إيتانيوم
إيتانيوم ( تُلفظ : / aɪˈteɪniəm / ؛ آي- تاي - ني - إم ) هي عائلة معالجات دقيقة من إنتل ، ذات 64 بت، توقف إنتاجها ، وتُطبّق بنية إنتل إيتانيوم (المعروفة سابقًا باسم IA-64). نشأت بنية إيتانيوم في شركة هيوليت-باكارد (HP)، ثم طُوّرت لاحقًا بالتعاون بين HP وإنتل. عند إطلاقها في يونيو 2001، سوّقت إنتل هذه المعالجات في البداية لخوادم المؤسسات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء . في مرحلة التصميم، صرّح المهندسون قائلين: "بإمكاننا التفوق على باور بي سي ... بإمكاننا القضاء على x86". توقعت التنبؤات المبكرة أن تتوسع IA-64 لتشمل الخوادم منخفضة التكلفة، لتحل محل زيون ، ثم تنتشر في أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، لتحل في النهاية محل بنى الحوسبة ذات مجموعة التعليمات المختصرة (RISC) والحوسبة ذات مجموعة التعليمات المعقدة (CISC) في جميع التطبيقات العامة.
عند إطلاقه لأول مرة عام 2001 بعد عقد من التطوير، كان أداء معالج إيتانيوم مخيبًا للآمال مقارنةً بمعالجات RISC و CISC الأكثر رسوخًا . وكانت محاكاة تشغيل تطبيقات x86 وأنظمة التشغيل الحالية ضعيفة للغاية. أنتجت شركة HP وخليفتها هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) أنظمةً تعتمد على إيتانيوم ضمن سلسلة خوادم Integrity ، بالإضافة إلى العديد من الشركات المصنعة الأخرى. في عام 2008، كان إيتانيوم رابع أكثر بنى المعالجات الدقيقة استخدامًا في أنظمة المؤسسات ، بعد x86-64 و Power ISA و SPARC . [ 6 ]
في فبراير 2017، أطلقت إنتل الجيل الأخير، كيتسون، لاختباره على العملاء، وفي مايو بدأت شحنه بكميات كبيرة. [ 7 ] [ 8 ] وقد اقتصر استخدامه على الخوادم ذات المهام الحرجة من شركة إتش بي إي.
في عام 2019، أعلنت شركة إنتل أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة لمعالجات إيتانيوم حتى 30 يناير 2020، وأن الشحنات ستتوقف بحلول 29 يوليو 2021. [ 5 ] وقد تم ذلك في الموعد المحدد. [ 9 ]
لم يحقق معالج إيتانيوم مبيعات جيدة خارج نطاق خوادم المؤسسات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء، وفي نهاية المطاف، حلّت محله بنية x86-64 (المعروفة أيضًا باسم AMD64) من شركة AMD المنافسة. تُعدّ x86-64 امتدادًا متوافقًا لبنية x86 ذات 32 بت، وتُستخدم، على سبيل المثال، في معالجات Xeon من إنتل ومعالجات Opteron من AMD . بحلول عام 2009، كانت معظم الخوادم تُشحن بمعالجات x86-64، وهيمنت على أسواق أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة منخفضة التكلفة، والتي لم تكن إيتانيوم مستهدفة في البداية. [ 10 ] في مقال بعنوان "موت إيتانيوم من إنتل: غرق إيتانيوم أمام قوة x86 الجبارة"، أعلن موقع Techspot أن "وعد إيتانيوم تبدد بسبب نقص دعم الأنظمة القديمة ذات 32 بت وصعوبات العمل مع هذه البنية لكتابة البرامج وصيانتها"، بينما تحقق حلم بنية مجموعة تعليمات واحدة مهيمنة بفضل امتدادات AMD64. [ 11 ]
تاريخ
التطوير: 1989–2001
البداية: 1989–1994
في عام ١٩٨٩، بدأت شركة HP أبحاثًا حول بنية تتجاوز الحدود المتوقعة لبنى حواسيب مجموعة التعليمات المختصرة (RISC)، والناجمة عن الزيادة الكبيرة في التعقيد اللازم لتنفيذ تعليمات متعددة في الدورة الواحدة، وذلك بسبب الحاجة إلى التحقق الديناميكي من التبعيات ومعالجة الاستثناءات بدقة . [ ج ] استعانت HP بخدمات بوب راو من شركة Cydrome وجوش فيشر من شركة Multiflow ، وهما رائدا الحوسبة ذات الكلمات الطويلة جدًا للتعليمات (VLIW). يمكن أن تحتوي كلمة تعليمات VLIW واحدة على عدة تعليمات مستقلة ، يمكن تنفيذها بالتوازي دون الحاجة إلى تقييم استقلاليتها. يجب على المترجم محاولة إيجاد تركيبات صحيحة من التعليمات التي يمكن تنفيذها في الوقت نفسه ، مما يؤدي فعليًا إلى جدولة التعليمات التي تقوم بها المعالجات فائقة القياس التقليدية في الأجهزة أثناء التشغيل.
قام باحثو HP بتعديل بنية VLIW الكلاسيكية إلى نوع جديد من البنية، سُمّي لاحقًا الحوسبة المتوازية الصريحة للتعليمات (EPIC)، والتي تختلف عن VLIW في عدة جوانب: وجود بتات نموذجية تُحدد التعليمات المستقلة داخل وبين حزم التعليمات الثلاث، مما يُتيح التنفيذ المتوازي الصريح لحزم متعددة وزيادة عرض إصدار المعالجات دون الحاجة إلى إعادة الترجمة؛ والتنبؤ بالتعليمات لتقليل الحاجة إلى التفرعات ؛ والتشابك الكامل لإلغاء خانات التأخير . في EPIC، يُمكن للأجهزة تحديد تخصيص وحدات التنفيذ للتعليمات وتوقيت إصدارها، على عكس VLIW الكلاسيكية. كانت HP تعتزم استخدام هذه الميزات في PA-WideWord، وهي البنية المُخطط لها لخلافة PA-RISC ISA. كان الهدف من EPIC هو توفير أفضل توازن بين الاستخدام الأمثل لمساحة السيليكون والطاقة الكهربائية، والمرونة العامة. [ 13 ] [ 14 ] في عام 1993، نظمت شركة HP مسابقة داخلية لتصميم أفضل البنى الدقيقة (المحاكاة) لمعالجات RISC وEPIC، بقيادة جيري هوك وراجيف غوبتا على التوالي. فاز فريق EPIC، محققًا أداءً محاكاةً يزيد عن ضعف أداء منافسه من معالجات RISC. [ 15 ]
في الوقت نفسه، كانت إنتل تبحث عن طرق لتحسين بنية مجموعة التعليمات (ISA). في عام 1989، أطلقت إنتل معالج i860 ، الذي سوّقته لمحطات العمل والخوادم والحواسيب العملاقة iPSC و Paragon . تميّز هذا المعالج عن معالجات RISC الأخرى بقدرته على التبديل بين وضع تنفيذ تعليمة واحدة في كل دورة، ووضع آخر تُعرّف فيه أزواج التعليمات بشكل صريح على أنها متوازية لتنفيذها في نفس الدورة دون الحاجة إلى فحص التبعية. ومن الميزات الأخرى المميزة وجود تعليمات لخط أنابيب الفاصلة العائمة المكشوف، مما مكّن من مضاعفة الإنتاجية ثلاث مرات مقارنةً بتعليمات الفاصلة العائمة التقليدية. لم تُستغل هاتان الميزتان بشكل كبير لأن المترجمات لم تكن تدعمهما، وهي مشكلة واجهت معالجات Itanium لاحقًا أيضًا. بدونهما، لم يكن توازي معالج i860 (وبالتالي أدائه) أفضل من معالجات RISC الأخرى، لذا فشل في السوق. تبنّت Itanium شكلاً أكثر مرونة من التوازي الصريح مقارنةً بمعالج i860. [ 16 ]
