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Apr 11, 2024

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Intel a détaillé sa gamme de processeurs Xeon Data Center de nouvelle génération pour 2024, qui comprendra Granite Rapids et Sierra Forest.

La session HotChips 2023 a débuté avec Intel expliquant comment les besoins des centres de données modernes se développent et deviennent de plus en plus centrés sur la charge de travail. Vous pouvez avoir une grande variété de charges de travail HPC, IA, gourmandes en calcul, haute densité et à usage général, ce qui signifie qu'un seul type de cœur n'est pas toujours le meilleur choix pour effectuer toutes sortes de ces travaux. En tant que tel, Intel s'est déjà engagé à proposer sa propre réponse à la stratégie Zen 4 et Zen 4C d'AMD et celle-ci est livrée avec des processeurs Xeon spécifiques aux P-Core et E-Core.

Les processeurs P-Core Xeon sont de marque sous la famille Granite Rapids qui sont optimisés pour les charges de travail intensives en calcul et en IA, tandis que les processeurs E-Core Xeon sont de marque sous la famille Sierra Forest et sont optimisés pour l'efficacité en haute densité et à grande échelle. des charges de travail. Les deux familles de processeurs partagent une base de plate-forme commune et une pile logicielle partagée, ce qui signifie qu'elles sont toutes deux compatibles entre elles sur les mêmes plates-formes.

Plongeant dans les aspects de modularité de son architecture SoC de nouvelle génération, Intel détaille comment ses processeurs Xeon, en particulier Granite Rapids, comporteront des chipsets de silicium de calcul et d'E/S séparés. Ces chipsets seront interconnectés à l'aide de la structure EmiB sur le même boîtier, offrant une bande passante élevée et des voies de chemin à faible latence.

En parlant de plate-forme, les processeurs Intel Granite Rapids-SP Xeon évolueront sur les plates-formes 1S et jusqu'à 8S, tandis que les puces Sierra Forest évolueront sur les solutions 1S et jusqu'à 2S. Les deux processeurs comporteront une gamme de SKU avec un nombre de cœurs et des objectifs thermiques variables. La plate-forme CPU Xeon de nouvelle génération prendra également en charge jusqu'à 12 canaux de mémoire DDR/MCR (1-2DPC), jusqu'à 136 voies PCIe Gen 5 avec 6 liaisons UPI (CXL 2.0).

Certains SKU présentés sous forme de rendus nous donnent un aperçu de trois configurations possibles, qui incluent une seule puce de calcul avec deux chipsets IO, une configuration à double chipset de calcul et double chiplet IO, et enfin la configuration supérieure à triple chipset de calcul et à double chiplet IO.

Intel utilisera une structure maillée modulaire pour accéder à tous les chipsets, ce qui permet :

La puce de calcul des puces Intel Xeon Granite Rapids visera des performances et une efficacité supérieures en utilisant le dernier nœud de processus Intel 3 et permettra également une structure flexible de lignes/colonnes. La Core Tile elle-même comprendra les cœurs de processeur basés sur l'architecture Redwood Cove et le cache L2, la tranche LLC+SF+CHA et l'interface de structure maillée.

Le Core Tile peut être adapté aussi bien aux P-Cores qu’aux E-Cores. De plus, il y a le sous-système Advanced Memory sur la même puce qui comprend un contrôleur/IO commun et une prise en charge complète de la mémoire connectée CXL.

Pour Sierra Forest, la famille Intel E-Core Xeon, la tuile centrale du processeur offrira 2 à 4 cœurs par module qui utiliseront un cache L2 partagé, un domaine fréquence/tension partagé et une interface de structure maillée partagée. Chaque noyau est à thread unique, ce qui nous donne 144 cœurs et 144 threads dans la tuile de calcul du SKU supérieur, regroupés dans 36 tuiles principales. La tranche LLC est partagée entre tous les cœurs d’un socket et offre un pipeline à bande passante élevée. Cela nous donne donc jusqu'à 144 Mo de cache L2 et 108 Mo de LLC.

Sur la base de la feuille de route actuelle, les processeurs Intel Emerald Rapids Xeon de 5e génération seront lancés au quatrième trimestre 2023, suivis de Sierra Forest au premier semestre 2024 et ceux-ci seront bientôt suivis par la famille Granite Rapids alimentée par P-Core.

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