NC State University conçoit une nouvelle puce Intel pour plus de vitesse

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Autant les applications multithread peuvent profiter de processeurs bien plus puissants et de bien plus de cœurs qu'elles ne le sont. Il y a quelques années, il existe encore un certain nombre de contraintes qui empêchent d'exploiter toute la puissance de plusieurs cœurs. utilisé. L’un d’eux est le processus de transfert logiciel de données entre les cœurs, mais cela est sur le point de changer grâce à Les chercheurs d'Intel et de l'Université d'État de Caroline du Nord, qui ont développé une nouvelle solution matérielle pour combler le noyaux.

Le développement est connu sous le nom de cadre d’accélération de la communication de cœur à cœur, ou CAF en abrégé. Dans une interview avec TechSpotSelon Yan Solihin, co-auteur de l'article qui explique ses avantages, le CAF peut améliorer les performances en matière de communication. entre les cœurs jusqu'à 12 fois, ce qui peut finalement conduire à des calculs environ deux fois plus rapides que avant.

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Ce type d'effet est susceptible d'être plus prononcé dans les systèmes dotés d'hyperthreading (ou l'équivalent AMD) et comportant de nombreux cœurs, ainsi que dans les applications pouvant le prendre en charge.

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La raison pour laquelle de tels gains seraient possibles est due à la nouvelle conception de la puce, qui intègre une file d'attente. dispositif de gestion (QMD) — essentiellement une alternative matérielle à la méthode logicielle d'envoi de données entre noyaux. Cette voie rapide gère toute la communication entre les cœurs à un rythme beaucoup plus élevé que celui obtenu avec les conceptions de processeurs conventionnelles.

Mieux encore, lorsqu'il n'est pas requis pour un multitâche intensif, le dispositif de gestion de file d'attente peut gérer seul les tâches de calcul de base, ce qui nous donne potentiellement un aperçu de la façon dont Intel pourrait être en mesure de réduire la consommation d'énergie dans les futures conceptions de puces - en laissant le QMD gérer les opérations de base et en exploitant uniquement la puissance principale du processeur lorsque requis.

Bien sûr, une grande partie de cela en est aux tout premiers stades de développement, et même si la preuve de concept est là, nous ne nous attendons pas à ce que cela apparaisse dans le matériel de vente au détail avant des années. Cependant, lorsque ce sera le cas, l’université pourrait avoir en tête des fonctionnalités supplémentaires, comme l’ont fait Solihin et son équipe. déjà conceptualisé un certain nombre de modules complémentaires de processeur supplémentaires qui pourraient améliorer encore la communication entre noyaux.

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