Elbrus-8S | |
---|---|
processzor | |
Termelés | 2016 |
Fejlesztő | MCST |
Gyártó | |
CPU frekvencia | 1300 MHz |
Gyártástechnológia | 28 nm |
Utasítási készletek | " Elbrus " |
mikroarchitektúra | VLIW |
Jelzés | 1891VM10I |
Magok száma | nyolc |
L2 gyorsítótár | 4 MB |
L3 gyorsítótár | 16 MB |
Csatlakozó | |
Magok | |
Elbrus-4SElbrus-2S3 |
Az Elbrus-8S és az Elbrus-8SV 8 magos processzorok Elbrus architektúrával személyi számítógépekhez és szerverekhez. Az orosz MCST cég fejlesztette ki [1] .
Az Elbrus-8S (1891VM10Ya) első prototípusai 2014-ben jelentek meg, 2016-ban pedig megkezdődött a processzor sorozatgyártása [2] [3] .
2018-ban befejeződött a nagymértékben korszerűsített változatának - Elbrus-8SV (1891VM12Ya) [4] fejlesztése , a tömeggyártás megkezdését 2020-ra tervezték [5] . A processzorok deklarált teljesítménye kettős és egyszeres pontosságú (FP32) adatokkal végzett műveleteknél 250, illetve 576 gigaflops/s .
Gyártva a TSMC gyárában Hsinchuban , Tajvanon . Az ukrajnai invázió miatt egyes országok szankcióival kapcsolatban a TSMC felfüggesztette a processzorok szállítását Oroszország és beszállítói számára [6] .
A processzorfejlesztők célja a 250 Gflops csúcsteljesítmény elérése volt [7] .
A mikroprocesszor kristályt 28 nm -es technológiával tervezték , 8 processzormaggal rendelkezik, továbbfejlesztett 64 bites Elbrus architektúrával a 3. generációban, egy 2. szintű gyorsítótárral 4 megabájt össztérfogattal és egy 3. szintű gyorsítótárral, amelynek térfogata 16 megabájt.
A processzor az orosz kormány importhelyettesítési politikájának részévé vált . [9] [7] . Az Elbrus platform alap operációs rendszere az Elbrus OS , amely a Linux kernelre épül . A platform programozási rendszer támogatja a C , C++ , Java , Fortran -77, Fortran-90 [10] . A platformon OS ALT Linux [11] , RTOS QNX Neutrino [12] , Linter [13] is futtatható .
Ahogy a cég is elárulta: „A hagyományos számítástechnikai rendszerek létrehozása mellett további nagyszabású projektek kidolgozása folyik. Különösen az Elbrus-8C alapú szerverek teljesítménye teszi lehetővé a közeljövőben az ezekre épülő szuperszámítógép gyakorlati felépítését .”
Az Elbrus-8C mikroprocesszor architektúráját , áramkörét és topológiáját az Institute of Electronic Control Machines ( INEUM ) szakemberei fejlesztették ki az MCST (az INEUM része) közreműködésével. Az INEUM maga a Control Systems konszern struktúrája, amely viszont a United Instrument-Making Corporation (OPK) része.
2014 júniusában a mikroprocesszorok egy kísérleti tétele került gyártásba [14] [15] [16] , gyártásuk októberre volt várható [17] , ugyanezen év novemberében pedig a processzor első mérnöki mintái. és a déli hidat előkészítették a tesztelésre [18] .
2014 közepe óta az Elbrus-8C új módosítását fejlesztették ki Elbrus-8C2 néven , amely támogatja a DDR4 SDRAM RAM-ot és optimalizálja a processzor gyorsítótárának működését [19] .
2016 januárjában az OPK megkezdte az első Elbrus-8C processzoron alapuló eszközök (asztali munkaállomások, laptopok és szerverek) fejlesztését [20] . A tömeggyártás megkezdését 2016 első felében tervezik [21] (15. o.) .
