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Principali caratteristiche architettoniche dei Processori AMD Opteron™ di terza generazione

AMD64 con architettura Direct Connect

L’architettura Direct Connect contribuisce a migliorare le prestazioni e l’efficienza del sistema collegando direttamente i processori, il controller di memoria e l’I/O alla CPU.
  • Progettato per consentire il calcolo simultaneo a 32 e 64 bit
  • Riduce al minimo il costo della transizione e massimizza gli investimenti attuali
  • Controller di memoria DDR2 integrato
  • Aumenta le prestazioni delle applicazioni riducendo in maniera sostanziale la latenza di memoria
  • Regola l’ampiezza di banda e le prestazioni della memoria secondo le esigenze
  • La tecnologia HyperTransport™ massimizza l’ampiezza di banda per ogni processore, riducendo i colli di bottiglia nei dispositivi input/output

Tecnologia Enhanced AMD PowerNow! con tecnologia Independent Dynamic Core
  • Consente ai processori e ai core di funzionare con tensioni e frequenze diverse, a seconda dell’uso e del carico, per ridurre il Total Cost of Ownership e diminuire il consumo energetico nel data center
  • Consente una maggiore granularità delle funzionalità di gestione dell’alimentazione per ridurre il consumo energetico del processore
  • Consente di ridurre il consumo energetico del controller di memoria disattivando i circuiti non in uso, per limitare ulteriormente il consumo complessivo
Dual Dynamic Power Management™
  • Consente una maggiore granularità delle funzionalità di gestione dell’alimentazione per ridurre il consumo energetico del processore
  • Gestisce separatamente l’alimentazione dei core e del controller di memoria, per un consumo energetico e prestazioni ottimali, aumentando le opportunità di risparmiare energia nei core e nel controller di memoria.
Tecnologia AMD CoolCore™
  • Riduce il consumo energetico del processore disattivandone le parti inutilizzate. Ad esempio, il controller di memoria può spegnere i circuiti di scrittura quando legge dalla memoria, contribuendo a ridurre l’alimentazione del sistema.
  • Funziona automaticamente senza driver o attivazione da BIOS.
  • È possibile attivare o disattivare l’alimentazione nello stesso ciclo di frequenza, risparmiando energia senza compromettere le prestazioni.
Tecnologia AMD Smart Fetch
  • Consente di ridurre il consumo energetico fermando i core inattivi, con la conseguente riduzione del consumo di energia rispetto ai periodi di inattività.
  • I dati contenuti nelle cache L1 e L2 vengono trasferiti nella cache L3 prima che i core sospesi entrino in uno stato di fermo e i contenuti dei core sospesi vengono recuperati in modo intelligente dalla cache L3 condivisa; questo consente ai core in sospensione di rimanere fermi.
AMD Virtualization™ (AMD-V™) con Rapid Virtualization Indexing
  • Tecnologia progettata per migliorare sensibilmente le prestazioni delle applicazioni virtualizzate, consentendo alle macchine virtuali di gestire direttamente la memoria con minori overhead associati e interventi dell’hypervisor.
  • Migliora l’efficacia del passaggio da una macchina virtuale all’altra, contribuendo ad aumentare le prestazioni.
  • Isola in maniera efficace le macchine virtuali, consentendo un funzionamento sicuro.
Controller DDR2 DRAM integrato con tecnologia AMD di ottimizzazione della memoria
  • Consente di dividere il canale di memoria a 128 bit in due canali di memoria indipendenti a 64 bit per migliorare l’efficienza dell’accesso alla memoria
  • Buffer di memoria più grandi per un maggiore throughput
  • Write bursting per ridurre al minimo le transizioni di lettura/scrittura e aumentare il throughput
  • Algoritmo di impaginazione DRAM ottimizzato per prevedere e recuperare in maniera intelligente i dati richiesti dalla memoria principale e ottenere un maggiore throughput
  • I core prefetcher possono acquisire i dati direttamente dalla cache L1 per ridurre la latenza e risparmiare l’ampiezza di banda della cache L2
AMD Balanced Smart Cache
  • La grande cache condivisa L3 divide efficacemente i dati tra i core, contribuendo a ridurre la latenza nella memoria principale
  • Le cache dedicate L1 e L2 per ogni core migliorano le prestazioni degli ambienti virtualizzati e dei database di grandi dimensioni, riducendo gli accessi non autorizzati alla cache associati a una cache L2 condivisa
  • La cache L1 dei processori AMD Opteron™ è in grado di gestire il doppio dei carichi per ciclo dei processori AMD Opteron™ di seconda generazione e consente di mantenere i core della CPU occupati
Acceleratore Wide Floating Point AMD
  • Le funzionalità di calcolo in virgola mobile SSE a 128 bit consentono a ciascun processore di eseguire simultaneamente fino a quattro flop per frequenza per core (fino a quattro volte i calcoli in virgola mobile dei processori AMD Opteron™ precedenti), con un significativo miglioramento delle prestazioni in applicazioni ad alta intensità di calcolo e per le workstation
  • Le ampiezze di banda per l’instruction fetch, per la cache dati e per il controller di memoria alla cache sono state raddoppiate rispetto ai processori AMD Opteron™ precedenti per contribuire a mantenere piena la pipeline di calcolo in virgola mobile a 128 bit
Ulteriori informazioni sui processori AMD Opteron™ di terza generazione.


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