10000 راند

المعالج R10000 ، المسمى T5 ، هو معالج دقيق من نوع RISC، مُصمم وفقًا لبنية مجموعة تعليمات MIPS IV (ISA)، وقد طوّرته شركة MIPS Technologies, Inc. (MTI)، التي كانت آنذاك قسمًا من شركة Silicon Graphics, Inc. (SGI). المصممان الرئيسيان هما كريس روين وكينيث سي. ييغر. تُعرف البنية الدقيقة للمعالج R10000 باسم ANDES، وهو اختصار لـ Architecture with Non-sequential Dynamic Execution Scheduling (بنية ذات جدولة تنفيذ ديناميكية غير متسلسلة). يحلّ المعالج R10000 محلّ المعالج R8000 في الفئة العليا، والمعالج R4400 في الفئات الأخرى. كانت MTI شركة أشباه موصلات بدون مصانع تصنيع، بينما تولّت شركتا NEC وتوشيبا تصنيع المعالج R10000 . لم تقم شركات تصنيع معالجات MIPS السابقة، مثل Integrated Device Technology (IDT) وثلاث شركات أخرى، بتصنيع المعالج R10000 نظرًا لارتفاع تكلفة تصنيعه مقارنةً بالمعالجين R4000 وR4400.
تاريخ
وُصفت شريحة R10000 في التقارير الصحفية خلال عام 1992 بأنها "الجيل التالي من معالجات RISC" لشركة MIPS Computer Systems، وكان من المقرر تسليمها في عام 1994، وكان الهدف منها أن تُشكّل أساسًا لعائلة من المنتجات، يتطلب كل منها جهدًا تطويريًا أقل بكثير لطرحه في السوق مقارنةً بالتقنية الأساسية نفسها، مع تحسين الأداء تدريجيًا. [ 1 ] خلال عام 1993، سعت شركة MIPS Technologies إلى توظيف موارد الشركات المرخصة لها في تصميم شريحة R10000 والمنتجات ذات الصلة، حيث خططت كل من MIPS و Integrated Device Technology و LSI Logic و NEC وPerformance Semiconductor و Siemens و Toshiba مجتمعةً لاستثمار ما يُقارب 150 مليون دولار أمريكي في هذا الجيل الجديد. [ 2 ] تم الكشف عن معالج R10000 في أكتوبر 1994 من قبل شركة MIPS وشركائها في تصنيع الرقائق الإلكترونية NEC وتوشيبا، مع التركيز على التطبيقات المحتملة للمنتج في المعالجة المتعددة والتكوينات المتوازية الضخمة، والادعاء بأداء متوقع يبلغ 300 SPECint92 و600 SPECfp92 عند 200 ميجاهرتز. [ 3 ]
طُرح معالج R10000 في يوليو 1995 بترددات ساعة 175 ميجاهرتز و195 ميجاهرتز. وفي عام 1997، طُرحت نسخة بتردد 150 ميجاهرتز ضمن خط إنتاج O2، ولكن توقف إنتاجها بعد فترة وجيزة نظرًا لتفضيل العملاء لنسخة 175 ميجاهرتز. ولم يتوفر معالج R10000 بكميات كبيرة إلا في وقت لاحق من العام نفسه بسبب مشاكل في التصنيع لدى مصانع MIPS. وشهد إصدار 195 ميجاهرتز نقصًا في المعروض طوال عام 1996، وبلغ سعره 3000 دولار أمريكي نتيجة لذلك. [ 4 ]
في 25 سبتمبر 1996، أعلنت شركة SGI أن أجهزة R10000 المصنعة من قبل شركة NEC بين مارس ونهاية يوليو من ذلك العام كانت معيبة، حيث كانت تسحب تيارًا زائدًا وتتسبب في توقف الأنظمة أثناء التشغيل. ونتيجة لذلك، استدعت SGI عشرة آلاف جهاز R10000 كانت قد شُحنت في الأنظمة، مما أثر سلبًا على أرباح الشركة.
