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ARM Cortex-A76

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ARM Cortex-A76
Description de cette image, également commentée ci-après
LeBroadcom BCM2712, unSoC avec quatre CPU ARM Cortex-A76
Informations générales
Production2018[1]
ConcepteurARM Holdings
Performances
Fréquencesmartphones : 3 GHz,
tablettes et PC portables : 3,3 GHz
Taille du cache
Niveau 1par coeur :
128KiB (64 KiBD-cache et64 KiBI-cache avec parité)
Niveau 2128–512 KiB par coeur
Niveau 3512 KiB–4 MiB (optionnel)

Spécifications physiques
Cœur1–4
Architecture et classification
ArchitectureARMv8-A :A64,A32, T32
ExtensionsARMv8.1-A,
ARMv8.2-A,
cryptographie,RAS (en)
ARMv8.3-A[note 1],
ARMv8.4-A[note 2]

Produits, marques, modèles, variantes
VariantesNeoverse N1 (en)
Historique

Cortex-A75
Cortex-A73
Cortex-A72
Cortex-A77

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L'ARM Cortex-A76 est unmicroprocesseur implémentant lejeu d'instructionsARMv8.2-A 64 bits conçu par le centre de conception d'ARM Holdings àAustin. ARM a annoncé des augmentations respectives de 25 % et 35 % des performances en nombres entiers et en virgule flottante[2].

Conception

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Le Cortex-A76 remplace leCortex-A73 et leCortex-A75, mais sa conception est partie d'une feuille blanche. Il propose un pipeline superscalaire àexécution dans le désordre, avec un décodeur à 4 voies. Lefrontend peut récupérer et décoder quatre instructions par cycle et expédier jusqu’à quatre macro-opérations et huit micro-opérations par cycle. Letampon de réorganisation comprend 128 entrées. Lebackend comprend huit ports d’exécution, avec une profondeur de pipeline de 13 étages et des latences d’exécution de 11 étages[2],[3].

Le processeur prend en charge les applications 32 bits sans privilège, mais les applications avec privilèges doivent utiliser l'ISA ARMv8-A 64 bits. Parmi les fonctionnalités supplémentaires figurent la prise en charge des instructions LDAPR d’ARMv8.3-A, des instructions deproduit scalaire d’ARMv8.4-A, et des contrôles d’exécution spéculative d’ARMv8.5-A tels que SSBS, CSDB, SSBB et PSSBB[4].

La bande passante mémoire a augmenté de 90 % par rapport à l'A75. Selon ARM, l’A76 devrait offrir des performances deux fois supérieures à celles de l’A73 et ne vise pas uniquement les systèmes mobiles. Les performances ciblent la "classe ordinateur portable", y compris les ordinateurs pour Windows 10, et serait comparable auKaby Lake d’Intel.

Le Cortex-A76 prend également en charge la technologieDynamIQ d'ARM, et devrait être utilisé comme cœurs haute performance lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des cœurs écoénergétiquesCortex-A55.

Variantes

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Cortex-A76AE

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Le Cortex-A76AE vise les applications de sécurité/sûreté, destiné au marché de l'automobile intelligente.

Notes et références

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  1. (en) RyanShrout et PatrickMoorhead, « Ep 23 – 5/31/18 – The Future of Arm with Nandan Nayampally (archivé depuis l'original) », The Tech Analysts Podcast,(consulté le)
  2. a etb(en-US) AndreiFrumusanu, « Arm Cortex-A76 CPU Unveiled (archivé depuis l'original) », surAnandTech,(consulté le)
  3. « Arm Unveils Cortex-A77, Emphasizes Single-Thread Performance », surWikiChip Fuse,(consulté le)
  4. (en) « ARM documentation set for Cortex-A76 », surArm Developer(consulté le)
  1. instructions LDAPR uniquement
  2. instructionsproduit scalaire

Liens externes

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v ·m
CPU
Anciennes
architectures
(ARMv1 à ARMv6)
ARMv7 (32 bits)
ARMv8 32 bits uniquement
ARMv8 64 bits
compatible 32 bits
ARMv8 64 bits uniquement
ARMv9
ARM Cortex-M (microcontrôleur)
ARM Cortex-R
(Temps réel)
ARM Cortex-X
(hautes performances)
GPU
VPU
SoC
Bus
Systèmes
d'exploitation
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