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每个时钟周期可以完成两次64位双精度计算或4次
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  推土机是一种能够进行挖掘、运输和排弃岩土的土方工程机械,在露天矿有广泛的用途。例如,用于建设排土场,平整汽车排土场,堆集分散的矿岩,平整工作平盘和建筑场地等。它不仅用于辅助工作,也可用于主要开采工作。

  例如:砂矿床的剥离和采矿,铲运机和犁岩机的牵引和助推,在无运输开采法时配合其他土方机械降低剥离台阶高度等。履带式推土机(track-typetractor,也有称crawlerdozer)是由美国人BenjaminHolt在1904年研制成功的,

  它是在履推土机是一种经典的土石方工程机械,广泛应用于公路、铁路、建筑、水电、港口和农田水利等建设工程。本书以“任务”为载体,将课程教学内容推土机处理器(Bulldozer)是IntelNehalem开发的一种处理器。其性能体现在整数运算、浮点运算方面。推土机架构的时钟发生器、电源管理器、L1缓存等……均是开发重点。AMD计划在2011年推出基于该架构代号为Interlagos级处理器和代号为Zambezi桌面处理器,其中Zambezi桌面处理器将是针对中高端市场推出的产品,采用新的SocketAM3r2接口插槽。新处理器将支持新的内存控制器,将可带来更高的内存带宽表现,支持动态频率提升技术(turbocore)等。TurboCore技术:主要是指对于一些没有完全消耗到的工作负载,去加快时钟速度。在多种不同工作负载上,使用了TurboCore可以***增加500兹的性能。最重要的一点,TurboCore加速指的是所有核的加速。

  采用了“模块化”的设计,每个“模块”包含两个处理器核心,每个核心具有各自的整数调度器和四个专有的管线,两个核心共享一个浮点调度器和两个128位FMAC乘法累加器。AMD“推土机”是代号Bulldozer(推土机)的全新架构,

  “推土机”架构最早是在2007年年中提出的,当时计划采用45nm工艺,2009年上半年发布,竞争IntelNehalem,不过可能是因为45nmK10Phenom系列进展不顺,新架构被推迟了。在AMD的发展规划中在2009-2010年间都是45nmPhenom打天下,

  32nm工艺产品要到2011年才会发布,也就是“推土机”架构。“推土机”是AMD彻底重新设计的核心,将成为AMD下一代高性能处理器技术。

  用于客户端和领域,相比于Opteron6100系列会增加33%的核心、大约50%的性能。作为崭新一代的处理器构架,AMD“推土机”将采用32nmSOI工艺,这让“推土机”相比“Magny-Cours”皓龙处理器可以在不增加功耗的前提下增加33%的核心数量、增加50%的吞吐量。与AMD之前所有处理器都有所不同的是,“推土机”采用了“模块化”的设计,

  每个“模块”包含两个处理器核心,这有些像一个启用了SMT的单核处理器。每个核心具有各自的整数调度器和四个专有的管线,两个核心共享一个浮点调度器和两个128位FMAC乘法累加器。推土机家族的桌面版本“赞比西河”(Zambezi)将分为三个子系列,分别是八核心的FX-六核心的FX-四核心的FX-4000。可靠性强。结构形式采用湿式、多片、弹簧加压、手操纵(与制动器联动)、液压助力。变速器的动力经中央传动分为左、右两种,在通过左、右转向离合器传至终传动。转向离合器带有强制润滑系统,润滑油可直接进入摩擦片结合面中,在起到强制润滑作用的同时也起到冷却散热的作用,从而提高了使用寿命,并保证液压系统温升低。●B320推土机的转向制动器为湿式、带抱式、脚踏油压助力、带停止制动装置。液压助力式操纵机构具有安全可靠、灵活省力的特点。拉动操纵杆后,转向离合器可逐渐由分离过渡到制动,可避免非正常磨损。联合的脚制动踏板是移山系列推土机的独特设计,既可两侧转向分别制动,也可只用一只脚同时制动两侧的转向离合器。采用随动活塞式伺服阀使分离与制动得到互联。