في نوفمبر 1993، تواصلت شركة HP مع شركة Intel، ساعيةً للتعاون في تطوير بنية مستقبلية مبتكرة. [ 17 ] [ 19 ] في ذلك الوقت، كانت Intel تسعى لتوسيع معمارية x86 إلى 64 بت في معالج يحمل الاسم الرمزي P7، وهو ما وجدته تحديًا كبيرًا. [ 20 ] لاحقًا، زعمت Intel أن أربعة فرق تصميم مختلفة استكشفت إمكانية توسيعها إلى 64 بت، لكن كل فريق منها خلص إلى أنها غير مجدية اقتصاديًا. [ 21 ] خلال الاجتماع مع HP، أبدى مهندسو Intel إعجابهم الشديد عندما قدم جيري هوك وراجيف غوبتا معمارية PA-WideWord التي صمماها لاستبدال PA-RISC . قال جون كروفورد من Intel ، الذي أصبح كبير مهندسي Merced عام 1994، والذي كان قد عارض سابقًا توسيع معمارية x86 باستخدام P7: "عندما رأينا WideWord، رأينا الكثير من الأشياء التي كنا نتطلع فقط إلى تنفيذها، وقد تحققت بالفعل بكامل إمكانياتها" . يتذكر غوبتا من شركة إتش بي: "نظرتُ إلى ألبرت يو [المدير العام للمعالجات الدقيقة في إنتل] مباشرةً في عينيه، وأريته أننا قادرون على التفوق على باور بي سي ، وأننا قادرون على القضاء عليه، وعلى معالجات x86." [ 22 ] وسرعان ما بدأت إنتل وإتش بي مناقشات فنية معمقة في أحد مكاتب إتش بي، حيث ضم كل جانب ستة مهندسين [ 25 ] تبادلوا وناقشوا أبحاث الشركتين المعمارية السرية. ثم قرروا استخدام ليس فقط معالج PA-WideWord، بل أيضًا معالج HP Labs PlayDoh التجريبي كمصدر لبنيتهم المستقبلية المشتركة. [ 12 ] [ 26 ] واقتناعًا منهم بتفوق المشروع الجديد، ألغت إنتل في عام 1994 خططها الحالية لمعالج P7.
في يونيو 1994، أعلنت إنتل وإتش بي عن جهودهما المشتركة لتطوير بنية مجموعة تعليمات جديدة (ISA) تتبنى أفكار Wide Word وVLIW. صرّح يو قائلاً: "لو كنتُ منافسًا، لكنتُ قلقًا للغاية. إذا ظننتَ أن لك مستقبلًا، فأنت مخطئ." [ 22 ] وفيما يتعلق بمستقبل معالج P7، قالت إنتل إن التحالف سيؤثر عليه، لكن "ليس من الواضح" ما إذا كان سيشمل البنية الجديدة بالكامل. [ 27 ] [ 28 ] وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، ذكرت إنتل أن بعض الميزات الأولى للبنية الجديدة ستبدأ بالظهور على رقائق إنتل بدءًا من معالج P7، لكن النسخة الكاملة ستظهر لاحقًا. [ 29 ] وفي أغسطس 1994، أفادت مجلة EE Times أن إنتل أبلغت المستثمرين أنها تعيد تقييم معالج P7، وربما تلغيه لصالح معالج إتش بي. أصدرت إنتل على الفور توضيحًا، قائلةً إن معالج P7 لا يزال قيد التطوير، وأن إتش بي قد تُساهم في بنيته. وفي وقت لاحق، تم التأكيد على أن الاسم الرمزي P7 قد انتقل بالفعل إلى معالج إتش بي-إنتل. بحلول أوائل عام 1996، كشفت شركة إنتل عن اسمها الرمزي الجديد، ميرسيد . [ 30 ] [ 31 ]
اعتقدت شركة HP أن تطوير معالجات دقيقة خاصة بها لم يعد مجديًا اقتصاديًا لشركات أنظمة المؤسسات الفردية مثلها، لذا دخلت في شراكة مع شركة إنتل عام 1994 لتطوير معمارية IA-64، المشتقة من معمارية EPIC. كانت إنتل على استعداد لبذل جهد تطويري ضخم على معمارية IA-64، متوقعةً أن يستخدم المعالج الدقيق الناتج من قبل غالبية مصنعي أنظمة المؤسسات. بدأت HP وإنتل مشروع تطوير مشترك واسع النطاق بهدف طرح أول منتج، وهو معالج Merced، عام 1998. [ 14 ]
التصميم والتأخيرات: 1994-2001
صُمم معالج ميرسيد بواسطة فريق مكون من 500 شخص، اعترفت إنتل لاحقًا بقلة خبرتهم، حيث ضمّ العديد من خريجي الجامعات الجدد. كان كروفورد (إنتل) كبير المهندسين، بينما شغل هوك (إتش بي) المنصب الثاني. في المراحل الأولى من التطوير، نشب خلاف بين إتش بي وإنتل، حيث أرادت إنتل المزيد من المكونات المخصصة لتنفيذ المزيد من تعليمات الفاصلة العائمة. انتصرت إتش بي بعد اكتشاف خلل في مكونات الفاصلة العائمة في معالج بنتيوم من إنتل . عندما تم وضع المخطط الأولي لمعالج ميرسيد لأول مرة في منتصف عام 1996، تبين أنه ضخم للغاية، "كان هذا أسوأ بكثير مما رأيته من قبل"، كما قال كروفورد. اضطر المصممون إلى تقليل تعقيد (وبالتالي أداء) الأنظمة الفرعية، بما في ذلك وحدة x86 وتقليص ذاكرة التخزين المؤقت L2 إلى 96 كيلوبايت. [ د ] في النهاية، تم الاتفاق على أنه لا يمكن الوصول إلى الحجم المستهدف إلا باستخدام تقنية 180 نانومتر بدلاً من تقنية 250 نانومتر المُخطط لها . ظهرت لاحقًا مشاكل في محاولات تسريع المسارات الحرجة دون التأثير على سرعة الدوائر الأخرى. تم تسجيل معالج ميرسيد في 4 يوليو 1999، وفي أغسطس أنتجت شركة إنتل أول شريحة اختبار كاملة. [ 22 ]
تضاءلت التوقعات بشأن معالج ميرسيد بمرور الوقت مع ظهور التأخيرات ونقاط الضعف في الأداء، مما حوّل التركيز وعبء النجاح إلى تصميم إيتانيوم الثاني بقيادة شركة إتش بي، والذي يحمل الاسم الرمزي ماكينلي . في يوليو 1997، أدى التحول إلى تقنية 180 نانومتر إلى تأخير إطلاق ميرسيد إلى النصف الثاني من عام 1999. [ 32 ] قبل الكشف عن معالج إيبك في منتدى المعالجات الدقيقة في أكتوبر 1997، ذكر أحد محللي تقرير المعالجات الدقيقة أن إيتانيوم "لن يُظهر أداءً تنافسيًا حتى عام 2001. وسيتطلب الأمر الإصدار الثاني من الشريحة لإظهار الأداء". [ 33 ] في المنتدى، أطلق فريد بولاك من شركة إنتل شعار "انتظروا ماكينلي" عندما قال إنه سيضاعف أداء ميرسيد وسيُذهل الجميع، [ 34 ] [ 35 ] مع استخدام نفس تقنية 180 نانومتر المستخدمة في ميرسيد. [ 36 ] قال بولاك أيضًا إن أداء معالج ميرسيد x86 سيكون أقل من أسرع معالجات x86، وأن x86 "سيستمر في النمو بمعدلاته التاريخية". [ 34 ] صرحت إنتل بأن IA-64 لن يكون له حضور كبير في سوق المستهلكين لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. [ 37 ]
