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加上Sun体会到Edge Computing需求的成形,以及多线程的程序(如Java、.Net,Sun方面多半避谈.Net)日渐普及,因此决定不与频率表现起舞,转走入高度平行线程的设计路线,且同样要实现卓越的整体效能,以更大的设计转向来争取价格效能比的优势,如今相信Intel也必须转向,理由是4GHz频率魔障已困扰Intel许久,眼前已确定改以双核、多核方式来持续提升效能,等于与T1走相同路线,不过Xeon目前仅双核双线程,离八核四线程的路程尚远。

富士通的SPARC64 V处理器(已装上散热片),富士通透露2006年将会有双核版的SPARC64 V,同时在更下一版的SPARC64 VI当即是与Sun共同合作研发的APL处理器
而且,Intel过往重度倚赖的快取容量也将在网络运算领域中大失效果,快取的加速在单机运算上较为受用,能强化本机端重复运算的效能,但网络运算的数据重复率较低,讲究的是高通量的运算,此方面快取就难有帮助,反而成为CPU的累赘(芯片的耗电主源),因此要从高度重复的本端机运算,转变成相依性低、重复性低、传输量大的网络型运算,此一调整将极为可观,加上省电表现也是目前Intel的首要难题,同时要面对两种体质的大调适,确实有着极高的难度。
再从另一个角度看,若要朝更高阶运算的领域发展,那么CPU的连接架构、RAS设计等也必须强化,这方面Sun属意的正是与富士通合作中的APL,APL不强调高度的平行线程处理,而是强化少数纵线程的执行能力,主要诉求在传统SMP高阶系统上,有高度集中、一致、相依的运算特性,且严苛讲究运算过程及结果数据的正确性,即是往大型主机的极坚稳、良善的方向迈进,但也要重视效能。
笔者也确实认为,Sun若希望打入更高的运算层次,与富士通合作,将富士通大型主机的经验、技术、及SPARC64的RAS机制引入到APL,是目前最理想的作法,2001年Sun曾试图用既有的UltraSPARCⅢ搭配更多的机内备援组件设计,期望以Sun Midframe系列挑战IBM大型主机,但成效却不佳,如今改用APL再次挑战,胜率必然比过往Sun Midframe高。
同样的,Intel也有意朝更高层次发展,也因此才有Itanium,不过在RAS、连接架构等方面的技术上却不易掌握,毕竟这是过往高阶系统业者的关键Know-How,不会轻易透露,Intel比较能取得此类技术的来源当是HP、NEC、UNISYS、SGI,然而这些业者也都希望将Itanium 2设定在“仅在价格效能比上有竞争力的机内基础运算组件”,不希望CPU涉入更多的整机系统的设计秘诀,所以这些业者也都坚持自行研发Itanium用的芯片组,而不实行共享。

目前富士通的PRIMEPOWER服务器(即UNIX服务器,与Sun相同皆实行SPARC RISC+Solaris UNIX的组合)之系统模块板(如图)尚无法与Sun的Sun Fire E系列服务器共通使用,但相信至APL处理器完成时,此一相通可能性将会大增
所以,Intel原先期望复制自己擅长的用量规模优势来经营Itanium,因此积极争取多数系统业者来共享Itanium,以尽可能增加芯片用量,但也因为各系统业者期望持续掌握系统层面的自主,使Itanium只好维持中立、共通的设计路线,不能轻易改变连接架构及相关的体质设计,相对也让Itanium难以用设计变更来提升质量、效能,最后可能完全只能朝制程、制造技术强化的路线来发展,如更高的频率、更多的快取、更多的核等。Alpha、PA-RISC等末代芯片最后也落入此种提升法,尽可能不改变原有架构设计,例行提供给用户更高的价格效能比(甚至用户认为理所当然有所提升)。
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