Сравнение ядер ARMv8-A - Википедия - Comparison of ARMv8-A cores
Это таблица 64 / 32-бит ARMv8-A ядра архитектуры, сравнивающие микроархитектуры, реализующие AArch64 Набор инструкций и обязательные или необязательные его расширения. Поддержка большинства чипов 32-битный AArch32 для устаревших приложений. Все чипы этого типа имеют блок с плавающей запятой (FPU) лучше, чем в старых ARMv7 и НЕОН (SIMD ) фишки. Некоторые из этих чипов имеют сопроцессоры также включать ядра от более старых 32-битный архитектура (ARMv7). Некоторые из фишек SoC и может сочетать как ARM Cortex-A53, так и ARM Cortex-A57, например Samsung Exynos 7 окт.
Стол
Компания | Основной | Вышел | Редакция | Декодировать | Трубопровод глубина | Вышел из строя исполнение | Ответвляться прогноз | большой маленький роль | Exec. порты | SIMD | Fab (в нм ) | Одновременно. MT | Кэш L0 | Кэш L1 Instr + Данные (в KiB ) | Кэш L2 | Кэш L3 | Основной конфигу- пайки | DMIPS / МГц | Номер детали ARM (в основном регистре ID) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иметь это | Записи | |||||||||||||||||||
ARM Holdings | Cortex-A32 (32-бит)[1] | 2017 | ARMv8.0-А (Только 32-битный ) | 2-широкий | 8 | Нет | 0 | МАЛЕНЬКИЙ | ? | 28[2] | Нет | Нет | 8–64 + 8–64 | 0–1 МБ | Нет | 1-4+ | 0xD01 | |||
Cortex-A34 (64-бит)[3] | 2019 | ARMv8.0-А (Только 64-битный ) | 2-широкий | 8 | Нет | 0 | МАЛЕНЬКИЙ | ? | Нет | Нет | 8–64 + 8–64 | 0–1 МБ | Нет | 1-4+ | 0xD02 | |||||
Cortex-A35[4] | 2017 | ARMv8.0-А | 2-широкий[5] | 8 | Нет | 0 | да | МАЛЕНЬКИЙ | ? | 28 / 16 / 14 / 10 | Нет | Нет | 8–64 + 8–64 | 0/128 КиБ – 1 МБ | Нет | 1–4+ | 1.78 | 0xD04 | ||
Cortex-A53[6] | 2014 | ARMv8.0-А | 2-широкий | 8 | Нет | 0 | Условный + Косвенное отделение прогноз | большой маленький | 2 | 28 / 20 / 16 / 14 / 10 | Нет | Нет | 8–64 + 8–64 | 128 КБ – 2 МБ | Нет | 1–4+ | 2.24 | 0xD03 | ||
Cortex-A55[7] | 2017 | ARMv8.2-А | 2-широкий | 8 | Нет | 0 | большой маленький | 2 | 28 / 20 / 16 / 14 / 12 / 10 | Нет | Нет | 16–64 + 16–64 | 0–256 КБ / ядро | 0–4 МБ | 1–8+ | 2.65[8] | 0xD05 | |||
Cortex-A57[9] | 2013 | ARMv8.0-А | 3-широкий | 15 | да 3-х канальная рассылка | Двухуровневый | большой | 8 | 28 / 20 / 16[10] / 14 | Нет | Нет | 48 + 32 | 0,5–2 МБ | Нет | 1–4+ | 4.6 | 0xD07 | |||
Cortex-A65[11] | 2019 | ARMv8.2-А | ? | ? | да | Двухуровневый | ? | 2 | ? | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | 0xD06 | |||
Cortex-A65AE[12] | 2019 | ARMv8.2-А | ? | ? | да | Двухуровневый | ? | 2 | ? | SMT2 | Нет | 16-64 + 16-64 | 64-256 КБ | 0-4 МБ | 1–8 | ? | 0xD43 | |||
