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記事への意見 Zen 5はAMDプロセッサの性能をコアあたり40%向上させると言われています。 本当ですか、それとも期待を裏切る単なる誇大広告ですか?

まあ、それは「およそ」ですが、プロセッサコアがその瞬間に見るコード「ウィンドウ」内で、それらに割り当てられる可能性のある作業を見つけるのがより困難になる(または可能性が低くなる)のがより困難になります(なぜなら、出力が重要な命令はすでに完了しており、命令が依存するメモリ データはすでに準備ができています)。したがって、そこには効用逓減の法則が適用され、4→6に増加すると、(たとえば)2→4よりもIPCが小さくなるはずです。これは、「ウィンドウ」(リオーダーバッファ、RoB)を増やすことや、アウトオブオーダー構造の他の同様の強化によって補償する必要があります(設計がこれに非常に優れている場合、おそらく効用逓減の法則は起こらないでしょう)非常に顕著に見られます)。 そしてもちろん、周波数や消費量を大幅に低下させてプラスの効果を消し去ることなしにそれを行うのは簡単ではありません。2024 年 3 月 31 日、午後 4 時 24 分、コメントの作成者によって編集されました #記事への意見 #Zen #5はAMDプロセッサの性能をコアあたり40向上させると言われています #本当ですかそれとも期待を裏切る単なる誇大広告ですか

記事への意見 Zen 5はAMDプロセッサの性能をコアあたり40%向上させると言われています。 本当ですか、それとも期待を裏切る単なる誇大広告ですか?

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2024-03-31 14:24:00

まあ、それは「およそ」ですが、プロセッサコアがその瞬間に見るコード「ウィンドウ」内で、それらに割り当てられる可能性のある作業を見つけるのがより困難になる(または可能性が低くなる)のがより困難になります(なぜなら、出力が重要な命令はすでに完了しており、命令が依存するメモリ データはすでに準備ができています)。
したがって、そこには効用逓減の法則が適用され、4→6に増加すると、(たとえば)2→4よりもIPCが小さくなるはずです。
これは、「ウィンドウ」(リオーダーバッファ、RoB)を増やすことや、アウトオブオーダー構造の他の同様の強化によって補償する必要があります(設計がこれに非常に優れている場合、おそらく効用逓減の法則は起こらないでしょう)非常に顕著に見られます)。 そしてもちろん、周波数や消費量を大幅に低下させてプラスの効果を消し去ることなしにそれを行うのは簡単ではありません。

2024 年 3 月 31 日、午後 4 時 24 分、コメントの作成者によって編集されました

#記事への意見 #Zen #5はAMDプロセッサの性能をコアあたり40向上させると言われています #本当ですかそれとも期待を裏切る単なる誇大広告ですか

執筆者について: nipponese

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