في عام 1997، مكّن إصدار من R10000 تم تصنيعه بعملية 0.25 ميكرومتر المعالج الدقيق من الوصول إلى 250 ميجاهرتز.
المستخدمون
يشمل مستخدمو جهاز R10000 ما يلي:
- SGI:
- شركة NEC، في حاسوبها العملاق Cenju-4
- تعمل شركة Siemens Nixdorf في خوادمها تحت SINIX
- شركة تانديم كمبيوترز ، في خوادمها المقاومة للأعطال في جبال الهيمالايا
وصف
يُعدّ المعالج R10000 تصميمًا فائقًا رباعي الاتجاهات يُطبّق إعادة تسمية السجلات وينفّذ التعليمات خارج الترتيب . ويختلف تصميمه عن معالجات MTI السابقة مثل R4000، وهو تصميم أبسط بكثير يعتمد على الترتيب القياسي ويعتمد بشكل كبير على ترددات الساعة العالية لتحقيق الأداء الأمثل.
يسترجع المعالج R10000 أربع تعليمات في كل دورة من ذاكرة التخزين المؤقت للتعليمات . تُفكّ شفرة هذه التعليمات ثم تُوضع في قوائم انتظار التعليمات الخاصة بالأعداد الصحيحة، أو الأعداد العشرية، أو التحميل/التخزين، وذلك حسب نوع التعليمات. وتستعين وحدة فك التشفير بالتعليمات التي فُكّت شفرتها مسبقًا من ذاكرة التخزين المؤقت، حيث تُضاف خمس بتات إلى كل تعليمة لتمكين الوحدة من تحديد وحدة التنفيذ التي تُنفّذ فيها التعليمة بسرعة، وإعادة ترتيب تنسيق التعليمة لتحسين عملية فك التشفير.
يمكن لكل طابور من طوابير التعليمات استقبال ما يصل إلى أربع تعليمات من وحدة فك التشفير، مما يمنع أي اختناقات. تُصدر طوابير التعليمات تعليماتها إلى وحدات التنفيذ الخاصة بها ديناميكيًا بناءً على توافر المعاملات والموارد. يمكن لكل طابور، باستثناء طابور التحميل/التخزين، إصدار ما يصل إلى تعليمتين في كل دورة إلى وحدات التنفيذ الخاصة به. أما طابور التحميل/التخزين، فيمكنه إصدار تعليمة واحدة فقط. وبذلك، يمكن للمعالج R10000 إصدار ما يصل إلى خمس تعليمات في كل دورة.
وحدة عددية صحيحة
تتكون وحدة الأعداد الصحيحة من ملف سجلات الأعداد الصحيحة وثلاثة مسارات معالجة ، اثنان منها للأعداد الصحيحة وواحد لتحميل وتخزين البيانات. يبلغ عرض ملف سجلات الأعداد الصحيحة 64 بتًا ويحتوي على 64 مدخلًا، منها 32 سجلًا معماريًا و32 سجلًا لإعادة التسمية. يحتوي ملف السجلات على سبعة منافذ قراءة وثلاثة منافذ كتابة. يحتوي كلا مساري معالجة الأعداد الصحيحة على وحدة جمع ووحدة منطقية. مع ذلك، يحتوي المسار الأول فقط على مُبدِّل أسطواني ووحدة للتحقق من صحة التنبؤ بالفروع الشرطية. يُستخدم المسار الثاني للوصول إلى وحدتي الضرب والقسمة. تتم عمليات الضرب عبر مسار معالجة، ويبلغ زمن الاستجابة ست دورات للأعداد الصحيحة ذات 32 بتًا وعشر دورات للأعداد الصحيحة ذات 64 بتًا. أما عمليات القسمة فلا تتم عبر مسار معالجة. تستخدم وحدة القسمة خوارزمية غير استعادة تُنتج بتًا واحدًا في كل دورة. يبلغ زمن الاستجابة لعمليات القسمة للأعداد الصحيحة ذات 32 بتًا و64 بتًا 35 و67 دورة على التوالي.
