Intel демонстрирует не поддающийся математике 8-ядерный чип с 528 потоками и оптическими соединениями

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

Несмотря на сообщения об отказе от Hyperthreading в своих будущих процессорах для настольных ПК, Intel продемонстрировала новый чип с невозможным количеством потоков, исходящих от каждого ядра. Традиционно вы получаете два потока на ядро при нынешней одновременной многопоточности на современных процессорах AMD и Intel, но этот новый оптический чип демонстрирует 66 потоков на ядро.

Автор: Intel

Хотя ожидается, что оптические межсоединения и такие вещи, как стеклянные подложки, станут частью будущего производства и дизайна упаковки чипов, именно эта основная конструкция действительно привлекает внимание. Это 8-ядерный чип, но у него 528 потоков! Это 66 потоков на ядро.

На этой неделе прошла ежегодная конференция Hot Chips. Это форум, на котором участники отрасли могут обсудить свои новейшие и лучшие технологии и дать нам представление о том, чего ожидать в будущем.

Компания Serve The Home посетила конференцию Hot Chips и рассказала о проекте процессора, представленном Intel. Этот чип был интересен по нескольким причинам. Во-первых, рассматриваемый чип демонстрировал прямую фотонную ткань. Эта технология может развиваться и стать будущим передовых пакетных межсоединений, особенно по мере того, как отрасль отходит от монолитных конструкций. Потребность в более быстрых микросхемах или межсоединениях с меньшей задержкой будет становиться все более важной.

Но оптические технологии предназначены не только для междисциплинарной связи. По словам Intel, эту технологию можно использовать для многопроцессорной связи, даже между стойками через оптическую сеть HyperX, что делает ее очень многообещающим решением для высокомасштабируемых параллельных рабочих нагрузок.

Рассматриваемый чип также не является каким-то экзотическим Франкенштейном. Если не считать кристаллов оптического маршрутизатора, он очень похож на чипы, имеющиеся в настоящее время на рынке. Это многочиповая конструкция, созданная по технологии Intel EMIB, с площадью кристалла 316 мм², 1,2 миллиарда транзисторов и TDP всего 75 Вт. Большую часть этого объема занимают оптические соединения и маршрутизаторы.

Источник: www.tomshardware.com

Любопытно, что чип был создан по 7-нм техпроцессу TSMC, а не самой Intel. Это также RISC-чип, не основанный на архитектуре x86, на которой исторически специализируется Intel.

Такая конструкция подходит только для массовых параллельных рабочих нагрузок, которые не нагружают другие части ядра. Intel заявляет, что этот чип полезен для конкретных задач, таких как инструмент анализа графов HIVE от DARPA. И он может предложить 1000-кратное улучшение производительности на ватт при таких рабочих нагрузках по сравнению с традиционными вычислительными решениями.

Однако в ближайшее время мы не увидим процессоры с очень большим количеством потоков в наших игровых системах. Игры предпочитают несколько высокопроизводительных ядер и большой объем кэша очень большому количеству потоков. Хотя большинство геймеров используют четырех- или шестиядерные процессоры или ноутбуки, в ближайшее время трудно представить, чтобы разработчики игр работали над масштабированием производительности игр в сотнях потоках.

Источник: Intel shows off a maths defying 8-core chip with 528 threads and optical interconnects

8 комментариев

Добавить комментарий

103341349909992772466@google
Эх не сладко придется планировщику потоков винды или линукса
s
А как же приложения для работы с графикой которые могут нагрузить все ядра? И что с производительностью на одно ядро? Сколько Гц?
Bez_imeni
Хотя большинство геймеров используют четырех- или шестиядерные процессоры или ноутбуки
Или процессоры или ноутбуки используют?)
-
А некоторые вообще только клавиатуры
O
Статья — шлак. Какой-то Гугл перевод иностранной статьи. Хотябы ссылку на нее оставил.
4
Больше не пиши такие тухлые тексты.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как устроены летающие реки Южной Америки: воздушные потоки образуют собственную систему русел и бассейнов

Обычные представления об управлении пресной водой всегда были связаны с земным рельефом. Люди строят плотины, прокладывают каналы, измеряют уровень воды в водохранилищах и объявляют верховья горных...

Бег с ремнями и штанга без гирь — как тренируются космонавты на МКС

На МКС можно перемещаться между модулями одним толчком руки, а тяжёлый предмет — удерживать перед собой без опоры. При такой лёгкости движений спортивные тренажёры кажутся неожиданной...

Нобелевская премия по медицине 2026: как управлять клетками мозга с помощью света

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2026 год присудили Карлу Дейссероту из Стэнфордского университета, Петеру Хегеману из Берлинского университета имени Гумбольдта и Георгу Нагелю из...

Крысы «смеются», когда их щекочут: как учёные услышали звук, который человек не способен услышать

Если посадить молодую крысу рядом с человеком и начать играть с ней руками, внешне происходит примерно то, чего можно ожидать: животное уворачивается, подпрыгивает, снова приближается к руке и...

Что осталось от Лаодикеи: прогулка по античному городу рядом с Памуккале

Когда едешь в сторону Памуккале, кажется, что в Лаодикею можно заехать ненадолго. Посмотреть руины, немного погулять и отправиться дальше. Я примерно так и думала. Несколько колонн, остатки улицы,...