硬件 Ampere公布三年路线图:明年上新5nm服务器处理器,将采用自研Arm核心

本周三,美国芯片创企Ampere Computing公布关于其128核数据中心处理器Altra Max的更多信息,并公布未来三年最新产品路线图 。根据路线图,Altra Max采用台积电7nm工艺,将于今年晚些时候上市;其下一代5nm处理器计划在明年推出,将采用Ampere基于Arm架构自研的内核 。其创始人首席执行官Renee James说,自成立以来,Ampere已收集了100多项专利 。
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一、Ampere:改变服务器架构,自研内核
Ampere由前英特尔高管Renee James于2018年创立,位于美国加州圣克拉拉市 。该公司创立之初就瞄准了英特尔最核心的业务之一:数据中心处理器 。
Ampere官网提到,当今服务器市场正在不断增长,并且预计增长速度会越来越快 。但是大多数服务器的云基础架构仍在使用30年前的处理器技术 。为了满足现代云的需求,Ampere从头开始设计了业界第一个服务器微处理器体系架构,并在2020年发布了80核Altra处理器 。
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James说,当前市场上Ampere的Altra处理器具有80个内核,内核是Arm的Neoverse N1架构,并且每个内核的功耗都比竞争对手英特尔和AMD的芯片低得多 。
【硬件|Ampere公布三年路线图:明年上新5nm服务器处理器,将采用自研Arm核心】目前,Ampere已开始自己设计内核 。与苹果开发M1处理器类似,Ampere也在得到Arm架构的许可后,基于此设计自己的内核 。据外媒报道,这使Ampere处理器功耗更低,也可以加强如遥测等特定的功能 。
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Ampere首席产品官Jeff Wittich强调,如果要使处理器获得最好的性能,必须使用领先的制造技术 。因此80核Altra和128核Altra Max处理器采用7nm制程,而再下一代处理器将采用5nm工艺 。
为了满足客户需求,Ampere计划每年推出一代新的处理器 。James补充说,Arm并没有这么快的迭代速度,而自行设计内核使Ampere可以按自己的节奏开发内核架构并进行调整 。
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▲Ampere产品路线图(来源:Ampere)
二、芯片性能超英特尔、AMD,收获一众知名客户
在评价英特尔x86架构时,Wittich称,基于x86的处理器性能无法随内核数量扩展的关键原因之一,是x86体系架构对超线程的依赖 。因为超线程需要共享资源,如果要添加更多内核,“则必须降低频率” 。Ampere通过自研内核架构,使内核数量与处理器性能成正比 。
事实上,Ampere还发布了数据,证明其处理器的性能几乎与处理器内核的数量呈线性比例关系,而AMD和Intel的竞争产品的性能却逐渐下降 。这也是Ampere首次提供128核Altra Max处理器的数据 。
Ampere还声称其处理器性能优于英特尔的Cascade Lake和AMD的EPYC Rome处理器 。Altra Max甚至是AMD EPYC Rome处理器性能的1.5-1.6倍 。
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▲Ampere与AMD、英特尔的处理器性能对比(来源:Ampere)
目前,Ampere 80核Altra处理器的客户已有微软、甲骨文、腾讯、字节跳动、富士康、金山云、美团等知名企业 。美国数据中心托管服务商Equinix也因为Ampere的处理器能效更高,而选择成为Ampere的客户 。
据外媒报道,因为Ampere的处理器主要针对数据中心进行优化,在能够保证每年发布新产品、性能线性提升的情况下,其客户粘度将会非常高 。
面对英伟达对Arm的收购,James回应,她还没有对此进行评估,正在等待这笔400亿美元交易的结果 。至于芯片短缺问题,James认为这已经影响了行业中的所有人,但是Ampere的量产计划不会改变 。
结语:Ampere或已具备挑战英特尔资格
随着处理器性能的不断提升,功耗成为了很多拥有数据中心企业的关注焦点,继而也成为了很多芯片企业的目标 。Ampere通过自研内核,设计出专门针对服务器云计算架构的处理器,有效地降低了功耗,提升了能效比 。相比于很多其他方法,这有可能在技术上更加困难,但也更有效 。

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