Cortex-A72[13] | 2015 | ARMv8.0-А | 3-широкий | 15 | да 5-кратная рассылка | Двухуровневый | большой | 8 | 28 / 16 | Нет | Нет | 48 + 32 | 0,5–4 МБ | Нет | 1–4+ | 4.72 | 0xD08 | |||
Cortex-A73[14] | 2016 | ARMv8.0-А | 2-широкий | 11–12 | да 4-х разрядная рассылка | Двухуровневый | большой | 7 | 28 / 16 / 10 | Нет | Нет | 64 + 32/64 | 1–8 МБ | Нет | 1–4+ | ~6.35 | 0xD09 | |||
Cortex-A75[7] | 2017 | ARMv8.2-А | 3-широкий | 11–13 | да 6-широкая рассылка | Двухуровневый | большой | 8? | 28 / 16 / 10 | Нет | Нет | 64 + 64 | 256–512 КБ / ядро | 0–4 МБ | 1–8+ | 8.2-9.5[15] | 0xD0A | |||
Cortex-A76[16] | 2018 | ARMv8.2-А | 4-широкий | 11–13 | да 8-разрядная рассылка | 128 | Двухуровневый | большой | 8 | 10 / 7 | Нет | Нет | 64 + 64 | 256–512 КБ / ядро | 1–4 МБ | 1–4 | 10.7-12.4[17] | 0xD0B | ||
Cortex-A76AE[18] | 2018 | ARMv8.2-А | ? | ? | да | 128 | Двухуровневый | большой | ? | ? | SMT2 | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | 0xD0E | ||
Cortex-A77[19] | 2019 | ARMv8.2-А | 4-широкий | 11–13 | да 10-кратная рассылка | 160 | Двухуровневый | большой | 12 | 2 * 128b | 7 | Нет | 1,5 тыс. Записей | 64 + 64 | 256–512 КБ / ядро | 1–4 МБ | 1-4 | ? | 0xD0D | |
Cortex-A78[20][21] | 2020 | ARMv8.2-А | 4-широкий | да | 160 | да | большой | 13 | 2 * 128b | Нет | 1,5 тыс. Записей | 32/64 + 32/64 | 256–512 КБ / ядро | 1–4 МБ | 1-4 | ? | 0xD41 | |||
Cortex-X1[22] | 2020 | ARMv8.2-А | 5-широкий[22] | ? | да | 224 | да | большой | 15 | 4 * 128b | Нет | 3К записей | 64 + 64 | до 1 МБ[22] | до 8 МБ[22] | обычай[22] | ? | 0xD44 | ||
Apple Inc. | Циклон[23] | 2013 | ARMv8.0-А | 6-широкий[24] | 16[24] | да[24] | 192 | да | Нет | 9[24] | 28[25] | Нет | Нет | 64 + 64[24] | 1 МБ[24] | 4 МБ[24] | 2[26] | ? | ||
Тайфун | 2014 | ARMv8.0 ‑ А | 6-широкий[27] | 16[27] | да[27] | да | Нет | 9 | 20 | Нет | Нет | 64 + 64[24] | 1 МБ[27] | 4 МБ[24] | 2, 3 (A8X) | ? | ||||
Твистер | 2015 | ARMv8.0 ‑ А | 6-широкий[27] | 16[27] | да[27] | да | Нет | 9 | 16 / 14 | Нет | Нет | 64 + 64[27] | 3 МБ[27] | 4 МБ[27] Нет (A9X ) | 2 | ? | ||||
ураган | 2016 | ARMv8.1 ‑ А | 6-широкий[28] | 16 | да | "большой" (В A10 /A10X в паре с "LITTLE" Зефир ядра) | 9 | 16 (A10 ) 10 (A10X ) | Нет | Нет | 64 + 64[29] | 3 МБ[29] (A10 ) 8 МБ (A10X ) | 4 МБ[29] (A10 ) Нет (A10X ) | 2x ураган + 2x Зефир (A10) 3x ураган + 3x Зефир (A10X) | ? | |||||
Зефир | 2016 | ARMv8.1 ‑ А | 3-широкий | 12 | да | МАЛЕНЬКИЙ | 5 | 16 (A10 ) 10 (A10X ) | Нет | Нет | 32 + 32[30] | 1 МБ | 4 МБ[29] (A10 ) Нет (A10X ) | 2x ураган + 2x Зефир (A10) 3x ураган + 3x Зефир (A10X) | ? | |||||
