Ampere Altra 系列产品简介
5月, 2023
旨在满足现代云原生计算环境的要求,Ampere® Altra®云原生系列处理器采用创新架构提供:
Ampere Altra系列产品可为各种计算需求提供高效的计算解决方案,从功率和空间受限的嵌入式设备到边缘计算部署,再到数字企业和超大规模数据中心。
产品名 | 产品核数 | 系统级缓存 | I/O 连接 |
---|---|---|---|
Ampere Altra | 32 Cores | 64 Cores | 80 Cores | 32 MB | 48 Controllers Bifurcation to x4 and x2 |
Ampere Altra Max | 96 Cores | 128 Cores | 16 MB | 32 Controllers Bifurcation to x4 |
私有缓存
云原生特性
系统级特性
内存
连接性
其他特性
Ampere Altra系列提供从32核到128核的产品型号,最高工作频率3.0 GHz,全核一致且可预测。每个核心在设计上都是单线程的,具有自己的64 KB L1指令缓存、64 KB L1数据缓存和一个很大的1 MB L2私有缓存。
很大的私有缓存、一致的运行频率和单线程内核相结合,可以提供可预测的性能,减轻多核处理架构中的“噪声邻居”相互干扰的挑战,同时为多租户云环境提供非常安全的微架构。
一致性互连网络具有32个分布式主节点和基于目录的snoop过滤器,提供高效的网络带宽,实现核心之间的无缝连接。
Ampere Altra系列处理器支持8个72位DDR4-3200通道,提供领先的内存带宽和大寻址空间,总容量可达4TB。
得益于业界领先的单核效率,Ampere Altra系列提供从32核到128核的高性能处理产品,提供非常广的可扩展性,从功耗要求极低的边缘设备和空间限制大的密集部署环境,到超大规模数据中心中最苛刻的计算设施。
高密度云原生处理器为每个机架提供最多的核心,最大限度地增加每个机架的服务器数量,并为行业中最可持续和最节能的计算部署提供最高的性能。
Ampere Altra系列可以基于每一个核心提供一致的增量性能。随着更多进程被添加到单线程核心,工作负载呈线性扩展。对于密集的虚拟机实现,可以在Ampere Altra 高核数处理器上配置比其他竞争处理器更多的虚拟机。
Ampere Altra系列的每个插槽都可以提供多达128个PCIe Gen4通道,可灵活添加多达48个片外设备,包括网卡、存储/NVMe设备、GPU和其他加速器。Ampere Altra平台非常适合各种系统配置,支持高性能网络、人工智能推理、大容量存储和云游戏应用。
Ampere Altra系列在单机架性能方面处于行业领先地位,为运营商和IT设计人员提供了前所未有的计算能力,非常适合于功率和空间受限的环境。这一优势减少了机架和占地空间,减少了运行效率的电力需求,并节省了资金。碳足迹大幅减少,使管理者能够实现积极的ESG目标,继而缩短实现净零排放倡议的时间。
Ampere Altra系列中最节能的产品允许大规模的云原生工作负载将功耗较传统x86系统降低3倍。这种效率可以将任何运营IT预算减少数千万到上亿美元。
使用Ampere Altra系列处理器可以节省多达三分之一的机架和维护服务器基础设施所需的空间和设备。节省的空间还减少间接碳排放,进一步增加了使用Ampere支持的计算平台的可持续性优势。
产品名 | 核数 | 恒定可预测主频 (GHz) | 使用功耗* (W) | 订购号 |
---|---|---|---|---|
M128-30 | 128 | 3.0 | 183 | AC-212825002 |
M128-28 | 128 | 2.8 | 154 | AC-212823002 |
M128-26 | 128 | 2.6 | 133 | AC-212819002 |
M96-30 | 96 | 3.0 | 157 | AC-209622002 |
M96-28 | 96 | 2.8 | 132 | AC-209619002 |
Q80-30 | 80 | 3.0 | 161 | AC-108021002 |
Q80-28 | 80 | 2.8 | 124 | AC-108018502 |
Q80-26 | 80 | 2.6 | 113 | AC-108015002 |
Q64-30 | 64 | 3.0 | 124 | AC-106418002 |
Q64-26 | 64 | 2.6 | 87 | AC-106412502 |
Q64-22 | 64 | 2.2 | 69 | AC-106409502 |
Q32-17 | 32 | 1.7 | 40 | AC-103206502 |
*使用功率参考数据是单插槽的功耗,在运行SPECrate®2017_int_base (GCC10压力负载期间测量。使用功率被定义为此工作负载随时间消耗的平均功率,并且可以根据工作负载而变化。本指南可能会根据系统配置和其他因素进行调整。
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