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另外,考虑到AMD宣称Infinity Fabric总线的双向带宽为42GB/s,目前单通道DDR4内存的带宽差不多也在20GB/s左右,Infinity Fabric总线的带宽实际上相当于双通道DDR内存,即使延迟和读取方面Infinity Fabric总线拥有绝对优势,但是这样的带宽和总线设计是否能满足CPU内部庞大的数据流量需求,尚不得而知 。无论如何,CCX搭配Infinity Fabric总线的设计方案,还是需要尽可能的多的软件和系统优化才能发挥出应有的性能 。
▲AMD展示的锐龙Threadripper处理器内部链接简图 。
▲国外玩家对Ryzen Threadripper的开盖结果,和EYPC处理器如出一辙 。
继续来看Threadripper 。根据目前的消息来看,AMD的Threadripper处理器更像是从服务器级别的EPYC处理器中“下放”而来 。因为从CPU接口以及内部核心排布来看,锐龙Threadripper处理器内部依旧存在四个模块,也就是8个CCX,32个物理核心 。对锐龙Threadripper 1950X来说,AMD屏蔽了2个模块或者4个CCX、16个核心,实现“(4+4)×2”;对锐龙Threadripper 1920X来说,AMD在屏蔽2个模块或者4个CCX、16个核心的基础上,在开启的4个CCX中还额外每CCX屏蔽一个核心,较终实现了12个核心的效果,实现“(3+3)×2” 。
目前AMD尚未对任何有关锐龙Threadripper处理器为什么使用这么多模块以及为何拆盖后有四个Die的问题给出明确的回答 。这也引发了一些讨论,诸如未开启的模块是否依旧可以使用Infinity Fabric总线,两个开启的模块之间的Infinity Fabric总线连接是否有且只有一条——因为从实用角度考虑,如果能够有更多的总线连接两个模块,带宽资源和传输能力更高的话,对处理器实际并行计算时的表现还是有正向影响的,只是不知道AMD是如何处理的 。
全新接口、全新芯片组——X399芯片组解析
在发布全新处理器的同时,AMD也发布了全新的X399芯片组与之相配 。由于现代处理器已经都集成了诸如内存控制器、PCI-E总线控制器、SATA总线控制器、USB控制器等部件,因此芯片组主要用于提供诸如更多的USB、SATA、网络接口等功能 。
▲AMD X399芯片组与锐龙处理器扩展能力对比,可见PCIe 3.0通道主要由处理器提供,X399芯片组主要提供USB 3.1、SATA接口 。
AMD X399芯片组额外提供了2个USB 3.1 Gen 2,6个USB 3.1 Gen 1,6个USB 2.0,2个PCI-E 3.0通道和8个PCIe 2.0通道、8个SATA以及SATA RAID功能 。当然,这是芯片组所提供的较大可连接设备数量,在实际使用中,厂商可能会根据需要来调整,比如将PCI-E 3.0通道转为PCI-E Express或者SATA接口等 。另外,X399和CPU的连接依靠的是PCI-E 3.0 4X通道,从规格上来看,这是额外的通道,并不会占用芯片组本身的连接通道数量 。
在和CPU搭配时,X399搭配CPU能够带来总计较多66条PCI-E 3.0通道,其中64条来自CPU,用户可以用其组建多卡系统或者更强悍的高速磁盘系统 。比如AMD宣称可以搭配成2个PCI-E 3.0 16X搭配2个PCI-E 3.0 8X以及3个NVMe,或者是6个PCI-E 3.0 8X搭配1个4X NVMe,当然具体如何使用,还需要根据用户和厂商设计来定 。
由于目前CPU支持四通道内存,但由于内存规格和兼容性等问题,X399主板搭配锐龙Threadripper处理器使用时,还存在不同的搭配情况 。根据AMD说明,在启用四通道内存的情况下,根据内存Ranks(就是单面、双面内存)不同、每通道内DIMM数量不同(就是每通道插入多少内存条,较多每通道只支持2根内存条),内存频率会有显著差异,较高可以支持DDR4 2667,这是在使用四通道、单面内存、每通道一根内存条的情况下,较低只能使用到DDR4 1866,这是四通道、双面内存、每通道两根内存的情况下 。
出现这种问题主要是考虑到内存同步和数据刷新延迟等,一般内存通道越多、Ranks越多、DIMM数量越多,支持的同步频率就会越低 。