لاحقًا، أفادت التقارير أن دافع شركة HP عند بدء تصميم معالج McKinley عام 1996 كان رغبتها في مزيد من التحكم في المشروع لتجنب المشكلات التي أثرت على أداء معالج Merced وجدوله الزمني. [ 38 ] [ 39 ] وضع فريق التصميم اللمسات الأخيرة على أهداف مشروع McKinley عام 1997. [ 40 ] في أواخر مايو 1998، تأجل إطلاق Merced إلى منتصف عام 2000، وبحلول أغسطس 1998، بدأ المحللون يشككون في جدواه التجارية، نظرًا لوصول McKinley بعد فترة وجيزة بأداء مضاعف، حيث تسببت التأخيرات في تحويل Merced إلى مجرد أداة تطوير لنظام Itanium البيئي. وانتشرت عبارة "انتظروا McKinley" على نطاق واسع. [ 41 ] في اليوم نفسه، أفادت التقارير أنه بسبب التأخيرات، ستوسع HP خط إنتاجها من معالجات PA-RISC PA-8000 من PA-8500 إلى PA-8900. [ 42 ] في أكتوبر 1998 أعلنت شركة HP عن خططها لأربعة أجيال أخرى من معالجات PA-RISC، مع وصول معالج PA-8900 إلى سرعة 1.2 جيجاهرتز في عام 2003. [ 43 ]
بحلول مارس 1999، توقع بعض المحللين أن يبدأ شحن معالج ميرسيد بكميات كبيرة في عام 2001 فقط، ولكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الكمية منخفضة لأن معظم العملاء سينتظرون معالج ماكينلي. [ 38 ] في مايو 1999، أي قبل شهرين من بدء تصنيع معالج ميرسيد ، قال أحد المحللين إن عدم بدء التصنيع قبل يوليو سيؤدي إلى تأخير آخر. [ 44 ] في يوليو 1999، وبعد ورود تقارير تفيد بأن أول شريحة سيليكون ستُصنع في أواخر أغسطس، توقع المحللون تأخيرًا حتى أواخر عام 2000، واتفقوا على أن يُستخدم معالج ميرسيد بشكل أساسي لتصحيح أخطاء برنامج IA-64 واختباره. قال لينلي غويناب من شركة MPR عن معالج ميرسيد: "في هذه المرحلة، يتوقع الجميع أن يكون التأخير والبطء هما العاملان الحاسمين، وأن التقدم الحقيقي سيأتي من معالج ماكينلي. وهذا يضع ضغطًا أكبر بكثير على ماكينلي وفريقه لتحقيق النتائج المرجوة". [ 45 ] بحلول ذلك الوقت، كشفت إنتل أن سعر معالج ميرسيد سيكون مبدئيًا 5000 دولار. [ 46 ] في أغسطس 1999، نصحت إتش بي بعض عملائها بتجاهل ميرسيد والانتظار حتى ماكينلي. [ 47 ] بحلول يوليو 2000، صرحت إتش بي للصحافة بأن أنظمة إيتانيوم الأولى ستكون مخصصة لاستخدامات متخصصة، وأن "لن تستخدموا هذه الأنظمة بالقرب من مراكز البيانات الخاصة بكم لعدة سنوات". توقعت إتش بي أن تتجاوز مبيعات أنظمة إيتانيوم مبيعات أنظمة PA-RISC في عام 2005 فقط. [ 48 ] في يوليو نفسه، أعلنت إنتل عن تأخير آخر بسبب تغيير جذري لإصلاح الأخطاء. الآن، سيتم شحن "أنظمة تجريبية" فقط في ذلك العام، بينما تم تأجيل التوافر العام إلى "النصف الأول من عام 2001". تخلت شركات تصنيع الخوادم إلى حد كبير عن الإنفاق على البحث والتطوير لأنظمة ميرسيد، واستخدمت بدلاً من ذلك لوحات أم أو خوادم كاملة من تصميم إنتل. لتعزيز بيئة تقنية واسعة، وفّرت إنتل بحلول منتصف عام 2000، 15000 معالج إيتانيوم في 5000 نظام لمطوري البرمجيات ومصممي الأجهزة. [ 49 ] وفي مارس 2001، أعلنت إنتل أن أنظمة إيتانيوم ستبدأ شحنها للعملاء في الربع الثاني، على أن يتبع ذلك انتشار أوسع في النصف الثاني من العام. وبحلول ذلك الوقت، أقرت إنتل علنًا بأن العديد من العملاء سينتظرون معالج ماكينلي. [ 50 ]

التوقعات
خلال مرحلة التطوير، توقعت إنتل وإتش بي ومحللو الصناعة أن يهيمن معالج IA-64 أولاً على خوادم ومحطات عمل 64 بت، ثم ينتشر إلى الخوادم منخفضة التكلفة، ليحل محل معالج Xeon، وأخيراً يتغلغل في أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، ليحل في نهاية المطاف محل معمارية RISC ومعمارية الحوسبة ذات مجموعة التعليمات المعقدة (CISC) في جميع التطبيقات العامة، مع أنه لن يحل محل x86 "في المستقبل المنظور" وفقاً لإنتل. [ 53 ] [ 15 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] في عامي 1997-1998، توقع الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، آندي غروف ، أن معالج Itanium لن يصل إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية لمدة أربع أو خمس سنوات بعد إطلاقه، وقال: "لا أتوقع ظهور معالج Merced على جهاز كمبيوتر مكتبي شائع الاستخدام خلال عقد من الزمن". [ 58 ] [ 15 ] في المقابل، كان من المتوقع أن تستحوذ إيتانيوم على 70% من سوق خوادم 64 بت في عام 2002. [ 59 ] في عام 1998، وُجهت انتقادات لتركيز إيتانيوم على الشريحة العليا من سوق الحواسيب، بدعوى أنه يجعلها عرضة للمنافسة من الشركات التي تتوسع من شرائح السوق الأدنى، لكن الكثيرين في صناعة الحواسيب تخوفوا من إبداء الشكوك حول إيتانيوم خشية رد فعل إنتل. [ 15 ] قررت كل من كومباك وسيليكون غرافيكس التخلي عن تطوير معماريتي ألفا وميبس على التوالي ، لصالح الانتقال إلى معمارية IA-64. [ 60 ]
قامت عدة مجموعات بنقل أنظمة تشغيل إلى هذه البنية، بما في ذلك مايكروسوفت ويندوز ، وأوبن في إم إس ، ولينكس ، وإتش بي-يو إكس ، وسولاريس ، [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] وترو64 يونكس ، [ 60 ] ومونتيري /64 . [ 64 ] أُلغيت المشاريع الثلاثة الأخيرة قبل طرحها في السوق. وبحلول عام 1997، اتضح أن بنية IA-64 والمترجم كانا أكثر صعوبة في التنفيذ مما كان يُعتقد في البداية، وبدأ الجدول الزمني لتسليم ميرسيد بالتأخر. [ 45 ]
أعلنت شركة إنتل عن الاسم الرسمي للمعالج، إيتانيوم ، في 4 أكتوبر 1999. [ 65 ] وفي غضون ساعات، تم صياغة اسم إيتانيك في مجموعة أخبار يوزنت ، في إشارة إلى سفينة آر إم إس تيتانيك ، وهي سفينة الركاب "غير القابلة للغرق" التي غرقت في رحلتها الأولى عام 1912. [ 66 ] ثم استخدمت كلمة "إيتانيك" بشكل متكرر من قبل صحيفة ذا ريجستر ، [ 67 ] وغيرها، [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] للإشارة إلى أن الاستثمار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات في إيتانيوم - والضجة المبكرة المرتبطة به - سيتبعه زواله السريع نسبيًا.
