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Opteron 6100 : Un gros 12 coeurs AMD pour contrer les 6 coeurs d'Intel (MAJ)

Edition du 29/03/2010 Réagissez



Pour Matt Lavallée, directeur technique de la société MLS Property Information Network (Shrewsbury, Massachusetts) qui fournit des données immobilières à des sites marchands, le passage 4 à 12 coeurs sur ses serveurs Opteron lui permettra de réduire le nombre de ses serveurs et de diminuer les coûts de ses licences logicielles. Matt Lavallée qui a déjà effectué des tests avec des préversions de Magny-Cours estime que l'utilisation de puces douze coeurs de base, qui coûtent un peu plus chers que les huit, est un bon moyen de réduire les coûts de ses serveurs SQL.

SIA exploite 60 serveurs, et son directeur technique pourrait théoriquement réduire de moitié son nombre de machines avec une évolution vers Magny-Cours. Prudemment, il envisage de diminuer d'un tiers seulement ses serveurs avec une mise à jour au niveau des puces. Matt Lavallée explique avoir commencé à utiliser des puces Opteron il y a environ deux ans et demi, et estime que le principale avantage de ces puces résident dans leur débit très important (jusqu'à 5,2 Gb/s, voir encadré).



Gordon Haff, analyste chez Illuminata, précise que c'est la performance, et non le nombre de coeurs, qui compte sur ces puces. Il s'attend à ce qu'Intel et AMD offrent au final des performances similaires mais en utilisant des approches différentes. AMD dispose de 10 options de tarification en fonction du nombre de coeurs, des cadences d'horloge et de la consommation électrique : compter environ 455 $ pour une puce huit coeurs à 1,8 GHz (65 Watts) et 1 386 $ pour un 12 coeurs à 2, 3 GHz (105 Watts).

 

 

 

45 nm et 1,8 milliard de transistors

Avec la plate-forme Magny-Cours, AMD reprend une astuce déjà utilisée par Intel avec ses Xeon quatre ou six coeurs Dunnington, à savoir assembler des coeurs par couple pour fournir une puce Opteron 6100. Au final, cette puce toujours gravée en 45 nm, contre 32 nm pour les Westmere et 45 nm également pour les Nehalem-EX, possède 1,8 milliard de transistors.  Le Westmere en revendique 1,2 milliard et le Nehalem-EX 2,3. Selon les ingénieurs d'AMD un gros travail a été réalisé sur l'architecture Direct Connect 2.0 pour améliorer de 33% les échanges entre les processeurs. Ainsi chaque coeur dispose d'1 Mo de mémoire cache niveau 3 et chaque processeur de 4 canaux mémoire pour gérer jusqu'à 12 barrettes DDR3. Ce qui donne un maximum de 96 Go de Ram pour un quadri sockets et 64 pour un bi. Pour le jeu de composants, AMD ne compte plus que sur lui-même et atteint un débit en échanges de 5,2 Gb/s avec son chipset maison contre 2 Gb/s avec les précédentes solutions. Deux points particulièrement importants avec la multiplication des machines virtuelles sur les serveurs. À la différence d'Intel, AMD ne propose toujours pas d'Hypertreading pour augmenter le nombre de threads traités par coeur. Le fondeur de Santa Clara se s'en prive pas et annonce une plus grande efficacité avec les applications capable de travailler en parallèle. Enfin, chapitre carte mère, AMD inaugure un nouveau format de socket LGA, le G34 qui succède au F.

Article de Serge Leblal avec IDG NS
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