{"id":34705,"date":"2019-10-31T21:59:54","date_gmt":"2019-10-31T18:59:54","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/arm-predstavila-novoe-moshhnoe-yadro-tsp-cortex-a77\/"},"modified":"2019-10-31T21:59:54","modified_gmt":"2019-10-31T18:59:54","slug":"arm-predstavila-novoe-moshhnoe-yadro-tsp-cortex-a77","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/news\/arm-predstavila-novoe-moshhnoe-yadro-tsp-cortex-a77","title":{"rendered":"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>ARM ha presentado su dise\u00f1o m\u00e1s reciente de procesador: el Cortex-A77. Al igual que el Cortex-A76 del a\u00f1o pasado, este n\u00facleo est\u00e1 destinado a tareas de alto rendimiento en smartphones y una variedad de dispositivos. El desarrollador se ha centrado en aumentar la cantidad de instrucciones que se pueden ejecutar por ciclo (IPC). Las frecuencias de reloj y el consumo de energ\u00eda se han mantenido aproximadamente al mismo nivel que el Cortex-A76.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/75e673633ac34fdb2fbbf18f53c7866a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>Actualmente, ARM tiene como objetivo aumentar r\u00e1pidamente el rendimiento de sus n\u00facleos. Seg\u00fan sus planes, desde el Cortex-A73 de 2016 hasta el dise\u00f1o Hercules de 2020, la compa\u00f1\u00eda planea incrementar la potencia del CPU en un 2,5 veces. Las transiciones de 16 nm a 10 nm y luego a 7 nm ya han permitido aumentar la frecuencia de reloj, y en conjunto con la arquitectura Cortex-A75 y luego Cortex-A76, ARM estima que se ha logrado un aumento del rendimiento de 1,8 veces hasta la fecha. Ahora, el n\u00facleo Cortex-A77 permitir\u00e1, gracias al aumento del IPC, incrementar el rendimiento en un 20 % manteniendo la misma frecuencia de reloj. Es decir, el aumento del 2,5 veces en 2020 se vuelve bastante realista.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/1c23e0a74e4214f3d78d897890c87df5.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>A pesar del aumento del IPC del 20 %, seg\u00fan estimaciones de ARM, el consumo de energ\u00eda del A77 no ha aumentado. El compromiso en este caso es que el \u00e1rea del chip A77 es aproximadamente un 17 % mayor que la del A76 bajo las mismas normativas tecnol\u00f3gicas. Como resultado, el costo de cada n\u00facleo aumentar\u00e1 ligeramente. Si comparamos el logro de ARM con los l\u00edderes de la industria, vale la pena mencionar que AMD en Zen 2 ha logrado un aumento del IPC del 15 % en comparaci\u00f3n con Zen+, mientras que el IPC de los n\u00facleos de Intel se ha mantenido aproximadamente al mismo nivel durante muchos a\u00f1os.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/1f09a16acfe6a01ee03296e6e9bb21f8.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>La ventana de ejecuci\u00f3n con reordenamiento de instrucciones (tama\u00f1o de la ventana out-of-order) se ha incrementado en un 25 %, hasta 160 unidades, lo que permite al n\u00facleo aumentar el paralelismo de los c\u00e1lculos. Incluso en el Cortex-A76 hab\u00eda un gran b\u00fafer de direcciones de salto (Branch Target Buffer), y en el Cortex-A77 se ha ampliado a\u00fan m\u00e1s en un 33 %, hasta 8 KB, lo que permite al bloque de predicci\u00f3n de saltos manejar eficazmente el aumento de instrucciones paralelas.<\/p>\n<p><center><\/center><br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ef31a4d514cf88c9314ffd574135aa4f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>Una de las novedades m\u00e1s interesantes es la nueva cach\u00e9 de 1.5 Kbyte, que almacena las macrooperaciones (MOP) devueltas del m\u00f3dulo de decodificaci\u00f3n. La arquitectura del procesador ARM decodifica instrucciones desde la aplicaci\u00f3n del usuario en macrooperaciones m\u00e1s peque\u00f1as, que luego se descomponen en microoperaciones que se transmiten al n\u00facleo de ejecuci\u00f3n. La cach\u00e9 MOP se utiliza para reducir el impacto de las ramificaciones perdidas y los reinicios, ya que las macrooperaciones ahora se almacenan en un bloque separado y no requieren redecodificaci\u00f3n, aumentando as\u00ed el ancho de banda general del n\u00facleo. En ciertas cargas de trabajo, este nuevo bloque es una adici\u00f3n extremadamente \u00fatil a la cach\u00e9 de instrucciones est\u00e1ndar.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/f034bbfb0aa18b30417cf0b4561db3ab.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/621196b22405b642c7331313c9a7b86b.