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多核心架构给带来处理器效能提升

多核心架构给带来处理器效能提升

核心架构带来效能提升,在软件支持环境下,自动焊机利用新增指令让多核心处理器于程序执行时,动态从超纯量执行切换成执行多个并行执行绪
反而软件问题比较复杂,例如,多个执行绪甚至应用程序存取同1个内存区块问题,如果,某1个程序没有针对多核心运作最佳化,可能就会让系统不稳定
此外,多核心架构的省电机制设计也相当重要,如果分配得宜,能比单核心更省电、且效能更高。
至于采多核心的负面影响,则分为硬件与软件方面。硬件方面是在寸土寸金的行动终端装置,多了1组核心,就表示多1倍晶体管,但多数应用环境中,效能却并非等比提升1倍
不过,总体来看,就如同x86处理器在频率发展遭遇高耗能与高热瓶颈后,即透过多核心抒解的发展轨迹,多媒体应用处理器采多核心抒解性能瓶颈,也是必然趋势,
就比单核心提高52%!不过,多核心真正的价值,除直接效能性提升外,更重要的是多核心处理器还能充分利用不同应用指令间的平行处理(Instruction-Level Parallelism;ILP)和执行绪阶层平行化(threading-Level Parallelism;TLP),换言之,具较高ILP与TLP应用,对于多核心架构适应力较高,效能提升幅度也会更大。
因此,因应多核环境修正嵌入式软件与针对多核心最佳化,是目前推展多核心多媒体应用处理器颇大的阻碍。
建立程序内执行多执行绪机制,自动焊锡机器人仅双核心针对译码MPEG-2效能
不过多核心对于芯片面积更为敏感,因此,半导体制程进展成为开发关键。
但目前半导体技术进步,多核设计可有程度不等的晶体管共享(如L2快取或内存逻辑控制电路共享…等),降低多核芯片尺寸与功耗




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