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AMD已經透露了更多有關Kaveri的資訊:其將推出基於壓路機(Steamroller)的28nm APU。該公司宣稱,Kaveri的異構系統架構設計,旨在大大增強圖形核心的輸出性能。這一技術成果或許標誌著AMD公司APU的未來發展方向。異構系統架構(Heterogeneous System Architecture)這個詞,是AMD用以區分Kaveri和早期APU的描述語。
概括地說,HSA解決了長期以來,實現CPU+GPU兩個單元直接訪問彼此的記憶體池的問題。Ars Technica也在昨天發表了一篇有趣且詳細的捧場文章,解釋了之所以HSA讓Kaveri變得特殊的原因。
具體點說就是,CPU和GPU之間的通信,多年來一直保持著低效率。兩者一直享用著自己的專用記憶體位址集區,而且習慣了在兩者之間來來回回地拷貝資料——即使CPU和GPU共用著相同的物理晶片,這個"邏輯上的分離"仍然存在。
當然,複製來複製去的,顯然會造成性能上的損失。因此,創建一個CPU和GPU共用的定址空間,即可解決這個問題。而這,正是HSA的用武之地。儘管它只是短暫地創建了一個單一且統一的記憶體池,但HSA確讓兩個處理單元,能夠直接地訪問對方的記憶體池。
這麼一來,就消除了複製所需的時間和工作,結果便是帶來了不錯的GPU性能提升。
Kaveri很有可能在2013年年末到來,也許會比Intel的Broadwell還要早一些。儘管Kaveri的計算單元仍基於有點老了的28nm制程,但該APU將集成次世代的繪圖核心架構(Graphices Core Next, GCN) GPU(即Radeon 7000系列)。
相信Kaveri的性能表現,應該會是很有趣的。
資料來源
概括地說,HSA解決了長期以來,實現CPU+GPU兩個單元直接訪問彼此的記憶體池的問題。Ars Technica也在昨天發表了一篇有趣且詳細的捧場文章,解釋了之所以HSA讓Kaveri變得特殊的原因。
具體點說就是,CPU和GPU之間的通信,多年來一直保持著低效率。兩者一直享用著自己的專用記憶體位址集區,而且習慣了在兩者之間來來回回地拷貝資料——即使CPU和GPU共用著相同的物理晶片,這個"邏輯上的分離"仍然存在。
當然,複製來複製去的,顯然會造成性能上的損失。因此,創建一個CPU和GPU共用的定址空間,即可解決這個問題。而這,正是HSA的用武之地。儘管它只是短暫地創建了一個單一且統一的記憶體池,但HSA確讓兩個處理單元,能夠直接地訪問對方的記憶體池。
這麼一來,就消除了複製所需的時間和工作,結果便是帶來了不錯的GPU性能提升。
Kaveri很有可能在2013年年末到來,也許會比Intel的Broadwell還要早一些。儘管Kaveri的計算單元仍基於有點老了的28nm制程,但該APU將集成次世代的繪圖核心架構(Graphices Core Next, GCN) GPU(即Radeon 7000系列)。
相信Kaveri的性能表現,應該會是很有趣的。
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