Ксеон Пхи - Xeon Phi

Ксеон Пхи
Intel Xeon Phi 5100.jpg
Общая информация
Запущен2010
Снято с производства2020[1]
Спектакль
Максимум. ЦПУ тактовая частотаОт 1,053 ГГц до 1,7 ГГц
Кеш
L1 тайник32 КБ на ядро
Кэш L2512 КБ на ядро
Архитектура и классификация
Архитектураx86-64
Расширения
Физические характеристики
Транзисторы
Ядра
    • 57-61 (серия X100)
    • 64-72 (серия x200)
Розетки)
Продукты, модели, варианты
Фирменные наименования)

Ксеон Пхи[2] это серия x86 многоядерные процессоры разработан и сделан Intel. Он предназначен для использования в суперкомпьютерах, серверах и высокопроизводительных рабочих станциях. Его архитектура позволяет использовать стандартные языки программирования и интерфейсы прикладного программирования (API), например OpenMP.[3][4]

Поскольку изначально он был основан на более раннем дизайне графического процессора (под кодовым названием "Ларраби" ) от Intel[5] который был отменен в 2009 году,[6] он разделяет области приложений с графическими процессорами.[7] Основное отличие Xeon Phi от ГПГПУ подобно Nvidia Tesla заключается в том, что Xeon Phi с ядром, совместимым с x86, может с меньшими изменениями запускать программное обеспечение, изначально предназначенное для стандартного процессора x86.[7] Он был снят с производства из-за отсутствия спроса и проблем Intel с его 10-нм узлом.[8]

Первоначально в виде PCIe -на основе дополнительных карт, продукт второго поколения под кодовым названием Приземление рыцарей, было объявлено в июне 2013 года.[9] Эти микросхемы второго поколения могут использоваться как автономный ЦП, а не просто как дополнительная карта.

В Тяньхэ-2 суперкомпьютер использует процессоры Xeon Phi.

В июне 2013 г. Тяньхэ-2 суперкомпьютер на Национальный суперкомпьютерный центр в Гуанчжоу (NSCC-GZ) было объявлено[10] как самый быстрый суперкомпьютер в мире (по состоянию на июнь 2018 г., это №4[11]). Он использовал сопроцессоры Intel Xeon Phi и Ivy Bridge -EP Xeon для достижения 33,86 петафлопс.[12]

Линия продуктов Xeon Phi напрямую конкурировала с Nvidia с Тесла и AMD Radeon Instinct линии глубокого обучения и карты GPGPU.

История

Кодовое названиеТехнологииКомментарии
Рыцари Ферри45 нмпредлагается как карта PCIe; получено из проекта Larrabee
Knights Corner22 нмпроизводный от P54C; блок векторной обработки; первое устройство, которое будет объявлено как Ксеон Пхи
Приземление рыцарей14 нмполучено из Silvermont / Airmont (Intel Atom);[13] AVX-512
Knights Mill14 нмпочти идентичен Knights Landing, но оптимизирован для глубокого обучения
Knights Hill10 нмотменен

Фон

В Микроархитектура ларраби (в разработке с 2006 г.[14]) введен очень широкий (512 бит) SIMD единиц в x86 архитектура процессора, расширенная до согласованный с тайником многопроцессорная система, подключенная по кольцевой шине к памяти; каждое ядро ​​было способно к четырехсторонней многопоточности. Из-за того, что конструкция предназначена для использования с графическим процессором, а также для вычислений общего назначения, чипы Larrabee также включают специализированное оборудование для выборки текстур.[15][16] Проект по производству продукта для розничной продажи GPU непосредственно из исследовательского проекта Larrabee был прекращен в мае 2010 года.[17]

Еще одним современным исследовательским проектом Intel, реализующим архитектуру x86 на многоядерном процессоре, был проект «Однокристальный облачный компьютер '(прототип представлен в 2009 г.[18]), дизайн, имитирующий облачные вычисления компьютерный центр обработки данных на одном кристалле с несколькими независимыми ядрами: конструкция прототипа включала 48 ядер на микросхему с аппаратной поддержкой выборочного управления частотой и напряжением ядер для максимального повышения энергоэффективности и включала ячеистая сеть для обмена сообщениями между чипами. В дизайне не хватало ядер, связанных с кешем, и он был сосредоточен на принципах, которые позволили бы масштабировать дизайн до гораздо большего числа ядер.[19]

В Чип для исследования терафлопс (прототип представлен в 2007 г.[20]) - экспериментальный 80-ядерный чип с двумя плавающая точка единиц на ядро, реализуя 96-битный VLIW архитектура вместо архитектуры x86.[21] В рамках проекта были исследованы методы межъядерной связи, управление питанием на кристалле и достигнута оценка 1,01.TFLOPS на частоте 3,16 ГГц, потребляя 62 Вт мощности.[22][23]

Рыцари Ферри

Прототип платы Intel Many Integrated Core (MIC), названный Рыцари Ферри, включающий процессор под кодовым названием Обри Айл было объявлено 31 мая 2010 года. Было заявлено, что продукт является производным от Ларраби проект и другие исследования Intel, включая Однокристальный облачный компьютер.[24][25]