إيتانيوم (ميرسيد): 2001
بعد توزيع عينات من 40,000 شريحة على الشركاء، أطلقت إنتل معالج إيتانيوم في 29 مايو 2001، وبدأت شحن أولى أنظمة OEM من HP وIBM وDell إلى العملاء في يونيو. [ 72 ] [ 73 ] بحلول ذلك الوقت، لم يكن أداء إيتانيوم متفوقًا على معالجات RISC وCISC المنافسة. [ 74 ] تنافس إيتانيوم في الفئة الاقتصادية (بشكل أساسي الأنظمة ذات الأربع وحدات معالجة مركزية وما دونها) مع الخوادم القائمة على معالجات x86 ، وفي الفئة العليا مع معالجات IBM POWER و Sun Microsystems SPARC . أعادت إنتل توجيه إيتانيوم للتركيز على أسواق الحوسبة عالية الأداء ( HPC) وقطاع الأعمال ، محاولةً تكرار نجاح x86 في السوق "الأفقية" (أي بنية واحدة، موردي أنظمة متعددين). اقتصر نجاح هذا الإصدار الأولي من المعالج على استبدال PA-RISC في أنظمة HP، و Alpha في أنظمة Compaq، و MIPS في أنظمة SGI ، على الرغم من أن IBM قدمت أيضًا حاسوبًا عملاقًا قائمًا على هذا المعالج. [ 75 ] ظلت معالجات POWER وSPARC قوية، بينما استمرت بنية x86 ذات 32 بت في النمو في مجال المؤسسات، معتمدة على وفورات الحجم التي تغذيها قاعدتها الضخمة المثبتة.
لم يُبَع سوى بضعة آلاف من الأنظمة التي تستخدم معالج Merced Itanium الأصلي، وذلك بسبب أدائه الضعيف نسبيًا، وتكلفته العالية، ومحدودية توفر البرامج. [ 76 ] وإدراكًا منها أن نقص البرامج قد يُشكّل مشكلة خطيرة في المستقبل، أتاحت إنتل آلافًا من هذه الأنظمة المبكرة لموردي البرامج المستقلين (ISVs) لتحفيز التطوير. وبعد عام، طرحت كل من HP وإنتل معالج Itanium 2 من الجيل التالي في السوق. ولم تُنقل سوى القليل من ميزات البنية الدقيقة لمعالج Merced إلى جميع تصميمات Itanium اللاحقة، بما في ذلك حجم ذاكرة التخزين المؤقت L1 البالغ 16+16 كيلوبايت، وفك تشفير التعليمات بعرض 6 (حزمتين).
إيتانيوم 2 (ماكينلي وماديسون): 2002-2006
طُرح معالج إيتانيوم 2 في يوليو 2002، وسُوِّق لخوادم المؤسسات بدلاً من استخدامه في جميع تطبيقات الحوسبة المتطورة. طُوِّر أول معالج إيتانيوم 2، الذي يحمل الاسم الرمزي ماكينلي ، بالتعاون بين شركتي إتش بي وإنتل، بقيادة فريق إتش بي في فورت كولينز، كولورادو ، واكتمل تصنيعه في ديسمبر 2000. وقد عالج هذا المعالج العديد من مشاكل الأداء التي عانى منها معالج إيتانيوم الأصلي، والتي كانت ناجمة في الغالب عن نظام ذاكرة غير فعال، وذلك عن طريق خفض زمن الوصول إلى النصف تقريبًا ومضاعفة عرض النطاق الترددي لكل مستوى من مستويات التخزين المؤقت الثلاثة، مع توسيع ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) من 96 إلى 256 كيلوبايت. تُستثنى بيانات الفاصلة العائمة من ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأول (L1)، لأن عرض النطاق الترددي الأعلى لذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (L2) يُعد أكثر فائدة لتطبيقات الفاصلة العائمة النموذجية من زمن الوصول المنخفض. أصبحت ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث (L3) الآن مدمجة على الشريحة بدلاً من كونها على شريحة منفصلة، مما أدى إلى زيادة الترابطية ثلاث مرات ومضاعفة عرض ناقل البيانات. كما يزيد ماكينلي بشكل كبير من عدد تركيبات التعليمات الممكنة في حزمة VLIW ويصل إلى تردد أعلى بنسبة 25%، على الرغم من احتوائه على ثماني مراحل خط أنابيب فقط مقابل عشر مراحل في ميرسيد. [ 81 ] [ 40 ]
يحتوي معالج ماكينلي على 221 مليون ترانزستور (منها 25 مليونًا للدوائر المنطقية و181 مليونًا لذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث)، ويبلغ قياسه 19.5 مم × 21.6 مم (421 مم² ) ، وقد صُنع بتقنية CMOS 180 نانومتر، باستخدام ست طبقات من معدنة الألومنيوم. [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] في مايو 2003، كُشف أن بعض معالجات ماكينلي قد تعاني من خطأ في المسار الحرج يؤدي إلى تعطل النظام. ويمكن تجنب ذلك بخفض تردد المعالج من 1 جيجاهرتز إلى 800 ميجاهرتز. [ 85 ]
في عام 2003، أطلقت AMD معالج Opteron ، الذي يُطبّق بنية 64 بت الخاصة بها المسماة AMD64 . حظي معالج Opteron بقبول سريع في مجال خوادم المؤسسات نظرًا لسهولة الترقية من بنية x86 . وتحت تأثير مايكروسوفت، استجابت إنتل بتطبيق بنية مجموعة تعليمات x86-64 الخاصة بـ AMD (بدلاً من IA-64) في معالجات Xeon الدقيقة عام 2004، مما أدى إلى ظهور معيار فعلي جديد على مستوى الصناعة . [ 60 ]
في عام 2003، أطلقت إنتل معالجًا جديدًا من عائلة إيتانيوم 2، يحمل الاسم الرمزي ماديسون ، بتردد يصل إلى 1.5 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث (L3) بسعة 6 ميجابايت. أما شريحة ماديسون 9M، التي صدرت في نوفمبر 2004، فكانت مزودة بذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث (L3) بسعة 9 ميجابايت وتردد يصل إلى 1.6 جيجاهرتز، ثم إلى 1.67 جيجاهرتز في يوليو 2005. استخدمت كلتا الشريحتين تقنية تصنيع 130 نانومتر، وشكّلتا أساس جميع معالجات إيتانيوم الجديدة حتى إصدار مونتيسيتو في يوليو 2006. وتحديدًا، كان ديرفيلد نسخة منخفضة الطاقة من ماديسون ، بينما كان فانوود نسخة من ماديسون 9M مخصصة للخوادم منخفضة التكلفة المزودة بمقبس واحد أو مقبسين للمعالج.
