AMD Opteron (укр. Оптерон; кодова назва під час розробки Sledgehammer або K8) — перший мікропроцесор фірми AMD, оснований на 64-бітовій технології x86-64 (AMD64). AMD створила цей процесор переважно для застосування на ринку серверів, тому існують варіанти Opteron для використання в системах з 1—16 процесорами.
Роки виробництва: | з квітня 2003 по 2017 |
---|---|
Макс. частота CPU: | 1.4 ГГц – 3.5 ГГц |
Частота HyperTransport: | 800 МГц – 3200 МГц |
Техпроцес: | 130 нм – 28 нм |
Набір команд: | x86-64, |
Ядра: | 1, 2, 4, 6, 8, 12 & 16 |
Попередник: | (Athlon mp) |
Наступник: | Epyc (сервер) Ryzen Threadripper (робочі станції) |
Роз'єм(и): |
У червні 2004 року в суперкомп'ютерів десяте місце зайняв — китайський суперкомп'ютер побудований на процесорах Opteron, неабияка подія для AMD. У листопаді 2005 він опустився на 42 місце, через появу продуктивніших конкурентів. Тоді в листопадовому Top500 10 % суперкомп'ютерів було побудовано на базі процесорів AMD64 Opteron. Для порівняння, на базі процесорів Intel EM64T Xeon було побудовано 16.2 % суперкомп'ютерів.
Технічні особливості
Двома важливими технологіями, втіленими в процесорі Opteron є:
- Пряма (без емуляції) підтримка 32-бітових x86 програм (IA-32) без втрати швидкості
- Пряма (без емуляції) підтримка 64-бітових x86-64 програм (лінійна адресація понад 4 гігабайт пам'яті)
Перша технологія примітна тим, що під час анонсу процесора Opteron єдиним 64-бітовим процесором із заявленою підтримкою 32-бітових двійкових програм x86 був Intel Itanium. Але Itanium виконував такі програми зі значною втратою швидкості.
Друга технологія, сама по собі не так примітна, оскільки основні виробники RISC процесорів (SPARC, DEC, HP, IBM, MIPS та інші) мали 64-бітові рішення вже багато років. Але поєднання в одному продукті цих 2-х властивостей, навпаки, принесло Opteron визнання, оскільки він пропонував доступне і економічне рішення для запуску наявних x86 програм з подальшим переходом на перспективніші 64-бітові обчислення.
Процесори Opteron мають інтегрований контролер пам'яті DDR SDRAM. Це дозволило істотно зменшити затримки при зверненні до пам'яті і виключити необхідність в окремому чипі північного моста на материнській платі.
Багатопроцесорні властивості
В багатопроцесорних системах (більш за один процесор Opteron на одну материнську плату) центральні процесори взаємодіють між собою з використанням архітектури Direct Connect Architecture за допомогою високошвидкісної шини HyperTransport. Кожен процесор може дістати доступ до пам'яті іншого процесора прозоро для програміста. На відміну від звичайного симетричного мультипроцесора, в Opteron використовується технологія NUMA (Non-Uniform Memory Access), коли замість виділення одного банку пам'яті для всіх ЦП, кожен процесор має «свою» пам'ять. Процесори Opteron безпосередньо підтримують 8-ми процесорні конфігурації, зазвичай вживані в серверах середнього рівня. Потужніші сервери використовують додаткові дорогі чипи маршрутизації для підтримки більше 8 процесорів на плату.
У багатьох комп'ютерних тестах, архітектура Opteron демонструє кращу масштабованість багатопроцесорних систем ніж Intel Xeon. У системах на базі Xeon сумарна обчислювальна потужність найчастіше менше, ніж сума продуктивностей окремих ЦП. Наприклад, система на базі Xeon може виконувати одночасно два паралельні завдання з продуктивністю 90%, або чотири паралельні завдання з продуктивністю 80%. Системи на базі Opteron значно менше схильні до цього ефекту, виправдовуючи вибір AMD на користь застосованого архітектурного рішення. Крім того, Opteron має інтегрований в процесор контролер пам'яті, який дозволяє звертатися кожному ЦП до своєї пам'яті без використання шини HyperTransport. При необхідності звернутися до пам'яті іншого процесора або при міжпроцесорних взаємодіях задіяними є лише ініціатор та його контрагент, що зводить використання шини до мінімуму. У багатопроцесорних системах з урахуванням Xeon навпаки використовується одна загальна шина обмінюваня даними процесор-процесор і процесор-пам'ять. У разі зростання кількості процесорів, які у однієї системі побудовані на Xeon, збільшується навантаження з цього на загальну шину від конкуруючих запитів від різних процесорів. Це призводить до зниження ефективності системи в цілому.
Багатоядерні Opteron
В травні 2005 року AMD представила перший багатоядерний процесор Opteron. Пізніше термін «багатоядерний» компанія AMD використовує для позначення «двоядерних» процесорів; у кожному процесорі Opteron розміщене 2 окремих процесорних ядра. Це фактично подвоює обчислювальну потужність доступну кожному процесорному роз'єму на материнських платах, що підтримують ці процесори. Один процесорний роз'єм може тепер забезпечувати продуктивність двох процесорів, два процесорні розніми — чотири і так далі. Вартість материнських плат вельми істотно збільшується із збільшенням кількості встановлених на них процесорних рознімів, тому нові багатоядерні процесори тепер дозволяють будувати на базі відносних дешевих материнських плат з меншою кількістю рознімів високопродуктивні системи недоступні раніше.
Система нумерації моделей процесорів, що використовалась AMD, трохи змінена через вихід нового багатоядерного модельного ряду. Під час офіційного релізу AMD представила найшвидший багатоядерний Opteron, модель 875 із двома ядрами, що працюють на частоті 2,2 ГГц. Найшвидшим одноядерним процесором Opteron на той момент був "модель 252", що працює на частоті 2,6 ГГц. Для багатопотокових додатків модель 875 демонструє більш високу продуктивність, ніж модель 252, але в однопотокових додатках модель 252 випереджає за продуктивністю модель 875.
Opteron-и другого покоління пропонувалися в трьох серіях: серія 1000 (тільки один роз’єм), серія 2000 (з підтримкою двох роз’ємів) і серія 8000 (з підтримкою чотирьох або восьми роз’ємів). Серія 1000 використовує роз'єм AM2. Серії 2000 і 8000 використовують Socket F.[1] [ 25 травня 2010 у Wayback Machine.]
У вересні 2007 року було представлено третє покоління, чотириядерні моделі на ядрі Barcelona. Але через помилку в ревізії B2 (BA) їх постачання було припинено. У квітні 2008 року з анонсом нових моделей ревізії B3 постачання було відновлено. Четверте покоління було анонсовано в червні 2009 року з шестиядерними ядрами Istanbul. Було представлено HT Assist, додатковий каталог для розташування даних, зменшуючи накладні витрати на зондування та трансляцію. Під час активації HT Assist використовує 1 МБ кеш-пам’яті L3 на процесор.
У березні 2010 року AMD випустила процесори Magny-Cours Opteron 6100 серії для Socket G34. Це 8- і 12-ядерні багаточипові модулі ЦП, що складаються з двох чотирьох- або шестиядерних кристалів із посиланням HyperTransport 3.1, що з'єднує два кристали. Ці процесори оновили багаторозетну платформу Opteron для використання пам’яті DDR3 і збільшили максимальну швидкість з’єднання HyperTransport з 2,40 ГГц (4,80 ГТ/с) до 3,20 ГГц (6,40 ГТ/с) для процесорів Istanbul.
AMD змінила схему іменування своїх моделей Opteron. Центральні процесори Opteron серії 4000 на Socket C32 (випущений у липні 2010 року) підтримують подвійний сокет і призначені для використання в однопроцесорних та двохпроцесорних системах. Процесори Opteron серії 6000 на Socket G34 підтримують чотири сокета і орієнтовані на високоякісні двохпроцесорні та чотирипроцесорні програми.
Socket 939 і AM2
AMD також представила Opteron-и з роз'ємом Socket 939, для зниження вартості материнських плат у низькобюджетних серверах та робочих станціях. Opteron-и для Socket 939 ідентичні процесорам Athlon 64 з ядром San Diego, причому вони працюють на набагато нижчих тактових частотах, ніж максимально можливі для них, забезпечуючи надзвичайно надійну роботу. Оскільки така схема зі зниженою частотою процесора означає дуже великі можливості для розгону, ці процесори мають великий попит серед ентузіастів. З переходом настільних процесорів на Socket AM2 процесори серії Opteron 1yyy також перейшли на нього. Цим процесорам надано номери моделей від 1210 до 1224. На відмінно від Athlon 64, Opteron на AM2 з кодовими назвами Santa Ana збільшили кеш L2 до 2 × 1 МБ, замість 2 × 512 КБ.
