AMD acaba de anunciar los procesadores Ryzen personalizados en su nueva arquitectura Zen 3 y todavía está preparando los anuncios de servidor correspondientes, cuando apareció en la red información sobre la próxima generación de procesadores de servidor de la compañía, AMD EPYC GENOA en Zen 4.
Hablamos no solo de procesadores con hasta 96 núcleos, sino también de sockets de nueva generación AM5, TR5 (plataforma HEDT), así como SP5 y SP6 (plataforma servidor). También habla de soporte para PCI-Express 5.0 y memoria DDR5. Si bien la información circula en la red a nivel de rumores, pero dada la forma en que se está desarrollando el segmento de consumidores de AMD, su intento de recuperar terreno en el mercado de servidores es cuestión de tiempo. Entonces, EPYC MILAN en Zen 3, según información privilegiada, será al menos un 20% más productivo que la generación anterior de procesadores AMD de la arquitectura Zen 2 ROME.
Un posible camino hacia el liderazgo de AMD es aumentar los hilos por núcleo... Este es el momento que puede revertir las tendencias en el mercado de servidores. Es por eso que se habla mucho de que AMD introduzca la tecnología SMT4 en sus procesadores de servidor Zen de cuarta generación. Estamos hablando de procesamiento simultáneo de cuatro subprocesos, en lugar de los dos subprocesos estándar por núcleo. Cabe señalar que es casi seguro que la tecnología SMT4 esté ausente en los procesadores EPYC MILAN.
Si hablamos de sockets, los rumores indican que AMD sacó todo lo que pudo de la plataforma AM4: en este código, la compañía hizo un gran regalo a los consumidores sin actualizar el socket para Ryzen 5xxx y sin garantizar la compatibilidad con versiones anteriores de los nuevos procesadores de escritorio con un socket existente. Aquí puede recordar los interminables cambios en los sockets en Intel, de los cuales al menos tres se han lanzado en los últimos cuatro años: LGA 1151, LGA 1151 v2 y LGA 1200.
En 2022, A4 será reemplazado por el enchufe A5 y, con suerte, vivirá tanto como el A4. También vienen actualizaciones de socket de servidor: cambiaremos de Socket SP4 y Socket SP4r2 a SP5 y SP6. Lo más probable es que ambos modelos se lancen al mismo tiempo y sean adecuados para la misma generación de EPYC GENOA con la misma diferencia que los sockets SP4 y SP4r2: los primeros están diseñados para procesadores de un solo subproceso y los últimos para procesadores EPYC ROME de doble subproceso. Si asumimos que AMD aún implementa SMT4, entonces SP4 funcionará, respectivamente, con procesadores de un solo subproceso y de doble subproceso, y SP4r2, con modelos de cuatro subprocesos.
Pero vale la pena volver al tema de SMT. Debe comprender que en el segmento de usuarios, SMT4 es una característica dudosa que solo aumentará la latencia y creará pérdidas de la nada, mientras que el procesador decide cuál de los subprocesos transferir la siguiente tarea, de los cuales decenas y cientos de aplicaciones diversas crean.
Sin embargo, en el caso del segmento de procesadores, estamos tratando con sistemas más monolíticos, que, en la mayoría de los casos, se perfeccionan para trabajar con algún complejo de software pesado. Aquí es donde SMT4 puede funcionar bien, especialmente en informática. y estos no son solo cálculos teóricos: SMT4 e incluso SMT8 son prácticamente un sistema antiguo que se utilizó hace veinte años. El desarrollo de subprocesos múltiples alcanzó su punto máximo a principios de la década de 2010, cuando IBM todavía tenía su propia producción de servidores para empresas.
Aquí están las especificaciones del IBM Power S822LC, el último servidor de IBM en esta línea con su propio procesador IBM POWER8 Core 2014:
La documentación completa para el servidor IBM se puede encontrar aquí (PDF)
En la tabla puede ver que el POWER8 Core tenía subprocesos múltiples variables, desde el " un núcleo-un subproceso ”y hasta ocho subprocesos por núcleo de procesador lógico. Las frecuencias oficiales de POWER8 Core por núcleo oscilan entre 2,5 GHz y 5 GHz. Al mismo tiempo, los servidores IBM en POWER8 también tenían 16 sockets SMP (multiprocesamiento simétrico) , lo que incluso entonces hizo posible combinar una docena de servidores en un clúster informático.
Vale la pena señalar que los servidores de IBM eran una solución muy específica y estrecha para las grandes empresas corporativas y la informática científica. De hecho, con el crecimiento de AWS y Azure, fueron expulsados de este segmento e IBM Power S822LC se convirtió en el último producto de la empresa en esta línea.
Debo decir que ahora, los procesadores Xeon de Intel, que prácticamente se han apoderado del mercado de servidores, tampoco funcionan con el modo SMT4. Si estamos hablando de procesadores para "ciencia", es decir, sobre soluciones monstruosas con 32-72 núcleos de la serie Phi, por ejemplo, Intel Xeon Phi Processor 7295 con 72 núcleos y un costo de ~ $ 6200 en el momento del lanzamiento, entonces no tenemos multiproceso en absoluto. ... Según la especificación oficial, este procesador tiene 72 núcleos y 72 hilos.
El Intel Xeon E más popular se ejecuta en modo SMT2: dos subprocesos por núcleo. Esto se aplica a casi todos los procesadores de servidor Intel populares lanzados desde 2013, comenzando con la serie E5-V2. Para dar un ejemplo concreto, dos subprocesos ya han estado en el caballo de batalla extremadamente popular en la forma del procesador Intel Xeon E5-2680V2, que todavía se utiliza activamente.
Si se confirman las previsiones y los datos de los iniciados, en los próximos cinco años podemos esperar una redistribución parcial del mercado de servidores. AMD se está desarrollando activamente en la dirección de escritorio, ahora está comenzando a presionar el segmento de servidores. Intel planea anunciar procesadores de servidor esta primavera, pero no es un hecho que serán mucho más poderosos que el nuevo MILAN, y más aún que el próximo GENOA. Los "azules" todavía están experimentando dificultades significativas con la litografía y realmente no pueden ir por debajo de la tecnología de proceso de 14 nm, lanzando de alguna manera la producción de procesadores portátiles de 10 nm.
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