Продукт для разработки предлагался в виде карты PCIe с 32 упорядоченными ядрами с частотой до 1,2 ГГц с четырьмя потоками на ядро, 2 ГБ памяти GDDR5,[26] и 8 МБ когерентного кэша L2 (256 КБ на ядро ​​с 32 КБ кеш-памяти L1), а также потребляемая мощность ~ 300 Вт,[26] построен по 45 нм техпроцессу.[27] в Обри Айл ядро 1024-битная кольцевая шина (512-битная двунаправленная) соединяет процессоры с основной памятью.[28] Одноплатная производительность превысила 750 GFLOPS.[27] Платы-прототипы поддерживают только одинарная точность инструкции с плавающей запятой.[29]

Первоначальные разработчики включали ЦЕРН, Корейский институт науки и технической информации (КИСТИ) и Суперкомпьютерный центр Лейбница. В число поставщиков оборудования для прототипов плат входили IBM, SGI, HP, Dell и другие.[30]

Knights Corner

В Knights Corner линейка продуктов производится по техпроцессу 22 нм с использованием Tri-gate технология с более чем 50 ядрами на чип, и это первый коммерческий продукт Intel с многоядерными процессорами.[24][27]

В июне 2011 г. SGI объявила о партнерстве с Intel для использования архитектуры MIC в своих продуктах для высокопроизводительных вычислений.[31] В сентябре 2011 года было объявлено, что Техасский вычислительный центр (TACC) будет использовать карты Knights Corner в своем суперкомпьютере "Stampede" на 10 петафлопс, обеспечивая 8 петафлопс вычислительной мощности.[32] Согласно «Stampede: комплексная петафлопсная вычислительная среда», «MIC второго поколения Intel (Knights Landing) будут добавлены, когда они станут доступны, увеличивая совокупную пиковую производительность Stampede по крайней мере до 15 петафлопс».[33]

15 ноября 2011 года Intel представила первую силиконовую версию процессора Knights Corner.[34][35]

5 июня 2012 года Intel выпустила программное обеспечение с открытым исходным кодом и документацию по Knights Corner.[36]

18 июня 2012 г. корпорация Intel объявила на выставке 2012 г. в Гамбурге Международная конференция по суперкомпьютерам который Ксеон Пхи будет имя бренда используется для всех продуктов, основанных на их архитектуре с множеством интегрированных ядер.[2][37][38][39][40][41][42] В июне 2012 г. Cray объявила, что предложит 22-нм чипы Knight's Corner (под брендом Xeon Phi) в качестве сопроцессора в своих системах Cascade.[43][44]

В июне 2012 года ScaleMP объявил об обновлении виртуализации, позволяющем Xeon Phi использовать в качестве прозрачного расширения процессора, позволяя использовать устаревшие технологии. MMX /SSE код для запуска без изменения кода.[45]Важным компонентом ядра сопроцессора Intel Xeon Phi является его векторный процессор (VPU).[46]VPU имеет новый 512-битный набор инструкций SIMD, официально известный как Intel Initial Many Core Instructions (Intel IMCI). Таким образом, VPU может выполнять 16 одинарная точность (SP) или 8 двойная точность (DP) операций за цикл. VPU также поддерживает инструкции Fused Multiply-Add (FMA) и, следовательно, может выполнять 32 SP или 16 DP операций с плавающей запятой за цикл. Он также обеспечивает поддержку целых чисел. VPU также имеет расширенный математический модуль (EMU), который может выполнять такие операции, как обратное вычисление, извлечение квадратного корня и логарифм, что позволяет выполнять эти операции в векторном режиме с высокой пропускной способностью. EMU работает путем вычисления полиномиальных приближений этих функций.

12 ноября 2012 года Intel анонсировала два семейства сопроцессоров Xeon Phi с размером процесса 22 нм: Xeon Phi 3100 и Xeon Phi 5110P.[47][48][49] Xeon Phi 3100 будет способен выполнять более 1 терафлопс двойная точность инструкции с плавающей запятой с пропускной способностью памяти 240 ГБ / с при 300 Вт.[47][48][49] Xeon Phi 5110P будет способен выполнять 1,01 терафлопс инструкций с плавающей запятой двойной точности с пропускной способностью памяти 320 ГБ / с при мощности 225 Вт.[47][48][49] Xeon Phi 7120P будет способен выполнять 1,2 терафлопс инструкций с плавающей запятой двойной точности с пропускной способностью памяти 352 ГБ / с при 300 Вт.

17 июня 2013 г. Тяньхэ-2 был анонсирован суперкомпьютер[10] к TOP500 как самый быстрый в мире. Tianhe-2 использовал процессоры Intel Ivy Bridge Xeon и Xeon Phi для достижения 33,86 петафлопс. Он был самым быстрым в списке за два с половиной года, последний раз в ноябре 2015 года.[50]

Дизайн и программирование

Ядра Knights Corner основаны на модифицированной версии P54C дизайн, использованный в оригинальном Pentium.[51] В основе архитектуры Intel MIC лежит использование наследия x86 путем создания x86-совместимой многопроцессорной архитектуры, которая может использовать существующие программные инструменты распараллеливания.[27] Инструменты программирования включают OpenMP,[52] OpenCL,[53] Силк /Силк Плюс и специализированные версии Intel Fortran, C ++[54] и математические библиотеки.[55]

Элементы дизайна, унаследованные от проекта Larrabee, включают x86 ISA, 4-way SMT на ядро, 512-битные блоки SIMD, 32 КБ кэша инструкций L1, 32 КБ кэша данных L1, когерентный кэш L2 (512 КБ на ядро[56]), а также сверхширокую кольцевую шину, соединяющую процессоры и память.

