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AMDのBulldozerアーキテクチャ:オーバークロック効率の調査

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    AMDのFXファミリーのオーバークロックとアンダーボルト

    AMDの新しいFXファミリは非常に期待されていましたが、そのパフォーマンスは単に私たちを圧倒しました。Intelの主流のCPUを飛躍させるのではなく、(せいぜい)一致し、(最悪の場合)それらに遅れをとることしかできませんでした。もちろん、これは、パフォーマンスに影響を与える特定の決定や、電力効率を念頭に置いて行われた他の決定を含む、ゼロからの再設計の結果です。理論的には、AMDの決定のおかげで、FXファミリは前モデルよりも効率的であるはずです。また、32nmの製造ノードも役立つと考えられていました。

    周波数を移動するときの電力に関して、設計はどのように機能しますか?それが私たちが目指していることです。

    ブルドーザーアーキテクチャに基づく7つのモデルがあり、これらのチップの1つをSocketAM3+ベースのマザーボードにドロップすることに関心のある人々にさまざまなクロックレートと価格を提示します。それらの詳細については、AMD Bulldozer Review:FX-8150GetsTestedをご覧ください。

    第2世代ターボコアのおかげでより良い利用

    Turbo Coreは、IntelのTurbo Boostテクノロジーと同様に、電力に関連するいくつかの変数をリアルタイムで評価し、それに応じてクロックレートを調整することにより、プロセッサのパフォーマンスを最適化しようとします。サーマルヘッドルームが許す場合、この機能は頻度を増やし、ワークロードをより速く完了し、理想的にはより迅速にアイドル状態に戻します。

    FXローンチストーリーから:

    「ApplicationPowerManagement(APM)は、各コアが消費する電力量を(リアルタイムで)監視するZambezi / Valencia / Interlagosの機能を表します。熱または電流を測定するのではなく、各ブルドーザーモジュールのアクティビティを追跡します。AMDは各操作に必要な電力量と、モジュールごとの瞬時の電力使用量を考え出すことができます。実際の消費量と最大TDPをすばやく比較すると、パフォーマンスを向上させるための余裕があるかどうかがわかります。プロセッサのリソースに負担をかけないアプリケーションであるTurboCoreは、プロセッサの基本周波数とより高いクロックレートの間でディザリングを行い、それらの間をジャンプして、定義されたTDPで全体的なパフォーマンスを平均化します。

    Turbo Coreは、ベースと任意のより高い周波数に限定されません。実際には、ベース(P2と呼ばれる)、中間状態(P1)、および上位状態(P0)の3つのp状態で実装されます。これは、AMDが2つのp-state間でのみ切り替えたと述べているTurboCoreの第1世代バージョンよりも改善されています。また、ヘッドルームがあれば、8つのコアすべてをアクティブにしてP1に入ることができるので、これも重要です。P0にステップアップするには、4つのモジュールのうち少なくとも2つをアイドル状態にする必要があります。AMDは、チップのTDPを瞬時に超えることを許可していますが、もちろん、熱的にかなりの時間、それを維持することはできません。

    そのため、FXプロセッサの仕様を見て、CPU Base、CPU Turbo Core、およびCPUMaxを確認してください。ターボ、あなたは常に少なくともその基本周波数を取得することが保証されています。TDPがチェックされている限り、Turbo Coreのクロックレートが表示されます(プロセッサのサーマルシーリングを超えない、適切にスレッド化されたワークロードにあるため)。また、チップのコアの半分がアイドル状態のときはいつでも、ターボコアの最大速度を実現することができます。」

    ブルドーザーはどれくらい効率的ですか?

    AMDのアーキテクチャの表面的な調査は、効率の面でかなり高い期待を暗示していますが、愛好家は、それらが現実の世界にどのように変換されるかだけを本当に気にかけています。AMD FXで多くの質問に答えました:他の8つのCPUと比較したエネルギー効率。しかし、その話では、私たちは自分たちをストック時計に限定しました。ここでは、分析をオーバークロックに拡張しています。

    また、ブルドーザーアーキテクチャが、低電圧、低電力、および適切なパフォーマンスのバランスをどこで実現しているかを調べたいと思います。したがって、すべてのFXベースのプロセッサがロック解除された乗数比を備えていることは特に便利です。電圧と性能を簡単に変更できるテストベンチのファームウェアと組み合わせることで、性能を非常に柔軟に微調整することができます。クロックレートと電圧の6つの異なる組み合わせを検討する必要があるので、それを見てみましょう。

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