Socket AM2+
У 2007 році AMD представила три чотириядерні процесори Opteron на Socket AM2+ для однопроцесорних серверів. Ці процесори вироблялися по 65 нм техпроцесу та аналогічні процесорам Agena (Phenom). Чотирьохядерні процесори Opteron на цьому сокеті мали кодову назву Budapest. Моделі мають номери 1352 (2,10 ГГЦ), 1354 (2,20 ГГц) та 1356 (2,30).
Socket AM3
У 2009 році AMD ще три чотириядерні процесори Opteron, але для Socket AM3. Ці процесори вироблялися на 45 нм техпроцесі і були аналогічні процесорам Deneb (Phenom II). Чотирьохядерні Opteron під Socket AM3 мають кодову назву Suzuka. Моделі мають номери 1381 (2,50 ГГц), 1385 (2,70 ГГц) та 1389 (2,90 ГГц).
Socket AM3+
Socket AM3+ був представлений у 2011 році і є модифікацією Socket AM3 для . Процесори Opteron 3xxx також випускалися на цьому сокеті, зокрема моделі 3250 (4 ядра, 2,5/3,5 ГГц), 3260 (4 ядра, 2,7/3,7 ГГц), 3280 (8 ядер, 2,4/3,5 ГГц) з ядром Zurich та моделі 3320 (4 ядра, 1,9/2,5 ГГц), 3350 (4 ядра, 2,8/3,8 ГГц), 3365 (8 ядер, 2,3/3,3 ГГц), 3380 (8 ядер, 2,6/3,6 ГГц) з ядром Delhi архітектури .
1207-контактний Socket F
Socket F (LGA) – це друге покоління сокетів Opteron. Цей сокет підтримує процесори з кодовими назвами Santa Rosa, Barcelona, Shanghai та Istanbul. Socket F має підтримку DDR2 SDRAM із покращеною шиною HyperTransport 3.0. Фізично сокет і пакет процесора майже ідентичні, хоча загалом не сумісні з .
1944-контактний Socket G34
У березні 2010 року компанія AMD випустила перші у світі 12-ядерні серверні процесори Opteron 6100 архітектури x86, під 1944-контактний Socket G34. Існують і 16-ядерні версії процесорів Opteron і за цим показником процесори AMD перевершували аналогічні серверні версії процесорів Intel на той час. Socket G34 – це третє покоління сокетів Opteron.
Другий 1207-контактний Socket C32
Socket C32 – другий представник третього покоління сокетів Opteron. Цей сокет фізично схожий на Socket F, але не сумісний із процесорами того сокету. Socket C32 використовує DDR3 SDRAM і має інший ключ, щоб запобігти установці процесорів Socket F, які можуть використовувати DDR2 SDRAM. Як і Socket G34, процесори Socket C32 зможуть використовувати небуферизовану ECC або не ECC RAM на додаток до зареєстрованої ECC SDRAM.
Оновлення мікроархітектури
У лінійці Opteron було оновлення з реалізацією мікроархітектури AMD K10. Нові процесори, випущені в третьому кварталі 2007 року (кодова назва Barcelona), містять ряд удосконалень, спекулятивні навантаження, виконання SIMD, модуль передбачення умовних переходів, дає помітне покращення продуктивності в порівнянні з Opteron-ами на базі K8, в межах того ж діапазону потужності.
У 2007 році AMD представила схему для характеристики споживання електроенергії нових процесорів при «середньому» щоденному використанні, названа (середній рівень енерговитрати).
Socket FT3
Opteron X1150 і Opteron X2150 APU використовуються з BGA-769 або Socket FT3.
Моделі
Всі чіпи Opteron 130 та 90 нм мають трьохзначний номер моделі у вигляді «Opteron xyy». Чіпи Opteron після 90 нм мають чотирьохзначний номер моделі у вигляді «Opteron xzyy». Для перших трьох поколінь, перша цифра (x) показує максимальну кількість процесорів у системі:
- 1 — Призначений для використання в однопроцесорних системах
- 2 — Призначений для використання у двохпроцесорних системах
- 8 — Призначений для використання у багатопроцесорних системах (4-х або 8-ми процесорні системи)
Для Socket F і Socket AM2 Opterons друга цифра (Z) представляє покоління процесора. Використовуються для цих сокетів лише 2 (двоядерні, DDR2), 3 (чотири ядра, DDR2) і 4 (шестиядерні, DDR2). Останні два значення у номері моделі (yy) вказують на швидкість процесора. Значення yy понад 60 застосовуються у двоядерних моделях.
Роз'єми C32 і G34 Opterons використовують нову чотиризначну схему нумерації. Перша цифра вказує на кількість ЦП у цільовій машині:
- 4 – Призначений для одно- та двохпроцесорних систем.
- 6 – Призначений для двохпроцесорних і чотирьохпроцесорних систем.
Як і попередні Opteron другого і третього поколінь, друге число належить до покоління процесора. «1» стосується процесорів на базі AMD K10 (Magny-Cours і Lisbon), «2» стосується процесорів на базі Bulldozer Interlagos, Valencia та Zurich, а «3» належить до Abu Dhabi на базі Piledriver, Seoul і Delhi процесорів.
Суфікс HE або EE вказує на високоефективну/енергоефективну модель, що має нижчий TDP, ніж стандартний Opteron. Суфікс SE вказує на топову модель, що має вищий TDP, ніж стандартний Opteron.
Починаючи з процесу виготовлення 65 нм, кодові назви Opteron були засновані на містах, які приймають Формула-1; AMD мав довгострокове спонсорство з найуспішнішою командою Формули-1, Ferrari.
Список мікропроцесорів Opteron | ||||
---|---|---|---|---|
Логотип | Сервер | |||
Кодове і'мя | Тех. процес | Дата виходу | Ядра | |
SledgeHammer Venus Troy Athens | 130 нм 90 нм 90 нм 90 нм | Квітень 2003 Грудень 2004 Грудень 2004 Грудень 2004 | 1 | |
Denmark Italy Egypt Santa Ana Santa Rosa | 90 нм 90 нм 90 нм 90 нм 90 нм | Серпень 2005 Травень 2005 Квітень 2005 Серпень 2006 Серпень 2006 | 2 | |
Barcelona Budapest Shanghai Suzuka | 65 нм 65 нм 45 нм 45 нм | Вересень 2007 Квітень 2008 Листопад 2008 Червень 2009 | 4 | |
Istanbul | 45 нм | Червень 2009 | 6 | |
Lisbon | 45 нм | Червень 2010 | 4,6 | |
Magny-Cours | 45 нм | Березень 2010 | 8,12 | |
Valencia | 32 нм | Листопад 2011 | 4,6,8 | |
Interlagos | 32 нм | Листопад 2011 | 4,8,12,16 | |
Zurich | 32 нм | Березень 2012 | 4, 8 | |
Abu Dhabi | 32 нм | Листопад 2012 | 4,8,12,16 | |
Delhi | 32 нм | Грудень 2012 | 4, 8 | |
Seoul | 32 нм | Грудень 2012 | 4, 6, 8 | |
Kyoto | 28 нм | Травень 2013 | 2, 4 | |
Seattle | 28 нм | Січень 2016 | 4, 8 | |
Toronto | 28 нм | Червень 2017 | 2, 4 |
Opteron (130 нм КНІ)
Одноядерні — SledgeHammer (1yy, 2yy, 8yy)
- степінги процесорів: B3, C0, CG
- Кеш першого рівня: 64 + 64 КБ (дані + інструкції)
- Кеш другого рівня: 1024 КБ, що працює на швидкості ядра
- Підтримка MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64
- Роз'єм: Socket 940, 800 МГц HyperTransport
- НЕ потрібне використання регістрової DDR SDRAM, підтримується пам'ять з ECC
- Напруга ядра: 1,50 - 1,55 В
- Тактові частоти: 1400-2400 МГц (x40 - x50)
- Вперше представлено: 22 квітня 2003 року
Одноядерні — Venus (1yy), Troy (2yy), Athens (8yy)
- Степінг процесорів: E4
- Кеш першого рівня: 64 + 64 КБ (дані + інструкції)
- Кеш другого рівня: 1024 КБ, що працює на швидкості ядра
- Підтримка MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3], AMD64
- Роз'єм: Socket 940, 800 МГц HyperTransport
- Роз'єм: Socket 939/Socket 940, 1000 МГц HyperTransport
- Вимагає використання регістрової DDR SDRAM для Socket 940, підтримується пам'ять з ECC
- Напруга ядра: 1,35 - 1,4 В
- Підтримка технології NX Bit
- Оптимізоване управління живленням (OPM)
- Тактові частоти: 1600 - 3000 МГц (x42 - x56)
- Вперше представлено: Грудень 2004
Двоядерні – Denmark (1yy), Italy (2yy), Egypt (8yy)
- степінги процесорів: E1, E6
- Вперше представлений: Квітень 2005
- Тактові частоти: 1,6 ГГц - 2,8 ГГц
- Підтримка технології NX Bit
- Роз'єм: Socket 939/Socket 940, 1000 МГц HyperTransport
Двоядерні – Santa Ana (12yy), Santa Rosa (22yy, 82yy)
- степінги процесорів: F2, F3
- Кеш першого рівня (L1): 64 КБ + 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 2048 КБ.
