当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 先来了解一下HSAHSA全称为Heterogeneous System Architecture,翻译成中文就是“异构系统架构”,强调的是CPU+GPU异构计算。我们认为,现在的CPU发展已经遇到了瓶颈,传统CPU架构决定了它无法在并行运算上

 先来了解一下HSA

HSA全称为Heterogeneous System Architecture,翻译成中文就是“异构系统架构”,强调的是CPU+GPU异构计算。

我们认为,现在的CPU发展已经遇到了瓶颈,传统CPU架构决定了它无法在并行运算上做出更大的贡献。

而CPU+GPU运算就能很好地解决这个难题:GPU作为一个多重单位运算体系,在并行计算上有得天独厚的优势,通过CPU与GPU的结合让串行工作与并行工作协调处理,将大幅度提高计算机的计算能力。

2012年6月份,AMD联合ARM、Imagination、联发科、德州仪器共同组建了非营利组织“异构系统架构基金会”(HSA Foundation),随后吸引了三星电子、高通以及大批行业公司、科研机构的加盟,到2013年1月份已经成为开放式行业标准。

如今HSA联盟正逐~步~扩~展~

第一款使用HSA架构的APU产品由Kaveri担任,也就是TrinityAPU处理器的正式继任者。

Kaveri实现了架构整合,在指令集架构(ISA)的层面上完成CPU、GPU完全一致性内存,支持统一寻址,GPU可以通过CPU指针使用可分页系统内存。这款史上最强APU Kaveri已经发布啦!

HSA的关键技术:hUMA

在过去,即便GPU和CPU已整合到同一个芯片上(GPGPU技术),芯片在运算时要定位存储的位置仍然得经过繁杂的步骤,这是因为CPU和GPU的数据储存区相互独立,当CPU程序需要在GPU上进行部分运算时,CPU必须将存储区上的所有的资料复制到GPU的存储上,而当GPU上的运算完成时,这些资料还要再复制回到CPU存储。这些步骤都会不断耗费时间以及降低程序处理的效率。

为了解决这个问题,HSA联盟公布了hUMA技术,透过hUMA,CPU和GPU能共享同一个存储空间,并且CPU能够直接存取GPU的存储位址,不必像过去得花工夫再将GPU的运算资料复写到CPU上,So easy~

UMA的诞生解决了系统中计算核心访问与读取内存的问题,在一个真正的UMA系统资源内,所有的计算核心都将共享一个单一的内存地址空间,并且CPU或GPU中任意一个处理单元做出的更新,对其他所有处理单元均可见。

除此之外透过hUMA GPU还可以支持分页内存管理,GPU可以产生缺页异常,不再受限于传统上的页表锁定内存,而且内存整体空间得到了有效利用,CPU和GPU进程可以从整个内存空间中动态分配内存,避免了以前硬性分配造成资源浪费的尴尬。

那么, HSA架构体系将为我们的生活带来哪些改变的可能性呢?

HSA异构体系的未来

由于HSA是一种开放性的标准,在未来发展道路上有着更多的可能性,通过异构体系可以融合不同厂商的芯片优势,而CPU/GPU的协作运算将带来更加明显的功耗优势。

而且异构体系的开放性使得芯片厂商更容易去开拓新市场——不仅仅局限于PC,包括服务器、嵌入式领域、平板手机游戏机等等都将成为HSA联盟的市场目标。

对消费者而言,我们可以体验到更加极速的计算性能,系统将高负载计算交由GPU完成,GPU中每一个流处理器都相当于一个CPU核心。试想下GPU中成百上千的流处理器合作运算,那会是一种完全不同的用户体验。

我们相信,HSA体系的出现将引发芯片市场的新一轮改革,当然,这还需要包括系统以及APP在内的生态圈合作支持才行。hUMA将会支援C++和Java等开发语言,或许在不久的将来,我们就能看到HSA体系遍地开花,涌现出各种各样更高效、更优质的设备。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