放弃ARM内核,Ampere将自研ARM服务器CPU内核!

原创 SSDFans 2022-05-13 08:40


点击蓝字
关注我们




Ampere是由英特尔前总裁Renée James在2017年创办的,创始团队是一群愿意与James一起冒险的英特尔前工程师。最初,该公司依靠前AppliedMicro的X-Gene CPU的IP和设计人才,仍然支持eMAG系列等传统产品。这家公司也是腾讯云、字节跳动等中国互联网大厂的供应商。


几年前,随着Arm开始更加注重以新的Neoverse核心产品的形式设计和发布数据中心和企业CPU IP阵容,在过去两年左右的时间里,我们终于看到了这些努力的成果,几款第一代Neoverse N1服务器CPU产品发布,比如亚马逊的Graviton2,更重要的是Ampere的“Altra Quicksilver”80核服务器CPU。



Altra Q系列无疑是过去几年中最令人印象深刻的Arm服务器CPU之一,该芯片能够赶上或击败AMD和英特尔的高端产品,甚至将这一定位扩展到最新一代至强和EPYC。



Ampere的下一代“Mystique”Altra Max是路线图上的下一个产品,目标是于21年年底发布该设计依赖于相同的第一代Arm Neoverse N1内核,同时具有最大250W TDP作为同一平台上的直接替代品,但经过优化,现在允许多达128个CPU内核,比第一次迭代增加了60%,是竞争对手AMD或亚马逊Graviton2系统的核心数量的两倍。



对于Altra Max之外的未来设计,Ampere承诺,他们将继续强调他们认为的“可预测性能”,用于插槽负载可伸缩的工作负载,以线性增长的性能增加核心数量同时我发现还发现一个有趣的指标继续降低每个核的功率


用全自定义内核替换Neoverse


Ampere将在其下一代2022“Siryn”设计中使用的微架构选择,是Altra Max的升级版,与正在使用的CPU IP有关:



从Siryn开始,Ampere将从Arm的Neoverse核心切换到他们新的内部全定制的CPU微架构。不可否认,这一消息让我们措手不及,因为我们原本预计Ampere会在可预见的未来继续使用Arm的Neoverse内核。转向全新的完全定制的微架构,使Ampere公司走上了一条与我们最初预期完全不同的道路。


事实上,Ampere解释说,公司从一开始就一直在计划完全定制的微架构核心设计,他们的定制CPU设计已经在过去3年多的时间里进行了。


这项工作的设计团队由Ampere的CTO Atiq Bajwa领导,他同时也是该项目的首席架构师。Bajwa和他的团队似乎主要由备受瞩目的前英特尔工程师和资深人士组成,他们在2017年与Renée James一起离开了英特尔,还有来自该行业其他许多公司的人才加入了他们的团队。该团队的历史和血统以其在英特尔Haswell和Broadwell处理器上的工作成就而闻名。


Ampere对设计一个完全定制的核心的解释和理由是,他们声称,与Arm的Neoverse“更通用”的设计相比,他们能够在数据中心的工作负载中实现更好的性能和更的电力效率。这是一个非常有趣的说法,对比了Arm对Neoverse核心的预测和目标。最近的Neoverse V1和N2内核在去年发布了更详细的内容,并声称实现了显著的跨代IPC增益。


Ampere放弃对Arm的下一代内核的依赖,转而使用自己的设计,并在下一代产品中真正实现这一转变,这表明他们对他们的定制微架构设计充满信心,同时人们可以将其解释为对Arm的Neoverse IP和路线图不信任的迹象。这与业内其他公司的做法形成对比:Marvell已经停止了自己的ThunderX CPU IP开发,转而采用Arm Neoverse的核心。另一方面,没有特别关系到云服务器市场,高通去年年初收购了Nuvia,他们的理由和解释与Ampere的类似,因为他们声称新的内部设计可以提供Arm的Cortex CPU IP无法提供的性能。


Ampere首席产品官Jeff Wittich解释说,这份公告有望帮助我们更好地描绘Ampere作为一家公司的发展方向——他们是否会继续满足于“仅仅”成为Arm IP集成商,或者如果他们有更多计划。Jeff很清楚,在几年后,他们的愿景是让Ampere成为云市场的顶级CPU供应商和行业的主要参与者。


就技术细节而言,Ampere的CPU微架构在方法方面将有何不同,以及他们如何以及为什么将其视为云中的卓越表现者,这些问题我们必须更加耐心等待答案。该公司暂时没有就Sirin设计的确切状态发表评论——是否被录入还是已流片,但他们确实重申,他们计划根据之前的路线图在2022年初进行客户抽样。从讨论的语气来看,设计似乎已经基本完成,Ampere正在对整个SoC做最后的润色。Jeff提到,在适当的时候,他们还将对新核心进行微架构披露,解释他们在前端或后端设计等方面的设计选择,以及为什么他们认为它更适合云市场。