- Підтримка MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool’n’Quiet, NX Bit, AMD-V!
- Socket F, 1000 MHz HyperTransport – Opteron 22yy, 82yy
- Socket AM2, 1000 MHz HyperTransport – Opteron 12yy
- Напруга ядра: 1,2 - 1,375 В
- Максимальна потужність (TDP): 95 Вт
- Підтримка технології NX Bit
- Оптимізоване управління живленням (OPM)
- Віртуалізація AMD-V
- Вперіе представлені: ?????? 2006
- Тактова частота: 1,8–3,2 ГГц (xx10, xx12, xx14, xx16, xx18, xx20, xx22, xx24)
Opteron (65 нм КНІ)
чотириядерний - Barcelona (Barcelona AMD) (серії 1000)
- Кеш першого рівня (L1): 64 КБ + 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 2048 КБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: .
- Напруга ядра: 1,2 - 1375 В, потужність: 75 ВТ (АКТ), технологія: 65 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,1 ГГц - 2,3 ГГц
- Модель Standard (ACP: 75 Вт): 1356 2.3Ггц, 2.2Ггц 1354, 1352 2.1Ггц.
чотириядерний - Barcelona (AMD) (серії 2000)
- Кеш першого рівня (L1): 64 КБ + 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 2048 КБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: Socket F.
- Напруга ядра: 1,2 - 1375 В, потужність: 68 Вт - 120 Вт (TDP) 55 Вт - 95 ВТ (АКТ), технологія: 65 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 1,7 ГГц - 2,5 ГГц
- Модель Standard (ACP: 75 Вт): 2356 2.3Ггц, 2.2Ггц 2354, 2352 2.1Ггц, 2.0ГГц 2350, 2347: 1,9 ГГц.
- Модель HE (ACP: 55 Вт): 2347HE: 1,6 ГГц, 2346HE: 1,9 ГГц, 2344HE: 1,7 ГГц.
- Модель SE (ACP: 95 Вт): 2360SE: 2,5 ГГц, 2358SE: 2,4 ГГц.
чотириядерний - Barcelona (AMD) (серії 8000)
- Кеш першого рівня (L1): 64 КБ + 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 2048 КБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм:
- Напруга ядра: 1,2 - 1375 В, потужність: 68 Вт - 120 Вт (TDP) 55 Вт - 95 ВТ (АКТ), технологія: 65 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 1,8 ГГц - 2,5 ГГц
- Модель Standard (ACP: 75 Вт): 8356 2.3Ггц, 8354 2.2Ггц, 2.0ГГц 8350, 8347: 1,9 ГГц.
- Модель HE (ACP: 55 Вт): 8347HE: 1,6 ГГц, 8346HE: 1,9 ГГц.
- Модель SE (ACP: 95 Вт): 8360SE: 2,5 ГГц, 8358SE: 2,4 ГГц.
Opteron (45 нм КНІ)
чотириядерний - Suzuka AMD (серії 1000)
- Кеш першого рівня (L1): 64 КБ + 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 6 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: , AM3
- Напруга ядра: 1,2 - 1375 В, потужність: 75 ВТ (АКТ), технологія: 45 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,5 ГГц - 2,9 ГГц
- Модель Standard (ACP: 75 Вт): 1381 2.5Ггц, 1385 2.7Ггц, 1389 2.9Ггц.
чотириядерний - Шанхай (Shanghai AMD) (серія 2000)
- Кеш першого рівня (L1): 64 КБ + 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 6 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: Socket F.
- Напруга ядра: 1,2 - 1375 В, потужність: 68 Вт - 120 Вт (TDP), 55 Вт - 105 ВТ (АКТ), технологія: 45 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,3 ГГц - 2,7 ГГц
- Модель Standard (ACP: 75 Вт): 2384 2.7ГГц, 2.6ГГц 2382, 2380 2.5ГГц, 2.4ГГц 2378, 2376: 2,3 ГГц.
- Модель HE (ACP: 55 Вт): ні (15.11.08)
- Модель SE (ACP: 95 Вт): ні (15.11.08)
чотириядерний - Шанхай (AMD) (серії 8000)
- Кеш першого рівня (L1): 64 КБ + 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 6 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: Socket F.
- Напруга ядра: 1,2 - 1375 В, потужність: 68 Вт - 120 Вт (TDP), 55 Вт - 105 ВТ (АКТ), технологія: 45 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,5 ГГц - 2,7 ГГц
- Модель Standard (ACP: 75 Вт): 8384 2.7ГГц, 2.6ГГц 8382, 8380 2.5ГГц
- Модель HE (ACP: 55 Вт): ні (15.11.08)
- Модель SE (ACP: 95 Вт): ні (15.11.08)
шестиядерний — Istanbul (24yy, 84yy)
- Степінг процесорів: D0
- Кеш першого рівня (L1): 6 х 128 КБ.
- Кеш другого рівня (L2): 6 х 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 6 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: Socket F
- Напруга ядра: 1,2 - 1,375 В, потужність: 120 Вт (TDP), технологія 45 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,2 ГГц - 2,8 ГГц.
- Вперше представлено: 1 червня 2009 року
восьмиядерний — Magny-Cours MCM (6124-6140)
- Степінг процесорів: D1
- Кеш другого рівня (L2): 8 x 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 6 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: Socket G34
- Напруга ядра: 1,15 - 1,375 В, потужність: 110 Вт (TDP), технологія 45 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,0 ГГц - 2,6 ГГц.
- Вперше представлено: 29 березня 2010 року
12-ядерний — Magny-Cours MCM (6164-6180SE)
- Степінг процесорів: D1
- Кеш другого рівня (L2): 12 х 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 6 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: Socket G34
- Напруга ядра: 1,15 - 1,375 В, потужність 110 Вт (TDP), технологія 45 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 1,7 ГГц - 2,5 ГГц.
- Вперше представлено: 29 березня 2010 року
чотириядерний — Lisbon (4122, 4130)
- Степінг процесорів: D0
- Кеш другого рівня (L2): 4 x 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 6 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: .
- Потужність 50 Вт (TDP), технології 45 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,2 ГГц - 2,6 ГГц.
- Вперше представлено: 23 червня 2010 року
шестиядерний — Lisbon (4162, 4184)
- Степінг процесорів: D1
- Кеш другого рівня (L2): 6 х 512 КБ.
- Кеш третього рівня (L3): 6 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX-Bit, AMD-V!.
- Роз'єм: .
- Потужність 50 Вт (TDP), технології 45 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 1,7 ГГц - 2,8 ГГц.
- Вперше представлено: 23 червня 2010 року
Opteron (32 нм КНІ) — Перше покоління мікроархітектури Bulldozer
чотириядерний — Zurich (3250-3260)
- Степінг процесорів: B2
- Кеш другого рівня (L2): 2 х 2 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 4 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм:
- Напруга ядра: 1,04 - 1,375, потужність: 45 Вт - 65 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,5 ГГц - 2,7 ГГц.
- Вперше представлено: 20 березня 2012 року
восьмиядерний — Zurich (3280)
- степінг процесорів: B2
- Кеш другого рівня (L2): 4 х 2 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм:
- Напруга ядра: 1,04 - 1,375, потужність: 45 Вт - 65 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,4 ГГц
- Вперше представлено: 20 березня 2012 року
шестиядерний — Valencia (4226 HE-4238)
- степінг процесорів: B2
- Кеш другого рівня (L2): 6 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: .
- Напруга ядра: 1,04 - 1,375 В, потужність: 35 Вт - 95 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,7 ГГц - 3,3 ГГц.
- Вперше представлено: 14 листопада 2011 року
чотириядерний — Interlagos MCM (6204)
- степінг процесорів: B2
- Кеш першого рівня (L1): 4 x 16 КБ, 4 x 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 2 х 2 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: Socket G34
- Напруга ядра: 1,02 - 1,375 В, потужність: 115 Вт (TDP) технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 3,3 ГГц.
- Вперше представлено: 14 листопада 2011 року
восьмиядерний — Interlagos (6212-6220)
- степінг процесорів: B2
- Кеш першого рівня (L1): 8 x 16 КБ, 8 x 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 2 х 4 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: Socket G34
- Напруга ядра: 1,02 - 1,375 В, потужність: 115 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,6 ГГц - 3,0 ГГц.
