Hardware Magazine n°7 oct/nov 2003
Hardware Magazine n°7 oct/nov 2003
  • Prix facial : 5,90 €

  • Parution : n°7 de oct/nov 2003

  • Périodicité : bimestriel

  • Editeur : Tech.Age

  • Format : (210 x 285) mm

  • Nombre de pages : 140

  • Taille du fichier PDF : 16,9 Mo

  • Dans ce numéro : dossier spécial Divx.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

Dans ce numéro...
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> choisir Les unités multimédia ou unités vectorielles ont fait leur apparition sur le Pentium MMX. Ces unités se basent sur un principe : certaines applications doivent effectuer les mêmes opérations sur beaucoup de données différentes ce qui laisse de la place à un traitement en parallèle très rapide. C'est par exemple le cas en vidéo où le même algorithme de décompression s'applique non pas sur une donnée mais sur un paquet de données. Les unités multimédia permettent de traiter plusieurs données en même temps mais en leur appliquant la même opération. Par exemple, ce sera addition pour tout le monde. Les gains <104> Specs CPU 111111111U IIIIIIII111111 I 1111 1 IIIIIIIIIIIII 11111111•1111.1111111111 11111111111111.. 11111111111111 1.1111111111111 11111111111111111111111 m Nuaino.ii nu mi II Iii.fimuffinuen BARBU la lutunnillimi 1 lia lumilmumill..111111 munaltsurn 1 11111.1 mmumum-110 1 : 111111..e.:-"11111101111111 at iL 1111. 11111 peuvent être très importants. Le nom unité vectorielle vient du fait que traiter 3 ou 4 données en même temps revient à traiter un vecteur dont les composantes correspondent aux données. Ces unités portent parfois le nom de SIMD pour Single Instruction, Multiple Data. Ce qui signifie qu'une instruction est appliquée à plusieurs données. Les unités de contrôle Les unités de contrôle sont nombreuses dans un CPU. Elles servent à alimenter les unités de calcul. Elles gèrent les échanges * LES ALU DU PENTIUM 4 FONCTIONNENT À DOUBLE VITESSE ! Hardware magazine octobre/novembre 03 de données entre le CPU et le monde extérieur, les échanges entre unités du CPU et aussi les unités de calcul elles-mêmes. Mais leur travail le plus important est la gestion des instructions. Elles décomposent les instructions en opérations réalisables par le CPU, ce qui porte le nom de décodage, et "arrangent" les instructions de manières à ce qu'elles s'exécutent le plus rapidement possible. Une unité de contrôle efficace permet donc le bon fonctionnement des unités de calcul. Améliorer les unités de contrôle permet de mieux alimenter les unités de calcul et donc d'élever les performances. C'est une voie d'op- Fréquence Cache L1 Cache L2 ALU FPU Multimédia Athlon XP 1333 – 2250 MHz 128 Ko 256 Ko 3 3 MMX, 3DNow !, SSE Athlon XP'Barton'1833 – 2200 MHz 128 Ko 512 Ko 3 3 MMX, 3DNow !, SSE Athlon 64 1800 – … MHz 128 Ko 1024 Ko 3 3 MMX, 3DNow !, SSE, SSE2 Pentium 4 NW 1600 – 3200 MHz 8 Ko + TC 512 Ko 2* 2 MMX, SSE, SSE2 Prescott … 3400 MHz… 16 Ko + TC 1024 Ko ? ? MMX, SSE, SSE2, SSE3 ?
timisation très importante. Les unités de contrôle prennent énormément de place dans un processeur. Il n'est d'ailleurs plus inimaginable de voir l'unité de contrôle qui gère l'unité de calcul être plus "grosse" que cette dernière ! Les mémoires caches Un CPU doit communiquer avec l'extérieur, pour y puiser les données. Malheureusement, il travaille trop vite et l'extérieur (chipset, mémoire…) a du mal à suivre la cadence. Ce phénomène pourrait brider fortement les performances. En effet, si le CPU ne reçoit plus de données à traiter, il ne peut pas travailler et doit attendre. C'est pour cette raison que les processeurs disposent de plusieurs mémoires caches. Ces petites mémoires ont pour but de servir de tampon avec l'extérieur afin de réduire la différence de vitesse. Un CPU dispose généralement de 2 mémoires cache, représentant différents niveaux. Pourquoi ? Pour augmenter ses performances ! De la même manière qu'il est plus facile de retrouver un document dans le tiroir de son bureau que dans une armoire bondée, il est plus rapide de retrouver une donnée dans un petit cache que dans un grand cache. Le cache L1 (de niveau 1) est ainsi très rapide. Ce cache L1 est généralement scindé en 2. La première partie stocke des données alors que la seconde s'occupe d'instructions. Dans un Athlon, par exemple, il y a 2 x 64 Ko de cache L1. Dans un Pentium 4, Intel a opté pour une autre approche. La partie du cache L1 qui s'occupe des données est présente mais ne fait que 8 Ko. Elle est donc très petite mais aussi très rapide. Par contre, le cache L1 FABRIQUER UN WAFER DEMANDE UN OUTILLAGE TRÈS COMPLEXE ET DES SALLES DE TRAVAIL OÙ L'AIR EST FILTRÉ. ICI, LA MOINDRE IMPURETÉ SE PAYE CHER ! Hardware magazine octobre/novembre 03 <105>



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