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  英特尔®先进平台技术

英特尔®平台技术支持新一代可靠通讯应用及嵌入 式应用
如今,仅仅通过改进单一系统元素来满足众多客户需求 的情况已经日渐稀少,例如改变时钟速度以及外形等 等。相反,客户当前希望能够在单一平台之上,获得更强 大的功效、更优异的系统可管理性、更高 I/O 带宽、更出色 的虚拟内存寻址能力、以及更卓越的灵活性和可扩展性。

这就是英特尔®公司为什么要为您提供先进平台技术,以帮 助您为客户提供最先进、最经济高效解决方案的原因之一。

英特尔®平台方法支持多种开发目标,能够将多核架构与 辅助的系统增强型技术相接合,进而可提供具备出色可扩 展性、且更佳强大高效的处理能力,以满足各种内嵌式及 通讯应用的需求。通过采用关键平台服务集成硬件加速功 能,英特尔®提供了更多处理周期以支持全新应用特性,在 改进可用性及可管理性的同时,有效降低了总拥有成本。 借助这些创新的集成平台技术及标准系统元素,您可将更 多的资源投入到为客户设计并交付范围更广阔的新一代特 性和解决方案之中,同时减少开发时间、降低投资成本。

借助广泛的硬件与软件提供商的鼎力支持,包括英特尔®通 讯联盟成员的支持,英特尔®能够支持不同集成等级的优化 解决方案。

英特尔®多核处理器
时钟速度不再作为主导
英特尔®双核处理器将两个高性能执行内核整合至单一芯片 之上(见图1),可在不增加功耗的情况下显著提升系统性 能。与单核处理器相比,这一多核架构能够具备更出色的 性能与性能功耗比,即使在较低的时钟速度下也是如此。 对于那些需要在有限尺寸中获得卓越性能的应用而言,这 一功耗比将能够为其带来出色优势,并可全面满足刀片通 信系统、工控应用、服务点终端,以及耐用笔记本电脑的 复杂开发需求。

与传统的单核、多任务处理环境相比,多核设计支持将特 定应用指派给不同的内核,从而可进一步提高性能与安全 性。在嵌入式应用环境下,它能够支持在某个专用执行内 核上运行实时任务,进而避免受到其它任务争用 CPU 资 源的影响。例如,TenAsys 公司发现,通过在两个独立 内核上运行两套操作系统,他们能够CPU资源争用情况。 此举将可以减少性能波动,使一些闭合控制循环应用(如 自动机械中的某些应用)能够最大限度的精确度(请参见 www.intel.com/design/embedded/casestudies/311275.pdf 之案例研究部分)。

即使是在单一应用环境下,通过支持开发商将应用分解为 并行指令和/或数据流,多核技术亦能提高性能。在此情况 下,性能增益成为一个可并行运行的应用总量的函数。

在采用先进处理器技术的同时,英特尔®双核处理器通过 保留与以前 32 位英特尔®架构处理器的软件兼容性,有 效保护了用户的投资。如欲了解有关用于嵌入式及通讯 应用的英特尔®双核和多核处理器的更多信息, 请访问 intel.com/go/advancedtech





  1. 平台配置:
    • 两枚双核英特尔®至强®处理器 LV 2.0 GHz、英特尔® E7520 内存控制器中枢、DDR2-400 MHz、8 个 DIMM、每个均为 512 MB 内存。 (双核英特尔®至强®处理器 LV,英特尔® E7520 芯片组开发套件)
    • 两枚低电压英特尔®至强®处理器、800 MHz 系统总线、英特尔® E7520 内存控制器中枢、DD2-400 MHz、8 DIMM、每个均为 256 MB 内存。 (英特尔®至强®处理、800 MHz 系统总线、英特尔® E7520 芯片组、英特尔® 6300ESB ICH 开发套件) 性能测试和等级评定均使用特定的计算机系统和/或组件进行测量,这些测试反映了英特尔®产品的大致性能。系统硬件、软件设计或配置的任何不同 都可能影响实际性能。购买者应进行多方咨询,以评估他们考虑购买的系统或组件的性能。如欲了解有关性能测试和英特尔®产品性能的更多信息,请 访问:http://www.intel.com/performance/resources/limits.htm
  2. SPEC CPU2000 性能指标测试反映了计算密集型 32 位应用计算机系统下微处理器、内存架构,以及编译器的性能。英特尔®微处理器 SPEC 指标测 试结果,取决于系统的特定配置状况。这些结果可能会(或不能)反映出英特尔®微处理器在采用不同软硬件设计或配置(包括编译器)的系统中的 相对性能。用户应考察其它信息来源,包括系统指标,以便对其希望购买的系统性能进行评估。如欲了解有关 SPEC CPU2000 的更多信息,请访问 http://www.intel.com/performance/resources/limits.htm
  3. 性能功耗比反映了 Spec CPU2000 性能指标评测的结果(如上所述),对于不同的处理器,可划分为不同的散热设计功率 (TDP)。对于双核英特尔® 至强®处理器 LV 2.0 GHz,TDP 值为 31 W。对于带有 800 MHz 系统总线的低电压英特尔®至强®处理器,TDP 值为 55 W。
  4. “低电压英特尔®至强®处理器 2.8 GHz”的英特尔®品牌名称为带有 800 MHz 系统总线的低电压英特尔®至强®处理器。