512-битные инструкции SIMD Knights Corner имеют много общих функций с расширением AVX-512. Документация по набору команд доступна от Intel под расширением KNC.[57][58][59][60]

Модели Xeon Phi
X100 серии
ИмяСерийный номерЯдра
(Потоки = 4 ядра)
Часы (МГц)L2
Кеш
Память GDDR5 ECCПиковое DP
Вычислить
(GFLOPS)
TDP
(Вт)
Охлаждение
Система
Фактор формыВышел
ОснованиеТурбоКоличествоканалыBW
ГБ / с
Xeon Phi 3110X[61]SE3110X061 (244)1053-30,5 МБ06 ГБ122401028300Голая доскаКарта PCIe 2.0 x16Ноябрь 2012 г.
08 ГБ16320
Xeon Phi 3120A[62]SC3120A057 (228)1100-28,5 МБ06 ГБ122401003300Вентилятор / радиатор17 июня 2013 г.
Xeon Phi 3120P [63]SC3120P057 (228)1100-28,5 МБ06 ГБ122401003300Пассивный радиатор17 июня 2013 г.
Xeon Phi 31S1P[64]BC31S1P057 (228)1100-28,5 МБ08 ГБ163201003270Пассивный радиатор17 июня 2013 г.
Xeon Phi 5110P[65]SC5110P060 (240)1053-30,0 МБ08 ГБ163201011225Пассивный радиатор12 ноя 2012
Xeon Phi 5120D[66]SC5120D060 (240)1053-30,0 МБ08 ГБ163521011245Голая доска230-контактная карта SFF17 июня 2013 г.
BC5120D
Xeon Phi SE10P[67]SE10P061 (244)1100-30,5 МБ08 ГБ163521074300Пассивный радиаторКарта PCIe 2.0 x1612 ноября 2012 г.
Xeon Phi SE10X[68]SE10X061 (244)1100-30,5 МБ08 ГБ163521074300Голая доска12 ноября 2012 г.
Xeon Phi 7110P[69]SC7110P061 (244)1100125030,5 МБ16 Гб163521220300Пассивный радиатор???
Xeon Phi 7110X[70]SC7110X061 (244)1250???30,5 МБ16 Гб163521220300Голая доска???
Xeon Phi 7120A[71]SC7120A061 (244)1238133330,5 МБ16 Гб163521208300Вентилятор / радиатор6 апреля 2014 г.
Xeon Phi 7120D[72]SC7120D061 (244)1238133330,5 МБ16 Гб163521208270Голая доскаSFF 230-контактная картаМарт ??, 2014
Xeon Phi 7120P[73]SC7120P061 (244)1238133330,5 МБ16 Гб163521208300Пассивный радиаторКарта PCIe 2.0 x1617 июня 2013 г.
Xeon Phi 7120X[74]SC7120X061 (244)1238133330,5 МБ16 Гб163521208300Голая доска17 июня 2013 г.

Приземление рыцарей

Процессор Intel Xeon Phi Knights Landing
Тот же процессор, снятый с производства
Умирают выстрел

Кодовое название продукта Intel с архитектурой MIC второго поколения.[33] Intel официально впервые раскрыла подробности о своих продуктах Intel Xeon Phi второго поколения 17 июня 2013 года.[12] Intel заявила, что следующее поколение продуктов на базе архитектуры Intel MIC будет доступно в двух формах, в виде сопроцессора или главного процессора (ЦП), и будет производиться с использованием процессора Intel. 14 нм техпроцесс. Продукты Knights Landing будут включать встроенную память для значительно более высокой пропускной способности памяти.

В Knights Landing можно разместить до 72 Airmont (Atom) ядра с четырьмя потоками на ядро,[75][76] с помощью LGA 3647 разъем[77] поддержка до 384 ГБ «далекой» оперативной памяти DDR4 2133 и 8–16 ГБ стековой «ближней» 3DMCDRAM, версия Гибридный куб памяти. Каждое ядро ​​имеет два 512-битных векторных блока и поддерживает AVX-512 Инструкции SIMD, в частности, основные инструкции Intel AVX-512 (AVX-512F) с инструкциями по обнаружению конфликтов Intel AVX-512 (AVX-512CD), экспоненциальные и взаимные инструкции Intel AVX-512 (AVX-512ER) и предварительная выборка Intel AVX-512 Инструкция (AVX-512PF). Поддержка IMCI была удалена в пользу AVX-512.[78]

В Национальный вычислительный центр энергетических исследований объявила, что на второй фазе ее новейшей суперкомпьютерной системы Cori будут использоваться сопроцессоры Knights Landing Xeon Phi.[79]

