Características del procesador AMD Opteron™ Six-Core
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Características del procesador AMD Opteron™ Six-Core 

Características básicas del producto

  • Seis auténticos núcleos
  • Función HT Assist (HT) de la tecnología HyperTransport™
  • Aumento del ancho de banda HT3
  • Tecnologías de gestión energética para los procesadores de AMD
  • Tecnología AMD-Virtualization™ (AMD-V™)
  • Rangos energéticos/térmicos idénticos a los de los procesadores AMD Opteron™ Quad-Core
  • Rangos energéticos/térmicos idénticos a los de los procesadores AMD Opteron™ Quad-Core

Detalles de características

La función Assist (HT Assist) de la tecnología HyperTransportTM reduce el tráfico probe de la caché entre procesadores, lo que repercute en solicitudes más rápidas en servidores de 4 y 8 vías que pueden aumentar el rendimiento para aplicaciones sensibles a la caché (p. ej. bases de datos, virtualización y aplicaciones de cálculo intensivo).

La tecnología HyperTransport™ 3.0 (HT3) aumenta la tasa de interconexión de 2 GT/s con HT1 hasta un máximo de 4,8 GT/s con HT3, hecho que contribuye a mejorar el equilibrio y la escalabilidad del sistema global.

Controlador de memoria DRAM DDR2 integrado: memoria de bajo consumo para reducir el consumo energético
El controlador de memoria integrado de AMD funciona exclusivamente con un alto ancho de banda y la memoria DDR2 de ahorro energético. Incorpora la señal RAS de memoria para aumentar la tolerancia a errores y así reducir el tiempo de inactividad del sistema y aumentar su fiabilidad.

Tecnologías de gestión energética para los procesadores de AMD

La tecnología mejorada AMD PowerNow!™ con la tecnología de núcleo dinámico independiente permite a cada núcleo variar su frecuencia en función de las necesidades específicas de la aplicación. Esto permite una gestión de la energía más precisa que reduce el consumo de energía del centro de datos y, por lo tanto, reduce el coste total de propiedad (TCO).

Dual Dynamic Power Management™ permite a cada procesador maximizar las ventajas del ahorro energético de la tecnología mejorada AMD PowerNow!, sin que ello afecte al rendimiento. Dual Dynamic Power Management puede reducir el consumo de energía en modo inactivo y permite la gestión de energía por procesador en sistemas de varios sockets para reducir el consumo de energía.

La tecnología AMD CoolCore™ evalúa qué partes de la placa (los núcleos, la memoria o ambas partes) son necesarias para las aplicaciones que se están ejecutando. Puede reducir la energía de áreas de transistores no utilizadas para reducir el consumo de energía y la generación de calor.
AMD PowerCap Manager ofrece al gestor de TI la capacidad de poner un tope al nivel de estado del procesador de los núcleos mediante BIOS. Esto ayuda a reducir el consumo energético del procesador en un sistema.

La tecnología AMD Smart Fetch permite que los núcleos inactivos graben los contenidos de sus cachés L1 y L2 en la caché L3 compartida. Gracias a ello, los núcleos inactivos pueden entrar en estado de “reposo” y reducir el consumo energético de la CPU al necesitar menos potencia.

Tecnología AMD-V

Las funciones de indización de virtualización rápida y TLB etiquetado permiten la traducción de las direcciones de memoria virtual a física, en hardware en lugar de software. Esto contribuye a disminuir la latencia, mejorar el rendimiento y aumentar el número de equipos virtuales que se ejecutan en cada equipo físico, para lograr entornos de TI más flexibles y de mayor rendimiento.

La función de migración ampliada (Extended Migration) facilita el movimiento de un equipo virtual entre dos equipos físicos con los procesadores AMD Opteron™ en gran cantidad de soluciones de virtualización de software. AMD Extended Migration es compatible con las versiones anteriores de los procesadores AMD Opteron Single-Core, Dual-Core, Quad-Core y Six-Core.

AMD Virtualization admite la virtualización de nivel E/S para permitir un control directo de los dispositivos a través de un equipo virtual (se requieren chipsets SR5690/SR5670). Esto mejora el rendimiento mediante la asignación directa de dispositivos a un SO invitado y el aislamiento para aumentar la seguridad de los equipos virtuales.

*Internal testing and estimates at AMD performance labs as of 05/11/09 showed the following performance gains for Six-Core AMD Opteron™ processor Model 243 (“Istanbul”) over Quad-Core AMD Opteron™ processor Model 2384 (“Shanghai”): SPECint®_rate2006 (estimate) 42%; SPECfp®_rate2006 (estimate) 19%; virtualization 41%; and the following performance gains for Six-Core AMD Opteron™ processor (“Istanbul”) Model 8435 over Quad-Core AMD Opteron™ processor (“Shanghai”) Model 8384: SPECint®_rate2006 (estimate) 51%; SPECfp®_rate2006 (estimate) 26%; virtualization 38%; database 33%; java server 17%. Configuration for 2P SPECint_rate2006 & SPECfp_rate 2006 estimates: Supermicro A+ Server 1021M-UR+B server, 32GB (8x4GB DDR2-800) memory, 300GB SATA disk drive, SuSE Linux® Enterprise Server 10 SP1 64-bit. Configuration for 2P virtualization: Dell R805 server, 64GB memory (8x8GB DDR2-533), VMware® ESX 3.5 Update 3. Configuration for 4P SPECint_rate2006 & SPECfp_rate 2006 estimates: Tyan Transport TX46 server, 64GB (16x4GB DDR2-800) memory, 250GB SATA disk drive, SuSE Linux® Enterprise Server 10 SP1 64-bit. Configuration for virtualization: Dell R905 server, 128GB memory (16x8GB DDR2-667), VMware® ESX 3.5 Update 3. Configuration 4P for database: HP DL585 G5 server, 256GB memory (32x8GB), Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise x64 Edition SP2, Microsoft® SQL Server® 2005 Enterprise x64 Edition SP2. Configuration for java server: Tyan Transport TX46 server, 64GB (16x4GB DDR2-800) memory, 250GB SATA disk drive, Microsoft® Windows Serve® 2008