Муссон | 2017 | ARMv8.2 ‑ А[31] | 7-широкий | 16 | да | "большой" (В Яблоко A11 в паре с "LITTLE" Мистраль ядра) | 13 | 10 | Нет | Нет | 64 + 64[30] | 8 МБ | Нет | 2x Муссон + 4× Мистраль | ? | |||||
Мистраль | 2017 | ARMv8.2 ‑ А[31] | 3-широкий | 12 | да | МАЛЕНЬКИЙ | 5 | 10 | Нет | Нет | 32 + 32[30] | 1 МБ | Нет | 2x Муссон + 4× Мистраль | ? | |||||
Вихрь | 2018 | ARMv8.3 ‑ А[32] | 7-широкий | 16 | да | "большой" (В Яблоко A12 /Apple A12X /Яблоко A12Z в паре с "LITTLE" Буря ядра) | 13 | 7 | Нет | Нет | 128 + 128[30] | 8 МБ | Нет | 2x Вихрь + 4x Буря (A12) 4x Вихрь + 4x Буря (A12X / A12Z) | ? | |||||
Буря | 2018 | ARMv8.3 ‑ А[32] | 3-широкий | 12 | да | МАЛЕНЬКИЙ | 5 | 7 | Нет | Нет | 32 + 32[30] | 2 МБ | Нет | 2x Вихрь + 4x Буря (A12) 4x Вихрь + 4x Буря (A12X / A12Z) | ? | |||||
Молния | 2019 | ARMv8.4 ‑ А [33] | 8-широкий | 16 | да | 560 | "большой" (В Яблоко A13 в паре с "LITTLE" гром ядра) | 13 | 7 | Нет | Нет | 128 + 128[34] | 8 МБ | Нет | 2x Молния + 4x гром | ? | ||||
гром | 2019 | ARMv8.4 ‑ А [35] | 3-широкий | 12 | да | МАЛЕНЬКИЙ | 5 | 7 | Нет | Нет | 96 + 48[36] | 4 МБ | Нет | 2x Молния + 4x гром | ? | |||||
Огненная буря | 2020 | ARMv8.4 ‑ А | 8-широкий[37] | 630[38] | Нет | 2x Огненная буря + 4x Снежная буря | ? | |||||||||||||
Снежная буря | 2020 | ARMv8.4 ‑ А | Нет | 2x Огненная буря + 4x Снежная буря | ? | |||||||||||||||
Nvidia | Денвер[39][40] | 2014 | ARMv8 ‑ A | 2-слотовая фурнитура декодер, до 7-рядная переменная длина VLIW микрооперации | 13 | Нет, если оборудование декодер уже используется. Может быть предоставлено с помощью динамического программного обеспечения перевод на VLIW. | Прямой + Косвенное отделение прогноз | Нет | 7 | 28 | Нет | Нет | 128 + 64 | 2 МБ | Нет | 2 | ? | |||
Денвер 2[41] | 2016 | ARMv8 ‑ A | ? | 13 | Нет, если оборудование декодер уже используется. Может быть предоставлено с помощью динамического программного обеспечения перевод на VLIW. | Прямой + Косвенное отделение прогноз | "Супер" Собственная реализация Nvidia | ? | 16 | Нет | Нет | 128 + 64 | 2 МБ | Нет | 2 | ? | ||||
Кармель | 2018 | ARMv8.2 ‑ А | ? | Прямой + Косвенное отделение прогноз | ? | 12 | Нет | Нет | 128 + 64 | 2 МБ | (4 МиБ @ 8 ядер) | 2 (+ 8) | ? | |||||||
Cavium | ThunderX[42][43] | 2014 | ARMv8-A | 2-широкий | 9[43] | да[42] | Двухуровневый | ? | 28 | Нет | Нет | 78 + 32[44][45] | 16 МБ[44][45] | Нет | 8–16, 24–48 | ? | ||||
Гром X2 [46](например, Broadcom Vulcan[47]) | 2018[48] | ARMv8.1-A [49] | 4-широкий "4 мкопс"[50][51] | ? | да[52] | Многоуровневый | ? | ? | 16[53] | SMT4 | Нет | 32 + 32 (данные 8-полосный) | 256 КБ на ядро[54] | 1 МБ на ядро[54] | 16-32[54] | ? | ||||