性能指标评测显示性能与性能功耗比显著改进
双核、低电压平台与单核、低电压平台比较
与以前的单核英特尔®至强®处理器平台相比,双核英特尔® 至强®处理器 LV 2.0 GHz 可提供两倍之多的性能增益(见图 2)。在较低散热量的情况下,与先前的单核英特尔®至强® 处理器相比,双核英特尔®至强®处理器 LV 2.0 GHz 可提供 高达四倍的性能功耗比改进(见图3)。

英特尔®虚拟化技术
可显著提高系统稳定性、可维护性及性能,并支持用于测 试用途
通过在芯片平台上部署关键特性,英特尔®将虚拟化技术的 优势推广至通讯及嵌入式应用平台领域。借助英特尔®虚拟 化技术,单一硬件平台可支持多个软件环境,就如同它们 在单独系统上部署一样。

这种隔离操作系统与应用堆栈的能力可为应用开发商带来 多种潜在优势。为增强保护,避免遭到破坏,虚拟化技术 在不同应用和操作系统间提供了更出色的隔离能力与安全 性。此外,它还能够支持在不增加冗余硬件的前提下进行 软件故障切换,以及在继续运行应用的同时进行版本移 植,从而能够显著改进系统正常运行时间,并降低维护成 本。借助虚拟化技术,传统应用与新应用能够在同一硬件 平台上共存,从而可有效保护用户之前的开发投资。

图 4 显示了一个虚拟化部署实例。左图显示了运行于不同 设备之上的两套应用和操作系统。在右图中,系统采用了 虚拟化技术来运行所有的软件。

英特尔®主动管理技术
降低系统管理成本
当今的 IT 平台管理人员必须跟踪资产、减少停机时间、保 护系统免受攻击,以及控制其总拥有成本。英特尔®主动管 理技术(英特尔® AMT)能够帮助用户更加经济高效地完成 这些工作。

英特尔®主动管理技术(英特尔® AMT)提供了一个永久的 防篡改信息集合,包括资产ID、软件版本、硬件配置、许 可、以及保修状态信息。在此技术支持下,无论 CPU 或 操作系统处于何种状态,即使在系统关机状态下,工作人 员也能够远程获取这些信息。借助该技术,系统管理员将 能够远程访问并重新配置应用、操作系统软件或固件,以 便在无需亲临现场的情况下部署某些特性,并解决诸多系 统问题。它将能够帮助企业加快维修速度、提高系统可用 性、提供全天候支持服务和降低服务等级协议成本。对设 备制造商而言,英特尔®主动管理技术(英特尔® AMT)将 能够支持管理员远程为车间系统提供服务。

英特尔®开展的一项成本影响因素调研显示,英特尔®主动 管理技术(英特尔® AMT)能够将现场服务次数减少达 42%,使总 IT 支持成本降低 21%。英特尔®已经开发了 一款评估工具,用于帮助预测英特尔®主动管理技术(英 特尔® AMT)可带来的投资回报。如欲参阅本白皮书,请 访问 intel.com/it/digitalenterprise/active- managementtechnology. pdf。

2006 年,英特尔®主动管理技术(英特尔® AMT)将成为 英特尔®架构系统的一项标准,届时将能够让您的整个企业 从中受益匪浅。在此系统之上,企业可以在其整个 IT 网络 中开发通用系统管理软件、制订相应策略,并通过集中支 持功能来降低开支。上述这些优势适用于各种网络连接设 备,诸如工业控制器、通讯设备、以及服务终端点等。

英特尔® 64 位内存扩展技术
强大性能改进,全面支持数据密集型应用
英特尔® 64 位内存扩展技术1(英特尔® EM64T)是对 32 位 英特尔®架构的一项重要增强。它可支持 64 位指令,能够 对更大的内存空间进行寻址。借助英特尔® 64 位内存扩展 技术(英特尔® EM64T ),软件开发商可对高达 1 TB 的物 理内存进行寻址,同时通过消除由于较小内存空间导致的 页面成本,还可为实现更高性能铺平道路。

英特尔® 64 位内存扩展技术(英特尔® EM64T)支持对超过 4 GB 的物理内存进行寻址,而通常 32 位架构最大仅支持 4 GB。对于要求更大寻址空间的应用而言,这一功能尤为 重要,例如:
  • 医疗成像和打印成像:在更少的时间内管理较大的文 件。
  • 归属地址寄存器(HLR)服务器及存储设备:支持经常 需要对 4 GB 以上内存(32 位寻址支持)进行寻址的较 大数据库及文件。
  • 病毒检测应用:与 32 位架构相比,64 位病毒检测码型 一次可提供两倍于前者的吞吐量。
对于那些要求进行复杂计算以及高精度运算的应用而言, 开发商可考虑采用64位代码编写。因为系统能够充分利用 64 位数据块并执行相应指令。与 32 位同等应用相比,这 些应用能够获得显著的性能提升。借助英特尔® 64 位内存 扩展技术,处理器将能够同时运行 32 位或新编写的 64 位 代码。

1 英特尔® 64 位内存扩展技术(英特尔® EM64T)要求计算机系统配有支 持英特尔® 64 位内存扩展技术的处理器、芯片组、BIOS、操作系统、设 备驱动程序及应用。处理器必须采用支持英特尔® 64 位内存扩展技术的 基本输入输出系统(BIOS)运行(包括 32 位操作)。实际性能会根据 您使用的具体软硬件配置的不同而有所差异。如欲了解有关哪款处理器 支持英特尔® 64 位内存扩展技术的更多信息,请访问: www.intel.com/info/em64t,或咨询您的系统厂商。



 


 
 
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