technologie bez tajemnic architektura dwurdzeniowa

Transkrypt

technologie bez tajemnic architektura dwurdzeniowa
TECHNOLOGIE BEZ TAJEMNIC
ARCHITEKTURA DWURDZENIOWA
TECHNOLOGIE BEZ TAJEMNIC
ARCHITEKTURA DWURDZENIOWA
Firma Toshiba jest jednym z pierwszych producentów
komputerów przenośnych, którzy wprowadzili technologię
mobilną Intel® Centrino® Duo (o nazwie kodowej Napa) do
komputerów przenośnych — zarówno biznesowych, jak
i przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych.
W tym artykule z serii Technologie bez tajemnic opisano, jak
działa procesor Intel® Core Duo i dlaczego oferuje on lepszą
obsługę wielozadaniowości oraz większą wydajność aplikacji
wielowątkowych.
CO TO JEST ARCHITEKTURA DWURDZENIOWA? JAK DZIAŁA PRZETWARZANIE
DWURDZENIOWE?
Procesor Intel® Core™ Duo składa się z dwóch zoptymalizowanych pod kątem mobilności rdzeni
wykonawczych zintegrowanych w jednym procesorze. Najprostszym sposobem wyobrażenia
sobie architektury dwurdzeniowej jest pomyślenie o niej jako o dwóch procesorach w jednym
opakowaniu.
Przetwarzanie dwurdzeniowe oznacza, że podczas gdy pierwszy rdzeń wykonawczy jest zajęty
wykonywaniem aplikacji lub wątku, na przykład skanowaniem antywirusowym, drugi rdzeń
wykonawczy może w tym czasie obsługiwać inne zadania, na przykład umożliwiać użytkownikowi
przeglądanie Internetu lub pracę z arkuszem kalkulacyjnym.
Może to trochę przypominać wielozadaniowość w tej postaci, w jakiej jest wszystkim znana.
Przecież większość użytkowników korzysta z wielu aplikacji w tym samym czasie. Istnieje jednak
znacząca różnica między przetwarzaniem jednordzeniowym a przetwarzaniem dwurdzeniowym,
która polega na sposobie obsługi przez nie wielozadaniowości. Procesor jednordzeniowy
obsługuje wiele zadań, przełączając się między poszczególnymi wątkami aplikacji w sposób
szeregowy. Czas zużyty na przełączanie się między różnymi aplikacjami prowadzi do opóźnień.
Metodą optymalizującą zdolność procesora jednordzeniowego do przełączania się między
wątkami jest hiperwątkowość (hyperthreading). Jednak nawet przy zastosowaniu technologii
hiperwątkowości wątki nie są wykonywane faktycznie w równoległy sposób.
PRZEDSTAWIAMY TECHNOLOGIĘ MOBILNĄ INTEL® CENTRINO® DUO
Najnowszy procesor firmy Intel dąży do postępu w mobilności na czterech głównych płaszczyznach: zwiększenia
wydajności, wprowadzenia nowych formatów obudowy, wydłużenia czasu pracy akumulatorów i udoskonalenia łączności
bezprzewodowej.
Sedno tej technologii stanowią trzy główne elementy:
• Procesor Intel® Core™ Duo: pierwszy zoptymalizowany pod kątem mobilności procesor dwurdzeniowy firmy Intel®,
wykonany w technologii „rozciągniętego krzemu“ (strained silicon) 65 nm.
• Połączenie sieciowe Intel® PRO/Wireless 3945ABG: spełnia standardy 802.11 a/b/g dotyczące sieci bezprzewodowych
oraz obsługuje standard 802.11e w celu sprostania wymaganiom jakości przekazu (Quality of Service — QoS), funkcji
szczególnie istotnej dla połączeń telefonicznych w technologii VoIP.
• Rodzina mikroukładów Mobile Intel® 945 Express: obsługuje zarówno dwukanałową pamięć DDR2 z magistralą
systemową 667 MHz, jak i zintegrowane rozwiązanie graficzne Generation 3.5.
Inaczej jest w przypadku procesora dwurdzeniowego. Dzięki niemu dwa wątki aplikacji
mogą działać równolegle, czyli w tym samym czasie. Rezultatem jest większa efektywność
wielozadaniowości w środowisku operacyjnym Microsoft® Windows®. Zwiększona efektywność
aplikacji jest zauważalna dzięki temu, że wiele wątków aplikacji jest realizowanych
równocześnie.
Oba rdzenie wykonawcze używają wspólnej pamięci Intel® Dynamic Smart Cache. Te 2 MB
pamięci podręcznej drugiego poziomu są alokowane dynamicznie zgodnie z potrzebami
przetwarzania każdego rdzenia wykonawczego. Oznacza to, że aktywny rdzeń wykonawczy
ma dostęp do całej pamięci podręcznej, gdy drugi rdzeń jest w trybie bezczynności. Dzięki
temu pojedyncza aplikacja może korzystać ze zwiększonych zasobów zgodnie z potrzebami.
A rezultatem tego jest większa efektywność przetwarzania.
