SPARC王朝回归?Sun UltraSPARC T1规格初探
日期:2008年5月6日 作者: 查看:[大字体 中字体 小字体]-
若拿T1与Opteron、Xeon相较,会发现T1确实相当精省,因为Opteron的用电可达95W,Xeon更是在90W~130W间,且Xeon还不含北桥芯片(内存控制器),而Opteron已包含,T1也包含,且总尖峰用电不超过80W。不过Intel Xeon也并非是最惊人的,IBM的POWER5的用电亦在170W~200W间,相信Xeon、POWER5主要用电都来自庞大容量的高速缓存上。
附带一提的,Sun已表明并非所有的T1都是8核,也会推出6核、4核版本,但说穿了无论4/6/8核版都是同一套光罩电路及晶圆制造流程,只是制程中因良率问题而有若干核坏损时,会将坏损所及的执行电路加以关闭,视同忽略,如此就成了4核、6核版T1,价位也较低廉。不过Sun也非此作法的首用者,现有的GPU也经常以此方式提供中低价位的产品线,且多半与降频、限缩视讯内存容量等手法相搭配。
在T1之后的,Sun原有的后续计划为Rock,但在2004年10月决议再加插一个Niagara 2(笔者推测会命名为T1+),Niagara 2将持续第一代Niagara所专注的网络型运算而更加强化提升,事实上Niagara、Niagara 2、Rock这一轴线的发展便是针对此一特性而来。Niagara 2与Rock预计2008年才能问世,其中Rock的平行线程会更高,同时间最多可以执行64个线程,比T1又多出一倍。
若不看远处,Sun在2006年也预计推出两款新芯片:UltraSPARC IIIi+(原有UltraSPARC IIIi的制程强化版)与APL,笔者推测APL芯片将采取系统板兼容的方式,让既有Sun、富士通的中高阶SPARC服务器可直接换替系统板来实现就地、活线(On-Line)、零停机(Zero-Downtime)的热插拔(Hot-Swap)升级。
开战时刻?重回SPARC紫阳王朝?
进一步的,我们来谈论技术发展、强化方向与经营策略、态势的相关性。Sun的SPARC服务器(也包括HP、IBM的UNIX服务器)近年来饱受x86服务器的价格效能比所挤压,尤其x86 CPU多以制程、频率、快取的提升作为竞争利器,SPARC的频率提升进程若与x86相比简直是缓步(900MHz推进至1.2GHz就已经相当辛苦,但x86阵营却动辄2GHz、3GHz)。
加上Sun体会到Edge Computing需求的成形,以及多线程的程序(如Java、.Net,Sun方面多半避谈.Net)日渐普及,因此决定不与频率表现起舞,转走入高度平行线程的设计路线,且同样要实现卓越的整体效能,以更大的设计转向来争取价格效能比的优势,如今相信Intel也必须转向,理由是4GHz频率魔障已困扰Intel许久,眼前已确定改以双核、多核方式来持续提升效能,等于与T1走相同路线,不过Xeon目前仅双核双线程,离八核四线程的路程尚远。

富士通的SPARC64 V处理器(已装上散热片),富士通透露2006年将会有双核版的SPARC64 V,同时在更下一版的SPARC64 VI当即是与Sun共同合作研发的APL处理器
而且,Intel过往重度倚赖的快取容量也将在网络运算领域中大失效果,快取的加速在单机运算上较为受用,能强化本机端重复运算的效能,但网络运算的数据重复率较低,讲究的是高通量的运算,此方面快取就难有帮助,反而成为CPU的累赘(芯片的耗电主源),因此要从高度重复的本端机运算,转变成相依性低、重复性低、传输量大的网络型运算,此一调整将极为可观,加上省电表现也是目前Intel的首要难题,同时要面对两种体质的大调适,确实有着极高的难度。
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