وحدة الفاصلة العائمة
تتكون وحدة الفاصلة العائمة (FPU) من أربع وحدات وظيفية: وحدة الجمع، ووحدة الضرب، ووحدة القسمة، ووحدة الجذر التربيعي. تُنفذ وحدتا الجمع والضرب بتقنية التوازي، بينما لا تُنفذ وحدتا القسمة والجذر التربيعي بهذه التقنية. تستغرق عمليات الجمع والضرب ثلاث دورات، ويمكن لوحدتي الجمع والضرب استقبال تعليمة جديدة في كل دورة. أما وحدة القسمة، فتستغرق 12 أو 19 دورة، وذلك حسب دقة القسمة (أحادية أو مزدوجة) على التوالي.
تُنفّذ وحدة الجذر التربيعي تعليمات الجذر التربيعي ومقلوب الجذر التربيعي . تستغرق تعليمات الجذر التربيعي 18 دورة للدقة المفردة و33 دورة للدقة المزدوجة. ويمكن إصدار تعليمة جذر تربيعي جديدة لوحدة القسمة كل 20 دورة للدقة المفردة و35 دورة للدقة المزدوجة. أما مقلوب الجذر التربيعي فيستغرق وقتًا أطول، من 30 إلى 52 دورة للدقة المفردة (32 بت) والدقة المزدوجة (64 بت) على التوالي.
يحتوي ملف سجلات الفاصلة العائمة على أربعة وستين سجلاً من 64 بت، منها اثنان وثلاثون سجلاً معمارياً، والباقي سجلات لإعادة التسمية. يحتوي الجامع على منافذ قراءة وكتابة خاصة به، بينما يتشارك المضاعف منافذه مع القاسم ووحدة الجذر التربيعي.
تستخدم وحدات القسمة والجذر التربيعي خوارزمية SRT . تحتوي بنية مجموعة تعليمات MIPS IV على تعليمة الضرب والجمع. تُنفذ هذه التعليمة بواسطة R10000 مع تجاوز - حيث يمكن لنتيجة الضرب تجاوز ملف السجلات وإرسالها إلى مسار الجمع كمعامل، وبالتالي فهي ليست عملية ضرب وجمع مدمجة ، ولها زمن استجابة يبلغ أربع دورات.
مخابئ
يحتوي معالج R10000 على ذاكرتي تخزين مؤقت مدمجتين كبيرتين نسبيًا، ذاكرة تعليمات بسعة 32 كيلوبايت وذاكرة بيانات بسعة 32 كيلوبايت. ذاكرة التعليمات ثنائية الاتجاه ، ويبلغ حجم سطرها 128 بايت. تُفكّ شفرة التعليمات جزئيًا بإضافة أربعة بتات إلى كل تعليمة (طولها 32 بت) قبل وضعها في ذاكرة التخزين المؤقت.
ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات بسعة 32 كيلوبايت مزودة بمنفذين عبر تقنية التداخل ثنائي الاتجاه. تتكون من بنكين بسعة 16 كيلوبايت لكل منهما ، وكل بنك منها مرتبط بمجموعة ثنائية الاتجاه. تحتوي ذاكرة التخزين المؤقت على خطوط بطول 64 بايت، وتستخدم بروتوكول الكتابة المؤجلة ، وهي مفهرسة افتراضياً ومُعَلَّمة فعلياً لتمكين فهرسة ذاكرة التخزين المؤقت في نفس دورة الساعة والحفاظ على التناسق مع ذاكرة التخزين المؤقت الثانوية.
تدعم ذاكرة التخزين المؤقت الموحدة الثانوية الخارجية سعات تتراوح بين 512 كيلوبايت و16 ميجابايت. وهي مُنفذة باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة المتزامنة (SSRAM) المتوفرة تجاريًا. يتم الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت عبر ناقل بيانات خاص بها بعرض 128 بت، محمي بـ 9 بتات من رمز تصحيح الأخطاء (ECC). تعمل ذاكرة التخزين المؤقت وناقل البيانات بنفس تردد ساعة R10000، الذي يبلغ تردده الأقصى 200 ميجاهرتز. عند هذا التردد، يوفر ناقل البيانات عرض نطاق ترددي ذروة يبلغ 3.2 جيجابايت/ثانية. ذاكرة التخزين المؤقت ثنائية الاتجاه، ولكن لتجنب زيادة عدد الأطراف، يتنبأ R10000 باتجاه الوصول.
