当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]虽然此前发布Kaveri APU的时候就说是“真正实现了HSA”,不过它只完成了前三个阶段。随着AMD在印度发布R9 285,HSA异构系统架构计划最后一个阶段终于完成。虽然我们讨论HSA时首先会想到的是APU,但此次Ton

虽然此前发布Kaveri APU的时候就说是“真正实现了HSA”,不过它只完成了前三个阶段。随着AMD在印度发布R9 285,HSA异构系统架构计划最后一个阶段终于完成。虽然我们讨论HSA时首先会想到的是APU,但此次Tonga核心才是突破的关键

GCN 1.2架构的Tonga核心则是实现了最后一个阶段,带来GPU计算上下文切换、GPU图形优先、独立显卡PCI-E一致性、任务并行运行时整合等功能,至此AMD的HSA架构才算得上是完全体。

这是2012年公布的路线图

AMD的HSA路线图分为4个阶段,2011年完成物理整合,融合了CPU和GPU的APU“加速处理器”诞生;2012年则是对平台进行优化,GPU支持高级编程语言;2013年进行架构整合,实现CPU和GPU统一内存寻址 、GPU使用可分页系统内存等;而今年的终极目标则是架构和系统的整合。

其中上下文切换(Context Switch)又称环境切换,是指在多任务系统中,CPU的控制权由运行中的进程切换到另外一个等待中的进程。

GPU同样支持上下文切换,但机制略有不同,图形处理时没有什么问题,而在GPU计算应用尤其是虚拟化中,就不如CPU那么灵活了。

GCN CU单元架构示意图

Tonga核心解决了其中的难题,让GPU的上下文切换也能走“CPU Style”(应该是也可以实现切换前后进行状态保存/恢复操作吧),不过目前知道的情况并不多,AMD迟些应该会公布这方面的内容,到时候我们再来详细介绍吧。

但是很可惜,这么一个革命性的核心,AMD突然就把它给扔了,还是等明年的Carrizo APU吧!

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