في نوفمبر 2005، انضمت كبرى شركات تصنيع خوادم إيتانيوم إلى إنتل وعدد من موردي البرمجيات لتشكيل تحالف حلول إيتانيوم بهدف الترويج لهذه البنية وتسريع جهود نقل البرمجيات إليها. [ 86 ] وأعلن التحالف أن أعضاءه سيستثمرون 10 مليارات دولار في تحالف حلول إيتانيوم بحلول نهاية العقد. [ 87 ]
إيتانيوم 2 9000 وإيتانيوم 9100: 2006 و2007
في أوائل عام 2003، ونظرًا لنجاح معالج IBM ثنائي النواة POWER4 ، أعلنت إنتل تأجيل إطلاق أول معالج Itanium بتقنية 90 نانومتر ، والذي يحمل الاسم الرمزي Montecito ، إلى عام 2005 لتحويله إلى معالج ثنائي النواة، وبالتالي دمجه مع مشروع Chivano . [ 89 ] [ 90 ] وفي سبتمبر 2004، عرضت إنتل نظام Montecito يعمل بكفاءة، وزعمت أن إضافة تقنية تعدد الخيوط المتزامنة (Hyper-Threading) تزيد من أداء Montecito بنسبة 10-20%، وأن تردده قد يصل إلى 2 جيجاهرتز. [ 91 ] [ 92 ] بعد تأخير إلى منتصف عام 2006 وتخفيض التردد إلى 1.6 جيجاهرتز، [ 93 ] في 18 يوليو، قدمت إنتل معالج مونتيسيتو (الذي سُوِّق باسم سلسلة إيتانيوم 2 9000 )، وهو معالج ثنائي النواة مزود بتقنية تعدد الخيوط عند التشغيل وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) مقسمة إلى 256 كيلوبايت + 1 ميجابايت، مما ضاعف الأداء تقريبًا وخفض استهلاك الطاقة بنحو 20%. [ 94 ] بحجم شريحة 596 مم² و1.72 مليار ترانزستور، كان أكبر معالج دقيق في ذلك الوقت. وكان من المفترض أن يتميز بتقنية فوكستون ، وهي منظم تردد متطور للغاية، إلا أنها لم تجتز عملية التحقق، وبالتالي لم يتم تفعيلها للعملاء.
أصدرت إنتل سلسلة معالجات إيتانيوم 9100 ، التي تحمل الاسم الرمزي مونتفيل ، في نوفمبر 2007، مُنهيةً بذلك علامة "إيتانيوم 2". [ 95 ] كان من المُخطط أصلاً استخدام تقنية تصنيع 65 نانومتر ، [ 96 ] ولكن تم تعديلها لتُصبح نسخة مُحسّنة من معالج مونتيسيتو، مما أتاح التبديل حسب الطلب (مثل تقنية EIST ) وسرعة ناقل أمامي تصل إلى 667 ميجا نقلة/ثانية ، وهي الميزات التي كانت مُخصصة لمعالج مونتيسيتو، بالإضافة إلى خاصية التزامن على مستوى النواة . [ 91 ] كان معالجا مونتيسيتو ومونتفيل آخر معالجات إيتانيوم التي لعب فيها فريق الهندسة في شركة هيوليت-باكارد في فورت كولينز دورًا رئيسيًا في التصميم، حيث تم نقل ملكية الفريق لاحقًا إلى إنتل. [ 97 ]
إيتانيوم 9300 (توكويلا): 2010



كان الاسم الرمزي الأصلي لأول معالج إيتانيوم بأكثر من نواتين هو تانغلوود، ولكن تم تغييره إلى توكويلا في أواخر عام 2003 بسبب مشاكل تتعلق بالعلامة التجارية. [ 99 ] [ 100 ] ناقشت إنتل معالج إيتانيوم "منتصف العقد" ليخلف مونتيسيتو، محققًا أداءً يفوق أداء ماديسون بعشرة أضعاف. [ 101 ] [ 90 ] كان فريق دي إي سي ألفا الشهير هو من يصممه، وكان من المتوقع أن يحتوي على ثماني نوى جديدة تركز على تعدد الخيوط. زعمت إنتل أنه سيحتوي على "أكثر بكثير من نواتين" وأكثر من سبعة أضعاف أداء ماديسون. [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] في أوائل عام 2004، أعلنت إنتل عن "خطط لتحقيق أداء يصل إلى ضعف أداء عائلة معالجات إنتل زيون بتكلفة مماثلة للمنصة بحلول عام 2007". [ 105 ] بحلول أوائل عام 2005، أُعيد تعريف توكويلا، فأصبحت تحتوي على عدد أقل من النوى ولكنها تركز على الأداء أحادي الخيوط وقابلية التوسع في المعالجات المتعددة. [ 106 ]
في مارس 2005، كشفت إنتل عن بعض تفاصيل معالج توكويلا، وهو معالج إيتانيوم التالي بعد مونتفيل، والمقرر إصداره في عام 2007. كان من المفترض أن يحتوي توكويلا على أربعة أنوية معالجة ، وأن يستبدل ناقل إيتانيوم بواجهة نظام مشتركة جديدة ، والتي كان من المقرر استخدامها أيضًا بواسطة معالج زيون جديد. [ 107 ] كان من المقرر أن يعتمد توكويلا على "بنية منصة مشتركة" مع معالج زيون يحمل الاسم الرمزي وايتفيلد ، [ 96 ] ولكن تم إلغاء هذا المشروع في أكتوبر 2005، [ 108 ] عندما عدّلت إنتل موعد تسليم توكويلا إلى أواخر عام 2008. [ 109 ] في مايو 2009، تم تعديل جدول توكويلا مرة أخرى، مع التخطيط لإصداره لمصنعي المعدات الأصلية في الربع الأول من عام 2010. [ 110 ] تم إصدار معالج سلسلة إيتانيوم 9300، الذي يحمل الاسم الرمزي توكويلا ، في 8 فبراير 2010، بأداء وسعة ذاكرة أكبر. [ 111 ]
يستخدم الجهاز تقنية تصنيع 65 نانومتر، ويتضمن من نواتين إلى أربع نوى، وذاكرة تخزين مؤقتة مدمجة تصل سعتها إلى 24 ميجابايت ، وتقنية Hyper-Threading ، ووحدات تحكم مدمجة في الذاكرة. كما يُطبّق تصحيح بيانات مزدوج للجهاز ، مما يُساعد على إصلاح أخطاء الذاكرة. ويُطبّق معالج Tukwila أيضًا تقنية Intel QuickPath Interconnect (QPI) ليحل محل بنية Itanium القائمة على ناقل البيانات. ويبلغ عرض النطاق الترددي الأقصى بين المعالجات 96 جيجابايت/ثانية، وعرض النطاق الترددي الأقصى للذاكرة 34 جيجابايت/ثانية. وبفضل تقنية QuickPath، يحتوي المعالج على وحدات تحكم مدمجة في الذاكرة، ويتصل بالذاكرة مباشرةً عبر واجهات QPI للاتصال المباشر بالمعالجات الأخرى ومراكز الإدخال/الإخراج. وتُستخدم تقنية QuickPath أيضًا في معالجات Intel x86-64 التي تستخدم بنية Nehalem الدقيقة، مما يُرجّح أن يكون قد مكّن معالجي Tukwila وNehalem من استخدام نفس الشرائح. [ 112 ] يشتمل معالج توكويلا على وحدتي تحكم بالذاكرة، لكل منهما رابطان إلى مخازن الذاكرة القابلة للتوسع، والتي بدورها تدعم وحدات DDR3 DIMM متعددة ، [ 113 ] تمامًا مثل معالج زيون القائم على نيهالم والذي يحمل الاسم الرمزي بيكتون . [ 114 ]
إتش بي ضد أوراكل
خلال دعوى الدعم التي رفعتها شركة هيوليت-باكارد ضد شركة أوراكل عام 2012 ، كشفت وثائق المحكمة التي رفع عنها قاضٍ في محكمة مقاطعة سانتا كلارا أن هيوليت-باكارد دفعت لشركة إنتل حوالي 440 مليون دولار عام 2008 لمواصلة إنتاج وتحديث معالجات إيتانيوم الدقيقة من عام 2009 إلى عام 2014. وفي عام 2010، وقّعت الشركتان اتفاقية أخرى بقيمة 250 مليون دولار، ألزمت إنتل بمواصلة تصنيع وحدات المعالجة المركزية إيتانيوم لأجهزة هيوليت-باكارد حتى عام 2017. وبموجب شروط الاتفاقيات، كان على هيوليت-باكارد دفع ثمن الرقائق التي تحصل عليها من إنتل، بينما أطلقت إنتل رقائق توكويلا وبولسون وكيتسون وكيتسون+ في محاولة لتعزيز أداء المنصة تدريجيًا. [ 115 ] [ 116 ]
إيتانيوم 9500 (بولسون): 2012
أشارت إنتل لأول مرة إلى معالج بولسون في الأول من مارس عام 2005، خلال مؤتمر تطوير البرمجيات الربيعي (IDF) . [ 117 ] وفي يونيو 2007، أعلنت إنتل أن بولسون سيستخدم تقنية تصنيع 32 نانومتر ، متجاوزًا بذلك تقنية 45 نانومتر . [ 118 ] وكان هذا ضروريًا للحاق بالركب بعد تأخيرات معالج إيتانيوم التي جعلته يعتمد على تقنية 90 نانومتر ، متنافسًا مع معالجات 65 نانومتر و 45 نانومتر .