معالجة
تعتمد معمارية MIPS IV على بنية 64 بت، ولكن لتقليل التكلفة، لا يُنفذ معالج R10000 كامل العنوان الفيزيائي أو الافتراضي . بدلاً من ذلك، يحتوي على عنوان فيزيائي 40 بت وعنوان افتراضي 44 بت، وبالتالي فهو قادر على عنونة 1 تيرابايت من الذاكرة الفيزيائية و16 تيرابايت من الذاكرة الافتراضية .
ناقل نظام الانهيارات الثلجية
يستخدم جهاز R10000 ناقل Avalanche ، وهو ناقل 64 بت يعمل بترددات تصل إلى 100 ميجاهرتز. ناقل Avalanche هو ناقل متعدد الإرسال للعناوين والبيانات، لذا عند تردد 100 ميجاهرتز، يوفر عرض نطاق نظري أقصى يبلغ 800 ميجابايت/ثانية، لكن ذروة عرض النطاق لديه تبلغ 640 ميجابايت/ثانية لأنه يتطلب بعض الدورات لنقل العناوين.
يدعم متحكم واجهة النظام المعالجة المتعددة المتناظرة (SMP) بدون استخدام مواد لاصقة، لما يصل إلى أربعة معالجات دقيقة. ويمكن للأنظمة التي تستخدم R10000 مع منطق خارجي أن تتوسع لتشمل مئات المعالجات. ومن أمثلة هذه الأنظمة نظام Origin 2000 .
التصنيع
يتكون معالج R10000 من حوالي 6.8 مليون ترانزستور، منها حوالي 4.4 مليون ترانزستور موجودة في الذاكرة الرئيسية. [ 5 ] يبلغ حجم الشريحة 16.640 × 17.934 مم، بمساحة إجمالية قدرها 298.422 مم² . يتم تصنيعه بتقنية 0.35 ميكرومتر، ويُعبأ في مصفوفة شبكية خزفية (LGA) ذات 599 طرف توصيل . قبل طرح معالج R10000، ذكر تقرير المعالجات الدقيقة ، الذي غطى منتدى المعالجات الدقيقة لعام 1994، أنه كان يُعبأ في مصفوفة شبكية خزفية (CPGA) ذات 527 طرف توصيل؛ وأن الموردين درسوا أيضًا إمكانية استخدام وحدة متعددة الرقاقات (MCM) ذات 339 طرف توصيل، تحتوي على شريحة المعالج وذاكرة تخزين مؤقتة سعتها 1 ميجابايت. [ 6 ]
المشتقات
تم تطوير معالج R10000 عبر عدة إصدارات لاحقة. جميع الإصدارات اللاحقة لمعالج R12000 تتميز بتردد ساعة منخفض قدر الإمكان للحفاظ على استهلاك الطاقة ضمن نطاق 15 إلى 20 واط، مما يسمح بتضمينها بكثافة في أنظمة الحوسبة عالية الأداء (HPC) من SGI.
12000 راند
يُعدّ المعالج R12000 نسخةً مُطوّرة من المعالج R10000، بدأ تطويره من قِبل شركة MIPS وأكملته شركة SGI. وقد تم تصنيعه من قِبل شركتي NEC وتوشيبا. وتُعرف النسخة التي صنعتها NEC باسم VR12000. طُرح هذا المعالج في نوفمبر 1998، وهو متوفر بترددات 270 و300 و360 ميجاهرتز. طُوّر المعالج R12000 كحلٍّ مؤقت بعد إلغاء مشروع "Beast" الذي كان يهدف إلى تطوير معالجٍ يخلف المعالج R10000. ومن بين مستخدمي المعالج R12000 شركات NEC و Siemens-Nixdorf وSGI و Tandem Computers (وانضمت إليهم لاحقًا شركة Compaq بعد استحواذها على Tandem).