Procesor Intel® Core™ Duo składa się z dwóch zoptymalizowanych
pod kątem mobilności rdzeni wykonawczych zintegrowanych
FUNKCJE
KORZYŚCI
Architektura dwurdzeniowa
Dwa rdzenie wykonawcze są gotowe do wykonywania zadań
faktycznie w równoległy sposób, oferując lepszą obsługę
wielozadaniowości i większą wydajność aplikacji wielowątkowych.
Technologia Intel® Smart
Cache — 2 MB pamięci
podręcznej drugiego poziomu
Dynamiczne alokowanie pamięci podręcznej w inteligentny sposób
zapewnia lepsze przetwarzanie dwurdzeniowe.
Technologia Intel® Digital
Media Boost
Udoskonalenia mikroarchitektury umożliwiają ulepszone przetwarzanie
wymagających zadań, takich jak grafika trójwymiarowa, obliczenia
naukowe oraz przetwarzanie dźwięku i obrazu wideo.
Technologia Intel® Dynamic
Power Coordination z funkcją
Dynamic Bus Parking
Redukuje zużycie energii, ponieważ pojedyncze rdzenie mogą być
dynamicznie przełączane między pięcioma stanami aktywności, aby
zużywać jak najmniejszą ilość energii w trakcie wykonywania zadań.
Technologia Intel® Deeper
Sleep z funkcją Dynamic
Cache Sizing
Umożliwia procesorowi obniżanie napięcia poniżej minimalnego
napięcia Deeper Sleep, pozwalając na większe oszczędzanie energii.
Dzięki funkcji Dynamic Cache Sizing technologia Intel® Smart Cache
może dynamicznie przydzielać pamięć systemową w zależności od
zapotrzebowania i opróżniać ją w czasie braku aktywności.
Technologia Intel® Advanced
Thermal Manager
To nowe oprogramowanie do zarządzania cieplnego oferuje
zwiększoną dokładność i bardziej precyzyjną kontrolę akustyczną,
umożliwiając projektowanie systemów mobilnych charakteryzujących
się cichszą pracą i mniejszym wydzielaniem ciepła.
Magistrala systemowa 667
MHz zoptymalizowana pod
kątem zużycia energii
Adresy i dane są przesyłane z użyciem technologii zegara
wyprzedzającego (Source-Synchronous Transfer — SST), co
zapewnia zwiększoną wydajność dzięki przesyłaniu danych cztery
razy na każdy takt magistrali.
Obsługa technologii
Enhanced Intel® SpeedStep®
Wiele trybów wydajności zapewnia optymalną wydajność przy
najmniejszym poborze energii, dzięki dynamicznemu przełączaniu
w czasie rzeczywistym napięcia i częstotliwości między wieloma
trybami wydajności w zależności od zapotrzebowania procesora.
Obsługa technologii Execute
Disable Bit (XD-BIT)
Technologia Execute Disable Bit umożliwia oznaczanie pamięci
jako wykonawczej lub niewykonawczej. Funkcja ta zapobiega
wykorzystywaniu przez pewne rodzaje wirusów i robaków luki
przepełnienia buforu.
w jednym procesorze. Przetwarzanie dwurdzeniowe oznacza, że
podczas gdy pierwszy rdzeń wykonawczy jest zajęty wykonywaniem
aplikacji lub wątku, na przykład skanowaniem antywirusowym, drugi
rdzeń wykonawczy może w tym czasie obsługiwać inne zadania, na
przykład umożliwiać użytkownikowi przeglądanie Internetu lub pracę
z arkuszem kalkulacyjnym.
Wreszcie — ważnym czynnikiem dla każdego użytkownika mobilnego jest czas pracy
akumulatora. Procesor Intel Core Duo zawiera wiele elementów konstrukcyjnych mających
na celu umożliwienie użytkownikom dłuższej pracy i zabawy bez konieczności korzystania
z zasilacza prądu przemiennego. Zużycie energii akumulatora zostało zoptymalizowane dzięki
zastosowaniu szeregu technologii: Intel® Dynamic Power Coordination, Enhanced Intel® Deeper
Sleep z funkcją Dynamic Cache Sizing, Intel® Advanced Thermal Manager, Power Optimised
Bus oraz SpeedStep®.
Wprowadzenie przez firmę Toshiba technologii mobilnej Intel® Core Duo stanowi przełom
w możliwościach pracy mobilnej, który wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno użytkowników
biznesowych, jak i indywidualnych. Użytkownicy biznesowi zyskują większą wydajność, lepsze
zabezpieczenia i rozszerzone możliwości zarządzania, zaś użytkownicy indywidualni czerpią
korzyści z lepszej wydajności przetwarzania, która zapewnia im bardziej zaawansowaną,
emocjonującą i osobistą rozrywkę cyfrową.
© 2006. Toshiba Europe GmbH. Wprawdzie w momencie publikacji firma Toshiba dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były
dokładne, jednak specyfikacje produktu, informacje o konfiguracji i cenach oraz o dostępności systemów/składników/opcji mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Najaktualniejsze informacje o komputerze oraz różnych opcjach sprzętu i oprogramowania komputerowego można znaleźć
w witrynie sieci Web firmy Toshiba pod adresem www.toshiba-europe.com.
2
TECHNOLOGIE BEZ TAJEMNIC-2006-02-Architektura dwurdzeniowa-PL