في مؤتمر ISSCC 2011، قدمت إنتل ورقة بحثية بعنوان "معالج إيتانيوم بتقنية 32 نانومتر، 3.1 مليار ترانزستور، إصدار 12، للخوادم ذات المهام الحرجة". [ 119 ] [ 120 ] وتوقع المحلل ديفيد كانتر أن يستخدم بولسون بنية دقيقة جديدة، مع شكل أكثر تطورًا من تعدد الخيوط يستخدم ما يصل إلى خيطين، لتحسين الأداء في أحمال العمل أحادية ومتعددة الخيوط. [ 121 ] كما تم الكشف عن بعض المعلومات في مؤتمر Hot Chips. [ 122 ] [ 123 ]
تضمنت المعلومات المقدمة تحسينات في تعدد الخيوط، وتحسينات في المرونة ( إعادة تشغيل تعليمات Intel RAS) وبعض التعليمات الجديدة (أولوية الخيوط، وتعليمات الأعداد الصحيحة، وجلب ذاكرة التخزين المؤقت مسبقًا، وتلميحات الوصول إلى البيانات).
صدر معالج بولسون في 8 نوفمبر 2012، ضمن سلسلة معالجات إيتانيوم 9500. وهو المعالج اللاحق لمعالج توكويلا. يتميز بثمانية أنوية وبنية ذات 12 منفذًا، بالإضافة إلى تحسينات في تعدد الخيوط، وتعليمات جديدة للاستفادة من التوازي، خاصةً في بيئات المحاكاة الافتراضية. [ 112 ] [ 124 ] [ 125 ] يبلغ حجم ذاكرة التخزين المؤقت L3 في بولسون 32 ميجابايت، وهي مشتركة بين جميع الأنوية، وليست مقسمة كما في السابق. أما حجم ذاكرة التخزين المؤقت L2 فيبلغ 6 ميجابايت، و512 كيلوبايت للقراءة فقط ، و256 كيلوبايت للقراءة فقط لكل نواة. [ 119 ] تبلغ مساحة الشريحة 544 مم²، وهي أقل من مساحة سلفه توكويلا (698.75 مم²). [ 126 ] [ 127 ]
أدرجت إشعارات تغيير المنتج (PCN) رقم 111456-01 الصادرة عن شركة إنتل أربعة طرازات من معالجات سلسلة إيتانيوم 9500 ، والتي حُذفت لاحقًا في وثيقة مُنقّحة. [ 128 ] أُدرجت هذه القطع لاحقًا في قاعدة بيانات بيانات إعلان المواد (MDDS) التابعة لشركة إنتل. [ 129 ] ثم نشرت إنتل دليلًا مرجعيًا لمعالجات إيتانيوم 9500. [ 130 ]
النماذج هي التالية: [ 128 ] [ 131 ]
رقم المعالج تكرار مخبأ 9520 1.73 جيجاهرتز 20 ميجابايت 9540 2.13 جيجاهرتز 24 ميجابايت 9550 2.40 جيجاهرتز 32 ميجابايت 9560 2.53 جيجاهرتز 32 ميجابايت
إيتانيوم 9700 (كيتسون): 2017
التزمت إنتل بتطوير جيل إضافي واحد على الأقل بعد معالج بولسون، حيث أشارت لأول مرة إلى معالج كيتسون في 14 يونيو 2007. [ 118 ] كان من المفترض أن يُصنع كيتسون بتقنية 22 نانومتر وأن يستخدم نفس مقبس LGA2011 ومنصة معالجات زيون . [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] في 31 يناير 2013، أصدرت إنتل تحديثًا لخططها الخاصة بمعالج كيتسون: سيستخدم نفس مقبس LGA1248 وتقنية 32 نانومتر المستخدمة في معالج بولسون، مما أدى فعليًا إلى توقف أي تطوير إضافي لمعالجات إيتانيوم. [ 135 ]
في أبريل 2015، أكدت إنتل، رغم عدم تأكيدها للمواصفات الرسمية بعد، استمرارها في العمل على المشروع. [ 136 ] في الوقت نفسه، حلت منصة Xeon E7 متعددة النوى المتطورة محل حلول Itanium في خطة إنتل. [ 137 ] حتى شركة هيوليت-باكارد ، الداعم الرئيسي لـ Itanium وعميلها، بدأت ببيع خوادم Superdome و NonStop القائمة على معالجات x86 ، وبدأت في التعامل مع الإصدارات القائمة على Itanium كمنتجات قديمة. [ 138 ] [ 139 ]
أطلقت إنتل رسميًا عائلة معالجات إيتانيوم 9700 في 11 مايو 2017. [ 140 ] [ 8 ] لا تتضمن معالجات كيتسون أي تحسينات في البنية الدقيقة مقارنةً بمعالجات بولسون؛ فعلى الرغم من اختلاف رقم الإصدار ظاهريًا، إلا أنها متطابقة وظيفيًا مع سلسلة 9500، حتى أنها تعاني من نفس الأخطاء البرمجية، والفرق الوحيد هو زيادة تردد المعالجين 9760 و9750 بمقدار 133 ميجاهرتز مقارنةً بالمعالجين 9560 و9550 على التوالي. [ 141 ] [ 142 ]
أعلنت شركة إنتل أن سلسلة 9700 ستكون آخر رقائق إيتانيوم يتم إنتاجها. [ 7 ] [ 8 ]
النماذج هي: [ 143 ]
رقم المعالج النوى الخيوط تكرار مخبأ 9720 4 8 1.73 جيجاهرتز 20 ميجابايت 9740 8 16 2.13 جيجاهرتز 24 ميجابايت 9750 4 8 2.53 جيجاهرتز 32 ميجابايت 9760 8 16 2.66 جيجاهرتز 32 ميجابايت
الحصة السوقية
بالمقارنة مع عائلة معالجات الخوادم Xeon ، لم يكن معالج Itanium منتجًا ذا إنتاج ضخم لشركة إنتل. لا تُفصح إنتل عن أرقام الإنتاج، لكن أحد محللي الصناعة قدّر معدل الإنتاج بـ 200,000 معالج سنويًا في عام 2007. [ 144 ]
بحسب شركة غارتنر ، بلغ إجمالي عدد خوادم إيتانيوم (وليس المعالجات) التي باعها جميع الموردين في عام 2007 حوالي 55,000 خادم (مع العلم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الخوادم المجمعة تُحتسب كخادم واحد أم لا). ويُقارن هذا الرقم بـ 417,000 خادم RISC (موزعة على جميع موردي RISC) و8.4 مليون خادم x86. وتشير تقارير IDC إلى بيع 184,000 نظام قائم على إيتانيوم خلال الفترة من 2001 إلى 2007. وفيما يخص سوق أنظمة POWER/SPARC/Itanium مجتمعة، أفادت IDC بأن POWER استحوذت على 42% من الإيرادات، وSPARC على 32%، بينما بلغت إيرادات الأنظمة القائمة على إيتانيوم 26% في الربع الثاني من عام 2008. [ 145 ] ووفقًا لأحد محللي IDC، استحوذت HP في عام 2007 على ما يقارب 80% من إيرادات أنظمة إيتانيوم. [ 94 ] وفقًا لشركة غارتنر، استحوذت شركة إتش بي على 95% من مبيعات معالجات إيتانيوم في عام 2008. [ 146 ] بلغت مبيعات أنظمة إيتانيوم من إتش بي 4.4 مليار دولار سنويًا في نهاية عام 2008، ثم انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية عام 2009، [ 10 ] مقارنةً بانخفاض إيرادات أنظمة يونكس بنسبة 35% لشركة صن، وانخفاض بنسبة 11% لشركة آي بي إم، مع زيادة في إيرادات خوادم x86-64 بنسبة 14% خلال هذه الفترة.
