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AMD K10 auch bekannt als AMD Next Generation Processor Technology oder Stars ist der Codename einer Mikroarchitektur fur Mikroprozessoren von AMD die die K8 und K9 Generation erganzt und mittelfristig ersetzt hat Die K10 Mikroarchitektur basiert weiterhin auf der bereits seit langerem verwendeten AMD64 Mikroarchitektur Die K10 Mikroarchitektur wurde fruher irrtumlich als AMD K8L bezeichnet dies ist aber der Codename einer stromsparenden Variante der K8 Mikroarchitektur 1 2 Inhaltsverzeichnis 1 Technisches 2 Namensgebung 3 Prozessoren der K10 Mikroarchitektur 4 Siehe auch 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseTechnisches Bearbeiten nbsp Blockdiagramm der K10 Architektur Die Unterschiede zwischen der K8 und der K10 Architektur sind rot dargestellt Die K10 Mikroarchitektur ist von Grund auf als Mehrkernprozessor konzipiert Auf einem Die wurden bei der Fertigung im 65 nm Prozess bis zu vier Rechenkerne mit ihren dedizierten d h fest zugeordneten Caches bis zu zwei Speichercontroller die Crossbar und ein von allen Kernen gemeinsam genutzter 2 MiB grosser L3 Cache untergebracht 1 2 3 4 Mit der Umstellung der Fertigung auf 45 nm wurden bis zu sechs Kerne realisiert und der L3 Cache wuchs auf bis zu 6 MB es gab aber auch Modelle ohne L3 Cache 45 nm CPUs mit dem L3 Cache schneiden bei IPC Instructions per Cycle besser als ihre 65 nm Vorfahren ab wahrend CPUs ohne L3 Cache im Durchschnitt eine kleinere IPC haben Im Vergleich zum K9 musste die Crossbar erweitert werden um weitere Kerne ansprechen zu konnen 4 Die Speichercontroller mussten an die veranderte Cache Hierarchie angepasst und optimiert werden Durch den gemeinsamen L3 Cache konnen die Kerne im Normalfall ohne Umweg uber den relativ langsamen Hauptspeicher miteinander kommunizieren Ein Umweg ist bei diesen Prozessoren nur dann notig wenn der gemeinsame Cache nicht ausreicht oder die Daten aus anderen Grunden bereits in den Hauptspeicher ausgelagert wurden Eine uberarbeitete Gleitkommaeinheit 1 4 soll den Gleitkommadurchsatz stark erhohen Weiterhin sind erweiterte Stromspartechniken mit getrennten Versorgungsleitungen fur die einzelnen Prozessorkerne und den Speichercontroller split power planes sowie eine schnellere HyperTransport Anbindung Version 3 0 1 2 auf neueren Mainboards verfugbar Ausgereift sind die erweiterten Stromspartechniken allerdings erst bei den 45 nm Modellen die 65 nm Modelle konnten im Idle im Vergleich zur K9 Generation nicht uberzeugen Aufgrund der umfangreichen Anderungen an den Prozessorschnittstellen und der Spannungsversorgung wurden fur die K10 Generation neue Prozessorsockel eingefuhrt Fur Mainboards mit einem Prozessor ist dies der Sockel AM2 beziehungsweise der Sockel AM3 sofern man DDR3 als Arbeitsspeicher verwenden mochte und es sich um eine neuere 45 nm CPU handelt Allerdings besteht weiterhin die eingeschrankte Moglichkeit die neue Generation mit reduziertem Funktions und eventuell Leistungsumfang z B hoherer Stromverbrauch 4 auch in den alteren Prozessorsockeln Sockel AM2 und Sockel F zu nutzen sofern ein Bios Update vom Mainboardhersteller bereitgestellt wurde Unterschiede zur K8 Architektur Erweiterte Instruction Queue Die Instruction Queue Befehlswarteschlange dient zum vorausschauenden Speichern der Befehle Statt 16 Byte pro Taktzyklus sind nun 32 Byte pro Taktzyklus moglich Verbesserung der Sprungvorhersage Erweiterte Sprungvorhersage Advanced Branch Prediction mit nun 512 Eintragen und Verdopplung des Return Stacks Sideband Stack Optimizer Dieser ist neu hinzugekommen und fuhrt Stack Optimierungen bei POP PUSH Operationen durch Verbesserung des TLB Der Translation Lookaside Buffer TLB unterstutzt jetzt 1 GiB grosse Pages Ein Prozessorkern mit K10 Architektur adressiert den Speicher jetzt mit 48 Bit gegenuber 40 Bit beim K8 Der adressierbare Speicherbereich betragt jetzt bis zu 256 TiB Laut AMD soll sich dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit bei grossen Datenbanken und virtuellen Umgebungen erhohen Einfuhrung von SSE4a beziehungsweise SSE128 Pro Taktzyklus und Kern ist das Einlesen von zwei 128 Bit SSE Befehlen moglich Damit sind nun bis zu vier Gleitkomma Operationen mit doppelter Genauigkeit pro Taktzyklus moglich Bei der K8 Architektur ist der SSE Pfad nur 64 Bit breit Ausserdem existieren neue SSE4a Befehle EXTRQ INSERTQ MOVNTSD MOVNTSS Weiterhin werden die SSE Befehle fur Bitmanipulation erweitert LZCNT POPCNT Unabhangiger Speicher Controller Durch einen unabhangigen Speicher Controller sind mehr DRAM