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Puma现身! 微星新AMD本独家首发评测

作者:中关村在线 安琪时间:2008-06-05来源:CNET中国·ZOL收藏

  · 千呼万唤始出来, 终现身!

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/83777.htm

  如果说近几年来与Intel在桌面市场的竞争还算是“分庭抗礼”的话,那么在移动市场中的表现则相对要逊色一些。这一方面是因为Intel的“迅驰”平台确实在性能和功耗等方面有着出色的表现,另一方面也和AMD最近两年的新产品推出速度较慢有一定的关系。

  现在,沉寂了两年之久的AMD终于在台湾上重拳出击了——名为“”的移动平台拥有多项新颖技术,将会显著提升AMD在移动市场中的竞争力。而差不多在同一时期,Intel也将会发布第五代迅驰平台Montevina。毫无疑问,这两大平台将在今年三四季度的市场中展开前所未有的激烈竞争。

  而这种竞争正是我们所希望看到的,毕竟任何一个行业出现垄断对消费者都是不利的。正因为如此,使得我们对平台充满了期待。从目前我们掌握的资料来看,Puma绝不仅仅是迅驰平台的模仿和追随者——事实上,它还会拥有一些领先于迅驰的新技术。其中,代号为“Griffin”的处理器格外引人关注。

       

                            AMD高层现场介绍Puma平台的特点

  Puma平台包括代号为“Griffin”的新一代移动处理器以及RS780M芯片组,在继承了PowerXpress双显卡切换、Hyper Flash闪存加速技术之余,Puma平台将重点放在提升电池续航时间方面——在下文中我们可以看到,AMD为Griffin处理器和RS780M加入了丰富的省电技术,希望能够将电池续航力提升到4小时以上,从而显著改善目前AMD移动平台的最大缺陷。

         

                           Puma平台组件包括Turion X2 Ultra处理器

  “Griffin”是希腊神话里面的狮身鹫首的怪兽,这个代号暗示它具有狮子的强力和鹫的机动力。AMD的移动处理器一贯都是以桌面产品为基础开发,从K6时代到Turion 64 X2都是如此,但从Griffin开始AMD的移动处理器将走上独立道路。Griffin不再是对桌面处理器进行功耗控制的改良版,而是经过全新的设计,第一次作为以高效移动为目标的节能型处理器。同时,它们将会以“Turion Ultra”来命名。

        

                              现场展示:AMD Puma平台流畅运行3D游戏

  128位SSE指令单元是Griffin的主要改进点之一,相对于64位SSE单元的Turion 64 X2,Griffin在SSE指令处理时可以获得双倍的多媒体效能,这将缩小它和Penryn处理器的差距。

  整合内存控制器仍是Griffin在连接架构方面的优势,而Montevina迅驰所采用45纳米Penryn处理器仍采用传统架构,即内存控制器位于北桥芯片中。整合内存控制器设计令Griffin可拥有更快的内存访问,虽然它最高只支持双通道DDR2-800,未加入DDR3的支持,但更快的访问延迟和128位总线足以让它在内存性能上抗衡Montevina平台。另外,Griffin的HT总线也更新到3.0版本,总线配置为2.6GHz频率和16bit,这样就可提供多达20.8Gbps的传输带宽,保证GPU可以同内存系统快速通讯。

        

                                现场展示:AMD Puma平台流畅播放1080p高清视频

  Griffin并没有一成不变地沿用K10架构,而是从移动应用的需要出发对其进行设计上的裁剪。例如,K10架构的Barcelona配备了2MB的三级缓存,但Barcelona针对的是服务器应用,大缓存可以有效提升性能,而Puma平台专为办公、多媒体、互联网为主的移动应用设计,三级缓存对性能的提升颇为有限,成本和功耗的增加却颇为可观,因此Griffin没有配备三级缓存,而是选择对二级缓存扩充,令每个核心都独占1MB容量,这样Griffin的二级缓存总量提升到2MB,高于当前的Turion 64 X2。当然,Griffin在这一点上与3MB~6MB二级缓存的Penryn还存在相当的距离,毕竟45纳米Penryn的制造工艺比65纳米的Griffin领先了一代。

  现有的Turion 64 X2的TDP指标为35瓦,这35瓦功耗已包括CPU与内存控制器,实际功耗水平其实略低于迅驰。但Turion 64 X2机型的电池时间往往不够理想,主要原因仍在于Turion 64 X2处理器的节能机制较为有限,没有充分利用能源,即便是65纳米的新一代Mobile Athlon 64 X2也是如此。

  这种情况将在Puma平台中获得根本性的改变,AMD没有将Puma定位为高性能移动平台,而是走长效电池和性价比路线,以便它能够占领消费市场之余,进入到商用领域。这样,作为Puma平台的核心,Griffin处理器的节电特性就显得非常重要,AMD也为其引入前所未见的众多节能设计。
  
  首先,Griffin处理器的处理内核与I/O组件(包括内存控制器、Crossbar和HT3总线)实现供电分离,也就是内核与I/O组件分别拥有自己的供电线路和电源管理系统,实现相互隔离。这样做的好处显而易见:过去Turion 64 X2的CPU核心与I/O组件都是统一供电,在显卡与内存之间进行数据交换时,CPU核心也处于正常供电状态,额外消耗了不少能源,这也是Turion 64 X2平台电池性能不佳的重要原因。

  Griffin的分离式供电设计很好地解决了这一问题,若显卡需要与内存交换数据,只需要唤醒Griffin中的I/O组件,两个CPU核心(或一个核心)都可以保持极低耗电的睡眠状态,这样就成功地避免了不必要的能源浪费。这项设计可以显著提升硬件多媒体解码(例如DVD回放)的电池性能,在这类应用中,GPU承担了绝大多数计算任务,而CPU可以一直保持在停步(IDLE)状态。当然,英特尔的Santa Rosa和Montevina平台就没有这样的困扰,因为它们都没有采用CPU整合内存控制器设计,显卡与内存交换数据与CPU无关。

  除此之外,Griffin还增强了睡眠机制,它可支持Sleep(C3)、Deep Sleep(C4)两种睡眠状态(此时电压值为V4),其中C4省电模式为Griffin所新增——这项功能对电池时间影响极大,它所指的并不是操作系统的“睡眠”,而是在未操作状态下,CPU可以快速进入节电状态的能力,例如打字思考的间歇、网页静态浏览的时候,CPU都处于指令等待状态,此时系统可迫使CPU进入睡眠、深度睡眠状态,以达到节电效果,等到有动作时再快速恢复。

       

                            基于AMD Puma平台的PR-211

  由于进入睡眠状态非常频繁,CPU可以借此节约大量的能源,而睡眠深度越高,节能效果就越突出。目前Intel最新的Penryn处理器已经拥有了C6模式,它可以将Penryn的核心电压降至其所采用制程技术的极限,在该状态下除了处理器停转外还将会关闭所有的高速缓存。而AMD也正在为Griffin研发C6睡眠机制,倘若C6可以在Griffin中获得采用,那么Griffin的节电技术完全可以同Penryn相媲美。

         

                                掌托上贴有Puma平台三大组件的LOGO


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