2018 októberében a Rostec állami vállalat Avtomatika konszernje megkezdte a négy nyolcmagos Elbrus-8C processzoron alapuló, nagy teljesítményű Elbrus-804 szerverek tömeggyártását [22] .
2018. december 20-án aláírták az Elbrus-8SV processzoron (1891VM12Ya) végzett munkák átvételéről szóló okiratot . A fejlesztés 5 évig tartott, az állami szerződés szerinti ár 621 millió rubel volt [23] .
Az Elbrus-8C alapján gyártott szerverek és munkaállomások lehetséges alkalmazásai között szerepelnek: kormányzati szervek és üzleti struktúrák, amelyek fokozott információbiztonsági tulajdonságokat, nagy teljesítményű számítástechnikát, jelfeldolgozást, távközlési alkalmazásokat igényelnek. [10] .
Órajel frekvencia | 1300 MHz |
Magok száma | nyolc |
Az egyidejű műveletek száma ciklusonként az egyes magokban, maximum | 25 (41 vektoros módban) |
Csúcs chipteljesítmény , G FLOP (64 bit, dupla pontosság) | 125 |
Chip csúcsteljesítmény, GFLOPS (32 bit, egyszeres precíziós) | 250 |
2. szintű gyorsítótár | 8×512 KB |
3. szintű gyorsítótár | 16 MB |
A RAM felépítése | DDR3-1600 ECC |
Memóriavezérlők száma | négy |
Képes kombinálni többprocesszoros rendszerré koherens megosztott memóriával | Akár 4 processzor |
Processzorközi kommunikációs csatornák | 3, duplex csatornák |
A processzorok közötti csere egyes csatornáinak sávszélessége | 8 GB/s |
Kristály terület | 321 mm 2 [25] (2. o.) |
A tranzisztorok száma | 2,73 milliárd [25] (2. o.) |
Energia fogyasztás | 75-90 W [26] (9. o.) ~ 100 W [27] (4. o.) |
Elbrus-8SV | |
---|---|
processzor | |
Fejlesztő | MCST |
Gyártó | |
CPU frekvencia | 1500 MHz |
Gyártástechnológia | 28 nm |
Utasítási készletek | " Elbrus " |
mikroarchitektúra | VLIW |
Jelzés | 1891ВМ12Я |
Magok száma | nyolc |
L2 gyorsítótár | 4 MB |
L3 gyorsítótár | 16 MB |
Csatlakozó | |
Magok | |
Elbrus-8SElbrus-12S |
Elbrus-8SV - Az 5. generációs Elbrus sorozat 8 magos mikroprocesszora ( a központi processzor chipje 1891VM12Ya). Az orosz MCST cég fejlesztette ki . Teljesítmény - 288 Gflop/s dupla pontosság [28] , 576 Gflop/s egyszeres pontosság. A deklarált gyártási folyamat 28 nm [29] . Lehetővé teszi többprocesszoros szerverek és munkaállomások, valamint fedélzeti számítógépek építését, amelyek igényesek az információfeldolgozás és -továbbítás sebességére.
A „Processor 9 with the Elbrus architektúra” projekt fejlesztési munkái 2018 decemberében fejeződtek be [30] [31] , és készen álltak a tömeggyártásra . Kereskedelmi nevek – „microcircuit 1891VM12Ya” vagy „Elbrus-8SV processzor”, más néven Elbrus-8CV [32] (15-16. o.) .
A processzor az Elbrus-8C-hez képest kétszeresére növelte az órajelenkénti műveletek számát lebegőpontos számokon , és optimalizált első szintű gyorsítótárat kapott [ 33] . A lebegőpontos feldolgozó egységek (FPU) kapacitása 64 bitről 128 bitre nőtt. Figyelembe véve a 6 aritmetikai-logikai csatorna (ALC) egy magban való jelenlétét, amelyek mindegyike rendelkezik ALU -val és FPU-val, valamint az FPU azon képességét, hogy kombinált szorzás-összeadás műveleteket hajtson végre , minden mikroprocesszormag legfeljebb 24 lebegő műveletet hajt végre. -pontos műveletek óránként (kettős pontosság). Csúcsteljesítmény – ciklusonként 50 művelet minden magban (8 egész szám, 24 valós).
