吃掉Core 2 Duo!AMD四核K8L架构技术预览
日期:2007年6月3日 作者: 查看:[大字体 中字体 小字体]-
INTEL的Core 2 Duo处理器目前在市场大受好评,而AMD一直没能推出与其相匹敌的新构架CPU。不过这种情况将有所改善:AMD日前承诺将于明年夏季大规模发售其极有自信的“Conroe杀手”-- 全面改进的四核K8L构架处理器(名称未定),AMD此次将近年的多项革新技术融入到目前市场主流的K8构架,其构架的各个细节设计和技术均有了极大的进步,K8L也将是K8构架的最终演化形态。AMD自信的称其为Conroe杀手的同时,或许预示着明年又将有一场精彩的CPU大战上演。此文简要的解析了K8L构架,并将之与经典的K8构架和目前最强的CORE构架进行一些简单的对比。 2006年7月27日,INTEL正式发布了强大的Core 2 Duo处理器,基于两颗Conroe核心和CORE构架的全新Core 2 Duo,其性能远超过当前主流“奔腾D”性能的2倍以上,同时也在下一代CPU的竞争上将对手AMD远远的甩在了后方。而AMD似乎太沉浸于近年来K8构架在市场上的巨大成功之中 -- 在Core构架面世的近半年多时间后却依然一直没能公布与之相对抗的新型构架CPU,而K8构架却已经明显不能够完成与CORE构架处理器争夺市场的重任。不过日前AMD终于透露,将于明年夏季全面发售全新的K8L构架处理器(名称未定)--在CORE构架发布的一年之后。(在3月我们曾报道过AMD准备发布K8L构架处理器,后因技术改进而推迟。)
超越K8构架一个时代的K8L构架其原始设计即是四核心,它的四颗独立核心将在同一块晶圆上以最新的65nm工艺制造。除了采用当前最先进的65nm工艺以外,K8L还将引入IBM专利的Embedded Silcon Germanium技术和Stress Memorization技术这两项最新的尖端电路技术,这将可以十分有效的减少K8L构架处理器的电子迁移现象及漏电率等负面影响。另外,AMD还可能使用更先进的PD-SOI技术或者FD-SOI(Fully-Depleted)技术从而更进一步的降低K8L构架处理器的功耗。综合多方技术,K8L构架将比上代90nm的K8构架降低30%的功耗。当前K8构架处理器的功耗和发热问题已经使用户十分满意了,而进一步降低功耗和发热的K8L构架处理器则将使全世界用户进入一个超低CPU功耗/发热的时代,同时这也意味着K8L构架处理器将拥有十分强大的超频潜力。

一、K8L构架的内存系统性能 - 两倍于K8构架
L1、L2缓存提速一倍
K8构架中采取的L1缓存方案是1个64K指示缓存+1个64K数据缓存来组成,各拥有并发2路/周期的传输能力。在K8L中,AMD将其L1缓存的传输能力提升为并发4路/周期,L1缓存与内核间将拥有2条双向128位的数据通道。改进的缓存模块拥有极低的延迟和高达95%以上的命中率。超过K8构架L1缓存一倍的高速传输能力使得K8L构架的L1缓存容量减为1个32K指示缓存+1个32K数据缓存,从而增加其命中率/周转率--其储存的全部是当前处理器最关键的核心数据。K8L构架处理器相对于K8构架处理器的L1缓存系统性能将有80%以上的增长,同时AMD也在考虑将L1缓存依然保持为1个64K指示缓存+1个64K数据缓存,这将取决于AMD缓存技术的发展情况。
K8L构架中512K的L2缓存是独立于其L1缓存的,L2缓存中的数据和L1缓存中的数据是完全没有重复的。它们之间有2条单行的64位传输线路来互相传输数据,但是这两条64位、仅8字节传输量的总线其延迟是很高的,不过AMD设计了极高的缓存命中率(高达95%以上)来使得K8L的L1缓存和L2缓存可以满足数据互换的需要,另外AMD也在争取将其64位线路扩展为128位,当然这就取决于AMD技术人员和其制造工艺的发展情况。
- [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
-
- 吃掉Core 2 Duo!AMD四核K8L架构技术预览 相关文章:
- ·吃掉Core 2 Duo!AMD四核K8L架构技术预览
- 吃掉Core 2 Duo!AMD四核K8L架构技术预览 相关软件
- 特别声明:本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作
- 者.文章版权归文章原始作者所有.对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转
- 载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正. 转载请注明来源:http://www.hackhome.com
上一篇:Socket AM2处理器为什么会有DDR2 743
下一篇:揭密双核心与超线程技术区别
精品推荐
热点TOP10
- ·电脑高手的140个电脑技巧
- ·什么是AAC
- ·CPU发展历史
- ·开机提示reboot and select proper boot device or insert boot Media in selected boot device的解决
- ·显示器工厂模式的进入方法集锦
- ·生不逢时的祭品 谈英特尔图拉丁处理器
- ·各种品牌手机话机解锁秘籍
- ·各品牌LCD面板类型介绍
- ·怎样排除光驱不读盘故障?
- ·用KV3000修复硬盘特殊问题一例
- ·按下电源 风扇转但主机不启动
- ·一步成高手:终极图解内存(下篇)
- ·CPU发展简史--续
- ·显示器维修实例大全
- ·驱动完全手册——基础篇
- ·电脑硬件维护基础知识
- ·系统找不到光驱怎么办
- ·笔记本内存双通道(DDR2)
- ·拨号上网错误代码详解
- ·CPU万用公式--只看包装就能估算CPU的性能
特别推荐
- ·电脑主板故障分类
- ·硬盘技术发展
- ·CPU万用公式--只看包装就能估算CPU的性能
- ·如何通过颗粒编号识别当今现代内存条规格(三)
- ·什么是tc版,什么是ts版
- ·什么是TFT-LCD?我来告诉你!
- ·电脑高手的140个电脑技巧
- ·针式打印机打印头故障维修
- ·CPU盒装和散装区别
- ·不能安装程序的解决方法
- ·正确安装双硬盘双光驱
- ·鉴别相机电池、SM卡的最简单诀窍
- ·按下电源 风扇转但主机不启动
- ·谁是瓶颈? 经典Barton上新AGP显卡详测
- ·开机提示“SLI多GPU渲染已经被禁用”解决方法
- ·电脑硬件维护基础知识
- ·SDRAM芯片的预充电与刷新操作
- ·小议CPU散热器
- ·主板系列知识:硬盘接口类型
- ·鼠标单击变双击故障解决一法
