
- •Оглавление
- •Введение (новый весь раздел)
- •Архитектуры, характеристики, классификация эвм
- •Однопроцессорные архитектуры эвм
- •Конвейерная обработка команд из раздела 3.5
- •Cуперскалярная обработка из раздела 1.1.1 с дополнением
- •Архитектура sisd
- •Vliw-архитектура
- •Simd-архитектура
- •Многоядерные структуры процессора и многопотоковая обработка команд
- •Технические и эксплуатационные характеристики эвм
- •Классификация эвм
- •Классификация эвм по назначению
- •Классификация эвм по функциональным возможностям
- •Функциональная и структурная организация эвм
- •Обобщенная структура эвм и пути её развития
- •Типы данных
- •Структура и форматы команд эвм
- •Способы адресации информации в эвм
- •2.4.1. Абсолютные способы формирования исполнительного адреса
- •2.4.2. Относительные способы формирования исполнительных адресов ячеек памяти
- •Примеры форматов команд и способов адресации
- •Форматы команд и способы адресации в интеловских процессорах
- •Форматы команд и способы адресации в risc-процессорах
- •Особенности системы команд ia-64
- •Раздел 2.6 перенесен из раздела 3.6 предыдущего пособия
- •Принципы организации системы прерывания программ
- •ФункциональнаЯ и структурнаЯ организация центрального процессора эвм
- •НИзменен номер азначение и структура центрального процессора
- •Назначение, классификация и организация цуу
- •Регистровые структуры процессоров amd64 (Intel64)
- •Регистровые структуры процессоров ia-64
- •Структурная организация современных универсальных микропроцессоров
- •Стратегия развития процессоров Intel
- •Особенности многоядерной процессорной микроархитектуры Intel Core
- •Микроархитектура Intel Nehalem
- •Семейство процессоров Intel Westmere
- •Микроархитектура amd к10
- •Современное состояние и перспективы развития микропроцессоров для Unix-серверов
- •Микропроцессоры семейства Ultra sparc
- •Микропроцессор ibm power 7
- •Микропроцессор Intel Itanium 9300 (Tukwila)
- •Микропроцессор Intel Nehalem ex
- •Принципы организации подсистемы памяти эвм и вс
- •Иерархическая структура памяти эвм
- •Организация стека регистров
- •Способы организации кэш-памяти
- •Типовая структура кэш-памяти
- •Способы размещения данных в кэш-памяти
- •Методы обновления строк основной памяти и кэша
- •Методы замещения строк кэш-памяти
- •МУбран абзац ногоуровневая организация кэша
- •Принципы организации оперативной памяти
- •Общие положения
- •Методы повышения пропускной способности оп
- •М Изменён номер етоды управления памятью
- •ОИзменен номер рганизация виртуальной памяти
- •Методы ускорения процессов обмена между оп и взу
- •ОрганизациЯ системНого интерфейса и вВода-вывода информации
- •Общая характеристика и классификация интерфейсов
- •Способы организации передачи данных
- •Системная организация компьютеров на базе современных чипсетов
- •Системная организация на базе чипсетов компании Intel
- •Системная организация на базе чипсета amd
- •Многопроцессорные и многомашинные вычислительные системы
- •Архитектуры вычислительных систем
- •Сильносвязанные многопроцессорные системы
- •Слабосвязанные многопроцессорные системы
- •Список литературы
- •Организация эвм и систем
Микропроцессор Intel Itanium 9300 (Tukwila)
В феврале 2010 г. корпорация Intel представила новую версию процессора Itanium 9300, известную под кодовым названием Tukwila. Этот процессор с архитектурой EPIC, выход которого первоначально был запланирован на второе полугодие 2008 г., но дважды переносился, будет использоваться в новых Unix-серверах НР Integrity (эти серверы, построенные на основе технологии лезвий Blade System и использующие ОС HP-UX, Hewlett-Packard представила в марте). По сравнению с его предшественником Itanium 9100 число ядер увеличилось с двух до четырех, но в отличие от POWER7 одно ядро Itanium 9300 поддерживает восемь потоков, так что по многопоточности Tukwila не уступает новому RISC-процессору IBM. Помимо перехода на четырехъядерную архитектуру у нового Itanium восьмикратно выросла скорость обмена данными между процессорами за счет применения архитектуры Quick Path Interconnect, а производительность чтения/записи данных в память улучшилась в шесть раз благодаря технологии Scalable Memory Interconnect. В Itanium 9300 расширены функции защиты от ошибок и обеспечения отказоустойчивости – архитектура Advanced Machine Check Architecture обеспечивает координированное устранение ошибок на уровне аппаратуры, микрокода и операционной системы, а функция Dynamic Hard Partitioning позволяет внутри сервера организовать электрически изолированные аппаратные разделы, конфигурацию которых можно менять в онлайновом режиме.
Чтобы успокоить потенциальных заказчиков систем на базе нового Itanium, у многих из которых из-за хронического срыва сроков выпуска очередного поколения процессора появились сомнения в дальнейших перспективах EPIC, Intel заявила, что сейчас ведёт разработку двух следующих поколений Itanium, которые будут совместимы с Tukwila как на уровне процессорных разъёмов, так и прикладного ПО.
Помимо Hewlett-Packard о планах вывода на рынок серверов на базе нового Itanium уже объявили Bull, Hitachi и NEC, однако Fujitsu и SGI, которые до сих пор выпускали системы на базе процессоров EPIC, пока не подтвердили своей заинтересованности в использовании Tukwila. Но даже если эти две компании свернут производство серверов с Itanium, это мало повлияет на позиции систем с процессорами EPIC на серверном рынке, поскольку более 90 % их продаж приходится на Hewlett-Packard.
Микропроцессор Intel Nehalem ex
Весной 2010 г. компания Intel представила новое поколение Intel Xeon, известного как Nehalem EX. В этом восьмиядерном процессоре впервые применены функции отказоустойчивости и поддержки многопроцессорных систем (насчитывающих восемь и более процессорных разъёмов), которые необходимы для серверов, обслуживающих критически важные приложения, в том числе упоминавшиеся выше технологии Advanced Machine Check Architecture, Quick Path Interconnect и Scalable Memory Interconnect. Серверы стандартной архитектуры на базе Nehalem EX, которые должны представить основные вендоры серверов стандартной архитектуры, смогут масштабироваться до 32 процессоров и 256 процессорных ядер, что примерно соответствует мощности SPARC-серверов старшего класса. Поддержка в них ОС Solaris х86 значительно упрощает перенос приложений Solaris по сравнению с миграцией их на ОС AIX или HP-UX. Преимуществом таких серверов в качестве платформы для миграции с SPARC/Solaris будут и более низкие цены, чем IBM Power Systems и HP Integrity, а также свобода выбора их серверного оборудования разных вендоров и возможность стандартизации всей серверной инфраструктуры заказчика, обслуживающей как приложения Solaris, так и Windows.