Процессоры нового поколения и перспективы их развития

Страница: 10/11

Иными словами, во VLIW-процессоре ответственность за плани-

рование выполнения команд переносится с аппаратуры на программное

обеспечение. Планирование осуществляет компилятор, и получающийся

в результате компиляции код прикладной программы содержит всю ин-

формацию о порядке выполнения команд.

Однако пока VLIW-технология весьма несовершенна. Во-первых,

не разработаны эффективные методы проектирования VLIW-компилято-

ров. Во-вторых, вполне вероятно, что программное обеспечение,

разработанное для VLIW-процессора, придется перекомпилировать при

появлении процессора нового поколения.

По этим причинам, а также учитывая и другие обстоятельства,

многие обозреватели сомневаются в том, что Intel и Hewlett-Pac-

kard смогут выпустить жизнеспособный с точки зрения конкуренции

на рынке VLIW-процессор. Рынок процессоров х86 слишком важен для

Intel, и вряд ли Intel может полностью положиться на неопробован-

ную технологию. Поэтому вполне вероятно, что Intel работает над

параллельным проектом Р7, основанным на более традиционной техно-

логии, чтобы застраховаться на случай неудачи VLIW-проекта.

Дело в том что возможности усовершенствования архитектуры

х86 не исчерпаны. Естественное направление ее развития включает

усиление суперскалярности до шести одновременно выполняемых ко-

манд, увеличение размера первичных кэшей, размещение вторичного

кэша на кристалле процессора, большее число исполнительных уст-

ройств, увеличение размера буферов и поддержка более длинных це-

почек выполняемых с опережением команд.

Конкуренты "Intel" также не собираются сидеть сложа руки.

"NexGen" планирует выпуск процессора Nx686 в конце 1995 года и

утверждает, что его производительность будет в 2-4 раза превосхо-

дить производительность Nx586. "Cyrix" также работает над процес-

сором-преемником М1, но подробностей пока не сообщает.

Наиболее подробно сообщает о своих планах AMD. Следующий за

К5 процессор К6 появится в 1996 году, а его массовое производство

начнется в 1997 году. К6 будет изготавливаться по технологии 0,35

мкм и будет содержать около 6,5 миллионов транзисторов. Предпола-

- 16 -

гаемая производитель К6 - 300 SPECint92. В 1997 году AMD планиру-

ет выпуск процессора К7, с началом его массового производства в

1998 году. К7 будет изготавливаться по технологии 0,18 мкм; число

транзисторов - 10-15 миллионов. Предполагается, что при тактовой

частоте 400 МГц он достигнет производительности 700 SPECint92.

Наконец, в 2001 году AMD планирует выпуск процессора K8, содержа-

щего 20 миллионов транзисторов и обеспечивающего производитель-

ность 1000 SPECint92 на тактовой частоте 600 МГц.

Возможно и появление новых конкурентов. Процессоры 386 и 486

производят IBM Microelectronics, "Texas Instruments", SGS-Thomp-

son и ряд азиатских фирм. Однако до сих пор никто из них не пы-

тался выйти на передовые позиции и не брался за разработку совре-

менного процессора семейства х86, который мог бы конкурировать с

новейшими процессорами "Intel", AMD, "Cyrix" и NexGen.

.

- 17 -

2Заключение

Процессоры Р6 фирмы Intel выбраны в качестве элементной базы

для первого в мире компьютера производительностью свыше триллиона

операций в секунду. Уникальная машина предназначена главным обра-

зом для расчетов по ядерной тематике Министерства энергетики США.

Министерство остановило свой выбор на Intel Corporation, по-

ручив ей изготовление нового компьютера, производительность кото-

рого в десять раз превысит аналогичную характеристику самых быст-

рых современных суперкомпьютеров. Новая вычислительная система

будет установлена в Sandia National Laboratories - многоцелевой

лаборатории Министерства энергетики США в городе Альбукерк (штат

Нью-Мексико). В составе машины Intel/Sandia будет работать свыше

9000 микропроцессоров компании Intel следующего поколения, полу-

чивших кодовое название Р6.

Замечательно, что машина Intel/Sandia строится из тех же

компьютерных "строительных кирпичиков", которые Intel представля-

ет производителям компьютерной техники для использования в круп-

номасштабных параллельных системах, высокопроизводительных серве-

рах, рабочих станциях и настольных компьютерах.

Новая система будет иметь пиковую производительность 1.8

Реферат опубликован: 5/02/2009