- Вперше представлено: 14 листопада 2011 року
12-ядерний — Interlagos (6234-6238)
- степінг процесорів: B2
- Кеш першого рівня (L1): 12 x 16 КБ, 12 x 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 2 х 6 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: Socket G34.
- Напруга ядра: 1,02 - 1,375 В, потужність: 115 Вт - 140 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,4 ГГц - 2,7 ГГц.
- Вперше представлено: 14 листопада 2011 року
16-ядерний — Interlagos (6262 HE-6284 SE)
- степінг процесорів: B2
- Кеш першого рівня (L1): 16 x 16 КБ, 16 x 64 КБ (дані + інструкції).
- Кеш другого рівня (L2): 2 х 8 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: Socket G34.
- Напруга ядра: 1,02 - 1,375 В, потужність: 115 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 1,6 ГГц - 2,6 ГГц.
- Вперше представлено: 14 листопада 2011 року
Opteron (32 нм КНІ) — Мікроархітектура Piledriver
чотириядерний — Delhi (3320 EE, 3350 HE)
- Степінг процесорів: C0
- Кеш другого рівня (L2): 4 х 2 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: .
- Напруга ядра: 1,260 - 1,375 В, потужність: 25 - 45 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 1,9 ГГЦ - 2,8 ГГц.
- Вперше представлено: 4 грудня 2012 року
восьмиядерний — Delhi (3380)
- степінг процесорів: C0
- Кеш другого рівня (L2): 4 х 2 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: .
- Напруга ядра: 1,260 - 1,375 В, потужність: 65 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 26 ГГц.
- Вперше представлено: 4 грудня 2012 року
чотириядерний — Seoul (4310 EE)
- степінг процесорів: C0
- Кеш другого рівня (L2): 2 х 2 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: .
- Напруга ядра: ? У, потужність: 35 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 22 ГГц.
- Вперше представлено: 4 грудня 2012 року
шестиядерний — Seoul (4332 HE-4340)
- степінг процесорів: C0
- Кеш другого рівня (L2): 3 х 2 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: .
- Напруга ядра: ? В, потужність: 65 - 95 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 3,0 ГГц - 3,5 ГГц.
- Вперше представлено: 4 грудня 2012 року
восьмиядерний — Seoul (4376 HE-4386)
- степінг процесорів: C0
- Кеш другого рівня (L2): 4 х 2 МБ.
- Кеш третього рівня (L3): 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: .
- Напруга ядра: ? В, потужність: 65 - 95 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,6 ГГц - 3,1 ГГц.
- Вперше представлено: 4 грудня 2012 року
чотириядерний — Abu Dhabi MCM (6308)
- степінг процесорів: C0
- Кеш другого рівня (L2): 2 МБ на ядро (4 МБ).
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: Socket G34
- Напруга ядра: ? В, потужність: 85 - 115 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 3,5 ГГц.
- Вперше представлено: 5 листопада 2012 року
восьмиядерний — Abu Dhabi MCM (6320, 6328)
- степінг процесорів: C0
- Кеш другого рівня (L2): 2 МБ на ядро (8 МБ).
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: Socket G34
- Напруга ядра: ? В, потужність: 85 - 115 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,8 ГГц - 3,2 ГГц.
- Вперше представлено: 5 листопада 2012 року
12-ядерний — Abu Dhabi MCM (6344, 6348)
- степінг процесорів: C0
- Кеш другого рівня (L2): 2 МБ на ядро (12 МБ).
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: Socket G34
- Напруга ядра: ? В, потужність: 85 - 115 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 2,6 ГГц - 3,2 ГГц.
16-ядерний — Abu Dhabi MCM (6366 HE)
- степінг процесорів: C0
- Кеш другого рівня (L2): 2 МБ на ядро (16 МБ).
- Кеш третього рівня (L3): 2 x 8 МБ.
- Підтримка: MMX, Розширений 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, XOP, , AMD64, Cool'n'Quiet 2.0, NX Bit, AMD-V.
- Роз'єм: Socket G34
- Напруга ядра: ? В, потужність: 85 - 115 Вт (TDP), технологія 32 нм (КНІ).
- Тактові частоти: 1,8 ГГц - 3,1 ГГц.
- Вперше представлено: 5 листопада 2012 року
Opteron X (28 нм Bulk) — Мікроархітектура Jaguar
чотириядерний — Kyoto (X1150)
- Кеш другого рівня (L2): 2 МБ.
- Роз'єм: Socket FT3.
- Напруга ядра: ? В, потужність: 9 - 17 Вт (TDP), технологія 28 нм (Bulk).
- Тактові частоти: 1,0 ГГц – 2,0 ГГц.
- Вперше представлено: 29 травня 2013 року
чотириядерні APU — Kyoto (X2150)
- Кеш другого рівня (L2): 2 МБ.
- Роз'єм: Socket FT3.
- Напруга ядра: ? В, потужність: 11 - 22 Вт (TDP), технологія 28 нм (Bulk).
- Тактові частоти: 1,1 ГГц – 1,9 ГГц.
- Вперше представлено: 29 травня 2013 року
Opteron A (28 нм) — Мікроархітектура ARM (ARM Cortex-A57)
A1100-серія
Opteron A1100-серії «Seattle» (28 нм) є SoC на основі ядер ARM Cortex-A57, які використовують набір інструкцій . Вперше їх випустили в січні 2016 року.
- Кількість ядер: 4-8
- Кеш другого рівня (L2): 2 МБ (4 ядра) або 4 МБ (8 ядер).
- Кеш третього рівня (L3): 8 МБ.
- Напруга ядра: ? В, потужність: 25 - 32 Вт (TDP), технологія 28 нм.
- Тактові частоти: 17 ГГц - 20 ГГц.
- До 64 ГБ DDR3L-1600 і до 128 ГБ DDR4-1866 з ECC
- Периферійні пристрої SoC включають 14 × SATA 3, 2 × інтегрована локальна мережа 10 GbE і вісім ліній PCI Express у конфігураціях ×8, ×4 і ×2
Opteron X (28 нм Bulk) — Мікроархітектура Excavator
Випущені в червні 2017 року
двоядерні — Toronto (X3216)
- Кеш другого рівня (L2): 1 МБ.
- Напруга ядра: ? В, потужність: 12 - 15 Вт (TDP), технологія 28 нм (Bulk)
- Тактові частоти: 1,6 ГГц – 3 ГГц.
- Підтримка Turbo Core до 3.0 GHz
- Частота графічного процесора: 800 МГц
- Підтримка пам'яті DDR4 1600 МГц
чотириядерний — Toronto (X3418, X3421)
- Кеш другого рівня (L2): 2 х 1 МБ.
- Напруга ядра: ? В, потужність: 12 - 35 Вт (TDP), технологія 28 нм (Bulk)
- Тактові частоти: 1,8 ГГц – 2,1 ГГц.
- Підтримка Turbo Core до 3.0 GHz
- Частота графічного процесора: 800 МГц
- Підтримка пам'яті DDR4 2400 МГц
Див. також
Посилання
- Інформація про продукцію AMD [ 8 серпня 2007 у Wayback Machine.] (англ.)
- (англ.)
Примітки
- . Архів оригіналу за 25 вересня 2009. Процитовано 18 квітня 2022.
- . Press release. AMD. 10 вересня 2007. Архів оригіналу за 7 січня 2014. Процитовано 6 січня 2014.
- . Photo. AMD. Архів оригіналу за 28 листопада 2008. Процитовано 6 січня 2011.
- . Архів оригіналу за 16 січня 2014. Процитовано 2 січня 2013.
- Сайт overclockers.ua: «AMD дала зеленый свет 8- и 12-ядерным процессорам серии Opteron 6100» [ 30 вересня 2010 у Wayback Machine.].
- Merritt, Rick. . EETimes.com. Архів оригіналу за 29 вересня 2007. Процитовано 16 березня 2007.
- . Архів оригіналу за 25 серпня 2014. Процитовано 19 жовтня 2014.
- . Архів оригіналу за 14 листопада 2021. Процитовано 6 січня 2022.
- . Архів оригіналу за 14 листопада 2021. Процитовано 18 квітня 2022.
- . Архів оригіналу за 27 листопада 2021. Процитовано 6 січня 2022.
- . Архів оригіналу за 27 листопада 2021. Процитовано 6 січня 2022.
