Processeur AMD Opteron™ Série 6200 – Fonctionnalités et avantages
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Processeur AMD Opteron™ Série 6200 – Fonctionnalités et avantages 


Performance


Caractéristiques Fonctionnalités  Avantages pour l'utilisateur
Nouvelle architecture du cœur Performance par watt optimisée :
  • Performance intégrale de chaque cœur
  • Conception haute fréquence et basse consommation
  • Améliorations de virtualisation
  • Flex FP double dimension partagé
  • Améliorations ISA
Le cœur du nouveau processeur peut améliorer l'efficacité énergétique pour les produits serveur :
  • Aide à réduire la complexité des solutions de refroidissement
  • Aide à réduire la consommation dans les périodes de faible utilisation
  • Permet plus de contrôle pour les responsables informatiques
Technologie AMD Turbo CORE Transforme le TDP inutilisé en vitesse d'horloge supplémentaire pour une performance améliorée Le meilleur boost de l'industrie1 avec des augmentations de fréquence allant jusqu'à 500 MHz2
Améliorations ISA Ajout de la prise en charge, en plus des instructions de base, de SSE4.1, SSE4.2, SSSE3, AVX, AES, PCLMULQDQ, FMA4 et XOP Apporte des améliorations de performance à une large gamme d'applications
Flex FP Le seul FPU 256 bits flexible au monde. Deux FMAC 128 bits partagés par module, permettant une exécution dédiée de 128 bits par cœur ou une exécution partagée de 256 bits par module.td> Améliore la flexibilité et la performance pour l'informatique technique


AMD-P 2.0


Caractéristiques Fonctionnalités  Avantages pour l'utilisateur
APML (Advanced Platform Management Link) Fournit une interface pour la surveillance de la gestion du processeur et des systèmes et pour le contrôle des ressources système (dans les plateformes prenant en charge l'APML) ; comprend la Remote Power Management Interface (RPMI) et le Precision Thermal Monitor Remote Power Management Interface (RPMI):
  • Possibilité de surveiller et de contrôler la consommation énergétique de la plateforme via des limites d'état d'alimentation
  • Accès à l'identification du processeur et à son état de fonctionnement

Precision Thermal Monitor:
  • Offre des informations thermiques précises à propos du CPU pour surveiller de près l'alimentation et le refroidissement, et alerte le Base Management Controller (BMC) de façon proactive
  • Les alertes faites suffisamment tôt aident à économiser du temps et de l'argent en fournissant des renseignements utiles à la surveillance efficace de l'alimentation et des informations thermiques. Cela permet d'optimiser les solutions de refroidissement dans un data center informatique
TDP Power Cap Permet à l'utilisateur de fixer la limite de consommation du processeur via le BIOS ou APML Cette technologie permet aux entreprises de personnaliser leurs processeurs pour répondre aux besoins de charge de travail et d'économie d'énergie, et leur donne :
  • Plus de contrôle sur les réglages relatifs à la consommation
  • La capacité de fixer des limites de consommation sans restreindre les fréquences de CPU
Technologie AMD CoolSpeed Protège l'intégrité du processeur en réduisant l'alimentation lorsqu'une limite de température est atteinte
  • Le serveur peut automatiquement passer en mode basse consommation si son environnement thermique dépasse les limites de fonctionnement en toute sécurité
  • Offre aux fournisseurs de plateformes la possibilité de réduire la vitesse des ventilateurs en toute sécurité, ce qui aide à obtenir une plus grande efficacité de plateforme.
C1E Réduit la consommation du contrôleur mémoire et des liens de la technologie HyperTransport™ Cette fonctionnalité peut se traduire par d'importantes économies d'énergie dans votre data center en fonction de la configuration système, lorsque le Northbridge et les liens de la technologie HyperTransport™ sont désactivés et que les cœurs sont en mode veille.
Prise en charge de C6 Core Power Gating : Lorsqu'un cœur est arrêté son contexte est exporté dans la mémoire système et la tension est désactivée. Permet de réduire la consommation en mode veille de plus de 46 % par rapport à la génération précédente3
Prise en charge de la LV-DDR3 Prise en charge de la DDR3 1,25 V et 1,35 V Aide à réduire la consommation d'énergie globale
De plus hautes fréquences DDR3 La DDR3-1600 est désormais prise en charge pour les configurations de mémoire standard ; DDR3-1866 prise en charge dans les configurations de mémoire légèrement chargées (1 sur 1 DIMM par canal) Aide à améliorer la performance globale du système
Prise en charge de LR-DIMM Prise en charge de la mémoire LR-DIMM La mémoire LR-DIMM offre plus de capacité par DIMM, ce qui permet des configurations de mémoire globale de serveur plus élevées. La virtualisation, le cloud computing et autres applications haute capacité bénéficient grandement des LR-DIMM.


Direct Connect Architecture 2.0


Caractéristiques Fonctionnalités  Avantages pour l'utilisateur
Mémoire quadruple canal Double les canaux de mémoire par rapport aux processeurs six cœurs AMD Opteron™ Peut améliorer la performance, particulièrement pour les charges de travail faisant un usage intensif de la mémoire
Technologie HyperTransport™ Assist (HT Assist) Aide à accroître la bande passante mémoire cohérente et réduit la latence dans les systèmes multi-processeurs en réduisant le débit de cache sonde entre les cœurs Peut résulter en des requêtes plus rapides qui améliorent la performance pour les applications faisant usage du cache telles que les bases de données, la virtualisation et les applications de calcul intensif
HT3 (HyperTransport™ 3.0 Technology) Apporte une bande passante système supérieure entre les CPU et l'E/S, accroissant le taux d'interconnexion à un maximum de 6,4 GT/s avec HT3 Permet d'améliorer l'équilibre système et l'évolutivité pour les environnements informatiques tels que le HPC, les bases de données et les serveurs Web
Cache et nombre de cœurs Intégration de jusqu'à 16 cœurs dans le même package, 1 Mo de cache L2 par cœur (jusqu'à 16 Mo de cache L2 par socket), et 16 Mo de cache L3 partagé par socket Apporte une performance et une performance par watt améliorées (par rapport aux générations précédentes) pour les environnements multi-threads tels que la virtualisation, les bases de données et les serveurs Web

  1. Comparé au Turbo Boost d'Intel qui atteint des augmentations de fréquence de jusqu'à 266 MHz. Voir http://ark.intel.com/products/47925/Intel-Xeon-Processor-E5620#infosectionessentials
  2. Basé sur les projections d'ingénierie internes d'AMD des processeurs AMD Opteron Série 6200 avec jusqu'à 500 MHz en P1 boost state et jusqu'à 1,3 GHz en P0 boost state par rapport à la fréquence d'horloge de base P2
  3. Basé sur des tests effectués dans les laboratoires de performance AMD en août 2011: un processeur AMD Opteron™ modèle 6174 (12 cœurs 2,2 GHz) consomme 11,7 W en état de veille active C1E tandis qu'un processeur AMD Opteron™ modèle 6276 (16 cœurs 2,3 GHz) consomme seulement 6.4W en mode veille active C1E avec le nouveau C6 Power Gating utilisé. Configuration du système : conception de référence « Drachma », 32 Go (8 x 4 Go DDR3-1333) de mémoire, disque dur SATA 500 Go, Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Enterprise Edition R2. SVR-60