20 июня 2016 года Intel представила семейство продуктов Intel Xeon Phi x200 на основе архитектуры Knights Landing, подчеркнув его применимость не только к традиционным рабочим нагрузкам моделирования, но и к машинное обучение.[80][81] Модельный ряд, анонсированный при запуске, включал только Xeon Phi загрузочного форм-фактора, но две его версии: стандартные процессоры и процессоры со встроенным Intel. Омни-Путь архитектурная ткань.[82] Последний обозначается суффиксом F в номере модели. Ожидается, что интегрированная матрица обеспечит лучшую задержку при меньших затратах, чем дискретные высокопроизводительные сетевые карты.[80]

14 ноября 2016 г. 48-й список TOP500 содержал 10 систем, использующих платформы Knights Landing.[нужна цитата ]

В PCIe Вариант Knight's Landing на базе сопроцессора никогда не предлагался на рынке и был снят с производства к августу 2017 года.[83] Это включало сопроцессорные карты 7220A, 7240P и 7220P.

Intel объявила, что прекращает выпуск Knights Landing летом 2018 года.[84]

Модели

Все модели могут разгоняться до пиковых скоростей, добавляя 200 МГц к своей базовой частоте при работе только с одним или двумя ядрами. При работе от трех до максимального количества ядер микросхемы могут увеличивать частоту только на 100 МГц выше базовой. Все чипы запускают код высокого разрешения AVX с частотой, уменьшенной на 200 МГц.[85]

Ксеон Пхи
7200 серии
sSpec
Число
Ядра
(Потоки)
Часы (МГц)L2
Кеш
Память MCDRAMПамять DDR4Пиковое DP
Вычислить
TDP
(Вт)
РазъемДата выходаномер части
ОснованиеТурбоКоличествоBWЕмкостьBW
Xeon Phi 7210[86]SR2ME (B0)64 (256)1300150032 МБ16 Гб400+ ГБ / с384 ГБ102,4 ГБ / с2662
GFLOPS
215SVLCLGA364720 июня 2016 г.HJ8066702859300
SR2X4 (B0)
Xeon Phi 7210F[87]SR2X5 (B0)230HJ8066702975000
Xeon Phi 7230[88]SR2MF (B0)215HJ8066702859400
SR2X3 (B0)
Xeon Phi 7230F[89]SR2X2 (B0)230HJ8066702269002
Xeon Phi 7250[90]SR2MD (B0)68 (272)1400160034 МБ3046
GFLOPS[91]
215HJ8066702859200
SR2X1 (B0)
Xeon Phi 7250F[92]SR2X0 (B0)230HJ8066702268900
Xeon Phi 7290[93]SR2WY (B0)72 (288)1500170036 МБ3456
GFLOPS
245HJ8066702974700
Xeon Phi 7290F[94]SR2WZ (B0)260HJ8066702975200

Knights Hill

Knights Hill - это кодовое название архитектуры MIC третьего поколения, первые подробности которой Intel объявила на SC14.[95] Он должен был быть произведен по технологии 10 нм.[96]

Предполагалось, что Knights Hill будет использоваться в Министерство энергетики США Суперкомпьютер Аврора, который будет развернут в Аргоннская национальная лаборатория.[97][98] Однако Aurora была отложена в пользу использования «продвинутой архитектуры» с упором на машинное обучение.[99][100]

В 2017 году Intel объявила об отмене Knights Hill в пользу другой архитектуры, созданной с нуля, чтобы позволить Exascale вычисления в будущем. Эта новая архитектура ожидается в 2020–2021 годах.[101][102]

Knights Mill

Knights Mill - это кодовое название Intel для продукта Xeon Phi, специализирующегося на глубокое обучение,[103] изначально выпущен в декабре 2017 года.[104] Практически идентичный по характеристикам Knights Landing, Knights Mill включает оптимизацию для лучшего использования инструкций AVX-512 и обеспечивает четырехстороннюю Hyper Threading. Повышена производительность с плавающей запятой одинарной и переменной точности за счет производительности с плавающей запятой двойной точности.

Модели
Ксеон Пхи
72x5 серии
sSpec номерЯдра
(Потоки)
Часы (МГц)L2
Кеш
Память MCDRAMПамять DDR4Пиковое DP
Вычислить
TDP
(Вт)
РазъемДата выходаНомер части
ОснованиеТурбоКоличествоBWЕмкостьBW
Xeon Phi 7235SR3VF (A0)64 (256)1300140032 МБ16 Гб400+ ГБ / с384 ГБ102,4 ГБ / сTBA250SVLCLGA36474 квартал 2017 г.HJ8068303823900
Xeon Phi 7285SR3VE (A0)68 (272)1300140034 МБ115,2 ГБ / сTBA250HJ8068303823800
Xeon Phi 7295SR3VD (A0)72 (288)1500160036 МБ115,2 ГБ / сTBA320HJ8068303823700

Программирование

Ученые провели эмпирическое исследование производительности и программируемости.[105] в котором авторы утверждают, что для достижения высокой производительности с помощью Xeon Phi по-прежнему требуется помощь программистов и что простое использование компиляторов с традиционными моделями программирования еще далеко от реальности. Однако исследования в различных областях, таких как науки о жизни,[106] и глубокое обучение[107] продемонстрировали, что использование параллелизма потоков и SIMD Xeon Phi позволяет значительно ускорить процесс.

