Jump to content

Бульдозер (микроархитектура)

(Перенаправлено из AMD K11 )
Бульдозер - семья 15ч
Общая информация
Запущен 12 октября 2011 г .; 12 лет назад ( 12 октября 2011 г. )
Общий производитель
Архитектура и классификация
Технологический узел 32 нм
Набор инструкций x86-64-V2
Физические спецификации
Гнездо
Продукты, модели, варианты
Основные имена
История
Предшественник Семья 10H (K10)
Преемник PLIEDRIVER - СЕМЬЯ 15H (2 -й поколение)

Семейство AMD Bulldozer 15H представляет собой микропроцессорную микроархитектуру для линии процессоров FX и Opteron , разработанной AMD для настольных и серверных рынков. [ 1 ] [ 2 ] Бульдозер является кодовым именем для этого семейства микроархитектур. Он был выпущен 12 октября 2011 года в качестве преемника микроархитектуры K10 .

Бульдозер спроектирован с нуля, а не разработку более ранних процессоров. [ 3 ] Ядро специально предназначено для вычисления продуктов с TDP от 10 до 125 Вт . AMD требует значительного повышения эффективности эффективности производительности в ватт в приложениях высокопроизводительных вычислений (HPC) с бульдозерными ядрами.

Бульдозерные ), доступными ядра поддерживают большинство наборов инструкций, внедренных процессорами Intel ( Sandy Bridge при его введении (включая SSSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , AES , CLMUL и AVX ), а также новые наборы инструкций, предложенные AMD; ABM , XOP , FMA4 и F16C . [ 4 ] [ 5 ] Только бульдозер Gen4 ( экскаватор ) поддерживает наборы инструкций AVX2 .

Согласно AMD, процессоры на основе бульдозеры основаны на технологии процесса GlobalFoundries Silicon on Insulation (SOI) и повторно используют подход DEC для выполнения многозадачных компьютеров с аргументами, которые он, согласно пресс-примечаниям, «баланс посвященных и общих компьютеров Ресурсы для обеспечения очень компактной, высокой конструкции подсчетов, который легко воспроизводится на чипе для масштабирования производительности ». [ 6 ] Другими словами, устранение некоторых «избыточных» элементов, которые естественно проникают в многоядерные дизайны, AMD надеялась использовать свои возможности для аппаратного обеспечения, используя при этом меньшую мощность.

Реализации на основе бульдозера, построенные на 32-нм SOI с HKMG, прибыли в октябре 2011 года как для серверов, так и для настольных компьютеров. Сегмент сервера включал двухпроцессор (16-ядерный) процессор Opteron CoderaMed Mentergos (для сокета G34 с одним чип (4, 6 или 8) ядер) ) и валенсию (для сокета C32 ), в то время как ядра Zambezi (4, 6 и 8) ядер) Целевые настольные компьютеры на сокете AM3+ . [ 7 ] [ 8 ]

Бульдозер является первым крупным редизайном процессора AMD с 2003 года, когда фирма запустила свои процессоры K8, а также имеет два 128-битных FMA, способных FPU , которые можно объединить в один 256-битный FPU. Эта конструкция сопровождается двумя целочисленными кластерами, в каждом из которых с 4 трубопроводами (этап выбора/декодирования общей). Бульдозер также представил общий кэш L2 в новой архитектуре. AMD называет этот дизайн «модулем». 16-ядерный дизайн процессора будет иметь восемь из этих «модулей», [ 9 ] Но операционная система будет распознавать каждый «модуль» как два логических ядра.

Модульная архитектура состоит из многопоточного общего кэша L2 и Flexfpu, который использует одновременное многопоточное . Intel Каждое физическое целочисленное ядро, два на модуль, является одним резьбовым, в отличие от гиперподбота , где две виртуальные одновременные потоки имеют ресурсы одного физического ядра. [ 10 ] [ 11 ]

В ретроспективном обзоре Джереми Лэйрд из журнала APC прокомментировал бульдозерные проблемы, отметил, что он был медленнее, чем исходящий дизайн фенома II K10, и что экосистема программного обеспечения ПК еще не «приняла» многопоточную модель. По его наблюдению, проблемы вызвали большую потерю для AMD, что компания потеряла более 1 миллиарда долларов США в 2012 году, и что некоторые отраслевые наблюдатели прогнозировали банкротство к середине 2015 года. Позже компания удалось вернуться к прибыли. Упомянутыми причинами восстановления прибыльности было более раннее разделение внутреннего производства на GlobalFoundries , а затем аутсорсинг производства в TSMC и создание нового дизайна ЦП Ryzen . [ 12 ]