يعمل المعالج R12000 على تحسين بنية المعالج R10000 الدقيقة من خلال: إدخال مرحلة خط أنابيب إضافية لتحسين تردد الساعة عن طريق حل المسار الحرج؛ وزيادة عدد الإدخالات في جدول تاريخ الفروع، مما يحسن التنبؤ؛ وتعديل قوائم انتظار التعليمات بحيث تأخذ في الاعتبار عمر التعليمات الموجودة في قائمة الانتظار، مما يتيح تنفيذ التعليمات الأقدم قبل التعليمات الأحدث إن أمكن.
صُنعت شريحة R12000 بواسطة شركتي NEC وتوشيبا بتقنية CMOS بدقة 0.25 ميكرومتر، مع أربعة مستويات من التوصيلات البينية المصنوعة من الألومنيوم . ولا يعني استخدام هذه التقنية الجديدة أن شريحة R12000 كانت مجرد تصغير بسيط للرقاقة مع تعديل طفيف في بنيتها الدقيقة؛ بل تم تحسين تصميم الرقاقة للاستفادة القصوى من تقنية 0.25 ميكرومتر. [ 7 ] [ 8 ] احتوت شريحة VR12000 المصنعة من قبل NEC على 7.15 مليون ترانزستور، وبلغت أبعادها 15.7 × 14.6 ملم (229.22 ملم مربع ).
R12000A
يُعدّ R12000A مشتقًا من R12000 الذي طورته شركة SGI. تم طرحه في يوليو 2000، ويعمل بتردد 400 ميجاهرتز، وقد تم تصنيعه بواسطة شركة NEC باستخدام عملية 0.18 ميكرومتر مع وصلات بينية من الألومنيوم .
14000 راند
يُعدّ R14000 تطويرًا إضافيًا لـ R12000 الذي أُعلن عنه في يوليو 2001. يعمل R14000 بتردد 500 ميجاهرتز، بفضل تقنية CMOS بدقة 0.13 ميكرومتر وخمسة مستويات من التوصيلات النحاسية . يتميز بتحسينات في البنية الدقيقة لـ R12000 من خلال دعم ذاكرة SSRAM ذات معدل نقل بيانات مزدوج (DDR) لذاكرة التخزين المؤقت الثانوية، وناقل نظام بتردد 200 ميجاهرتز. [ 9 ]
R14000A
يُعدّ R14000A تطويراً إضافياً لـ R14000 الذي أُعلن عنه في فبراير 2002. يعمل بتردد 600 ميجاهرتز، ويستهلك حوالي 17 واط، وقد صُنع بواسطة شركة NEC باستخدام تقنية CMOS بدقة 0.13 ميكرومتر مع سبعة مستويات من التوصيلات النحاسية. [ 9 ]
16000 راند
يُعدّ المعالج R16000، المسمى "N0"، آخر مشتقات المعالج R10000. طُوّر هذا المعالج بواسطة شركة SGI وصُنع بواسطة شركة NEC بتقنية 0.11 ميكرومتر، مع ثمانية مستويات من التوصيلات النحاسية. طُرح المعالج لأول مرة في 9 يناير 2003، بتردد 700 ميجاهرتز لجهاز Fuel ، واستُخدم أيضًا في جهاز Onyx4 Ultimate Vision . [ 10 ] في أبريل 2003، طُرحت نسخة بتردد 600 ميجاهرتز لجهاز Origin 350 ، وتضمنت تحسيناتٍ مثل ذاكرة تخزين مؤقتة للتعليمات والبيانات بسعة 64 كيلوبايت.