- . Архів оригіналу за 5 липня 2018. Процитовано 6 січня 2022.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - , ExtremeTech, 14 січня 2016, архів оригіналу за 6 січня 2022, процитовано 14 серпня 2016
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
AMD Opteron ukr Opteron kodova nazva pid chas rozrobki Sledgehammer abo K8 pershij mikroprocesor firmi AMD osnovanij na 64 bitovij tehnologiyi x86 64 AMD64 AMD stvorila cej procesor perevazhno dlya zastosuvannya na rinku serveriv tomu isnuyut varianti Opteron dlya vikoristannya v sistemah z 1 16 procesorami AMD OpteronRoki virobnictva z kvitnya 2003 po 2017Maks chastota CPU 1 4 GGc 3 5 GGcChastota HyperTransport 800 MGc 3200 MGcTehproces 130 nm 28 nmNabir komand x86 64 Yadra 1 2 4 6 8 12 amp 16Poperednik Athlon mpNastupnik Epyc server Ryzen Threadripper robochi stanciyi Roz yem i Socket 939 940AM2 AM2 AM3 AM3 Socket FSocket G34 U chervni 2004 roku v superkomp yuteriv desyate misce zajnyav kitajskij superkomp yuter pobudovanij na procesorah Opteron neabiyaka podiya dlya AMD U listopadi 2005 vin opustivsya na 42 misce cherez poyavu produktivnishih konkurentiv Todi v listopadovomu Top500 10 superkomp yuteriv bulo pobudovano na bazi procesoriv AMD64 Opteron Dlya porivnyannya na bazi procesoriv Intel EM64T Xeon bulo pobudovano 16 2 superkomp yuteriv Tehnichni osoblivostiAMD Opteron 2212 Dvoma vazhlivimi tehnologiyami vtilenimi v procesori Opteron ye Pryama bez emulyaciyi pidtrimka 32 bitovih x86 program IA 32 bez vtrati shvidkosti Pryama bez emulyaciyi pidtrimka 64 bitovih x86 64 program linijna adresaciya ponad 4 gigabajt pam yati Persha tehnologiya primitna tim sho pid chas anonsu procesora Opteron yedinim 64 bitovim procesorom iz zayavlenoyu pidtrimkoyu 32 bitovih dvijkovih program x86 buv Intel Itanium Ale Itanium vikonuvav taki programi zi znachnoyu vtratoyu shvidkosti Druga tehnologiya sama po sobi ne tak primitna oskilki osnovni virobniki RISC procesoriv SPARC DEC HP IBM MIPS ta inshi mali 64 bitovi rishennya vzhe bagato rokiv Ale poyednannya v odnomu produkti cih 2 h vlastivostej navpaki prineslo Opteron viznannya oskilki vin proponuvav dostupne i ekonomichne rishennya dlya zapusku nayavnih x86 program z podalshim perehodom na perspektivnishi 64 bitovi obchislennya Procesori Opteron mayut integrovanij kontroler pam yati DDR SDRAM Ce dozvolilo istotno zmenshiti zatrimki pri zvernenni do pam yati i viklyuchiti neobhidnist v okremomu chipi pivnichnogo mosta na materinskij plati Bagatoprocesorni vlastivosti V bagatoprocesornih sistemah bilsh za odin procesor Opteron na odnu materinsku platu centralni procesori vzayemodiyut mizh soboyu z vikoristannyam arhitekturi Direct Connect Architecture za dopomogoyu visokoshvidkisnoyi shini HyperTransport Kozhen procesor mozhe distati dostup do pam yati inshogo procesora prozoro dlya programista Na vidminu vid zvichajnogo simetrichnogo multiprocesora v Opteron vikoristovuyetsya tehnologiya NUMA Non Uniform Memory Access koli zamist vidilennya odnogo banku pam yati dlya vsih CP kozhen procesor maye svoyu pam yat Procesori Opteron bezposeredno pidtrimuyut 8 mi procesorni konfiguraciyi zazvichaj vzhivani v serverah serednogo rivnya Potuzhnishi serveri vikoristovuyut dodatkovi dorogi chipi marshrutizaciyi dlya pidtrimki bilshe 8 procesoriv na platu U bagatoh komp yuternih testah arhitektura Opteron demonstruye krashu masshtabovanist bagatoprocesornih sistem nizh Intel Xeon U sistemah na bazi Xeon sumarna obchislyuvalna potuzhnist najchastishe menshe nizh suma produktivnostej okremih CP Napriklad sistema na bazi Xeon mozhe vikonuvati odnochasno dva paralelni zavdannya z produktivnistyu 90 abo chotiri paralelni zavdannya z produktivnistyu 80 Sistemi na bazi Opteron znachno menshe shilni do cogo efektu vipravdovuyuchi vibir AMD na korist zastosovanogo arhitekturnogo rishennya Krim togo Opteron maye integrovanij v procesor kontroler pam yati yakij dozvolyaye zvertatisya kozhnomu CP do svoyeyi pam yati bez vikoristannya shini HyperTransport Pri neobhidnosti zvernutisya do pam yati inshogo procesora abo pri mizhprocesornih vzayemodiyah zadiyanimi ye lishe iniciator ta jogo kontragent sho zvodit vikoristannya shini do minimumu U bagatoprocesornih sistemah z urahuvannyam Xeon navpaki vikoristovuyetsya odna zagalna shina obminyuvanya danimi procesor procesor i procesor pam yat U razi zrostannya kilkosti procesoriv yaki u odniyeyi sistemi pobudovani na Xeon zbilshuyetsya navantazhennya z cogo na zagalnu shinu vid konkuruyuchih zapitiv vid riznih procesoriv Ce prizvodit do znizhennya efektivnosti sistemi v cilomu Bagatoyaderni Opteron Chotiriyadernij Opteron V travni 2005 roku AMD predstavila pershij bagatoyadernij procesor Opteron Piznishe termin bagatoyadernij kompaniya AMD vikoristovuye dlya poznachennya dvoyadernih procesoriv u kozhnomu procesori Opteron rozmishene 2 okremih procesornih yadra Ce faktichno podvoyuye obchislyuvalnu potuzhnist dostupnu kozhnomu procesornomu roz yemu na materinskih platah sho pidtrimuyut ci procesori Odin procesornij roz yem mozhe teper zabezpechuvati produktivnist dvoh procesoriv dva procesorni roznimi chotiri i tak dali Vartist materinskih plat velmi istotno zbilshuyetsya iz zbilshennyam kilkosti vstanovlenih na nih procesornih roznimiv tomu novi bagatoyaderni procesori teper dozvolyayut buduvati na bazi vidnosnih deshevih materinskih plat z menshoyu kilkistyu roznimiv visokoproduktivni sistemi nedostupni ranishe Sistema numeraciyi modelej procesoriv sho vikoristovalas AMD trohi zminena cherez vihid novogo bagatoyadernogo modelnogo ryadu Pid chas oficijnogo relizu AMD predstavila najshvidshij bagatoyadernij Opteron model 875 iz dvoma yadrami sho pracyuyut na chastoti 2 2 GGc Najshvidshim odnoyadernim procesorom Opteron na toj moment buv model 252 sho pracyuye na chastoti 2 6 GGc Dlya bagatopotokovih dodatkiv model 875 demonstruye bilsh visoku produktivnist nizh model 252 ale v odnopotokovih dodatkah model 252 viperedzhaye za produktivnistyu model 875 Opteron i drugogo pokolinnya proponuvalisya v troh seriyah seriya 1000 tilki odin roz yem seriya 2000 z pidtrimkoyu dvoh roz yemiv i seriya 8000 z pidtrimkoyu chotiroh abo vosmi roz yemiv Seriya 1000 vikoristovuye roz yem AM2 Seriyi 2000 i 8000 vikoristovuyut Socket F 1 25 travnya 2010 u Wayback Machine U veresni 2007 roku bulo predstavleno tretye pokolinnya chotiriyaderni modeli na yadri Barcelona Ale cherez pomilku v reviziyi B2 BA yih postachannya bulo pripineno U kvitni 2008 roku z anonsom novih modelej reviziyi B3 postachannya bulo vidnovleno Chetverte pokolinnya bulo anonsovano v chervni 2009 roku z shestiyadernimi yadrami Istanbul Bulo predstavleno HT Assist dodatkovij katalog dlya roztashuvannya danih zmenshuyuchi nakladni vitrati na zonduvannya ta translyaciyu Pid chas aktivaciyi HT Assist vikoristovuye 1 MB kesh pam yati L3 na procesor U berezni 2010 roku AMD vipustila procesori Magny Cours Opteron 6100 seriyi dlya Socket G34 Ce 8 i 12 yaderni bagatochipovi moduli CP sho skladayutsya z dvoh chotiroh abo shestiyadernih kristaliv iz posilannyam