Архитектура

[ редактировать ]

Бульдозер ядро

[ редактировать ]
Блок -схема полного бульдозерного модуля, показывающая 2 целочисленных кластера
Блок -схема 4 модуля с 8 целочисленными кластерами
Топология памяти бульдозерного сервера
Бульдозер -дрип выстрел с выделенными частями

Бульдозер использовал «кластеризованный многопоточный чтение» (CMT), метод, в котором некоторые части процессора разделяются между двумя потоками, и некоторые детали уникальны для каждого потока. Предыдущие примеры такого подхода к нетрадиционному многопользовательскому чтению можно проследить в течение 2005 года Sun Microsystems UltraSparc T1 CPU. С точки зрения сложности и функциональности аппаратного обеспечения, бульдозерный модуль CMT равен двойному процессору в его целочисленных возможностях расчета, а также с одноядерным процессором или двухъядерным с точки зрения вычислительной мощности с плавающей точкой, в зависимости о том, насыщен ли код в инструкциях с плавающей запятой в обоих потоках, работающих на одном и том же модуле CMT, и о том, выполняет ли FPU 128-битные или 256-битные операции с плавающей запятой. Причина этого заключается в том, что для каждых двух целочисленных ядер, то есть в одном и том же модуле, существует единая единица с плавающей точкой, состоящая из пары 128-битных FMAC единиц выполнения .

CMT в некотором роде является более простой, но сходной философией дизайна для SMT ; Оба конструкции пытаются эффективно использовать единицы выполнения; В любом методе, когда два потока конкурируют за некоторые трубопроводы выполнения, в одном или нескольких потоках потерь в одном или нескольких потоках. Из-за выделенных целочисленных ядер модули семейства бульдозеры выполнялись примерно как двухъядерный, двухпоточный процессор во время разделах кода, которые были либо полностью целым числом, либо сочетание расчетов целочисленной и плавающей точки; Тем не менее, из-за использования SMT общих трубопроводов с плавающей точкой, модуль будет выполнять аналогично одноядерному процессору SMT с двумя нагрузками (SMT2) для пары резьбов, насыщенных инструкциями с плавающей точкой. (Оба этих последних двух сравнения делают предположение, что процессор обладает одинаково широким и способным ядро ​​выполнения, с точки зрения целочисленного и с плавающей точкой соответственно).)

Как CMT, так и SMT находятся в пиковой эффективности при запуске целого числа и кода плавающей запятой в паре потоков. CMT остается на пиковой эффективности, работая над парой потоков, состоящих в обоих целочисленном коде, в то время как под SMT один или оба потока будут недостаточными из -за конкуренции за целочисленные единицы выполнения. Недостатком для CMT является большее количество единиц выполнения простоя в одиночестве в одном резервом случае. В однополосном случае CMT ограничивается использование не более половины целочисленных единиц выполнения в своем модуле, в то время как SMT не налагает такого ограничения. Большое ядро ​​SMT с целочисленной схемой, столь же шириной и быстро, как два ядра CMT, теоретически, на мгновение в два раза в целом в одном корпусе потока. (Более реалистично для общего кода в целом, правило Поллака оценивает фактор ускорения , или примерно на 40% увеличения производительности.)

Процессоры CMT и типичный процессор SMT схожи в своем эффективном общем использовании кэша L2 между парой потоков.

