低功耗的64位ARM处理器能在数据中心或企业级应用竞争中占有一席之地吗,还是它注定只适合于非企业应用? 精简指令集(RISC)是电子设备设计的革命。与采用复杂指令集(CISC)的CPU不同,RISC提供了更简单的处理引擎。通过剥离不必要的指令以及优化,RISC处理器提供了优秀的性能,而用电需求只是CISC设备的小部分。然而,RISC处理器的使用很大程度受限于特殊设备,如打印机、路由器或手机。
直到最近,RISC处理器出现在服务器上,让我们看看RISC服务器在企业级应用中衍生的问题。 ARM处理器将如何处理64位企业级操作系统和应用程序?其是否仅适用于32位操作系统? 传统的高级复杂指……
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低功耗的64位ARM处理器能在数据中心或企业级应用竞争中占有一席之地吗,还是它注定只适合于非企业应用?
精简指令集(RISC)是电子设备设计的革命。与采用复杂指令集(CISC)的CPU不同,RISC提供了更简单的处理引擎。通过剥离不必要的指令以及优化,RISC处理器提供了优秀的性能,而用电需求只是CISC设备的小部分。然而,RISC处理器的使用很大程度受限于特殊设备,如打印机、路由器或手机。直到最近,RISC处理器出现在服务器上,让我们看看RISC服务器在企业级应用中衍生的问题。
ARM处理器将如何处理64位企业级操作系统和应用程序?其是否仅适用于32位操作系统?
传统的高级复杂指令集RISC(ARM)处理器是基于32位AArch32的设计,于20世纪80年代由英国公司安谋国际科技研发(ARM Holdings)。安谋公司本身不生产ARM芯片。相反,设计被授权给独立的芯片制造商,可以用来根据特别需求进行定制和制造。这种方式与专有开发的如Intel或AMD相比,拖慢了ARM处理器的开发进度。许多组织迁移至64位系统,都会尽量避开ARM服务器,避免增加32位硬件投资。
然而,64位的ARM芯片来了。早在2011年,伴随着新的被称为A64的指令集。安谋国际开发了64位架构(AArch64)。主要芯片制造商已经获得授权并将在未来几年内推出对应的处理器产品。例如,AMD预计将在2014年推出基于ARM的皓龙处(Opteron)理器。
操作系统如Linux也对其进行了支持,Linux 3.7内核已经支持ARM 64位处理器。其他操作系统支持也将随着ARM产品越来越深入市场而逐渐完善。
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