Конкуренты

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Ян Катресс и Антон Шилов (7 мая 2019 г.). «Глава Larrabee закрывается: финальные процессоры Intel Xeon Phi теперь в EOL». Получено 12 марта 2020.
  2. ^ а б Радек (18 июня 2012 г.). «Chip Shot: Intel называет технологию, которая революционизирует будущее высокопроизводительных вычислений - семейство продуктов Intel Xeon Phi». Intel. Получено 12 декабря 2012.
  3. ^ Роберт-Рид (4 февраля 2013 г.). «Лучшие известные методы использования OpenMP на архитектуре Intel Many Integrated Core (Intel MIC)». software.intel.com.
  4. ^ Джефферс, Джеймс; Рейндерс, Джеймс (1 марта 2013 г.). Высокопроизводительное программирование сопроцессора Intel Xeon Phi. Морган Кауфманн. ISBN  978-0124104143.
  5. ^ Хруска, Джоэл (8 мая 2019 г.). «Intel тихо убивает Xeon Phi». ExtremeTech.
  6. ^ «Intel отказывается от графического чипа на базе Larrabee». Рейтер. 6 декабря 2009 г.
  7. ^ а б Миттал, Спарш; Ананд, Ошо; Кумарр, Вишну П. (май 2019 г.). «Обзор по оценке и оптимизации производительности Intel Xeon Phi».
  8. ^ W1zzard (24 июля 2018 г.). «Intel отказывается от Xeon Phi - еще восемь моделей объявлены с истекшим сроком службы». TechPowerUp.
  9. ^ Содани, Авинаш; и другие. (2016). «Приземление рыцарей: продукт Intel Xeon Phi второго поколения». IEEE Micro. 36 (2): 34–46. Дои:10.1109 / MM.2016.25. S2CID  28837176.
  10. ^ а б «ТОП500 - июнь 2013». TOP500. Получено 18 июн 2013.
  11. ^ «Июнь 2018 | ТОП500 суперкомпьютерных сайтов». www.top500.org. Получено 22 июля 2018.
  12. ^ а б «Intel приводит в действие самый быстрый в мире суперкомпьютер, открывает новые и будущие высокопроизводительные вычислительные технологии». Получено 21 июн 2013.
  13. ^ Марк Заутер (20 июня 2016 г.). "Приземление рыцарей: Intel veröffentlicht Xeon Phi mit bis zu 7 терафлопс - Golem.de". www.golem.de (на немецком).
  14. ^ Чарли Демерджян (3 июля 2006 г.), «Новинка от Intel: это мини-ядра!», theinquirer.net, Спрашивающий
  15. ^ Зайлер, Л .; Cavin, D .; Espasa, E .; Grochowski, T .; Juan, M .; Hanrahan, P .; Carmean, S .; Sprangle, A .; Forsyth, J .; Abrash, R .; Dubey, R .; Junkins, E .; Озеро, Т .; Сугерман, П. (август 2008 г.). "Larrabee: многоядерная архитектура x86 для визуальных вычислений" (PDF). Транзакции ACM на графике. Материалы ACM SIGGRAPH 2008. 27 (3): 18:11. Дои:10.1145/1360612.1360617. ISSN  0730-0301. S2CID  52799248. Получено 6 августа 2008.
  16. ^ Том Форсайт, Программирование SIMD с помощью Larrabee (PDF), Intel
  17. ^ Райан Смит (25 мая 2010 г.), «Intel убивает графический процессор Larrabee и не выводит на рынок продукт с дискретной графикой», www.anandtech.com, АнандТех
  18. ^ Тони Брэдли (3 декабря 2009 г.), Одночиповый облачный компьютер Intel 48-Core «повышает энергоэффективность», pcworld.com, PCWorld
  19. ^ «Intel Research: одночиповый облачный компьютер», techresearch.intel.com, Intel
  20. ^ Бен Эймс (11 февраля 2007 г.), «Intel тестирует дизайн микросхемы с 80-ядерным процессором», pcworld.com, Новости IDG
  21. ^ "Intel Подробная информация о 80-ядерном исследовательском чипе с терафлопсами - X-bit labs". xbitlabs.com. Архивировано из оригинал 5 февраля 2015 г.. Получено 27 августа 2015.
  22. ^ «Исследовательский чип Intel Teraflops Research» (PDF), download.intel.com, Intel
  23. ^ Антон Шилов (12 февраля 2007 г.), "Intel подробно описывает 80-ядерный исследовательский чип с терафлопсами", xbitlabs.com, Xbit лаборатории, архив из оригинал 5 февраля 2015 г.
  24. ^ а б Руперт Гудвинс (1 июня 2010 г.), «Intel представляет многоядерную платформу Knights для высокопроизводительных вычислений», zdnet.co.uk, ZDNet
  25. ^ «Пресс-релиз Intel: Intel представляет планы новых продуктов для высокопроизводительных вычислений», intel.com, Intel, 31 мая 2010 г.
  26. ^ а б Майк Джайлз (24 июня 2010 г.), «Бегуны и райдеры в беге с препятствиями на ГПУ» (PDF), people.maths.ox.ac.uk, стр. 8–10