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>Se ha a\u00f1adido un cuarto bloque ALU y un segundo bloque de bifurcaci\u00f3n en el n\u00facleo de ejecuci\u00f3n. El cuarto ALU aumenta el ancho de banda general del procesador en 1.5 veces gracias a la capacidad de ejecutar instrucciones de un ciclo (como ADD y SUB) y operaciones enteras de dos ciclos como la multiplicaci\u00f3n. Los otros dos ALU solo pueden procesar instrucciones b\u00e1sicas de un ciclo, mientras que el \u00faltimo bloque se encarga de operaciones matem\u00e1ticas m\u00e1s complejas, como la divisi\u00f3n, multiplicaci\u00f3n acumulativa, etc. El segundo bloque de bifurcaci\u00f3n dentro del n\u00facleo de ejecuci\u00f3n duplica la cantidad de transiciones de bifurcaci\u00f3n simult\u00e1neas que el n\u00facleo puede manejar, lo que es \u00fatil en casos donde dos de las seis instrucciones enviadas son transiciones de bifurcaci\u00f3n. Las pruebas internas en ARM mostraron una mejora en el rendimiento gracias al uso de este segundo bloque de transiciones.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/634a1afe420a212084f72040c28ecd8f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/f94bf23918f5fabebdaeb00312b45a42.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>Entre otros cambios en el n\u00facleo se encuentran la adici\u00f3n de un segundo pipeline de cifrado AES, un aumento en el ancho de banda de la memoria, y un mecanismo de prefetch de datos de nueva generaci\u00f3n que mejora la eficiencia del consumo energ\u00e9tico mientras incrementa el ancho de banda del sistema DRAM, optimizaciones en la operaci\u00f3n de la cach\u00e9, entre otros.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/92d7b9c62d1b6f26b6d7474d504ae8a4.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/fee0016e8cd0ddb63d0620e8b8c2521f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>El mayor aumento se observa en el Cortex-A77 en operaciones enteras y c\u00e1lculos de punto flotante. Esto es confirmado por las pruebas internas de ARM en SPEC, que mostraron un aumento en el rendimiento del 20 % y del 35 % en operaciones enteras y c\u00e1lculos de punto flotante, respectivamente. Las mejoras en el ancho de banda de la memoria est\u00e1n en un rango del 15 % al 20 %. En general, las optimizaciones y cambios en el A77 dan un aumento promedio del 20 % en el rendimiento en comparaci\u00f3n con la generaci\u00f3n anterior. Gracias a normas tecnol\u00f3gicas m\u00e1s recientes como 7 nm ULV, podemos obtener beneficios adicionales en los chips finales.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/9e62429c6b45f770206aca5f1efd63d6.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/fe5e1507156327c7c084e1926bb6fac9.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p>ARM dise\u00f1\u00f3 Cortex-A77 para funcionar en conjunto 4+4 big.LITTLE (4 n\u00facleos potentes y 4 n\u00facleos simples y eficientes en energ\u00eda). Sin embargo, debido al \u00e1rea aumentada de la nueva arquitectura, muchos fabricantes por motivos de ahorro pueden presentar configuraciones 1+3+4 o 2+2+4, que ya se est\u00e1n utilizando activamente, donde solo uno o dos n\u00facleos ser\u00e1n A77 completos sin recortes.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"ARM ha presentado su nuevo potente n\u00facleo de CPU: Cortex-A77\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/778497ac68676fded6863bdf55a4b3d4.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p><center><\/p>\n<p><\/center><\/p>\n<p>\t\t\t\t<center><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/center><br \/>Fuente: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/3dnews.ru\/988167\">3dnews.ru<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>ARM \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u0430 &mdash; Cortex-A77. \u041a\u0430\u043a \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e\u0434\u043d\u0438\u0439 Cortex-A76, \u044d\u0442\u043e \u044f\u0434\u0440\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447 \u0432 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445. \u0412 \u043d\u0451\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u043d\u0430\u0446\u0435\u043b\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434 (IPC). \u0422\u0430\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e\u0442\u044b \u0438 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u043e\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 Cortex-A76. \u0412 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f ARM \u043d\u0430\u0446\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u043d\u0430\u0440\u0430\u0449\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u044f\u0434\u0435\u0440. 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