mint a Facebook és a Google saját szoftvert írnak, amely a szerverükön fut.)

Su ezután a "Project Skybridge" felé fordult, és ugyanazt a keretet használja pin-kompatibilis processzorok felépítéséhez, mások ARM magokkal, mások az AMD Puma x86 magjának változatával, de a többi alkatrész megosztásával. Azt mondta, hogy ez a beágyazott és hálózati piacokra irányul, néhány ügyféltermékkel együtt, és hogy ez az Androidot is támogatni fogja. Bár nem kifejezetten beszélt róla, nem lennék meglepő, ha néhány, ezen architektúrán alapuló chipet láttam az Android táblagép helyére. A Skybridge projekt várhatóan 20nm-es technológiai technológiát fog alkalmazni, miközben a chipeket 2015-ben szállítják.

Ezen felül a Su bejelentette, hogy a vállalat ARM építészeti engedéllyel rendelkezik, és 2016-ban a K12 néven ismert egyedi ARM mag fejlesztésén dolgozik, ahol azt feltehetőleg különféle piacokon fogják használni, a beágyazottktól a szerverekig.

A cég chip-terveinek fejlődésének leírásakor a CTO Mark Papermaster elmondta, hogy az egész folyamatot "felülről lefelé" kell átalakítani, hogy alapvetően a tervezés minden része moduláris legyen. Úgy tűnik, hogy a terv lényege, hogy az x86 és az ARM magokat ki lehet cserélni, miközben megosztják a közös grafikus magot, a memória összekapcsolását és a chip kialakításának más részeit.

Az AMD megjegyezte, hogy a Skybridge projekt egy energiahatékonyabb A57 kialakítást is magában foglal, mint a mag Seattle-ben. A Papermaster szerint a csapat "nem támogatta az x86-at", és megjegyezte, hogy nagyjából ugyanaz a csapat hozta létre a "Hammer" architektúrát, amely az Opteron lett, az első 64 bites x86 szerver chip.

Jim Keller, a központi fejlesztés vezetője (és az egyik eredeti Hammer tervező) azt mondta, hogy visszatért az AMD-hez, mert imádja a processzorok tervezését és "az AMD nagy lendületet vett". Azt is beszélt, hogy sok „tiszta papírdarabgal” kezdte, de azt mondta, hogy bár a mérnökök izgatottak voltak, hogy valami újat csinálnak, nem a nulláról indítják. Azt mondta, hogy a csapat rendelkezik a világ legjobb grafikájával, és tudja, hogyan kell csinálni a magas frekvenciájú terveket, szervereket és méretezhetőséget. Egy érdekes kérdés egy új on-chip szövet kifejlesztésével foglalkozott, amely összekapcsolja a rendszer különféle részeit. Keller azt javasolta, hogy a Project Skybridge a társaság meglévő szövetének "unokatestvéreit" használja, míg a csapat új szövet készítését hozza 2016-ra és ez túl kiterjedne a SoC-kre és a szerverekre.

Azt mondta, hogy az ARM utasításkészlet magában foglalja a hatékonyságot, ami lehetővé teszi, hogy a konstrukció kevesebb tranzisztort használjon az utasítás dekódolására, és így többet adjon a teljesítmény biztosításához.

Reméltem, hogy hallani fogunk egy új csúcskategóriás x86-os magról, mivel néhány éve nem volt teljesen új teljesítmény- vagy szervermag az AMD-től, de a vállalat nem jelentett be egyet. A Papírmester szerint azonban a vállalat nem engedi el, hogy az x86-ban „hagyja el a lábát a gázról”, és Keller elmondta, hogy csapata új ötleteket szerez a következő x86-as maghoz az ARM mag tervezésén keresztül. "Minden építész rúgja magát az utolsó dologért, amit tett" - mondta. Azt mondta, a csapat elvégzi azt, amit megtanulta az ARM mag létrehozásakor, és alkalmazza azt a következő x86-os tervre.

Időközben ez azonban a mainstream szerverpiacot az Intel felé ruházza át. És olyan kedves, mint az Intel jelenlegi Xeon szerver termékei, nem tudok segíteni abban, hogy azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb verseny segíthet abban is a piacon.

Az Amd tárgyalja a karszerver ütemtervet, nem jeleníti meg a következő x86 magot