Banke moglich es kommt zu weniger Page Konflikten und es sind grossere Burst Langen moglich Das Write Bursting soll mehrere Schreib und Lesezugriffe auf den Speicher bundeln und in einem Durchgang ausfuhren Dies soll den effektiven Speicherdurchsatz erhohen Im Gegensatz zum K8 und K9 kann der K10 die beiden Speicherkanale wahlweise auch unabhangig ansteuern unganged Modus Somit kann die CPU gleichzeitig lesend und schreibend auf den Speicher zugreifen L2 Cache Die Datenanbindung zwischen Prozessorkern und L2 Cache wurde von 128 Bit auf 256 Bit erweitert Shared L3 Cache Alle Prozessorkerne konnen auf diesen gemeinsamen Cache zugreifen Namensgebung BearbeitenDie Desktop Prozessoren der K10 Generation AMD Family 10h Processor werden unter drei statt bisher zwei Markennamen vertrieben Die Modelle mit einem L3 Cache werden unter dem neuen Produktnamen Phenom vermarktet solche ohne L3 Cache als Athlon Daruber hinaus basiert wie zuletzt schon beim AMD Athlon X2 das Bezeichnungssystem nicht mehr auf dem Quantispeed Rating sondern auf einer strukturierten Typennummer ahnlich dem AMD Opteron Die erste Phenom Serie mit vierstelligen Modellnummern wurde Ende November 2007 vorgestellt damals noch unter dem Namen AMD Phenom ohne den Zusatz X4 Ende Marz 2008 folgten dann die Dreikernprozessoren mit dem Namen Phenom X3 im Oktober 2008 darauf basierende Athlon Modelle Anfang 2009 wurde der AMD Phenom II und wenig spater der AMD Athlon II vorgestellt Diese tragen dreistellige Modellnummern und sind in einem moderneren Fertigungsprozess hergestellt wodurch die Stromaufnahme deutlich sinkt und wesentlich hohere Taktraten moglich wurden Im Serverbereich wird der erfolgreiche Produktname AMD Opteron beibehalten erste Produkte mit dem Vierkernprozessor Barcelona wurden am 10 September 2007 auf den Markt gebracht Erste Prozessoren mit einem integrierten Grafikprozessor sogenannte APUs AMD Family 12h Processor haben ebenfalls Prozessorkerne auf Basis der K10 Architektur Diese CPUs APUs werden unter dem Konzept AMD Fusion zusammengefasst fuhren jedoch keine Marketingnamen in der Prozessorbezeichnung Die APUs werden lediglich in Serien wie AMD A4 A6 A8 oder A10 Serie eingeteilt Prozessoren der K10 Mikroarchitektur BearbeitenFolgende Prozessorfamilien von AMD basieren auf der K10 Mikroarchitektur AMD Opteron K10 AMD Phenom II AMD Phenom AMD Athlon II nur die Ausfuhrungen fur Sockel AM2 AM3 und FM1 AMD Athlon X2 mit Kuma Kern AMD Turion II AMD V Serie AMD Sempron nur die Ausfuhrungen fur Sockel AM3 AMD A8 A6 A4 oder E2 Serie Codename LlanoSiehe auch BearbeitenListe der AMD K10 Prozessoren Desktop Weblinks BearbeitenSoftware Optimization Guide for AMD Family 10h and 12h Processors PDF 1 9 MB Einzelnachweise Bearbeiten a b c d Simonnet Isaie Trouffman Interview du Nouvel AMD 28 Februar 2007 archiviert vom Original am 12 Juli 2009 abgerufen am 1 Januar 2014 englisch Video Interview mit Giuseppe Amato Technischer Direktor von AMD Verkauf und Marketing EMEA vom Februar 2007 nicht mehr verfugbar a b c AMD Im Barcelona steckt K10 heise online April 2007 AMD Roadmap bis 2008 computerbase de a b c d AMDs K10 Dreistufige Cache Architektur des Barecelona Cores vorgestellt April 2007 AMD Geschichte AMDs Liste der Mikroprozessoren von AMD Ordering Part Numbers OPN Mikroarchitekturen Am29000 Am286 Am386 Am486 5x86 K5 K6 K6 2 K6 III K7 K8 K8L K9 K10 Bobcat Bulldozer Jaguar Steamroller Puma Zen Zen Zen 2 Zen 3 Zen 3 Zen 4 nbsp Technologien AMD64 AMD V HSA Mantle live Quad FX QuantiSpeed Turbo CoreRyzen Server Epyc 7001 Naples Epyc 7002 Rome Epyc 7003 Milan Epyc 9004 Genoa Bergamo Siena Desktop Ryzen 1000 Summit Ridge 2000 Pinnacle Ridge Ryzen 3000 Matisse Ryzen 5000 Vermeer Ryzen 7000 Raphael Workstation HEDT Threadripper 1000 Whitehaven 2000 Colfax Threadripper 3000 Castle Peak Threadripper 5000 Chagall Threadripper 7000 Storm Peak Mobil Ryzen 2000 Raven Ridge 3000 Picasso Ryzen 4000 Renoir Ryzen 5000 Lucienne Ryzen 5000 Cezanne Ryzen 6000 Rembrandt Ryzen 7040 Phoenix Ryzen 7045 Dragon Range Embedded Ryzen V1000 Snowy Owl V1000B Great Horned Owl Ryzen Embedded V2000 R2000 Ryzen Embedded V3000 Ryzen Embedded 5000Fusion APUs Desktopauch in Notebooks Llano K10 Trinity Richland Piledriver Kaveri Steamroller Carrizo Bristol Ridge Excavator MobilSubnotes Tablets Ontario Zacate Bobcat Kabini Temash Jaguar Beema Mullins Puma Embedded Ontario G SerieOpteron Server Opteron K8 Opteron K9 Opteron K10 Opteron Bulldozer Opteron Piledriver Phenom Desktop Phenom Phenom IIMobil Phenom IIAthlon 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