Марвелл | Гром X3 | 2020[55] | ARMv8.3 +[55] | 8-широкий | ? | да 4-х разрядная рассылка | Многоуровневый | ? | 7 | 7[55] | SMT4[55] | ? | 64 + 32 | 512 КБ на ядро | 90 МБ | 60 | ? | |||
Применяемый | Спираль | 2014 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40 / 28 | Нет | Нет | 32 + 32 (на ядро; сквозная запись с паритетом)[56] | 256 Кбайт общий на пару ядер (с ECC) | 1 МиБ / ядро | 2, 4, 8 | ? | |||
X-Gene | 2013 | ? | 4-широкий | 15 | да | ? | ? | ? | 40[57] | Нет | Нет | 8 МБ | 8 | 4.2 | ||||||
Икс-ген 2 | 2015 | ? | 4-широкий | 15 | да | ? | ? | ? | 28[58] | Нет | Нет | 8 МБ | 8 | 4.2 | ||||||
Икс-ген 3[58] | 2017 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | Нет | Нет | ? | ? | 32 МБ | 32 | ? | ||||
Qualcomm | Крио | 2016 | ARMv8-A | ? | ? | да | Двухуровневый? | "большой" или "МАЛЕНЬКИЙ" Собственная аналогичная реализация Qualcomm | ? | 14[59] | Нет | Нет | 32+24[60] | 0,5–1 МБ | 2, 4 | 6.3 | ||||
Крио 2XX | 2017 | ARMv8-A | 2-широкий | 11–12 | да 7-широкая рассылка | Двухуровневый | большой | 7 | 14 / 11 / 10 [61] | Нет | Нет | 64 + 32/64? | 512 КБ / Gold Core | Нет | 4 | ? | ||||
2-широкий | 8 | Нет | 0 | Условный + Косвенное отделение прогноз | ? | 2 | 8–64? + 8–64? | 256 Кбайт / Silver Core | 4 | ? | ||||||||||
Крио 3ХХ | 2018 | ARMv8.2-А | 3-широкий | 11–13 | да 8-разрядная рассылка | Двухуровневый | большой | 8 | 10[61] | Нет | Нет | 64+64[61] | 256 КБ / Gold Core | 2 МБ | 4 | ? | ||||
2-широкий | 8 | Нет | 0 | Условный + Косвенное отделение прогноз | ? | 28 | 16–64? + 16–64? | 128 КБ / Серебро | 4 | ? | ||||||||||
Kryo 4XX | 2018 2019 | ARMv8.2-А | 4-широкий | 11–13 | да 8-разрядная рассылка | да | большой | 8 | 11 / 8 / 7 | Нет | Нет | 64 + 64 | 512 Кбайт / Gold Prime 256 Кбайт / золото | 2 МБ | 1+3 | ? | ||||
2-широкий | 8 | Нет | 0 | Условный + Косвенное отделение прогноз | ? | 2 | 16–64? + 16–64? | 128 КБ / Серебро | 4 | ? | ||||||||||
Kryo 5XX | 2019 | ARMv8.2-А | 4-широкий | 11–13 | да 8-разрядная рассылка | да | большой | 8 | Нет | Нет | 512 Кбайт / Gold Prime 256 Кбайт / золото | 3 МБ | 1+3 | |||||||
2-широкий | 8 | Нет | 0 | Условный + Косвенное отделение прогноз | 2 | 128 КБ / Серебро | 4 | |||||||||||||
Фалькор[62][63] | 2017[64] | "ARMv8.1-A Особенности";[63] AArch64 Только (нет 32-битный )[63] | 4-широкий | 10–15 | да 8-разрядная рассылка | да | ? | 8 | 10 | Нет | 24 КБ | 88[63] + 32 | 500 КБ | 1,25 МБ | 40-48 | ? | ||||
Samsung | M1 / M2[65][66] | 2015 | ARMv8-A | 4-широкий | 13[67] | да 9-широкая рассылка[68] | Двухуровневый | большой | 8 | 14 / 10 | Нет | Нет | 64 + 32 | 2 МБ[69] | нет | 4 | ? | |||