HyperTransport 3 1 sho z yednuye dva kristali Ci procesori onovili bagatorozetnu platformu Opteron dlya vikoristannya pam yati DDR3 i zbilshili maksimalnu shvidkist z yednannya HyperTransport z 2 40 GGc 4 80 GT s do 3 20 GGc 6 40 GT s dlya procesoriv Istanbul AMD zminila shemu imenuvannya svoyih modelej Opteron Centralni procesori Opteron seriyi 4000 na Socket C32 vipushenij u lipni 2010 roku pidtrimuyut podvijnij soket i priznacheni dlya vikoristannya v odnoprocesornih ta dvohprocesornih sistemah Procesori Opteron seriyi 6000 na Socket G34 pidtrimuyut chotiri soketa i oriyentovani na visokoyakisni dvohprocesorni ta chotiriprocesorni programi Socket 939 i AM2 AMD takozh predstavila Opteron i z roz yemom Socket 939 dlya znizhennya vartosti materinskih plat u nizkobyudzhetnih serverah ta robochih stanciyah Opteron i dlya Socket 939 identichni procesoram Athlon 64 z yadrom San Diego prichomu voni pracyuyut na nabagato nizhchih taktovih chastotah nizh maksimalno mozhlivi dlya nih zabezpechuyuchi nadzvichajno nadijnu robotu Oskilki taka shema zi znizhenoyu chastotoyu procesora oznachaye duzhe veliki mozhlivosti dlya rozgonu ci procesori mayut velikij popit sered entuziastiv Z perehodom nastilnih procesoriv na Socket AM2 procesori seriyi Opteron 1yyy takozh perejshli na nogo Cim procesoram nadano nomeri modelej vid 1210 do 1224 Na vidminno vid Athlon 64 Opteron na AM2 z kodovimi nazvami Santa Ana zbilshili kesh L2 do 2 1 MB zamist 2 512 KB Socket AM2 U 2007 roci AMD predstavila tri chotiriyaderni procesori Opteron na Socket AM2 dlya odnoprocesornih serveriv Ci procesori viroblyalisya po 65 nm tehprocesu ta analogichni procesoram Agena Phenom Chotirohyaderni procesori Opteron na comu soketi mali kodovu nazvu Budapest Modeli mayut nomeri 1352 2 10 GGC 1354 2 20 GGc ta 1356 2 30 Socket AM3 U 2009 roci AMD she tri chotiriyaderni procesori Opteron ale dlya Socket AM3 Ci procesori viroblyalisya na 45 nm tehprocesi i buli analogichni procesoram Deneb Phenom II Chotirohyaderni Opteron pid Socket AM3 mayut kodovu nazvu Suzuka Modeli mayut nomeri 1381 2 50 GGc 1385 2 70 GGc ta 1389 2 90 GGc Socket AM3 Socket AM3 buv predstavlenij u 2011 roci i ye modifikaciyeyu Socket AM3 dlya Procesori Opteron 3xxx takozh vipuskalisya na comu soketi zokrema modeli 3250 4 yadra 2 5 3 5 GGc 3260 4 yadra 2 7 3 7 GGc 3280 8 yader 2 4 3 5 GGc z yadrom Zurich ta modeli 3320 4 yadra 1 9 2 5 GGc 3350 4 yadra 2 8 3 8 GGc 3365 8 yader 2 3 3 3 GGc 3380 8 yader 2 6 3 6 GGc z yadrom Delhi arhitekturi 1207 kontaktnij Socket F Socket F LGA ce druge pokolinnya soketiv Opteron Cej soket pidtrimuye procesori z kodovimi nazvami Santa Rosa Barcelona Shanghai ta Istanbul Socket F maye pidtrimku DDR2 SDRAM iz pokrashenoyu shinoyu HyperTransport 3 0 Fizichno soket i paket procesora majzhe identichni hocha zagalom ne sumisni z 1944 kontaktnij Socket G34 U berezni 2010 roku kompaniya AMD vipustila pershi u sviti 12 yaderni serverni procesori Opteron 6100 arhitekturi x86 pid 1944 kontaktnij Socket G34 Isnuyut i 16 yaderni versiyi procesoriv Opteron i za cim pokaznikom procesori AMD perevershuvali analogichni serverni versiyi procesoriv Intel na toj chas Socket G34 ce tretye pokolinnya soketiv Opteron Drugij 1207 kontaktnij Socket C32 Socket C32 drugij predstavnik tretogo pokolinnya soketiv Opteron Cej soket fizichno shozhij na Socket F ale ne sumisnij iz procesorami togo soketu Socket C32 vikoristovuye DDR3 SDRAM i maye inshij klyuch shob zapobigti ustanovci procesoriv Socket F yaki mozhut vikoristovuvati DDR2 SDRAM Yak i Socket G34 procesori Socket C32 zmozhut vikoristovuvati nebuferizovanu ECC abo ne ECC RAM na dodatok do zareyestrovanoyi ECC SDRAM Onovlennya mikroarhitekturi U linijci Opteron bulo onovlennya z realizaciyeyu mikroarhitekturi AMD K10 Novi procesori vipusheni v tretomu kvartali 2007 roku kodova nazva Barcelona mistyat ryad udoskonalen spekulyativni navantazhennya vikonannya SIMD modul peredbachennya umovnih perehodiv daye pomitne pokrashennya produktivnosti v porivnyanni z Opteron ami na bazi K8 v mezhah togo zh diapazonu potuzhnosti U 2007 roci AMD predstavila shemu dlya harakteristiki spozhivannya elektroenergiyi novih procesoriv pri serednomu shodennomu vikoristanni nazvana serednij riven energovitrati Socket FT3 Opteron X1150 i Opteron X2150 APU vikoristovuyutsya z BGA 769 abo Socket FT3 ModeliVsi chipi Opteron 130 ta 90 nm mayut trohznachnij nomer modeli u viglyadi Opteron xyy Chipi Opteron pislya 90 nm mayut chotirohznachnij nomer modeli u viglyadi Opteron xzyy Dlya pershih troh pokolin persha cifra x pokazuye maksimalnu kilkist procesoriv u sistemi 1 Priznachenij dlya vikoristannya v odnoprocesornih sistemah 2 Priznachenij dlya vikoristannya u dvohprocesornih sistemah 8 Priznachenij dlya vikoristannya u bagatoprocesornih sistemah 4 h abo 8 mi procesorni sistemi Dlya Socket F i Socket AM2 Opterons druga cifra Z predstavlyaye pokolinnya procesora Vikoristovuyutsya dlya cih soketiv lishe 2 dvoyaderni DDR2 3 chotiri yadra DDR2 i 4 shestiyaderni DDR2 Ostanni dva znachennya u nomeri modeli yy vkazuyut na shvidkist procesora Znachennya yy ponad 60 zastosovuyutsya u dvoyadernih modelyah Roz yemi C32 i G34 Opterons vikoristovuyut novu chotiriznachnu shemu numeraciyi Persha cifra vkazuye na kilkist CP u cilovij mashini 4 Priznachenij dlya odno ta dvohprocesornih sistem 6 Priznachenij dlya dvohprocesornih i chotirohprocesornih sistem Yak i poperedni Opteron drugogo i tretogo pokolin druge chislo nalezhit do pokolinnya procesora 1 stosuyetsya procesoriv na bazi AMD K10 Magny Cours i Lisbon 2 stosuyetsya procesoriv na bazi Bulldozer Interlagos Valencia ta Zurich a 3 nalezhit do Abu Dhabi na bazi Piledriver Seoul i Delhi procesoriv Sufiks HE abo EE vkazuye na visokoefektivnu energoefektivnu model sho maye nizhchij TDP nizh standartnij Opteron Sufiks SE vkazuye na topovu model sho maye vishij TDP nizh standartnij Opteron Pochinayuchi z procesu vigotovlennya 65 nm kodovi nazvi Opteron buli zasnovani na mistah yaki prijmayut Formula 1 AMD mav dovgostrokove sponsorstvo z najuspishnishoyu komandoyu Formuli 1 Ferrari Spisok mikroprocesoriv OpteronLogotip ServerKodove i mya Teh proces Data vihodu YadraSledgeHammer Venus Troy Athens 130 nm 90 nm 90 nm 90 nm Kviten 2003 Gruden 2004 Gruden 2004 Gruden 2004 1Denmark Italy Egypt Santa Ana Santa Rosa 90 nm 90 nm 90 nm 90 nm 90 nm Serpen 2005 Traven 2005 Kviten 2005 Serpen 2006 Serpen 2006 2Barcelona Budapest Shanghai Suzuka 65 nm 65 nm 45 nm 45 nm Veresen 2007 Kviten 2008 Listopad 2008 Cherven 2009 4Istanbul 45 nm Cherven 2009 6Lisbon 45 nm Cherven 2010 4 6Magny Cours 45 nm Berezen 2010 8 12Valencia 32 nm Listopad 2011 4 6 8Interlagos 32 nm Listopad 2011 4 8 12 16Zurich 32 nm Berezen 2012 4 8Abu Dhabi 32 nm Listopad 2012 4 8 12 16Delhi 32 nm Gruden 2012 4 8Seoul 32 nm Gruden 2012 4 6 8Kyoto 28 nm Traven 2013 2 4Seattle 28 nm Sichen 2016 4 8Toronto 28 nm Cherven 2017 2 4Opteron 130 nm KNI Odnoyaderni SledgeHammer 1yy 2yy 8yy stepingi procesoriv B3 C0 CG Kesh pershogo rivnya 64 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya 