AMPERE COMPUTING

Qui est Ampere Computing ?

Ampere Computing est une entreprise moderne de semi-conducteurs qui propose les premiers processeurs "cloud native" conçus pour le cloud durable.

Qu'est-ce qui différencie Ampere de ses concurrents ?

Architecture basée sur ARM

Ampere a conçu les premiers processeurs Cloud Native de l'industrie basés sur l'architecture de jeu d'instructions (ISA) ARM Aarch64.

Ampere a conçu les premiers processeurs Cloud Native de l'industrie basés sur l'architecture de jeu d'instructions (ISA) ARM Aarch64.

La famille Ampere Altra offre jusqu'à 128 cœurs de calcul à thread unique et à puissance optimisée par CPU, chacun avec des caches dédiés pour une performance optimisée des charges de travail natives du cloud.

Optimisé pour le Cloud

En offrant un nouveau niveau de performance et d'efficacité, Ampere travaille avec les principaux fournisseurs de services cloud, les équipementiers et un vaste écosystème de partenaires pour fournir des processeurs cloud natifs capables de répondre aux demandes de calcul d'aujourd'hui et de demain.

Optimisé pour l'IA

Les processeurs Ampere® Altra® Max offrent des performances et une efficacité énergétique exceptionnelles pour les charges de travail d'IA.

Ampere Altra Max est le seul processeur cloud qui supporte actuellement le format de données fp16 tout en supportant les formats de données fp32 et int8.

Enfin, les CPU de la famille Ampere Altra prennent en charge les principaux GPU NVIDIA pour la formation ou l'inférence de lourdes charges de travail.

Efficacité énergétique

Le changement climatique, les politiques gouvernementales et les impératifs éthiques incitent les organisations à promouvoir la durabilité dans leurs chaînes d'approvisionnement et leurs data centers.

Les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont devenus impératifs avec l'accélération du changement climatique mondial et des ressources naturelles de plus en plus limitées.

Évolutifs et efficaces, les processeurs Cloud Native réduisent la consommation d'énergie des data centers et l'espace physique requis.

Les processeurs Cloud Native offrent une meilleure efficacité à l'échelle que les processeurs x86 traditionnels, sans faire de compromis sur les performances.

Ampere et sa nouvelle génération de processeurs pour le Cloud

En 2020, Ampere a lancé sa nouvelle génération de processeurs Ampere® Altra® à 80 cœurs et, en 2021, a élargi cette famille de produits avec les processeurs Ampere® Altra® Max à 128 cœurs.

En 2023, Ampere a présenté la famille de processeurs AmpereOne™ avec jusqu'à 192 cœurs et la prise en charge de 128x voies PCIe Gen5 et de 8 canaux de mémoire DDR5.


Processeurs Ampere® Altra® VS AmpereOne™

Avec l'ajout d'AmpereOne à son portefeuille, Ampere passe à la conception de ses propres cœurs de CPU personnalisés tout en restant conforme à la norme ARM ISA. La nouvelle ligne de produits offrira plus d'options aux clients avec plus de cœurs, un support de mémoire DDR5 à plus grande bande passante et un support pour les périphériques PCIe Gen5.

AmpereOne introduit également de nouvelles fonctions d'évolutivité, de sécurité et de gestion des performances. Le nombre plus élevé de processeurs se traduit par un TDP plus élevé allant de 250 à 400 W par socket. Ampere continuera à proposer la famille de processeurs Ampere Altra, offrant aux clients de nombreuses options pour répondre à leurs charges de travail et à leurs applications.



Famille Ampere® Altra®
Famille AmpereOne
Coeurs De 32 à 128 cœurs De 136 à 192 cœurs
Cache privé L2 1Mo/Coeur 2 Mo/Coeur
Mémoire 8 canaux DDR4 8 canaux DDR5
IO 128 voies PCIe Gen4 128 voies PCIe Gen5
Puissance d'utilisation 40-180W 200-350W
Fonctionnalités natives du Cloud​
  • Cœurs à simple thread
  • Fréquence constante
  • Grand cache privé L2
  • 2x128b Unités vectorielles, FP16, int16, int8
  • Virtualisation des interruptions et de l'I/O
  • Bfloat16
  • Cohérence des performances
    • Gestion de l'encombrement du réseau
    • Memory & SLC QoS Enforcement
    • Virtualisation imbriquée
  • Gestion évolutive
    • Gestion de l'énergie
    • Détection avancée du statisme
    • Moniteurs de vieillissement des processus
  • Sécurité
    • Virtualisation sécurisée
    • Cryptage de la mémoire à clé unique
    • Marquage de la mémoire