M3[67][70] | 2018 | ARMv8.2-А | 6-широкий | 15 | да 12-широкая рассылка | Двухуровневый | большой | 12 | 10 | Нет | Нет | 64 + 64 | 512 КБ на ядро | 4096 КБ | 4 | ? | ||||
M4[71] | 2019 | ARMv8.2-А | 6-широкий | 15 | да 12-широкая рассылка | Двухуровневый | большой | 12 | 8 / 7 | Нет | Нет | 64 + 64 | 512 КБ на ядро | 4096 КБ | 2 | ? | ||||
Fujitsu | A64FX[72][73] | 2019 | ARMv8.2-А | 4/2 ширины | 7+ | да 5-ходовой? | да | н / д | 8+ | 512b[74] | 7 | Нет | Нет | 64 + 64 | 8 МБ на 12 + 1 ядро | Нет | 48+4 | 1,9 ГГц +; 15GF / Вт +. | ||
HiSilicon | TaiShan V110[75] | 2019 | ARMv8.2-А | 4-широкий | ? | да | н / д | 8 | 7 | Нет | Нет | 64 + 64 | 512 КБ на ядро | 1 МБ на ядро | ? | ? | ||||
Компания | Основной | Вышел | Редакция | Декодировать | Трубопровод глубина | Вышел из строя исполнение | Ответвляться прогноз | большой маленький роль | Exec. порты | SIMD | Fab (в нм ) | Одновременно. MT | Кэш L0 | Кэш L1 Instr + Данные (в KiB ) | Кэш L2 | Кэш L3 | Основной конфигу- пайки | DMIPS / МГц | Номер детали ARM (в основном регистре ID) |
В качестве Дристон (подразумевается в «DMIPS») - синтетический тест, разработанный в 1980-х годах, он больше не отражает преобладающие рабочие нагрузки - используйте его с осторожностью.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Фрумусану, Андрей (22 февраля 2016 г.). «ARM представляет Cortex-A32 IoT и встроенный процессор». Anandtech.com. Получено 13 июн 2016.
- ^ «Новый сверхэффективный процессор ARM Cortex-A32 расширяет возможности… - ARM». www.arm.com. Получено 1 октября 2016.
- ^ ООО, Арм. «Кортекс-А34». ARM Разработчик. Получено 10 октября 2019.
- ^ «Процессор Cortex-A35». РУКА. ARM Ltd.
- ^ Фрумусану, Андрей. «ARM анонсирует новый процессор Cortex-A35 - сверхвысокую эффективность для носимых устройств и не только».
- ^ «Процессор Cortex-A53». РУКА. ARM Ltd.
- ^ а б Мэтт, Хамрик (29 мая 2017 г.). «Изучение DynamIQ и новых процессоров ARM: Cortex-A75, Cortex-A55». Anandtech.com. Получено 29 мая 2017.
- ^ На основе 18% перф. приращение по сравнению с Cortex-A53 «Arm Cortex-A55: эффективная работа от края до облака». РУКА. ARM Ltd.
- ^ Смит, Андрей Фрумусану, Райан. «ARM A53 / A57 / T760 исследованы - Обзор Samsung Galaxy Note 4 Exynos». www.anandtech.com. Получено 17 июн 2019.
- ^ «TSMC представляет первый полностью функциональный сетевой процессор 16FinFET». TSMC. 25 сентября 2014 г.. Получено 19 февраля 2015.
- ^ «Cortex-A65 - Arm Developer». АРМ ООО. Получено 14 июля 2020.
- ^ "Cortex-A65AE - разработчик руки". АРМ ООО. Получено 26 апреля 2019.