Órajel frekvencia | 1500 MHz |
Magok száma | nyolc |
Az egyidejű műveletek száma ciklusonként az egyes magokban, maximum | ötven |
Chip Peak Performance, GFLOPS (64 bites, dupla pontosság) | 288 |
Chip csúcsteljesítmény, GFLOPS (32 bit, egyszeres precíziós) | 576 |
2. szintű gyorsítótár | 8×512 KB |
3. szintű gyorsítótár | 16 MB |
A RAM felépítése | DDR4-2400 ECC |
Memóriavezérlők száma | négy |
Képes kombinálni többprocesszoros rendszerré koherens megosztott memóriával | Akár 4 processzor |
Kristály terület | 350 mm 2 |
A tranzisztorok száma | 3,5 milliárd |
Energia fogyasztás | 90 W |
2021-ben négy hónapon keresztül a Sberbank kétféle (két- és négyprocesszoros) szervert tesztelt nyolcmagos Elbrus-8C mikroprocesszorokkal. 2021 decemberében olyan teszteredményeket jelentettek be, amelyek sikertelennek bizonyultak az Elbrus számára: a Sberinfra módszertan szerinti funkcionális tesztelés eredményeként a vállalati működési követelményeknek való megfelelés érdekében az Elbrus-szal rendelkező szerverek 44 paraméterből csak 7-nek mutattak megfelelőséget (16% ). Az orosz mikroprocesszorokra épülő szerverek jelentősen felülmúlták a Sberbank által hagyományosan használt, 20 magos Intel Xeon Gold 6230 chippel rendelkező szervert. A Sberbank új technológiai megoldásai laboratóriumának képviselői azonban azt a véleményüket fejezték ki, hogy a szerver újracsomagolása a processzor és az operációs rendszer befolyásolása nélkül segíthet a legtöbb felmerülő probléma megoldásában [35] . Ugyanebben a hónapban vált ismertté, hogy Oroszországban az elutasított Elbrus-8SV processzorokat mágneses alapú ajándéktárgyak formájában kezdték el árulni [36] .
2021. december 9-én a szerverberendezések legnagyobb orosz fogyasztóinak képviselői a Digitális Fejlesztési Minisztérium ülésén bírálták a hazai processzorokon futó számítógépes berendezéseket, kifejezve elégedetlenségüket a berendezések alacsony teljesítményével, magas energiafogyasztásával és nem versenyképes árával szemben. külföldi analógok [37] . Az orosz mikroprocesszorokon működő szerverek működését az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának vezetése is bírálta : Vitalij Shulika belügyminiszter-helyettes 2021. december 27-i levele szerint az orosz Elbrus-8C processzorokon futó szerverek nem támogatja az operációs rendszer adathordozókról történő betöltését hardveres raidekbe kombinálva, ami nem tette lehetővé a szoftver- és hardverrendszerek megfelelő szintű hibatűrését [38] . Sőt, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 2021. december 28-án beperelte az Elbrus márkanév alatt szervereket gyártó INEUM-ot, követelve az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által egy skálázható szerverrendszer fejlesztésére kiadott teljes támogatás visszafizetését. Elbrus-8C mikroprocesszorok: a cég, miután 325,5 millió rubel támogatást kapott, 2020 május végéig nem tartotta be a projekt határidőit [39] .
Orosz mikroprocesszorok | |
---|---|
" Milandr " |
|
Bajkál elektronika _ | |
SPC " ELVIS " |
|
" ELVIS-NeoTech " |
|
NIISI | |
Unicor mikrorendszerek | |
angström | |
NIIMA Haladás | |
STC "modul" | |
MCST | |
Technofort |
|
"Multiclet" |
|
KM211 |
|
MALT rendszer |
|
Syntacore |
|
Felhő Medve |
|