1024 KB sho pracyuye na shvidkosti yadra Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 AMD64 Roz yem Socket 940 800 MGc HyperTransport NE potribne vikoristannya registrovoyi DDR SDRAM pidtrimuyetsya pam yat z ECC Napruga yadra 1 50 1 55 V Taktovi chastoti 1400 2400 MGc x40 x50 Vpershe predstavleno 22 kvitnya 2003 rokuOpteron 90 nm KNI DDR Odnoyaderni Venus 1yy Troy 2yy Athens 8yy Steping procesoriv E4 Kesh pershogo rivnya 64 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya 1024 KB sho pracyuye na shvidkosti yadra Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Roz yem Socket 940 800 MGc HyperTransport Roz yem Socket 939 Socket 940 1000 MGc HyperTransport Vimagaye vikoristannya registrovoyi DDR SDRAM dlya Socket 940 pidtrimuyetsya pam yat z ECC Napruga yadra 1 35 1 4 V Pidtrimka tehnologiyi NX Bit Optimizovane upravlinnya zhivlennyam OPM Taktovi chastoti 1600 3000 MGc x42 x56 Vpershe predstavleno Gruden 2004Dvoyaderni Denmark 1yy Italy 2yy Egypt 8yy stepingi procesoriv E1 E6 Vpershe predstavlenij Kviten 2005 Taktovi chastoti 1 6 GGc 2 8 GGc Pidtrimka tehnologiyi NX Bit Roz yem Socket 939 Socket 940 1000 MGc HyperTransportOpteron 90 nm KNI DDR2 Dvoyaderni Santa Ana 12yy Santa Rosa 22yy 82yy stepingi procesoriv F2 F3 Kesh pershogo rivnya L1 64 KB 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 2048 KB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet NX Bit AMD V Socket F 1000 MHz HyperTransport Opteron 22yy 82yy Socket AM2 1000 MHz HyperTransport Opteron 12yy Napruga yadra 1 2 1 375 V Maksimalna potuzhnist TDP 95 Vt Pidtrimka tehnologiyi NX Bit Optimizovane upravlinnya zhivlennyam OPM Virtualizaciya AMD V Vperie predstavleni 2006 Taktova chastota 1 8 3 2 GGc xx10 xx12 xx14 xx16 xx18 xx20 xx22 xx24 Opteron 65 nm KNI chotiriyadernij Barcelona Barcelona AMD seriyi 1000 Kesh pershogo rivnya L1 64 KB 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 2048 KB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem AM2 Napruga yadra 1 2 1375 V potuzhnist 75 VT AKT tehnologiya 65 nm KNI Taktovi chastoti 2 1 GGc 2 3 GGc Model Standard ACP 75 Vt 1356 2 3Ggc 2 2Ggc 1354 1352 2 1Ggc chotiriyadernij Barcelona AMD seriyi 2000 Kesh pershogo rivnya L1 64 KB 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 2048 KB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket F Napruga yadra 1 2 1375 V potuzhnist 68 Vt 120 Vt TDP 55 Vt 95 VT AKT tehnologiya 65 nm KNI Taktovi chastoti 1 7 GGc 2 5 GGc Model Standard ACP 75 Vt 2356 2 3Ggc 2 2Ggc 2354 2352 2 1Ggc 2 0GGc 2350 2347 1 9 GGc Model HE ACP 55 Vt 2347HE 1 6 GGc 2346HE 1 9 GGc 2344HE 1 7 GGc Model SE ACP 95 Vt 2360SE 2 5 GGc 2358SE 2 4 GGc chotiriyadernij Barcelona AMD seriyi 8000 Kesh pershogo rivnya L1 64 KB 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 2048 KB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Napruga yadra 1 2 1375 V potuzhnist 68 Vt 120 Vt TDP 55 Vt 95 VT AKT tehnologiya 65 nm KNI Taktovi chastoti 1 8 GGc 2 5 GGc Model Standard ACP 75 Vt 8356 2 3Ggc 8354 2 2Ggc 2 0GGc 8350 8347 1 9 GGc Model HE ACP 55 Vt 8347HE 1 6 GGc 8346HE 1 9 GGc Model SE ACP 95 Vt 8360SE 2 5 GGc 8358SE 2 4 GGc Opteron 45 nm KNI chotiriyadernij Suzuka AMD seriyi 1000 Kesh pershogo rivnya L1 64 KB 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 6 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem AM2 AM3 Napruga yadra 1 2 1375 V potuzhnist 75 VT AKT tehnologiya 45 nm KNI Taktovi chastoti 2 5 GGc 2 9 GGc Model Standard ACP 75 Vt 1381 2 5Ggc 1385 2 7Ggc 1389 2 9Ggc chotiriyadernij Shanhaj Shanghai AMD seriya 2000 Kesh pershogo rivnya L1 64 KB 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 6 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket F Napruga yadra 1 2 1375 V potuzhnist 68 Vt 120 Vt TDP 55 Vt 105 VT AKT tehnologiya 45 nm KNI Taktovi chastoti 2 3 GGc 2 7 GGc Model Standard ACP 75 Vt 2384 2 7GGc 2 6GGc 2382 2380 2 5GGc 2 4GGc 2378 2376 2 3 GGc Model HE ACP 55 Vt ni 15 11 08 Model SE ACP 95 Vt ni 15 11 08 chotiriyadernij Shanhaj AMD seriyi 8000 Kesh pershogo rivnya L1 64 KB 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 6 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket F Napruga yadra 1 2 1375 V potuzhnist 68 Vt 120 Vt TDP 55 Vt 105 VT AKT tehnologiya 45 nm KNI Taktovi chastoti 2 5 GGc 2 7 GGc Model Standard ACP 75 Vt 8384 2 7GGc 2 6GGc 8382 8380 2 5GGc Model HE ACP 55 Vt ni 15 11 08 Model SE ACP 95 Vt ni 15 11 08 shestiyadernij Istanbul 24yy 84yy Steping procesoriv D0 Kesh pershogo rivnya L1 6 h 128 KB Kesh drugogo rivnya L2 6 h 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 6 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket F Napruga yadra 1 2 1 375 V potuzhnist 120 Vt TDP tehnologiya 45 nm KNI Taktovi chastoti 2 2 GGc 2 8 GGc Vpershe predstavleno 1 chervnya 2009 rokuvosmiyadernij Magny Cours MCM 6124 6140 Steping procesoriv D1 Kesh drugogo rivnya L2 8 x 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 6 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra 1 15 1 375 V potuzhnist 110 Vt TDP tehnologiya 45 nm KNI Taktovi chastoti 2 0 GGc 2 6 GGc Vpershe predstavleno 29 bereznya 2010 roku12 yadernij Magny Cours MCM 6164 6180SE Steping procesoriv D1 Kesh drugogo rivnya L2 12 h 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 6 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra 1 15 1 375 V potuzhnist 110 Vt TDP tehnologiya 45 nm KNI Taktovi chastoti 1 7 GGc 2 5 GGc Vpershe predstavleno 29 bereznya 2010 rokuchotiriyadernij Lisbon 4122 4130 Steping procesoriv D0 Kesh drugogo rivnya L2 4 x 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 6 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Potuzhnist 50 Vt TDP tehnologiyi 45 nm KNI Taktovi chastoti 2 2 GGc 2 6 GGc Vpershe predstavleno 23 chervnya 2010 rokushestiyadernij Lisbon 4162 4184 Steping procesoriv D1 Kesh drugogo rivnya L2 6 h 512 KB Kesh tretogo rivnya L3 6 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Potuzhnist 50 Vt TDP tehnologiyi 45 nm KNI Taktovi chastoti 1 7 GGc 2 8 GGc Vpershe predstavleno 23 chervnya 2010 rokuOpteron 32 nm KNI Pershe pokolinnya mikroarhitekturi Bulldozer chotiriyadernij Zurich 3250 3260 Steping procesoriv B2 Kesh drugogo rivnya L2 2 h 2 MB Kesh tretogo rivnya L3 4 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket AM3 Napruga yadra 1 04 1 375 potuzhnist 45 Vt 65 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 2 5 GGc 2 7 GGc Vpershe predstavleno 20 bereznya 2012 rokuvosmiyadernij Zurich 3280 steping procesoriv B2 Kesh drugogo rivnya L2 4 h 2 MB Kesh tretogo rivnya L3 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket AM3 Napruga yadra 1 04 1 375 potuzhnist 45 Vt 65 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 2 4 GGc Vpershe predstavleno 20 bereznya 2012 rokushestiyadernij Valencia 4226 HE 4238 steping procesoriv B2 Kesh drugogo rivnya L2 6 MB Kesh tretogo rivnya L3 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Napruga yadra 1 04 1 375 V potuzhnist 35 Vt 95 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 2 7 GGc 3 3 GGc Vpershe predstavleno 