- ^ Фрумусану, Андрей. «ARM раскрывает детали архитектуры Cortex-A72». Анандтех. Получено 25 апреля 2015.
- ^ Фрумусану, Андрей (29 мая 2016 г.). "ARM Cortex A73 - открытие Artemis". Anandtech.com. Получено 31 мая 2016.
- ^ http://users.nik.uni-obuda.hu/sima/letoltes/Processor_families_Knowledge_Base_2019/ARM_processors_lecture_2018_12_02.pdf
- ^ Фрумусану, Андрей (31 мая 2018 г.). "Представлен процессор ARM Cortex-A76". Анандтех. Получено 1 июня 2018.
- ^ http://users.nik.uni-obuda.hu/sima/letoltes/Processor_families_Knowledge_Base_2019/ARM_processors_lecture_2018_12_02.pdf
- ^ "Cortex-A76AE - разработчик руки". АРМ ООО. Получено 14 июля 2020.
- ^ Шор, Дэвид (26 мая 2019 г.). «Arm представляет Cortex-A77, подчеркивающий однопоточность». WikiChip Fuse. Получено 17 июн 2019.
- ^ «Arm представляет Cortex-A78: когда меньше значит больше». WikiChip Fuse. 26 мая 2020. Получено 28 мая 2020.
- ^ ООО, Арм. «Кортекс-А78». ARM Разработчик. Получено 28 мая 2020.
- ^ а б c d е «Представляем программу Arm Cortex-X Custom». community.arm.com. Получено 28 мая 2020.
- ^ Лал Шимпи, Ананд (17 сентября 2013 г.). «Обзор iPhone 5s: переход на 64-разрядную версию». АнандТех. Получено 3 июля 2014.
- ^ а б c d е ж грамм час я Лал Шимпи, Ананд (31 марта 2014 г.). "Подробная информация о микроархитектуре Apple Cyclone". АнандТех. Получено 3 июля 2014.
- ^ Диксон-Уоррен, Синджин (20 января 2014 г.). «Samsung 28 нм HKMG внутри Apple A7». Chipworks. Архивировано из оригинал 6 апреля 2014 г.. Получено 3 июля 2014.
- ^ Лал Шимпи, Ананд (17 сентября 2013 г.). «Обзор iPhone 5s: объяснение SoC A7». АнандТех. Получено 3 июля 2014.
- ^ а б c d е ж грамм час я j Хо, Джошуа; Смит, Райан (2 ноября 2015 г.). «Обзор Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus». АнандТех. Получено 13 февраля 2016.
- ^ «Apple изменила микроархитектуру в Hurricane (A10) с 6-разрядного декодирования на 7-разрядное декодирование». AnandTech. 5 октября 2018.
- ^ а б c d «Apple A10 Fusion». system-on-a-chip.specout.com. Получено 1 октября 2016.[постоянная мертвая ссылка ]
- ^ а б c d е «Измеренные и оценочные размеры кеша». AnandTech. 5 октября 2018.
- ^ а б «Новые расширения набора команд Apple A11» (PDF). Apple Inc. 8 июня 2018 г.
- ^ а б «Коды аутентификации указателя Apple A12». Джонатан Левин, @Morpheus. 12 сентября 2018.
- ^ "A13, по-видимому, имеет ARMv8.4 (исходники проекта LLVM, спасибо, @Longhorn)". Джонатан Левин, @Morpheus. 13 марта 2020.
- ^ "Apple A13 SoC: Молния и гром". AnandTech. 16 октября 2019.
- ^ "A13, по-видимому, имеет ARMv8.4 (исходники проекта LLVM, спасибо, @Longhorn)". Джонатан Левин, @Morpheus. 13 марта 2020.
- ^ "Подсистема памяти A13: более быстрый L2, больше SLC BW". AnandTech. 16 октября 2019.
- ^ «Apple представляет Apple Silicon M1: отказ от x86 - чего ожидать, на основе A14». AnandTech. 10 ноября 2020.
- ^ Фрумусану, Андрей. «Apple представляет Apple Silicon M1: отказ от x86 - чего ожидать, на основе A14». www.anandtech.com. Получено 25 ноября 2020.