R16000A
يشير R16000A إلى معالجات R16000 الدقيقة ذات ترددات ساعة أعلى من 700 ميجاهرتز. أول معالج R16000A هو إصدار بتردد 800 ميجاهرتز، تم طرحه في 4 فبراير 2004. لاحقًا، تم طرح إصدار بتردد 900 ميجاهرتز، وكان هذا الإصدار، لفترة من الزمن، أسرع معالج R16000A معروف للعامة - كشفت SGI لاحقًا عن شحن معالجات R16000 بتردد 1.0 جيجاهرتز إلى عملاء محددين. من بين مستخدمي R16000 شركتا HP وSGI. استخدمت SGI المعالج الدقيق في محطات عمل Fuel و Tezro ، وفي خوادم Origin 3000 وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. استخدمت HP معالج R16000A في خوادم NonStop Himalaya S-Series المقاومة للأعطال، والتي ورثتها من Tandem عبر Compaq.
18000 راند
يُعدّ R18000 تطويرًا مُلغى لبنية R10000 الدقيقة، والتي تضمنت تحسينات كبيرة من شركة Silicon Graphics، Inc.، عُرضت في ندوة Hot Chips عام 2001. صُمّم R18000 خصيصًا لخوادم ccNUMA وأجهزة الحوسبة الفائقة من SGI. يحتوي كل عقدة على معالجين R18000 متصلين عبر ناقل مُتعدد الإرسال بوحدة تحكم النظام، والتي بدورها تربط المعالجات الدقيقة بذاكرتها المحلية وبقية النظام عبر شبكة مكعبة فائقة.
حسّن معالج R18000 طوابير تعليمات الفاصلة العائمة، ونقّح وحدة الفاصلة العائمة لتضم وحدتي ضرب وجمع، مما ضاعف عدد عمليات الفاصلة العائمة القصوى أربع مرات. أصبحت عمليات القسمة والجذر التربيعي تُجرى في وحدات منفصلة غير متوازية مع وحدات الضرب والجمع. كما أُعيد تصميم واجهة النظام وهيكل الذاكرة بشكل جذري، حيث أصبح للمعالج عنوان افتراضي 52 بت وعنوان فعلي 48 بت. استُبدل ناقل نظام العناوين والبيانات ثنائي الاتجاه، الموجود في الطرازات السابقة، بوصلتي DDR أحاديتي الاتجاه، إحداهما مسار كتابة وعناوين متعدد الإرسال 64 بت، والأخرى مسار قراءة 128 بت. يمكن مشاركة هذه المسارات مع معالج R18000 آخر عبر تقنية تعدد الإرسال. كما يمكن تهيئة الناقل في تكوين SysAD أو Avalanche لضمان التوافق مع أنظمة R10000.
سيحتوي معالج R18000 على ذاكرة تخزين مؤقت ثانوية مدمجة بسعة 1 ميجابايت، من نوع Set-Assembly، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين مؤقت ثالثية اختيارية مصنوعة من ذاكرة SSRAM أحادية معدل البيانات (SDR) أو ثنائية معدل البيانات (DDR)، أو ذاكرة DDR SDRAM بسعات تتراوح من 2 إلى 64 ميجابايت. وستحتوي ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث (L3) على علامات تخزين مؤقتة، تعادل 400 كيلوبايت، مدمجة في الشريحة لتقليل زمن الوصول. وسيتم الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث (L3) عبر ناقل بيانات 144 بت، منها 128 بت للبيانات و16 بت لتصحيح الأخطاء (ECC). وسيكون معدل ساعة ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث (L3) قابلاً للبرمجة.
كان من المقرر تصنيع معالج R18000 باستخدام تقنية UX5 من شركة NEC، وهي تقنية CMOS بدقة 0.13 ميكرومتر مع تسعة مستويات من التوصيلات النحاسية . وكان سيستخدم مصدر طاقة بجهد 1.2 فولت، وسيُبدد حرارة أقل من معالجات الخوادم الدقيقة المعاصرة، وذلك لضمان تركيبه بكثافة عالية في الأنظمة.
ملحوظات
- ↑ "MIPS يعرض مواصفات الجيل التالي من معالجات R10000 RISC..." Unigram/X . 23 مارس 1992. ص 1. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2025 .