  27. ^ а б c d Гарет Халфакри (20 июня 2011 г.), «Intel продвигает HPC-пространство с Knights Corner», thinq.co.uk, Net Communities Limited, Великобритания
  28. ^ «Архитектура Intel Many Integrated Core» (PDF), many-core.group.cam.ac.uk, Intel, декабрь 2010 г., архивировано с оригинал (PDF) 2 апреля 2012 г.
  29. ^ Рик Мерритт (20 июня 2011 г.), «OEM-производители демонстрируют системы с чипами Intel MIC», EE Times
  30. ^ Том Р. Халфхилл (18 июля 2011 г.), «Intel показывает прогресс MIC», linleygroup.com, Группа Линли
  31. ^ Андреа Петру (20 июня 2011 г.), «SGI требует от Intel суперкомпьютера», news.techeye.net, заархивировано из оригинал 16 сентября 2011 г.
  32. ^ """Всеобъемлющие возможности для поддержки вычислительных ресурсов США в области открытой науки" от Stampede, tacc.utexas.edu, Техасский вычислительный центр, 22 сентября 2011 г.
  33. ^ а б «Паническое бегство: комплексная вычислительная среда на петафокальной шкале» (PDF). Специальная тема IEEE Cluster 2011. Архивировано из оригинал (PDF) 26 сентября 2012 г.. Получено 16 ноября 2011.
  34. ^ Ям, Маркус (16 ноября 2011 г.), "Intel's Knights Corner: сопроцессор 50+ ядер, 22 нм", tomshardware.com, Оборудование Тома, получено 16 ноября 2011
  35. ^ Сильви Барак (16 ноября 2011 г.), «Intel представляет Knights Corner со скоростью 1 терафлопс в секунду», EE Times, получено 16 ноября 2011
  36. ^ Джеймс Рейндерс (5 июня 2012 г.), Knights Corner: программный стек с открытым исходным кодом, Intel
  37. ^ Прикетт Морган, Тимоти (18 июня 2012 г.), «Intel ставит под марку Xeon Phi сопроцессоры MIC», 222.theregister.co.uk
  38. ^ Корпорация Intel (18 июня 2012 г.), «Семейство продуктов новейших процессоров Intel Xeon E5 демонстрирует самое быстрое внедрение новых технологий в списке Top500», marketwatch.com, Intel Xeon Phi - это новый бренд для всех будущих продуктов на базе архитектуры Intel Many Integrated Core, предназначенных для высокопроизводительных вычислений, предприятий, центров обработки данных и рабочих станций. Производство первого продукта семейства Intel Xeon Phi запланировано на конец 2012 года.
  39. ^ Радж Хазра (18 июня 2012 г.). «Сопроцессоры Intel Xeon Phi ускоряют темпы открытий и инноваций». Intel. Получено 12 декабря 2012.
  40. ^ Рик Мерритт (18 июня 2012 г.). «Cray будет использовать Intel MIC под маркой Xeon Phi». EETimes. Получено 12 декабря 2012.
  41. ^ Терренс О'Брайен (18 июня 2012 г.). «Intel называет свои продукты с множеством интегрированных ядер Xeon Phi, это знаковая веха». Engadget. Получено 12 декабря 2012.
  42. ^ Джеффри Берт (18 июня 2012 г.). «Intel применяет брендинг Xeon Phi к сопроцессорам MIC». EWeek. Получено 12 декабря 2012.
  43. ^ Мерритт, Рик (8 июня 2012 г.), «Cray будет использовать Intel MIC под маркой Xeon Phi», eetimes.com
  44. ^ Латиф, Лоуренс (19 июня 2012 г.), «Cray для поддержки Intel Xeon Phi в кластерах Cascade», theinquirer.net
  45. ^ «Фонд ScaleMP vSMP для поддержки Intel Xeon Phi», ScaleMP.com, ScaleMP, 20 июня 2012 г.
  46. ^ Джордж Хрисос (12 ноября 2012 г.). «Сопроцессор семейства Intel Xeon Phi X100 - Архитектура». software.intel.com.
  47. ^ а б c IntelPR (12 ноября 2012 г.). «Intel представляет новую архитектуру для открытий с сопроцессорами Intel Xeon Phi». Intel. Получено 12 декабря 2012.
  48. ^ а б c Агам Шах (12 ноября 2012 г.). «Intel поставляет 60-ядерный процессор Xeon Phi». Computerworld. Получено 12 декабря 2012.
  49. ^ а б c Йохан Де Гелас (14 ноября 2012 г.). «Xeon Phi в действии в TACC». АнандТех. Получено 12 декабря 2012.
  50. ^ «Тяньхэ-2 (MilkyWay-2)». Top500.org. 14 ноября 2015 г.. Получено 6 мая 2016.
  51. ^ Хруска, Джоэл (30 июля 2012 г.). «Чемпион Intel по 50-ядерным процессорам: подробное описание Xeon Phi». ExtremeTech. Зифф Дэвис, Инк.. Получено 2 декабря 2012.
  52. ^ Баркер, Дж; Боуден, Дж (2013). «Многоядерный параллелизм через OpenMP». OpenMP в эпоху маломощных устройств и ускорителей. IWOMP. Конспект лекций по информатике, том 8122. Springer. Дои:10.1007/978-3-642-40698-0_4.
