Русская Википедия:Гиперпоточность
Гиперпоточность (официальное название — Шаблон:Lang-en2, Шаблон:Lang-en2 или Шаблон:Lang-en2) — технология, разработанная компанией Intel для повышения производительности процессоров собственного производства. Стала исторически первой полноценной реализацией концепции одновременной многопоточности (Шаблон:Lang-en, Шаблон:Lang-en2), созданной в развитие технологии суперпоточности (Шаблон:Lang-en, реализовывавшей временную многопоточность). После включения гиперпоточности одно физическое процессорное ядро определяется операционной системой как два отдельных логических ядра. При определённых рабочих нагрузках использование гиперпоточности позволяет увеличить производительность процессора. Суть технологии: передача «полезной работы» (Шаблон:Lang-en) бездействующим исполнительным устройствам (Шаблон:Lang-en).
Изначально технология была реализована в одноядерных серверных процессорах Xeon (февраль 2002 года) и одноядерных настольных процессорах Pentium 4 (ноябрь 2002 года)[1]. В первых многоядерных процессорах Intel, в том числе сериях Core 2 (Core 2 Duo, Core 2 Quad), технология реализована не была; начиная с 2008 года в архитектуре Nehalem (Core i7) поддержаны и многоядерные процессоры, впоследствии поддержка появилась в линейках Itanium[2], Atom[3] и всех сериях Xeon.
Принцип работы
Процессорное ядро, поддерживающее технологию гиперпоточности, может хранить состояние сразу двух потоков выполнения, содержит по одному набору регистров и по одному контроллеру прерываний (APIC) на каждое логическое ядро. Для операционной системы это выглядит как наличие двух логических ядер. У каждого логического ядра имеется свой набор регистров и контроллер прерываний (APIC). Остальные элементы физического ядра являются общими для всех логических ядер.
Например, когда физическое ядро выполняет поток команд первого логического ядра, то выполнение потока команд приостанавливается по одной из следующих причин:
- произошёл промах при обращении к кэшу процессора;
- выполнено неверное предсказание ветвления;
- ожидается результат предыдущей инструкции.
Физическое ядро не будет бездействовать, а передаст управление потоку команд второго логического ядра. Таким образом, пока одно логическое ядро ожидает, например, данные из памяти, вычислительные ресурсы физического ядра будут использоваться вторым логическим ядром[4].
Производительность
Преимуществами технологии считаются:
- возможность запуска нескольких потоков одновременно (многопоточный код);
- уменьшение времени отклика;
- увеличение числа пользователей, обслуживаемых сервером.
По утверждениям Intel, после реализации гиперпоточности в Pentium 4 и Xeon 2001—2002 года:
- площадь кристалла и энергопотребление в первой реализации увеличились менее чем на 5 %[5][6];
- в некоторых задачах производительность увеличилась на 15—30 %[7][6]
- прибавка к скорости составила 30 %[8] по сравнению с аналогичными процессорами Pentium 4, не поддерживающими гиперпоточность;
Прибавка к производительности изменяется от приложения к приложению. Скорость выполнения некоторых программ может даже уменьшиться. Это, в первую очередь, связано с «системой повторения» (Шаблон:Lang-en) процессоров Pentium 4, занимающей необходимые вычислительные ресурсы, отчего и начинают «голодать» другие потоки[9][10].
Примечания
Ссылки
- Hyper-Threading (MSDN)Шаблон:Ref-ru
- Обзор технологии на сайте IntelШаблон:Ref-ru
- Intel® 64 and IA-32 Architectures software developer’s manual, volume 1, section 2.2.8. «Intel® hyper-threading technology» (253665-039US May 2011)
- Hyper-threading technology architecture and microarchitecture // статья о технологии «hyper-threading» в выпуске журнала «Intel Technology Journal» от Q1, 2002 года (копия)
- Hyperthreading technology in the «Netburst» microarchitecture // IEEE micro, volume 23, issue 2, март 2003, стр. 56-65 doi:10.1109/MM.2003.1196115
- Нужен ли Hyper-Threading в играх? // TestLabs.kz, 15.03.2013
Шаблон:Технологии CPU Шаблон:Параллельные вычисления
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Техническое описание Шаблон:WebarchiveШаблон:Ref-en технологии «hyper-threading» на сайте компании Intel.
- ↑ Hyper-Threading Technology // Intel Technology Journal Volume 06 Issue 01 (February 14, 2002), ISSN 1535766X p.7 « This implementation of Hyper-Threading Technology added less than 5 % to the relative chip size and maximum power requirements»
- ↑ 6,0 6,1 How to Determine the Effectiveness of Hyper-Threading Technology with an Application Шаблон:Wayback // Intel, April 28, 2011
- ↑ Hyper-Threading Technology // Intel Technology Journal Volume 06 Issue 01 (February 14, 2002), ISSN 1535766X p.14: "Measured performance on the Intel Xeon processor MP with Hyper-Threading Technology shows performance gains of up to 30 % on common server application benchmarks for this technology. "
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Керученько Я., Малич Ю., Левченко В.Replay: неизвестные особенности функционирования ядра Netburst Шаблон:Wayback // F-center.ru, 2005
- ↑ Ватутин Э. И., Титов В. С. Особенности реализации технологии «hyper-threading» в процессорах Intel «Pentium 4» на примере выполнения кода разного типа Шаблон:Wayback, 2005