In High Performance Computing, systems are evaluated based on their computational throughput. However, performance in contemporary server processors is primarily limited by power and thermal constraints. Ensuring operation within a given power envelope requires a wide range of sophisticated control mechanisms. While some of these are handled transparently by hardware control loops, others are controlled by the operating system. A lack of publicly disclosed implementation details further complicates this topic. However, understanding these mechanisms is a prerequisite for any effort to exploit the full computing capability and to minimize the energy consumption of today's server systems. This paper highlights the various energy efficiency aspects of the AMD Zen 2 microarchitecture to facilitate system understanding and optimization. Key findings include qualitative and quantitative descriptions regarding core frequency transition delays, workload-based frequency limitations, effects of I/O die P-states on memory performance as well as discussion on the built-in power monitoring capabilities and its limitations. Moreover, we present specifics and caveats of idle states, wakeup times as well as the impact of idling and inactive hardware threads and cores on the performance of active resources such as other cores.


翻译:在高性能计算中,系统根据其计算过程进行评估。然而,当代服务器处理器的性能主要受到电力和热力限制的限制。确保特定电源封套内的运作需要一系列复杂的控制机制。虽然其中一些由硬件控制环透明地处理,但另一些则由操作系统控制。缺乏公开披露的实施细节使这一问题进一步复杂化。然而,了解这些机制是利用全部计算能力和尽量减少当今服务器系统能源消耗的任何努力的先决条件。本文件着重介绍了AMD Zen 2微结构的各种能源效率方面,以促进系统理解和优化。关键结论包括核心频率过渡延误、工作量频率限制、I/O死亡P状态对记忆性能的影响以及内部动力监测能力及其局限性的讨论。此外,我们介绍了闲置状态的具体特征和洞穴、觉醒时间以及闲置和闲置状态的硬件线和核心对其他核心资源性能的影响。

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