是将工作负载分配给P-还是E-Core。至关重要的是要强调,混合微体系结构中的许多挑战起源于这些实时计算的历史问题。设计理念和进化在Intel®Core™处理器领域,英特尔一直在追求优先考虑高性能计算的设计理念。内核已针对要求实质性处理能力的任务进行了优化,这使其非常适合资源密集型计算。在频谱的另一端,Intel®Atom™体系结构反映了不同的设计理念,强调了低功率设备的功率效率和可扩展性。intel®Atom™处理器是针对移动设备,物联网(IoT)应用程序以及能源效率是关键要求的其他场景量身定制的。IntelAtom®处理器的演变已经关注最小化功耗,同时保持轻量级计算任务的适当性能。第12代Intel®Core™处理器标志着实现了一个长期存在的概念,并将两种设计理念融合在一起。混合体系结构将P核与电子核集成在一起,结合了Intel®Core™和IntelAtom®设计的优势。这种方法旨在在绩效和能源效率之间找到平衡,以满足现代计算环境中的各种工作量。现在,我们已经建立了混合微体系结构的历史背景和基础,我们将在处理DFS和对Intel®PersiveHybrid Architecture的DFS和实时工作负载时,将重点转移到具体考虑方面。在即将到来的部分中,我们将首先检查DFS和混合批判性实时工作负载的高级体系结构。然后,我们将研究由于DFS功能增强而引起的新用例。最后,我们将提出一些初始测量结果,以证明这些用例的实用性。
主要关键词