14 listopada 2011 rokuchotiriyadernij Interlagos MCM 6204 steping procesoriv B2 Kesh pershogo rivnya L1 4 x 16 KB 4 x 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 2 h 2 MB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra 1 02 1 375 V potuzhnist 115 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 3 3 GGc Vpershe predstavleno 14 listopada 2011 rokuvosmiyadernij Interlagos 6212 6220 steping procesoriv B2 Kesh pershogo rivnya L1 8 x 16 KB 8 x 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 2 h 4 MB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra 1 02 1 375 V potuzhnist 115 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 2 6 GGc 3 0 GGc Vpershe predstavleno 14 listopada 2011 roku12 yadernij Interlagos 6234 6238 steping procesoriv B2 Kesh pershogo rivnya L1 12 x 16 KB 12 x 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 2 h 6 MB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra 1 02 1 375 V potuzhnist 115 Vt 140 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 2 4 GGc 2 7 GGc Vpershe predstavleno 14 listopada 2011 roku16 yadernij Interlagos 6262 HE 6284 SE steping procesoriv B2 Kesh pershogo rivnya L1 16 x 16 KB 16 x 64 KB dani instrukciyi Kesh drugogo rivnya L2 2 h 8 MB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra 1 02 1 375 V potuzhnist 115 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 1 6 GGc 2 6 GGc Vpershe predstavleno 14 listopada 2011 rokuOpteron 32 nm KNI Mikroarhitektura Piledriver chotiriyadernij Delhi 3320 EE 3350 HE Steping procesoriv C0 Kesh drugogo rivnya L2 4 h 2 MB Kesh tretogo rivnya L3 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket AM3 Napruga yadra 1 260 1 375 V potuzhnist 25 45 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 1 9 GGC 2 8 GGc Vpershe predstavleno 4 grudnya 2012 rokuvosmiyadernij Delhi 3380 steping procesoriv C0 Kesh drugogo rivnya L2 4 h 2 MB Kesh tretogo rivnya L3 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket AM3 Napruga yadra 1 260 1 375 V potuzhnist 65 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 26 GGc Vpershe predstavleno 4 grudnya 2012 rokuchotiriyadernij Seoul 4310 EE steping procesoriv C0 Kesh drugogo rivnya L2 2 h 2 MB Kesh tretogo rivnya L3 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Napruga yadra U potuzhnist 35 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 22 GGc Vpershe predstavleno 4 grudnya 2012 rokushestiyadernij Seoul 4332 HE 4340 steping procesoriv C0 Kesh drugogo rivnya L2 3 h 2 MB Kesh tretogo rivnya L3 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Napruga yadra V potuzhnist 65 95 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 3 0 GGc 3 5 GGc Vpershe predstavleno 4 grudnya 2012 rokuvosmiyadernij Seoul 4376 HE 4386 steping procesoriv C0 Kesh drugogo rivnya L2 4 h 2 MB Kesh tretogo rivnya L3 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Napruga yadra V potuzhnist 65 95 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 2 6 GGc 3 1 GGc Vpershe predstavleno 4 grudnya 2012 rokuchotiriyadernij Abu Dhabi MCM 6308 steping procesoriv C0 Kesh drugogo rivnya L2 2 MB na yadro 4 MB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra V potuzhnist 85 115 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 3 5 GGc Vpershe predstavleno 5 listopada 2012 rokuvosmiyadernij Abu Dhabi MCM 6320 6328 steping procesoriv C0 Kesh drugogo rivnya L2 2 MB na yadro 8 MB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra V potuzhnist 85 115 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 2 8 GGc 3 2 GGc Vpershe predstavleno 5 listopada 2012 roku12 yadernij Abu Dhabi MCM 6344 6348 steping procesoriv C0 Kesh drugogo rivnya L2 2 MB na yadro 12 MB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra V potuzhnist 85 115 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 2 6 GGc 3 2 GGc 16 yadernij Abu Dhabi MCM 6366 HE steping procesoriv C0 Kesh drugogo rivnya L2 2 MB na yadro 16 MB Kesh tretogo rivnya L3 2 x 8 MB Pidtrimka MMX Rozshirenij 3DNow SSE SSE2 SSE3 SSE4 1 SSE4 2 AES AVX XOP AMD64 Cool n Quiet 2 0 NX Bit AMD V Roz yem Socket G34 Napruga yadra V potuzhnist 85 115 Vt TDP tehnologiya 32 nm KNI Taktovi chastoti 1 8 GGc 3 1 GGc Vpershe predstavleno 5 listopada 2012 rokuOpteron X 28 nm Bulk Mikroarhitektura Jaguar chotiriyadernij Kyoto X1150 Kesh drugogo rivnya L2 2 MB Roz yem Socket FT3 Napruga yadra V potuzhnist 9 17 Vt TDP tehnologiya 28 nm Bulk Taktovi chastoti 1 0 GGc 2 0 GGc Vpershe predstavleno 29 travnya 2013 rokuchotiriyaderni APU Kyoto X2150 Kesh drugogo rivnya L2 2 MB Roz yem Socket FT3 Napruga yadra V potuzhnist 11 22 Vt TDP tehnologiya 28 nm Bulk Taktovi chastoti 1 1 GGc 1 9 GGc Vpershe predstavleno 29 travnya 2013 rokuOpteron A 28 nm Mikroarhitektura ARM ARM Cortex A57 A1100 seriya Opteron A1100 seriyi Seattle 28 nm ye SoC na osnovi yader ARM Cortex A57 yaki vikoristovuyut nabir instrukcij Vpershe yih vipustili v sichni 2016 roku Kilkist yader 4 8 Kesh drugogo rivnya L2 2 MB 4 yadra abo 4 MB 8 yader Kesh tretogo rivnya L3 8 MB Napruga yadra V potuzhnist 25 32 Vt TDP tehnologiya 28 nm Taktovi chastoti 17 GGc 20 GGc Do 64 GB DDR3L 1600 i do 128 GB DDR4 1866 z ECC Periferijni pristroyi SoC vklyuchayut 14 SATA 3 2 integrovana lokalna merezha 10 GbE i visim linij PCI Express u konfiguraciyah 8 4 i 2Opteron X 28 nm Bulk Mikroarhitektura Excavator Vipusheni v chervni 2017 roku dvoyaderni Toronto X3216 Kesh drugogo rivnya L2 1 MB Napruga yadra V potuzhnist 12 15 Vt TDP tehnologiya 28 nm Bulk Taktovi chastoti 1 6 GGc 3 GGc Pidtrimka Turbo Core do 3 0 GHz Chastota grafichnogo procesora 800 MGc Pidtrimka pam yati DDR4 1600 MGcchotiriyadernij Toronto X3418 X3421 Kesh drugogo rivnya L2 2 h 1 MB Napruga yadra V potuzhnist 12 35 Vt TDP tehnologiya 28 nm Bulk Taktovi chastoti 1 8 GGc 2 1 GGc Pidtrimka Turbo Core do 3 0 GHz Chastota grafichnogo procesora 800 MGc Pidtrimka pam yati DDR4 2400 MGcDiv takozhIntel Itanium Intel XeonPosilannyaInformaciya pro produkciyu AMD 8 serpnya 2007 u Wayback Machine angl angl Primitki Arhiv originalu za 25 veresnya 2009 Procitovano 18 kvitnya 2022 Press release AMD 10 veresnya 2007 Arhiv originalu za 7 sichnya 2014 Procitovano 6 sichnya 2014 Photo AMD Arhiv originalu za 28 listopada 2008 Procitovano 6 sichnya 2011 Arhiv originalu za 16 sichnya 2014 Procitovano 2 sichnya 2013 Sajt overclockers ua AMD dala zelenyj svet 8 i 12 yadernym processoram serii Opteron 6100 30 veresnya 2010 u Wayback Machine Merritt Rick EETimes com Arhiv originalu za 29 veresnya 2007 Procitovano 16 bereznya 2007 Arhiv originalu za 25 serpnya 2014 Procitovano 19 zhovtnya 2014 Arhiv originalu za 14 listopada 2021 Procitovano 6 sichnya 2022 Arhiv originalu za 14 listopada 2021 Procitovano 18 kvitnya 2022 Arhiv originalu za 27 listopada 2021 Procitovano 6 sichnya 2022 Arhiv originalu za 27 listopada 2021 Procitovano 6 sichnya 2022 Arhiv originalu za 5 lipnya 2018 Procitovano 6 sichnya 2022 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya ExtremeTech 14 sichnya 2016 arhiv originalu za 6 sichnya 2022 procitovano 14 serpnya 2016