  • Модуль состоит из связи двух «обычных» x86 вне порядка ядер обработки. Обработка ядра разделяет на ранних этапах трубопровода (например, L1I , Fetch, Decode), FPU и кэш L2 с остальной частью модуля.
    • Каждый модуль имеет следующие независимые аппаратные ресурсы: [ 13 ] [ 14 ]
    • 16 КБ 4-направления L1D (предсказанный в стиле) на ядро ​​и 2-й проезд 64 КБ L1I на модуль, один способ для каждого из двух сердечков [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
    • 2 МБ кэша L2 на модуль (разделяется между двумя целочисленными ядрами)
    • Напишите Coalessing Cache [ 18 ] это специальный кэш, который является частью кэша L2 в микроархитектуре бульдозер. Магазины из обоих кэша L1D в модуле проходят через WCC, где они буферируются и соализируются. Задача WCC - сокращение количества записей в кэш L2.
    • Два выделенных целочисленных ядра
      • - Каждый из них включает в себя два ALU и два AGU , которые способны в общей сложности четыре независимых арифметических и памяти на часы и на ядро
      • -Дублирующие целочисленные планировщики и конвейеры выполнения предлагают выделенное оборудование для каждого из двух потоков, которые двойная производительность для многопоточных целочисленных нагрузок
      • - Второе целочисленное ядро ​​в модуле увеличивает бульдозер -модуль умирает примерно на 12%, что на уровне чипа добавляет около 5% от общего пространства матрицы [ 19 ]
    • Два симметричных 128-битных FMAC ( способность с плавающей точкой с плавающей точкой ) на модуль, которые могут быть объединены в один большой 256-разрядный блок, если одно из целочисленных ядер посылает инструкцию AVX и два симметричных x87/mmx/sse FPS для обратной совместимости с не оптимизированным программным обеспечением SSE2. Каждый блок FMAC также способен выполнять операции деления и квадратных корней с переменной задержкой.
  • Все присутствующие модули имеют кеш L3, а также расширенную двойную подсистему памяти (IMC-интегрированный контроллер памяти).
  • Модуль имеет 213 миллионов транзисторов в районе 30,9 мм² (включая общий кэш L2 2 МБ) на матрице Orochi. [ 20 ]
  • Глубина трубопровода бульдозера (а также пилривер и патроллера) составляет 20 циклов по сравнению с 12 циклами предшественника CORE K10. [ 21 ]

Более длительный трубопровод позволил семейству процессоров бульдозеры достичь гораздо более высокой тактовой частоты по сравнению с его предшественниками K10. В то время как это увеличивало частоты и пропускную способность, более длительный трубопровод также увеличивал задержки и увеличивает штрафы за недостаток отрасли .

  • Ширина целочисленного ядра бульдозера, четыре (2 Alu, 2 Agu), несколько меньше ширины ядра K10, шесть (3 Alu, 3 Agu). Bobcat и Jaguar также использовали четырех шириной целочисленного ядра, но с более легкими единицами исполнения: 1 Alu, 1 Simple Alu, 1 Load Agu, 1 магазин Agu. [ 22 ]

Ширина проблемы (и пиковые выполнения инструкций на цикл) ягура Jaguar, K10 и Bulldozer составляют 2, 3 и 4 соответственно. Это сделало бульдозер более суперкаларным дизайном по сравнению с Jaguar/Bobcat. Тем не менее, из -за несколько более широкого ядра K10 (в дополнение к отсутствию усовершенствования и оптимизации в дизайне первого поколения) архитектура бульдозеры обычно выполняется с несколько более низким МПК по сравнению с его предшественниками K10. Только когда усовершенствования, сделанные в Piledriver и Steamroller, МПК семейства бульдозеры явно начал превышать процессоры K10, таких как феном II.

  • Двухуровневый целевой буфер ветви (BTB) [ 23 ]
  • Гибридный предиктор для условных
  • Косвенный предиктор

Увеличение набора инструкций

[ редактировать ]

Технология процесса и частота тактовой частоты

[ редактировать ]
  • 11-метрный слой 32 нм процесс SOI с реализованным GlobalFoundries металлическим затвором (HKMG) (HKMG)
  • Turbo Core 2 повышение производительности, чтобы увеличить частоту тактовой частоты до 500 МГц с активными (для большинства рабочих нагрузок) и до 1 ГГц с половиной резьбы активной, в пределах TDP. [ 25 ]
  • Чип работает на уровне 0,775 до 1,425 В, достигая тактовых частот 3,6 ГГц или более [ 20 ]
  • Min-Max TDP: 25-140 Вт.

Кэш и интерфейс памяти

[ редактировать ]
  • До 8 МБ L3, общего среди всех ядер на одной и той же кремниевой матрице (8 МБ для 4 ядер в сегменте рабочего стола и 16 МБ для 8 ядер в сегменте сервера), разделенные на четыре подкачи по 2 МБ, способные работать на 2.2 ГГц при 1.1125 В [ 20 ]
  • Нативная память DDR3 поддерживает DDR3-1866 [ 26 ]
  • Двойной канал DDR3 Интегрированный контроллер памяти для настольных и сервера/рабочей станции Opteron 42xx "Valencia"; [ 27 ] Квадроканал DDR3 интегрированный контроллер памяти [ 28 ] Для сервера/рабочей станции Opteron 62xx "Interlagos"
  • AMD претендует на поддержку двух ущерб DDR3-1600 на канал. Два дурака DDR3-1866 на одном канале будут подавлены до 1600.

