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破解Intel倍頻魔咒!P67超2600到4.4G

    類似于AMD的推土機、山貓,Intel SNB也使用了物理寄存器文件。Core 2、Nehalem架構中,每個微指令需要的每個操作數都有一份拷貝,這就意味著亂序執(zhí)行硬件(調度器/重排序緩存/關聯(lián)隊列)必須要足夠大,以便容納微指令和相關數據。Core Duo時代是80-bit,加入SSE指令集后增至128-bit,現(xiàn)在又有了AVX指令集,并且位寬翻至256-bit。

    RPF在寄存器文件中存儲微指令操作數,而微指令在亂序執(zhí)行引擎中只會攜帶指向操作數的指針,而非數據本身。這就大大降低了亂序執(zhí)行硬件的功耗(轉移大量數據很費電的),同時也減小了流水線的核心面積,數據流窗口也增大了三分之一。

    SNB允許256-bit AVX指令借用128-bit的整數SIMD數據路徑,這就使用最小的核心面積實現(xiàn)了雙倍的浮點吞吐量,每個時鐘可以進行兩個256-bit AVX操作。另外執(zhí)行硬件和路徑的上位128-bit是受電源柵極(Power Gate)控制的,標準128-bit SSE操作不會因為256-bit擴展而增加功耗。

    最后,Intel給出了在如前所述的4種常見運算下的AVX指令集加速比(AVX vs SSE over Sandy Bridge)??梢钥闯?,在硬件環(huán)境不變的情況下,如果軟件支持AVX指令集的話,速度提升可達1.5-2.5倍之多!

    AMD推土機架構對AVX的支持則有所不同,使用了兩個128-bit SSE路徑來合并成256-bit AVX操作,即使八核心(四模塊)推土機的256-bit AVX吞吐量也要比四核心SNB少一半,不過實際影響完全取決于應用程序如何利用AVX。

    SNB的峰值浮點性能翻了一番,這就對載入和存儲單元提出了更高要求。Nehalem/Westmere架構中有三個載入和存儲端口:載入、存儲地址、存儲數據。SNB架構中載入和存儲地址端口是對稱的,都可以執(zhí)行載入或者存儲地址,載入帶寬因此翻倍。

    SNB的整數執(zhí)行也有了改進,只是比較有限。ADC指令吞吐量翻番,乘法運算可加速25%。

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