除了2022年之后的长期的计划,路线图更新还包含了Ampere即将推出的128核Altra Max产品的一些性能声明,该产品在21年下半年上市。



代号为“Mystique”的Altra Max的设计特点在于,与当前一代Altra设计相比,它能够将核心数量增加60%,同时保持在相同的250W TDP或以下。上图展示了与上一代竞争对手产品的性能比较,Ampere简单地解释说,他们无法获得最新的Milan或Ice Lake-SP硬件进行测试。尽管如此,与Altra Q80-30和EPYC 7742的相对定位表明,新芯片的性能甚至可以轻松超越AMD最新的EPYC 7763。


在上图中,Ampere公开了用于比较的SKU型号名称,即“Altra Max M128-30”,这意味着我们首次确认所有128个内核的时钟速度都高达3GHz,我们可以看到它和Q80-33之间相同的TDP和功率特性。



今份公告还附带了Ampere客户的最新情况。甲骨文显然是最早采用Altra的公司之一,但今天披露的信息还包括更广泛的云提供商,其中包括字节跳动和腾讯云等我国最大的两家超大规模提供商。


微软是客户名单上的一大新增客户,虽然Ampere的Jeff Wittich不能评论微软是否有其他内部计划,但他表示,今天的公告应该会澄清微软正在开发基于Arm的服务器的传闻。早在20年12月,相关报道就已浮出水面。微软的Azure云服务在规模和规模上仅次于亚马逊的AWS,而使用Altra产品的公司是Ampere的巨大胜利。


掌握自己的未来


Ampere公司宣布,他们将在未来的产品中部署自己的微架构,这是该公司前景的一个重大变化。这个消息让我们措手不及,但是在这个宏伟的计划很多有意义的事情,因为该公司的目标是成为一个主要产业的球员在未来几年内,完全掌控自己的未来产品保证的成功至关重要。


原文链接:

https://www.anandtech.com/show/16684/ampere-roadmap-full-custom-cores



高端微信群介绍

创业投资群


AI、IOT、芯片创始人、投资人、分析师、券商

闪存群


覆盖5000多位全球华人闪存、存储芯片精英

云计算群


全闪存、软件定义存储SDS、超融合等公有云和私有云讨论

AI芯片群


讨论AI芯片和GPU、FPGA、CPU异构计算

5G群


物联网、5G芯片讨论

第三代半导体群

氮化镓、碳化硅等化合物半导体讨论

储芯片群

DRAM、NAND、3D XPoint等各类存储介质和主控讨论

汽车电子群

MCU、电源、传感器等汽车电子讨论

光电器件群

光通信、激光器、ToF、AR、VCSEL等光电器件讨论

渠道群

存储和芯片产品报价、行情、渠道、供应链




< 长按识别二维码添加好友 >

加入上述群聊




长按并关注

带你走进万物存储、万物智能、

万物互联信息革命新时代

微信号:SSDFans
SSDFans AI+IOT+闪存,万物存储、万物智能、万物互联的闪存2.0时代即将到来,你,准备好了吗?
评论
  • 当前,智能汽车产业迎来重大变局,随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展,智能网联汽车正呈现强劲发展势头。11月26日,在2024紫光展锐全球合作伙伴大会汽车电子生态论坛上,紫光展锐与上汽海外出行联合发布搭载紫光展锐A7870的上汽海外MG量产车型,并发布A7710系列UWB数字钥匙解决方案平台,可应用于数字钥匙、活体检测、脚踢雷达、自动泊车等多种智能汽车场景。 联合发布量产车型,推动汽车智能化出海紫光展锐与上汽海外出行达成战略合作,联合发布搭载紫光展锐A7870的量产车型
    紫光展锐 2024-12-03 11:38 103浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 119浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 120浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 68浏览
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 116浏览
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 111浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 98浏览
  • 遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。修改Loader打印波特率查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件#查看对应芯片的MINIALL.ini cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini修改uart baudrate参数修改以下目
    Industio_触觉智能 2024-12-03 11:28 87浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 102浏览
  • TOF多区传感器: ND06   ND06是一款微型多区高集成度ToF测距传感器,其支持24个区域(6 x 4)同步测距,测距范围远达5m,具有测距范围广、精度高、测距稳定等特点。适用于投影仪的无感自动对焦和梯形校正、AIoT、手势识别、智能面板和智能灯具等多种场景。                 如果用ND06进行手势识别,只需要经过三个步骤: 第一步&
    esad0 2024-12-04 11:20 58浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-02 23:58 73浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