- ^ Стам, Ник (11 августа 2014 г.). "Mile High Milestone: Tegra K1" Denver "станет первым 64-битным процессором ARM для Android". NVidia. Получено 11 августа 2014.
- ^ Гвеннап, Линли. «Денвер использует динамический перевод, чтобы превзойти конкурентов по мобильной рекламе». Группа Линли. Получено 24 апреля 2015.
- ^ Хо, Джошуа (25 августа 2016 г.). «Hot Chips 2016: NVIDIA раскрывает подробности Tegra Parker». Анандтех. Получено 25 августа 2016.
- ^ а б Де Гелас, Йохан (16 декабря 2014 г.). «ARM бросает вызов Intel на рынке серверов». Анандтех. Получено 8 марта 2017.
- ^ а б Де Гелас, Йохан (15 июня 2016 г.). "Исследование Cavium ThunderX". Анандтех. Получено 8 марта 2017.
- ^ а б «64-битная платформа Cortex для работы с серверами x86 в облаке». электронный дизайн. 5 июня 2014 г.. Получено 7 февраля 2015.
- ^ а б "Семейство вычислительных процессоров, оптимизированных для рабочих нагрузок ThunderX_CP ™" (PDF). Кавиум. 2014 г.. Получено 7 февраля 2015.
- ^ «Взгляд на новые высокопроизводительные микропроцессоры ARM от Cavium и суперкомпьютер Isambard». WikiChip Fuse. 3 июн 2018. Получено 17 июн 2019.
- ^ "⚙ D30510 Vulcan теперь ThunderX2T99". reviews.llvm.org.
- ^ Кеннеди, Патрик (7 мая 2018 г.). «Платформы Cavium ThunderX2 256 Thread Arm стали общедоступными». Получено 10 мая 2018.
- ^ «⚙ D21500 [AARCH64] Добавить поддержку Broadcom Vulcan». reviews.llvm.org.
- ^ https://hpcuserforum.com/presentations/santafe2014/Broadcom%20Monday%20night.pdf
- ^ «Linley Group - Конференция по процессорам 2013». www.linleygroup.com.
- ^ «Процессоры ThunderX2 ARM - изменяющее правила семейство процессоров, оптимизированных для рабочих нагрузок, для центров обработки данных и облачных приложений - Cavium». www.cavium.com.
- ^ «Broadcom анонсирует многоядерную архитектуру процессора ARMv8-A серверного класса». Broadcom. 15 октября 2013 г.. Получено 11 августа 2014.
- ^ а б c Кеннеди, Патрик (9 мая 2018 г.). «Обзор Cavium ThunderX2 и тесты для варианта Real Arm Server». Служить дому. Получено 10 мая 2018.
- ^ а б c d Фрумусану, Андрей (16 марта 2020 г.). «Marvell представляет ThunderX3: 96-ядерный и 384-поточный серверный процессор Arm третьего поколения».
- ^ Ганеш Т.С. (3 октября 2014 г.). «ARMv8 становится встроенным в SoC HeliX от Applied Micro». АнандТех. Получено 9 октября 2014.
- ^ Морган, Тимоти Прикетт (12 августа 2014 г.). "Applied Micro Plots Out of X-Gene ARM Server Future". Enterprisetech. Получено 9 октября 2014.
- ^ а б Де Гелас, Йохан (15 марта 2017 г.). «X-Gene 3 SoC от AppliedMicro начинает отбор образцов». Анандтех. Получено 15 марта 2017.
- ^ «Snapdragon 820 и Kryo CPU: гетерогенные вычисления и роль пользовательских вычислений». Qualcomm. 2 сентября 2015 г.. Получено 6 сентября 2015.
- ^ Фрумусану, Райан Смит, Андрей. «Предварительный обзор производительности Qualcomm Snapdragon 820: встречайте Крио».
- ^ а б c Смит, Андрей Фрумусану, Райан. «Предварительный просмотр производительности Snapdragon 845: подготовка к выпуску флагманского Android 2018». Получено 11 июн 2018.