  53. ^ Рик Мерритт (20 июня 2011 г.), «OEM-производители демонстрируют системы с чипами Intel MIC», EE Times
  54. ^ Докулил, Иржи; Байрович, Энес; Бенкнер, Зигфрид; Пллана, Сабри; Сандризер, Мартин; Бахмайер, Беверли (23 ноября 2012 г.), Эффективное гибридное выполнение приложений C ++ с использованием сопроцессора Intel Xeon Phi, arXiv:1211.5530, Bibcode:2012arXiv1211.5530D
  55. ^ «Информационный бюллетень новостей: демонстрация архитектуры Intel Many Integrated Core (Intel MIC) ISC'11 и описание производительности» (PDF), newsroom.intel.com, Intel, 20 июня 2011 г., архивировано из оригинал (PDF) 24 марта 2012 г.
  56. ^ Tesla против Xeon Phi против Radeon. Перспектива автора компилятора // The Portland Group (PGI), Труды CUG 2013
  57. ^ «Архитектура Intel Many Integrated Core (архитектура Intel MIC) - РЕСУРСЫ (включая загрузки)». Intel. Получено 6 января 2014.
  58. ^ "Справочное руководство по архитектуре набора команд сопроцессора Intel Xeon Phi" (PDF). Intel. 7 сентября 2012 г.. Получено 6 января 2014.
  59. ^ «Зона разработчиков Intel: сопроцессор Intel Xeon Phi». Intel. Получено 6 января 2014.
  60. ^ «Руководство по внутренним компонентам Intel®». software.intel.com. Получено 4 августа 2020.
  61. ^ "Сопроцессор Intel SE3110X Xeon Phi 3110X Knights Corner 6 ГБ - без охлаждения -SabrePC.com -SabrePC.com". www.sabrepc.com. Архивировано из оригинал 22 февраля 2017 г.. Получено 22 февраля 2017.
  62. ^ «Технические характеристики сопроцессора Intel Xeon Phi 3120A (6 ГБ, 1,100 ГГц, 57 ядер)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  63. ^ «Технические характеристики сопроцессора Intel Xeon Phi 3120P (6 ГБ, 1,100 ГГц, 57 ядер)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  64. ^ «Intel Xeon Phi 31S1P - BC31S1P». www.cpu-world.com. Получено 22 февраля 2017.
  65. ^ «Технические характеристики сопроцессора Intel Xeon Phi 5110P (8 ГБ, 1,053 ГГц, 60 ядер)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  66. ^ «Технические характеристики сопроцессора Intel Xeon Phi 5120D (8 ГБ, 1,053 ГГц, 60 ядер)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  67. ^ «Intel Xeon Phi SE10P». www.cpu-world.com. Получено 22 февраля 2017.
  68. ^ «Intel Xeon Phi SE10X». www.cpu-world.com. Получено 22 февраля 2017.
  69. ^ "Intel SC7110P Xeon Phi 7110P Knights Corner Coprocessor -SabrePC.com -SabrePC.com". www.sabrepc.com. Получено 22 февраля 2017.
  70. ^ "Intel SC7110X Xeon Phi 7110X Knights Corner Coprocessor -SabrePC.com -SabrePC.com". www.sabrepc.com. Получено 22 февраля 2017.
  71. ^ «Технические характеристики сопроцессора Intel Xeon Phi 7120A (16 ГБ, 1,238 ГГц, 61 ядро)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  72. ^ «Технические характеристики сопроцессора Intel Xeon Phi 7120D (16 ГБ, 1,238 ГГц, 61 ядро)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  73. ^ «Технические характеристики сопроцессора Intel Xeon Phi 7120P (16 ГБ, 1,238 ГГц, 61 ядро)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  74. ^ «Технические характеристики сопроцессора Intel Xeon Phi 7120X (16 ГБ, 1,238 ГГц, 61 ядро)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  75. ^ «Intel Xeon Phi 'Knights Landing' оснащен встроенной памятью с пропускной способностью 500 ГБ / с и поддержкой памяти DDR4 - архитектура подробно». WCCFtech. 25 ноября 2013 г.. Получено 27 августа 2015.
  76. ^ Себастьян Энтони (26 ноября 2013 г.), Intel представляет 72-ядерный процессор Knights Landing x86 для суперкомпьютерных вычислений, ExtremeTech
  77. ^ Tom's Hardware: Intel Xeon Phi Knights Landing уже в продаже; Обновление Omni Path, тоже. 20 июня 2016 г.
  78. ^ Джеймс Рейндерс (23 июля 2013 г.), AVX-512 Инструкции, Intel
  79. ^ "Кори". www.nersc.gov.
  80. ^ а б «2016 ISC High Performance: Раджиб Хазра из Intel выступил с основным докладом». Vimeo.
  81. ^ Прадип Дубей (20 июня 2016 г.). «Преимущества процессоров Intel Xeon Phi для приложений и платформ машинного обучения / глубокого обучения». software.intel.com.
  82. ^ Представляем процессор Intel Xeon Phi - ваш путь к более глубокому пониманию