- ↑ "MIPS تحشد الحلفاء لاستثمار 150 مليون دولار في جهد مشترك لسلسلة T5 R" . Unigram/X . 17 مايو 1993. ص 3. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2025 .
- ↑ "معالج MIPS يدّعي تحقيق رقم قياسي في العمليات الحسابية ذات الفاصلة العائمة مع R10000" . Unigram/X . 24 أكتوبر 1994. ص 3. تاريخ الاطلاع: 16 أغسطس 2025 .
- ↑ غويناب، لينلي (27 يناير 1997). "أشرعة ألفا، وأذرع باور بي سي". تقرير المعالجات الدقيقة ، الصفحات 1، 6-9، الصفحة 8.
- ↑ ييغر، كينيث سي. (أبريل 1996). "المعالج الدقيق فائق القياس MIPS R10000" (ملف PDF) . مجلة IEEE Micro . 16 (2): 28. رمز Bibcode : 1996IMicr..16b..28Y . doi : 10.1109/40.491460 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 19 يوليو 2011.
- ↑ غويناب، لينلي (24 أكتوبر 1994). "معالج MIPS R10000 يستخدم بنية منفصلة" (ملف PDF) . تقرير المعالجات الدقيقة . 8 (14): 4.
- ↑ غويناب، لينلي (6 أكتوبر 1997). "معالج MIPS R12000 سيصل إلى 300 ميجاهرتز" (ملف PDF) . تقرير المعالجات الدقيقة . 11 (13).
- ↑ هالفيل، توم ر. (يناير 1998). "معالج RISC يردّ بقوة مع معالج Mips R12000" . بايت . المجلد 23، العدد 1. الصفحات 49-50 .
- 1 2 ComputerWire (2 يوليو 2002). "شركة SGI ستطور رقائق MIPS لشركتي Origin وOnyx" . The Register .
- ↑ شركة سيليكون جرافيكس (9 يناير 2003). شركة سيليكون جرافيكس تعزز نسبة السعر إلى الأداء في عائلة محطات العمل المرئية من سيليكون جرافيكس فيول بنسبة تصل إلى 25%. ( بيان صحفي ).
مراجع
- فو، تيم وآخرون (31 أغسطس 2001). "R18000: أحدث معالج دقيق فائق القياس من SGI" . هوت تشيبس الثالث عشر .
- هالفيل، توم ر. (نوفمبر 1994). "T5: القوة الغاشمة" . مجلة بايت .
- هاينريش، جو (29 يناير 1997). "دليل مستخدم المعالج الدقيق MIPS R10000" .
- كانيلوس، مايكل؛ كاواموتو، داون (9 أبريل 1998). "سيليكون غرافيكس تتخلى عن خطط MIPS" . أخبار CNET .
- شركة MIPS Technologies، المحدودة. (أكتوبر 1994). "مراجعة منتج المعالج الدقيق R10000".
- مورغان، تيموثي بريكيت (16 أبريل 2003). "شركة SGI تعلن عن خادم Origin 350 متوسط المدى للحوسبة عالية الأداء". IT Jungle .
- شركة NEC (24 نوفمبر 1998). شركة NEC تُسوّق معالجًا دقيقًا عالي الأداء من الفئة الأعلى في العالم . ( بيان صحفي ).
- شانكلاند، ستيفن (15 أبريل 2003). "تحديثات SGI لخادم يونكس متوسط المدى" . ZDNet .
- فاسغي، ن. وآخرون (نوفمبر 1996). "معالج دقيق فائق القياس من نوع RISC بتردد 200 ميجاهرتز" . مجلة IEEE للدوائر المتكاملة 31 (11): ص 1675-1686 .
- ييغر، كينيث سي. (أغسطس 1995). "معالج R10000 فائق القياس" . رقائق ساخنة VII .
- تطبيقات MIPS
- معالجات MIPS الدقيقة
- المعالجات الدقيقة فائقة القياس
- معالجات دقيقة 64 بت
- مقدمات متعلقة بالحاسوب في عام 1995