  型号四款,包括两款八核心、一款六核心和一款四核心;到年底的时候还会追加另外四款,主要是速度上的提升。赞比西河都采用GlobalFoundries32nmSOI工艺制造,SocketAM3+封装接口,

  首批四款都支持TurboCore动态加速,而且全部属于BlackEdition黑盒版,开放超频,内存支持均为双通道DDR3,频率***达到了1866MHz。高端版本“FX-8130P”为四模块八核心,二级缓存8MB(每模块2MB),三级缓存***8MB,

  热设计功耗125W;之下是同样八核心的“FX-8110”,应该是频率略有降低,热设计功耗也降至95W,其他相同。六核心是“FX-6110”,三模块,二级缓存相应地减至6MB。

  四核心则是“FX-4110”,双模块,二级缓存4MB,热设计功耗都是95W。Bulldozer(推土机)架构中的另一个新元素就是采用了基于集群的多线程技术。Bulldozer的内核模块是一个可以同时运行两个线程的处理组件,两个内核可以执行两个完全不会相互干扰的线程,

  有点类似于Intel的双核处理器的超线程奇数。尽管双核、多线程和Bulldozer在线程并行执行方面是相同的,但是内核的分区却截然不同。多线程就是在一个单个的处理核心内同时运行多个工作线程的技术,和CMP芯片多处理器技术不同,

  后者是通过集成多个处理内核的方式让系统的处理能力提升,市场上主流的多核处理器都是用了CMP技术,而像PentiumCorei7这样的处理器带的“超线程技术”则属于多线程奇数。

  而Bulldozer是基于集群化多线程架构,Cluster-BasedMulti-threading:CMT,也称多簇式多线程技术。在Intel的超线程方案中,采用的是复制处理器架构状态的方法来实现超线程,核心内部并没有增设一套额外的硬件执行单元来处理多线程,和有些核加速技术明显不同,以往的核加速技术可能需要关闭一些核,只对部分核进行加速。采用TurboCore技术,最多可以使所有核增速500兹,如果再关闭一些核运转的情况下,加速将会超过500兹。同时我们还对内存控制器进行了进一步优化,从而提高内存的吞吐量。除了每个核心独享4个整数计算管线,在浮点运算上,“推土机”采用了“FlexFP”技术,两个核心共享一个浮点调度器和两个128位FMAC乘法累加器,可以进行组合,每个时钟周期可以完成两次64位双精度计算或4次32位单精度计算。如果一个核心没有进行浮点运算,那么另一个核心可以占用这两个128位的FMAC,在一个时钟周期完成4次双精度运算或8次单精度计算。

  只是增加了处理器中存储线程有关数据的单元数量,病在硬件执行单元空闲时将这些数据送往其中处理,一边增加处理器执行单元的利用率。这种设计有一定的缺点,比如它只使用了一个指令窗口来负责两个线程的调度、执行和引退,效率并不高。

  这就像是生产线只有一名管理调度人员,一个人很难同时处理两个任务,这样有时候便会出现生产线故障,而处理器在碰到这种情况时性能泽辉出现明显的下降。

  相对于传统超线程或双核技术,Bulldozer这种设计集群化架构的理念是让双核模块在多线程运算中更高效。Bulldozer每一个模块中加入了额外的执行单元,每一个模块都具备可以将一个大任务细分为多个并行任务的能力,这些生产线可以按需要任意整合,不会对整个装配线的效能造成影响。因此CMT技术的效能要高于传统的多线程方案。

  根据AMD介绍,单个“推土机模块”可以达到80%左右的多线程性能提升,而且所用的晶体管数目似乎并不比Intel的超线程奇数更多,这是一个相当鼓舞人心的成就。TurboCore技术主要是指对于一些没有完全消耗到的工作负载,去加快时钟速度。在多种不同工作负载上,使用了TurboCore可以***增加500兹的性能。tianhuiiufegvhuigh

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