Интерфейс ввода -вывода и розетка

[ редактировать ]
  • Hypertransport Technology Rev. 3.1 ( 3,20 ГГц, 6,4 гт/с, 25,6 Гбит/с и 16-разрядная связь шириной ) [впервые внедрено в ревизию HY-D1 «Magny-Cors» на платформе Opteron Socket G34 в марте 2010 года и «Лиссабоне» на сокете C32 Платформа Opteron в июне 2010 года]
  • Сокет AM3+ ( AM3R2 )
    • 942-пин, DDR3 только поддержка
    • Сохранит обратную совместимость с материнскими платами AM3 (согласно выбору производителя материнской платы и, если обновления BIOS предоставляются [ 29 ] [ 30 ] ), однако это официально не поддерживается AMD; AM3+ материнские платы будут совместимы с процессорами AM3. [ 31 ]
  • Для сегмента сервера существующий сокет G34 (LGA1974) и сокет C32 (LGA1207). будут использоваться

Процессоры

[ редактировать ]
Чипсет и I/ОС для 1 -го поколения CMT
Процессор AMD FX 8350
AMD Opteron 6282 процессор

Первые поставки доходов в бульдозерных процессорах Opteron были объявлены 7 сентября 2011 года. [ 32 ] FX-4100, FX-6100, FX-8120 и FX-8150 были выпущены в октябре 2011 года; с оставшимися сериями FX процессоры AMD, выпущенные в конце первого квартала 2012 года.

Настольный компьютер

[ редактировать ]
Модель [Модули / FPU ]
Ядра / потоки
Фрейк.
(ГГц)
Максимум турбо
(ГГц)
L2
кеш
L3
(MB)
TDP
(В)
DDR3
Память
Турбо
Основной
2.0
Гнездо
Полный
нагрузка
Половина
нагрузка
FX-8100 [4]8 2.8 3.1 3.7

2 МБ

8 95 1866 Да Am3+
FX-8120 3.1 3.4 4.0 125
FX-8140 3.2 3.6 4.1 95
FX-8150 3.6 3.9 4.2 125
FX-8170 3.9 4.2 4.5
FX-6100 [3]6 3.3 3.6 3.9

2 МБ

95
FX-6120 3.6 3.9 4.2
FX-6130 3.6 3.8 3.9
FX-6200 3.8 4.0 4.1 125
FX-4100 [2]4 3.6 3.7 3.8

2 МБ

95
FX-4120 3.9 4.0 4.1
FX-4130 3.8 3.9 4.0 4 125
FX-4150 3.8 8 95/125
FX-4170 4.2 4.3 125

Основные источники: мир процессора [ 33 ] и xbit-labs [ 34 ]

Существует две серии процессоров на основе бульдозера для серверов : серия Opteron 4200 ( Socket C32 , код под названием Valencia, с четырьмя модулями) и серия Opteron 6200 ( Socket G34 , код с именем Interlagos, с 8 модулями). [ 35 ] [ 36 ]

Ложная реклама

[ редактировать ]

В ноябре 2015 года AMD подал в суд в соответствии с Законом о юридических средствах правовой защиты Калифорнии и законом о несправедливой конкуренции за якобы искажение спецификаций бульдозерных чипов. В иске в классе, поданный 26 октября в окружном суде США в северном округе Калифорнии, утверждается, что каждый бульдозерный модуль на самом деле является одним ядром процессора с несколькими двухъядерными чертами, а не настоящим двойным дизайном Полем [ 37 ] В августе 2019 года AMD согласился урегулировать иск за 12,1 млн долларов. [ 38 ] [ 39 ]

Производительность

[ редактировать ]

Производительность на Linux

[ редактировать ]

24 октября 2011 года тесты первого поколения, проведенные Phoronix, подтвердили, что производительность Bulldozer CPU была несколько меньше, чем ожидалось. [ 40 ] В нескольких тестах процессор выполнял аналогично феномену старшего поколения 1060T.