- ^ Шилов, Антон (16 декабря 2016 г.). «Qualcomm демонстрирует 48-ядерный процессор Centriq 2400 SoC в действии, начинается выборка». Анандтех. Получено 8 марта 2017.
В 2015 году Qualcomm объединилась с Xilinx и Mellanox, чтобы убедиться, что ее серверные SoC совместимы с ускорителями на базе FPGA и решениями для подключения к центрам обработки данных (плоды этого партнерства, вероятно, появятся в лучшем случае в 2018 году).
- ^ а б c d Катресс, Ян (20 августа 2017 г.). «Анализ микроархитектуры Фалькора». Анандтех. Получено 21 августа 2017.
Ядра ЦП с кодовым названием Falkor будут совместимы с ARMv8.0, хотя и будут иметь функции ARMv8.1, что позволит программному обеспечению потенциально плавно переходить из других сред ARM (или нуждаться в перекомпиляции). Семейство Centriq 2400 настроено только на AArch64, без поддержки AArch32: Qualcomm заявляет, что это экономит некоторую мощность и площадь кристалла, но они в первую очередь выбрали этот путь, потому что экосистемы, на которые они нацелены, уже перешли на 64-разрядную версию. Крис Берген из Qualcomm, старший директор по управлению продуктами Centriq 2400, заявил, что большинство новых и будущих компаний начали с 64-разрядной версии в качестве базы в центре обработки данных и даже не рассматривали 32-разрядную версию, что является причиной. для выбора только для AArch64. [..] Кэш-память микроопераций / I-кеш L0 с предсказанием пути [..] I-кэш L1 составляет 64 КБ, что похоже на другие конструкции ядра архитектуры ARM, и также использует 64-байтовые строки, но с 8 способ ассоциативности. Для программного обеспечения, поскольку L0 является прозрачным, I-кеш L1 будет отображаться как кэш размером 88 КБ.
- ^ Шраут, Райан (8 ноября 2017 г.). «Начинается коммерческая отгрузка серверного процессора Qualcomm Centriq 2400 на базе Arm». ПК на. Получено 8 ноября 2017.
- ^ Хо, Джошуа. «Горячие фишки 2016: раскрыта архитектура Exynos M1».
- ^ Фрумусану, Андрей. «Samsung представляет Exynos 8890 с модемом Cat.12/13 и специальным процессором».
- ^ а б Фрумусану, Андрей (23 января 2018 г.). «Samsung Exynos M3 - 6-сегментное декодирование с увеличением IPC на 50% +». Анандтех. Получено 25 января 2018.
- ^ Фрумусану, Андрей. «Горячие фишки 2016: раскрыта архитектура Exynos M1». Анандтех. Получено 29 мая 2017.
- ^ "'Нейронная сеть обнаружена глубоко внутри кремниевого мозга Samsung Galaxy S7 ».
- ^ Фрумусану, Андрей. «Горячие чипы 2018: глубокое погружение в архитектуру процессора Samsung Exynos-M3». www.anandtech.com. Получено 17 июн 2019.
- ^ Щор, Дэвид (14 января 2019 г.). «Samsung сообщает об изменениях в Exynos M4, обновляет поддержку ARMv8.2, изменяет внутреннюю структуру». WikiChip Fuse. Получено 17 июн 2019.
- ^ Высокопроизводительный процессор Fujitsu для компьютеров Post-K (PDF), 21 июля 2018, получено 16 сентября 2019
- ^ Arm A64fx и Post-K: ЦП и суперкомпьютер, меняющие правила игры для высокопроизводительных вычислений, и их конвергенция с большими данными / искусственным интеллектом (PDF), 3 апреля 2019, получено 16 сентября 2019
- ^ «Fujitsu успешно утроила выходную мощность транзисторов с нитридом галлия - Fujitsu Global». www.fujitsu.com. Получено 23 ноября 2020.
- ^ Шор, Дэвид (3 мая 2019 г.). «Huawei расширяет серверные процессоры Kunpeng, планирует SMT и SVE для следующего поколения». WikiChip Fuse. Получено 13 декабря 2019.