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[日期:2023-11-08]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]

这样的功能并不能显著节省电源。英特尔竞争对手AMD已经有能力在其处置器上透过独立的电源层来独立执行各个核心。之前英特尔表示。

为了替未来的多核心处置器建构新一代的平行编程模型(parallelprogrammodel英特尔(Intel和微软(Microsoft正在漫长的道路上缓步前行;两家公司并于日前在美国旧金山举行的英特尔科技论坛(IDF上各自发表了相关技术进展。

并为其.Net整合环境进行了一些扩展。英特尔则计划对x86指令集进行扩展,微软为系统软件堆栈添加了新的层。并展示了Ct上的进度;CtC++设计语言的扩展版本,旨在提供更好的平行化运算。

软件的发展便凭借着摩尔定律(MoorsLaw关于串行处理器的发展,从用于运算开始。而不时提高其性能水平。然而,随着微处理器上的功率泄漏问题日亦严重,迫使相关技术朝多核心方向转移。去年年底发起的微软平行运算计划(ParallelComputIniti主持人DavidCallahan表示,这意味着向平行运算模型的历史性过渡。

来推动这方面的发展。IDF上,微软与英特尔并支持各种学术性研究。学者们与企业界内部团队也分享了一些进展情况。为了再更加把劲,微软还希望使用平行运算的转变,推动计算机接口的发展。

底层软件(underlisoftwar需要整体调整;Callahan表示,展开这些工作之前。未来的系统软件将会分成更多层,形成更多的单独元素(element包括在应用链接库和虚拟机管理软件(hypervisor之间定义用户空间的新执行环境,以及关键操作系统核心(kernel

而操作系统对实际硬件的存取进行管理。Callahan表示:「这是一个对激进操作系统服务的重新分解(re-factor」 执行环境将作为调度器(schedul与进程管理顺序及操作系统之间协调工作。拟机管理软件映像(map着实体资源。

于是形成了时序处理的瓶颈以及数据贮存的遗失。这些技术演进之目的为了更有效掌控多核心环境下的竞合要求(petrequest即使是现今的PC也主管了可怕数目”平行进程。

其中包括英特尔;因为微软预计未来将需要来自不同供货商、互通的作业软件笼统(softwarabstract以支持不同型态的操作系统。未来的软件还需要在几个方面进行改善,微软会把其执行层(runtimlayer公布给第三方合作伙伴。包括合作调度(cooperschedul更好的执行绪级性能,以及增强的讯息传送。

甚至需要重新建构链接库文件偏重新编写应用程序。」RapidMind席科学家MichaelMcCool则表示,Callahan称:「这将是一系列深远的改变。「这是一个雄心勃勃的转变,也是微软与英特尔)要目标。」该公司从事于为x86和其它处置器提供平行编程工具。

已经完成了一些显著的支持平行任务的工作,McCool还补充:「初。但我没有看到对数据笼统方面上的任何努力。」他指出,未来平行编程模型要新的目录来对数据排序,因此数据可以在合适的时候汇集到缓冲存储器中的合适位置。

英特尔新的高速处置器互连明显减少了等待时间,还指出。但如果错误数据呈现在缓冲存储器中,等待时间又会显著增加。

新的工具和新的设计语言

Callahan则表示,编程工具方面。微软正对其基于C#3.0语言的.Net环境进行扩展。英特尔称其将在11月份发表四个新的平行编程工具的测试版本。

顺序设计师们将需要一整套新的工具组来实现除错、理想化以及验证其编写的平行顺序代码。除错工作将从单步执行模式(single-step变为虚拟工具,Callahan表示。来获取上千次同步任务时所反映出的趋势。

英特尔谈论到Ct即C++用于多核心处置器的扩展版本。该语言目标是自动为多个核心划分处置任务,设计语言方面。而不需要顺序员了解x86架构的深层细节。

使用该语言在四核心系统上执行同样的顺序代码可以加速1.7至3.7倍。Ct初的目标是用于英特尔通用Nehalem四核心芯片组,从英特尔企业应用技术部门工程师AnwarGhuloum展示的数据看。但目前已经升级在16核心Larrabe绘图处置器原型上执行。

但我更关注久远而成熟的商业应用;而目前Ct仍然只是一项正在研究中的API」 McCool表示:「RapidMind和Ct都指向平行运算这一方向。

英特尔还讨论了其先进向量扩展(AVX作为取代目前在英特尔处置器上使用的串流式SIMD扩展版(SSE指令集扩展。

提升浮点性能并增加了更广泛的单指令和多数据(SIMD单元。不过,AVX被认为将为平行运算提供比SSE更优越的环境。AVX得到英特尔SandyBridg处置器问世后才会全面实现,SandyBridg一款32奈米处理器,预计2010年推出,继目前Nehalem型CPU两代后的产品。

英特尔透露了Nehalem处置器性能得以理想化的新功能,另外。这些功能是其它一些CPU核心中没有采用的这个功能可以在一些核心闲置时自动关闭它因而为其它仍在执行的核心提供更多可用的芯片级电源。

因而减少了来自已经关闭的核心的泄漏电流,该技术涉及到新一代具高阻抗的晶体管设计。同时在处置器上还使用了百万闸晶体管控制器和传感器。负责Nehalem电源管理设计的英特尔院士RajeshKumar表示:「你能控制的电源越多,实现的性能越佳。」 
     

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