في ديسمبر 2012، أصدرت مؤسسة IDC تقريرًا بحثيًا يفيد بأن شحنات خوادم Itanium ستظل ثابتة حتى عام 2016، مع شحن سنوي يبلغ 26000 نظام (انخفاض بأكثر من 50٪ مقارنة بشحنات عام 2008). [ 147 ]
دعم الأجهزة
الأنظمة
| شركة | المنتج الأخير | |||
|---|---|---|---|---|
| اسم | من | ل | اسم | وحدات المعالجة المركزية |
| HP / HPE | 2001 | 2021 | نزاهة | 1–256 |
| كومباك | 2001 | 2002 | بروليانت 590 | 1-4 |
| شركة آي بي إم | 2001 | 2005 | النظام × 455 | 1-16 |
| ديل | 2001 | باور إيدج 7250 | 1-4 | |
| هيتاشي | 2001 | 2008 | BladeSymphony 1000 | 1-8 |
| يونيسيس | 2002 | 2009 | ES7000 /واحد | 1-32 |
| SGI | 2001 | 2011 | ألتيكس 4000 | 1–2048 |
| فوجيتسو | 2005 | برايم كويست | 1-32 | |
| ثور | 2002 | قبل عام 2015 | نوفا سكيل 9410 | 1-32 |
| NEC | 2002 | 2012 | nx7700i | 1–256 |
| إنسبور | 2010 | قبل عام 2015 | TS10000 | 2–1024 |
| هواوي | 2012 | قبل عام 2015 | ؟ | ؟ |
بحلول عام 2006، كانت شركة HP تصنع ما لا يقل عن 80% من جميع أنظمة Itanium، وباعت 7200 نظام في الربع الأول من عام 2006. [ 148 ] وكانت غالبية الأنظمة المباعة عبارة عن خوادم مؤسسية وأجهزة للحوسبة التقنية واسعة النطاق، بمتوسط سعر بيع يزيد عن 200,000 دولار أمريكي لكل نظام. وكان النظام النموذجي يستخدم ثمانية معالجات Itanium أو أكثر.
بحلول عام 2012، لم يكن سوى عدد قليل من الشركات المصنعة تقدم أنظمة إيتانيوم، بما في ذلك إتش بي ، وبول ، وإن إي سي ، وإنسبر، وهواوي . بالإضافة إلى ذلك، قدمت إنتل هيكلًا يمكن استخدامه من قبل مُكاملِي الأنظمة لبناء أنظمة إيتانيوم. [ 149 ]
بحلول عام 2015، كانت شركة HP هي المورد الوحيد للأنظمة القائمة على معالجات إيتانيوم. [ 136 ] وعندما انفصلت HP في أواخر عام 2015، تولت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) إدارة أنظمة إيتانيوم (التي تحمل العلامة التجارية Integrity ) [ 150 ] ، مع تحديث رئيسي في عام 2017 (Integrity i6، وHP-UX 11i v3 Update 16). كما تدعم HPE بعض أنظمة التشغيل الأخرى، بما في ذلك Windows حتى Server 2008 R2، و Linux ، و OpenVMS ، و Tandem NonStop . ولا تتأثر معالجات إيتانيوم بثغرات Spectre أو Meltdown الأمنية. [ 151 ]
الشرائح
قبل سلسلة 9300 ( توكويلا )، كانت الشرائح ضرورية للاتصال بالذاكرة الرئيسية وأجهزة الإدخال/الإخراج، حيث كان ناقل النظام الأمامي للشريحة هو الوصلة التشغيلية الوحيدة للمعالج. [ هـ ] وُجد جيلان من النواقل : ناقل نظام معالج إيتانيوم الأصلي (المعروف أيضًا باسم ناقل ميرسيد ) بعرض بيانات 64 بت وتردد ساعة 133 ميجاهرتز مع ذاكرة DDR (266 ميجا نقلة/ثانية)، وسرعان ما تم استبداله بناقل نظام معالج إيتانيوم 2 ( المعروف أيضًا باسم ناقل ماكينلي ) بعرض بيانات 128 بت وتردد ساعة 200 ميجاهرتز مع ذاكرة DDR (400 ميجا نقلة/ثانية) ، والذي وصل لاحقًا إلى 533 و667 ميجا نقلة/ثانية. كان من الممكن استخدام ما يصل إلى أربعة معالجات مركزية لكل ناقل، ولكن قبل سلسلة 9000، كانت سرعات الناقل التي تتجاوز 400 ميجا نقلة/ثانية محدودة بحد أقصى معالجين لكل ناقل. [ 152 ] [ 153 ] نظرًا لعدم إمكانية توصيل أي مجموعة شرائح Itanium بأكثر من أربعة مقابس، فقد احتاجت الخوادم المتطورة إلى مجموعات شرائح متعددة مترابطة.