Производительность позже значительно увеличилась, так как были выпущены различные оптимизации компилятора и исправления драйверов процессора. [ 41 ] [ 42 ]

Производительность в Windows

[ редактировать ]

Первые бульдозерные процессоры были встречены со смешанным ответом. Было обнаружено, что FX-8150 плохо выполнялся в критериях, которые не были сильно резко, отстая за процессорами серии Intel Core In Intel второго поколения и подходящими или даже превзойденными собственным феном II X6 на более низких тактовых частотах. В тесных тестах с высокой резьбой FX-8150 выполнялся наравне с феноменом II X6, и Intel Core I7 2600K , в зависимости от теста. Учитывая общую более последовательную производительность Intel Core I5 ​​2500K по более низкой цене, эти результаты оставили многих рецензентов в восторге. Было обнаружено, что процессор чрезвычайно жаждет энергии под нагрузкой, особенно когда он разгоняется, по сравнению с песчаным мостом Intel . [ 43 ] [ 44 ]

13 октября 2011 года AMD заявил в своем блоге, что «в нашем сообществе есть некоторые, которые считают, что производительность продукта не оправдает их ожиданий», но показал тесты по фактическим применениям, где он превзошел Сэнди -мост I7 2600K и AMD X6 1100T. [ 45 ]

В январе 2012 года Microsoft выпустила два Hotfix для Windows 7 и Server 2008 R2, которые незначительно улучшают производительность бульдозерных процессоров, посвященной вопросам планирования потоков, поднятых после выпуска бульдозер. [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

6 марта 2012 года AMD опубликовала статью о базе знаний, в которой говорилось, что была проблема совместимости с процессорами FX, и некоторые игры на широко используемой платформе для распространения цифровых игр, Steam . AMD заявил, что они предоставили обновление BIOS нескольким производителям материнской платы (а именно: ASUS , Gigabyte Technology , MSI и ASROCK ), которые решат проблему. [ 49 ]

В сентябре 2014 года генеральный директор AMD Рори Рид признал, что бульдозер-дизайн не был «изменяющей игру частью», и что AMD должен был жить с дизайном в течение четырех лет. [ 50 ]

31 августа 2011 года AMD и группа известных оверлокеров, включая Брайана Маклахлана, Сами Макин, Аарона Шрадина и Саймона Солотко, удалось установить новый мировой рекорд частоты процессора, используя не выпущенный и перегруженный процессор Bulldozer FX-8150. До этого дня запись сидела на 8,309 ГГц, но бульдозер в сочетании с гелия жидким охлаждением достигла нового максимума 8,429 ГГц. С тех пор Андре Ян был обогнан на уровне 8,58 ГГц с использованием жидкого азота . [ 51 ] [ 52 ] 22 августа 2014 года и с использованием FX-8370 (PileDriver), схемы от команды Финляндии достиг максимальной частоты ЦП 8,722 ГГц. [ 53 ]

13 -го поколения Intel Записи тактовой частоты процессора, установленные переполненными процессорами бульдозера, были побиты всего через десять лет спустя разливками процессоров CPUS Praptor Lake в октябре 2022 года. [ 54 ]

PLEEDRIVER является кодовым именем AMD для его улучшенной микроархитектуры второго поколения на основе бульдозера . Ядра AMD PilEdriver обнаруживается в серии APU + Vishera и CPU, базирующейся в Richland, а также в серии FX-серии на основе AM3 CPU . PLEEDRIVER был последним поколением в семействе Бульдозеров, которое было доступно для сокета AM3+, и было доступно с кэшем L3. Процессоры PileDriver, доступные для гнезда FM2 (и его мобильного варианта), не поставлялись с кэшем L3, поскольку кэш L2 является кэшем последнего уровня для всех процессоров FM2/FM2+.

Steamroller является кодовым именем AMD для своего микроархитектуры третьего поколения, основанной на улучшенной версии PiledRiver . Ядра Steamroller обнаружены в сокета FM2+ Kaveri серии APU и процессоров на основе .

