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雙通道性能提升30%?5系單雙通道對比

QPI總線及IMC技術解析

    QPI全稱為“快速通道互聯(lián)技術”,用于處理器與處理器、處理器與I/O中樞之間的高速點對點連接。每顆處理器均可通過集成內(nèi)存控制器直接訪問自己的專用內(nèi)存。一旦處理器需要訪問另外一顆處理器上的專用內(nèi)存時,可通過連接至所有處理器的QPI完成訪問。

    相比之前FSB及北橋技術,新的架構具有如下優(yōu)勢:

    一、新架構通信更方便直接:FSB架構下通信路線是“前端總線—北橋—內(nèi)存控制器”,而新的架構使得處理器可以直接通過內(nèi)存控制器訪問內(nèi)存資源,特別是在大數(shù)據(jù)量操作時,新的架構優(yōu)勢更是明顯。

    二、QPI總線帶寬更有優(yōu)勢:QPI總線貫穿于Nehalem核心,無論處理器之間通信,還是處理器與I/O通信,都使用QPI總線技術。一條QPI通路可傳送20bits數(shù)據(jù),總線帶寬達25.6GB/s,這已經(jīng)是酷睿2最優(yōu)異CPU QX9770的兩倍。

    三:提高多核協(xié)作效率:FSB在單核時代尚無老態(tài),然而當雙核,甚至四核到來時,F(xiàn)SB已經(jīng)力不從心了。特別多核之間協(xié)同工作、數(shù)據(jù)交換時,都要通過狹窄的FSB及芯片組進行連接。QPI技術使得單核之間直接通信,提高了協(xié)作效率。

    四、QPI互聯(lián)架構穩(wěn)定性佳:QPI采用LVDS串聯(lián)方式傳送信號,可在高頻率下保障通信的穩(wěn)定性,并且采用鏈接級循環(huán)冗余碼驗證(CRC)技術,出現(xiàn)時鐘密碼故障時,時鐘能自動改路發(fā)送到數(shù)據(jù)通道。

    五:新架構提高了執(zhí)行效能:QPI總線及IMC技術不僅提高了性能,還降低了整體功耗。新的Nehalem處理器TDP雖然提高,但其集成了IMC,使得芯片組功耗更低。

    總之,QPI及IMC技術是Intel平臺技術的一大跨越,接觸了Intel平臺一大瓶頸,不過值得提及的是,這一技術在AMD平臺行之有年。

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