  83. ^ Ларабель, Майкл (24 августа 2017 г.). "Intel незаметно отказывается от сопроцессоров Xeon Phi 7200". Фороникс. Получено 25 августа 2017.
  84. ^ "Уведомление об изменении продукта 116378-00" (PDF). Intel.com. Получено 25 июля 2018.
  85. ^ «Процессор Intel Xeon Phi: ваш путь к более глубокому пониманию» (PDF). Intel.com. Получено 25 февраля 2017.
  86. ^ «Технические характеристики процессора Intel Xeon Phi 7210 (16 ГБ, 1,30 ГГц, 64 ядра)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  87. ^ «Технические характеристики процессора Intel Xeon Phi 7210F (16 ГБ, 1,30 ГГц, 64 ядра)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  88. ^ «Технические характеристики процессора Intel Xeon Phi 7230 (16 ГБ, 1,30 ГГц, 64 ядра)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  89. ^ «Технические характеристики процессора Intel Xeon Phi 7230F (16 ГБ, 1,30 ГГц, 64 ядра)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  90. ^ «Технические характеристики процессора Intel Xeon Phi 7250 (16 ГБ, 1,40 ГГц, 68 ядер)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  91. ^ «Процессоры Intel Xeon Phi». Intel. Получено 25 февраля 2017.
  92. ^ «Технические характеристики процессора Intel Xeon Phi 7250F (16 ГБ, 1,40 ГГц, 68 ядер)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  93. ^ «Технические характеристики процессора Intel Xeon Phi 7290 (16 ГБ, 1,50 ГГц, 72 ядра)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  94. ^ «Технические характеристики процессора Intel Xeon Phi 7290F (16 ГБ, 1,50 ГГц, 72 ядра)». Intel ARK (Технические характеристики). Получено 22 февраля 2017.
  95. ^ SC14: Supercomputing '14; Международная конференция по высокопроизводительным вычислениям, сетям, хранению данных и анализу в 2014 году
  96. ^ Эрик Гарднер (25 ноября 2014 г.), Какие публичные сообщения Intel о Knights Landing сделала?, Корпорация Intel
  97. ^ Сотрудники ALCF (9 апреля 2015 г.), Представляем Аврору
  98. ^ Сотрудники ALCF (9 апреля 2015 г.), Аврора
  99. ^ Хемсот, Николь (23 мая 2017 г.). «Некоторые сюрпризы в бюджете DoE на суперкомпьютеры на 2018 год». Следующая платформа. Получено 13 ноября 2017.
  100. ^ Брюкнер, Рич (16 июня 2017 г.). «Превращается ли Аврора в суперкомпьютер Exascale AI?». Внутри HPC. Получено 13 ноября 2017.
  101. ^ Дамкрогер, Триш (13 ноября 2017 г.). «Раскрытие высокопроизводительных вычислений сегодня и завтра». Сеть Intel IT Peer Network.
  102. ^ Кампман, Джефф (13 ноября 2017 г.). «Intel незаметно убивает чипы нового поколения Knights Hill Xeon Phi». Технический отчет. Получено 13 ноября 2017.
  103. ^ Смит, Райан (17 августа 2016 г.). «Intel представляет Knight's Mill: Xeon Phi для глубокого обучения». Анандтех. Получено 17 августа 2016.
  104. ^ Катресс, Ян (19 декабря 2017 г.). «Intel перечисляет Knights Mill Xeon Phi в ARK: до 72 ядер при 320 Вт с QFMA и VNNI». Анандтех. Получено 19 декабря 2017.
  105. ^ Фанг, Цзяньбинь; Глотки, Хенк; Чжан, Лилунь; Сюй, Чуаньфу; Юнган Че; Варбанеску, Ана Люсия (2014). «Тест-драйв Intel Xeon Phi» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 11 ноября 2017 г.. Получено 30 декабря 2013. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  106. ^ Мемети, Суэйб; Пллана, Сабри; Бенкнер, Зигфрид; Пллана, Сабри; Сандризер, Мартин; Бахмайер, Беверли (29 июня 2015 г.), Ускорение анализа последовательности ДНК с помощью Intel Xeon Phi, arXiv:1506.08612, Bibcode:2015arXiv150608612M
  107. ^ Вибке, Андре; Пллана, Сабри; Бенкнер, Зигфрид; Пллана, Сабри; Сандризер, Мартин; Бахмайер, Беверли (30 июня 2015 г.), Возможности Intel Xeon Phi для контролируемого глубокого обучения, arXiv:1506.09067, Bibcode:2015arXiv150609067V
  108. ^ Джон Стоукс (20 июня 2011 г.). «Intel завершает планы по разработке 50-ядерных суперкомпьютерных процессоров». Ars Technica.
  109. ^ а б Йохан Де Гелас (11 сентября 2012 г.). "Intel Xeon Phi в суперкомпьютере 10 Петафлопс". АнандТех. Получено 12 декабря 2012.

внешняя ссылка