Экскаватор ядра четвертого поколения является кодовым именем для бульдозерного . [ 55 ] Экскаватор был реализован как APU «Carrizo» A-Series, Bristol Ridge APUS APUS и CPU Athlon X4. [ 56 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ «Процессоры FX» . Амд . 24 февраля 2016 года . Получено 24 февраля 2016 года .
  2. ^ «AMD Ships 16 Core Bulldozer Powered Opteron 6200» . Engadget . 14 ноября 2011 года . Получено 24 февраля 2016 года .
  3. ^ Бульдозер на 50% быстрее, чем Core I7 и Fenom II , TechPowerup , получен 2012-01-23
  4. ^ AMD64 Руководство программиста AMD64 Том 6: 128-битный и 256-битный XOP и инструкции FMA4 (PDF) , AMD , 1 мая 2009 г. , Получено 2009-05-08
  5. ^ Побаловая баланс , Дэйв Кристи, блоги разработчиков AMD, 7 мая 2009 года, архивировано из оригинала 2012-04-02 , извлечен 2009-05-08
  6. ^ AMD устанавливает новую марку в x86 Innovation с первым подробным раскрытием двух новых основных дизайнов , AMD , 24 августа 2011 г., с. 1 , получен 18 сентября 2011 г.
  7. ^ День аналитика 2009 г. Резюме , AMD , 11 ноября 2009 г. , Получено 2009-11-14
  8. ^ AMD подтверждает: «Zambezi» несовместим с Socket Am3 , Planet3dnow.de , извлечен 2012-01-23
  9. ^ День аналитика 2009 г. Презентации , AMD , 11 ноября 2009 г. , Получено 2009-11-14
  10. ^ "Архививая копия" . Архивировано из оригинала 2013-10-17 . Получено 2013-07-22 . {{cite web}}: CS1 Maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  11. ^ «AMD открывает Flex FP - bit -tech.net» . bit-tech.net .
  12. ^ Лейрд, Джереми (август 2022 г.). "Ryzen снова: воскресение AMD". Апк ​№ 509. Будущая публикация. С. 56–57. ISSN   0725-4415 .
  13. ^ Блок микроархитектуры бульдозеры , Anandtech , 24 августа 2010 г.
  14. ^ Функциональная схема модуля бульдозеры , AMD , 24 августа 2010 г., архивировано с оригинала 1 октября 2012 года , полученная 25 августа 2010 г.
  15. ^ Подробнее о Bulldozer , Tomshardware.com, 2010-08-24 , Получено 2012-01-23
  16. ^ AMD раскрывает подробную информацию о Bulldozer Microprocessors, AMD раскрывает подробности о микропроцессорах бульдозеры , xbitlabs.com, архивировав из оригинала на 2011-09-03 , извлеченном 2012-01-23
  17. ^ Relate World Technologies (2010-08-26), Bulldozer Microhicture AMD , Realworldtech.com , извлечен 2012-01-23
  18. ^ Дэвид Кантер (26 августа 2010 г.). «Бульдозерная микроархитектура подсистема AMD в области микроархитектуры продолжалась» . Реальные технологии .
  19. ^ Эффективность энергоэффективности проектирования бульдозер , AMD , 24 августа 2010 г.
  20. ^ Jump up to: а беременный в AP (PDF) , архивировав из оригинала (PDF) 2012-01-20 , извлечен 2012-01-23
  21. ^ Йохан де Гелас, Bulldozer Aftermath: Deling еще глубже
  22. ^ Ананд Лал Шимпи, архитектура AMD Jaguar: CPU Powering Xbox One, PlayStation 4, Kabini & Temash
  23. ^ https://www.olcf.ornl.gov/wp-content/uploads/2012/01/titanworkshop2012_day1_amd.pdf [ только URL PDF ]
  24. ^ Набор инструкций XOP и FMA4 в SSE5 , TechReport.com, 2009-05-06 , Получено 2012-01-23
  25. ^ День финансового аналитика AMD 2010, презентация серверных платформ , ir.amd.com, 2010-11-09, архивировано с оригинала 2013-11-12 , извлечено 2012-01-23
  26. ^ AMD Roadmap , Получена 2012-01-23
  27. ^ AMD (2012-05-14), AMD Opteron 4200 серии RECOSTOR REFORM REDERSTER (PDF) , www.amd.com , Получено 2012-08-15
  28. ^ AMD (2012-05-14), AMD Opteron 6200 серии RECOSTOR REDURSTER REDERSTER (PDF) , www.amd.com , Получено 2012-08-15
  29. ^ ASUS подтверждает совместимость AM3+ на AM3-платах , Event.asus.com, архивировав с оригинала 2013-06-06 , извлеченного 2012-01-23
  30. ^ MSI подтверждает совместимость AM3+ на am3-alse , event.msi.com, апрель 2011 г. , получен 2012-01-23
  31. ^ AM3 Процессоры будут работать в сокете AM3+, но чипы бульдозер не будут работать в неам3+ материнских платежах, архивные 10 декабря 2010 г., на машине Wayback
  32. ^ AMD Ships First "Bulldozer" процессоры
  33. ^ AMD FX-серии семейств процессоров , CPU-World.com, 2012-10-02 , Получено 2012-10-21
  34. ^ Шилов, Антон (2012-09-21). "AMD устанавливает FX" Vishera "Дата запуска" . X-Bit Laboratories . X-bit labs. Архивировано из оригинала 2012-09-24 . Получено 2012-09-23 .
  35. ^ Что такое бульдозер? , 2010-08-02, архивировано из оригинала 6 августа 2010 г.
  36. ^ AMD Opteron 6200 Серия Микропроцессорных Семейство , CPU-WORLD.com
  37. ^ «Амд подал в суд на якобы вводящее в заблуждение количество бульдозерных ядра» . Ars Technica . Получено 8 ноября 2015 года .
  38. ^ «Amd Bulldozer 'Core' иск: AMD разрешается на 12,1 млн долларов, выплаты за некоторые» . Anandtech . Получено 19 января 2021 года .
  39. ^ «Тони Дики и Пол Пармер, et al. V. Advance Micro Devices» . Архивировано из оригинала 19 октября 2019 года . Получено 19 января 2021 года .
  40. ^ AMD FX-8150 Bulldozer на Ubuntu Linux , Phoronix.com, 2011-10-24 , Получено 2012-12-13
  41. ^ Amd Bulldozer Cache Aliasing Исправлена ​​исправление , phoronix.com
  42. ^ Bulldozer AMD FX-8150 .
  43. ^ Бульдозер прибыл: обзор процессора AMD FX-8150 , X-Bit Labs, 2011-10-11, p. 13, архивировано из оригинала 2012-01-13 , извлечен 2012-01-23
  44. ^ Бульдозер прибыл: обзор процессора AMD FX-8150 , X-Bit Labs, 2011-10-11, p. 14, архивировано из оригинала 2012-01-16 , извлечен 2012-01-23
  45. ^ Наш взгляд на AMD FX , «Akozak» от имени блогов AMD, 2011-10-13, архивировав с оригинала 15 октября 2011 года , извлеченные 23 января 2012 г.
  46. ^ Обновление доступно для компьютеров с установленным процессором AMD FX, AMD Opteron 4200, AMD Opteron 6200 или AMD Bulldozer Series, и которые работают Windows 7 или Windows Server 2008 R2 , Support.microsoft.com, январь 2012 г. , извлеченные 2014- 02-11
  47. ^ Обновление, которое избирательно отключает функцию базовой парковки в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2, доступно , support.microsoft.com, январь 2012 г. , Получено 2014-02-11
  48. ^ «FX-8150 AMD после двух горячих светофоров Windows 7 и обновлений UEFI» . tomshardware.com . 24 января 2012 года.
  49. ^ Steam Games на платформах AMD FX , Support.amd.com, 2012-06-12 , Получено 2012-10-11
  50. ^ «AMD: Микроархитектура следующего поколения восполнит приглушенный бульдозерный прием» . pcgamer.com .
  51. ^ AMD Bulldozer CPU Beats Beats World Record вновь достигает 8,461 ГГц , Geek.com, 2011-11-01, архивировав с оригинала 2012-04-28 , получен 2012-10-16
  52. ^ «Амд бульдозер -рекорд снова сломался на 8,58 ГГц» . tomshardware.com . 5 ноября 2011 года.
  53. ^ Сэмюэль Д. "Validator CPU-Z 4.0" . Получено 23 сентября 2014 года .
  54. ^ «Intel Core I9 13900K @ 8812,85 МГц - валидатор ЦП -Z» . valive.x86.fr . Получено 2022-10-23 .
  55. ^ Обзор бульдозер: AMD FX-8150 протестирован , Anandtech, 2011-10-12 , получен 2012-01-23
  56. ^ Cutress, Ian (2016-02-02). «AMD запускает экскаватор на рабочем столе: Athlon X4 845 65 Вт за 70 долларов» . Anandtech . Получено 2017-03-28 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f5a40245128cf9061aac5fba3ca1d715__1723656300
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f5/15/f5a40245128cf9061aac5fba3ca1d715.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Bulldozer (microarchitecture) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)