صُمم معالج "توكويلا" من إيتانيوم ليستخدم شريحة مشتركة مع معالج إنتل زيون EX (معالج إنتل زيون المصمم للخوادم ذات الأربع معالجات أو أكبر). كان الهدف هو تبسيط تطوير الأنظمة وخفض التكاليف لمصنعي الخوادم، الذين يُطور العديد منهم خوادم تعتمد على كلٍ من إيتانيوم وزيون. مع ذلك، في عام 2013، تم تأجيل هذا الهدف ليتم "تقييمه لفرص التنفيذ المستقبلية". [ 154 ]
في زمن ما قبل وحدات التحكم بالذاكرة المدمجة وتقنية QPI ، ميّز مصنّعو خوادم المؤسسات أنظمتهم بتصميم وتطوير شرائح تربط المعالج بالذاكرة والوصلات ووحدات التحكم الطرفية. كان مصطلح "خادم المؤسسات" يُشير إلى شريحة السوق المربحة آنذاك، وهي الخوادم المتطورة ذات الموثوقية العالية والتوافر وسهولة الصيانة ، والتي كانت تحتوي عادةً على أكثر من 16 مقبسًا للمعالج، مُبرّرةً أسعارها بامتلاكها بنية نظام مُخصصة، تتوسطها شرائحها الخاصة، بقدرات تتجاوز بكثير ما تُقدمه "الخوادم العادية" ذات المقبسين. كان تطوير شريحة واحدة يُكلّف عشرات الملايين من الدولارات، ما يُمثّل التزامًا كبيرًا باستخدام معالجات إيتانيوم.
لم تقم كل من إنتل وآي بي إم بتطوير شرائح إيتانيوم 2 لدعم التقنيات الأحدث مثل DDR2 أو PCI Express . [ 155 ] قبل أن يتخلى "توكويلا" عن ناقل النظام الأمامي (FSB)، كانت جميع شركات تصنيع خوادم إيتانيوم، مثل إتش بي وفوجيتسو وإس جي آي وإن إي سي وهيتاشي، تصنع شرائح تدعم هذه التقنيات.
إنتل
لم يتلقَ الجيل الأول من معالجات إيتانيوم أي شرائح خاصة بموردين محددين، بل اعتمد فقط على معالج إنتل 460GX الذي يتألف من عشر شرائح منفصلة. دعم هذا المعالج ما يصل إلى أربعة معالجات مركزية وذاكرة بسعة 64 جيجابايت بسرعة 4.2 جيجابايت/ثانية، أي ضعف عرض نطاق ناقل النظام. تمت معالجة العناوين والبيانات بواسطة شريحتين مختلفتين. احتوى معالج 460GX على ناقل رسومات AGP X4، وناقلي PCI بسرعة 66 ميجاهرتز و64 بت ، وناقل PCI مزدوج 32 بت أو ناقل PCI واحد 64 بت قابل للتهيئة بسرعة 33 ميجاهرتز. [ 156 ]
كان هناك العديد من تصميمات الشرائح المخصصة لمعالجات إيتانيوم 2، لكن العديد من الشركات المصنعة الصغيرة اختارت استخدام شريحة إنتل E8870. تدعم هذه الشريحة ذاكرة DDR SDRAM بسعة 128 جيجابايت بسرعة 6.4 جيجابايت/ثانية. صُممت في الأصل لذاكرة Rambus RDRAM التسلسلية ، ولكن عندما تعطلت ذاكرة RDRAM، أضافت إنتل أربع رقاقات تحويل من DDR SDRAM إلى RDRAM إلى الشريحة. [ 157 ] عندما صنعت إنتل محولًا مماثلًا لشرائح بنتيوم 3 820 و840، أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الأداء. [ 158 ] [ 159 ] توفر شريحة E8870 ثمانية ناقلات PCI-X بسرعة 133 ميجاهرتز (بإجمالي 4.2 جيجابايت/ثانية بسبب الاختناقات) وموزع ICH4 بستة منافذ USB 2.0 . يمكن ربط معالجين من طراز E8870 معًا باستخدام محولين لمنفذ التوسعة E8870SP، يحتوي كل منهما على مرشح مراقبة بسعة 1 ميجابايت (حوالي 200,000 سطر ذاكرة تخزين مؤقت) ، لإنشاء نظام بثمانية مقابس بسعة ذاكرة ومنفذ PCI-X مضاعفة، ولكن مع وجود وحدة ICH4 واحدة فقط. وكان من المخطط توسيع النظام لاحقًا إلى 16 مقبسًا. [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] في عام 2004، كشفت إنتل عن خططها لشريحة إيتانيوم التالية، والتي تحمل الاسم الرمزي Bayshore ، لدعم PCI-e وذاكرة DDR2 ، لكنها ألغتها في العام نفسه. [ 163 ] [ 155 ]
هيوليت-باكارد
صممت HP أربع شرائح مختلفة لمعالج Itanium 2: zx1 و sx1000 و zx2 و sx2000. تدعم جميعها 4 مقابس لكل شريحة، بينما تدعم شريحتا sx1000 و sx2000 ربط ما يصل إلى 16 شريحة لتكوين نظام يصل إلى 64 مقبسًا. وبما أنها طُوّرت بالتزامن مع تطوير Itanium 2، حيث تم تشغيل أول جهاز Itanium 2 في فبراير 2001، [ 164 ] أصبحت شريحة zx1 أول شريحة Itanium 2 متاحة، وفي وقت لاحق من عام 2004، كانت أيضًا أول شريحة تدعم ناقل النظام الأمامي بسرعة 533 ميجا نقلة/ثانية. في نسختها الأساسية ثنائية الشريحة، توفر الشريحة أربع قنوات مباشرة من ذاكرة DDR-266 ، مما يمنح عرض نطاق ترددي 8.5 جيجابايت/ثانية وسعة 32 جيجابايت (عبر 12 فتحة DIMM). [ 165 ] في الإصدارات المزودة بلوحات توسيع الذاكرة، يصل عرض نطاق الذاكرة إلى 12.8 جيجابايت/ثانية، بينما كانت السعة القصوى للوحات التوسيع الأولية ذات 48 فتحة DIMM (لوحتين) 96 جيجابايت، ووصلت السعة في لوحة التوسيع اللاحقة ذات 32 فتحة DIMM (لوحة واحدة) إلى 128 جيجابايت. ويزداد زمن استجابة الذاكرة بمقدار 25 نانوثانية من 80 نانوثانية بسبب لوحات التوسيع. وتتصل ثمانية روابط مستقلة بـ PCI-X والأجهزة الطرفية الأخرى (مثل AGP في محطات العمل)، بإجمالي 4 جيجابايت/ثانية. [ 166 ] [ 167 ]
كانت شريحة sx1000 أول شريحة إيتانيوم متطورة من HP، وقد أُطلقت في منتصف عام 2003 مع خادم Integrity Superdome الرائد. تحتوي هذه الشريحة على ناقلين أماميين مستقلين، يدعم كل منهما مقبسين، مما يوفر عرض نطاق ترددي إجمالي يبلغ 12.8 جيجابايت/ثانية من المعالجات إلى الشريحة. كما تحتوي على أربعة روابط لمخازن مؤقتة للبيانات فقط، وتدعم ذاكرة بسعة 64 جيجابايت بتردد 125 ميجاهرتز من تصميم HP بسرعة 16 جيجابايت/ثانية. تُشكل هذه المكونات لوحة نظام تُسمى " خلية" . يمكن توصيل خليتين معًا مباشرةً لإنشاء نظام ثماني المقابس بدون غراء . لتوصيل أربع خلايا معًا، يلزم زوج من مفاتيح التبديل المتقاطعة ذات 8 منافذ (مما يُضيف 64 نانوثانية إلى زمن الوصول إلى الذاكرة بين الخلايا)، بينما يلزم أربعة أزواج من مفاتيح التبديل المتقاطعة للنظام المتطور المكون من 16 خلية (64 مقبسًا)، مما يوفر عرض نطاق ترددي ثنائي الاتجاه يبلغ 32 جيجابايت/ثانية . تحافظ الخلايا على تماسك الذاكرة المؤقتة من خلال أدلة داخل الذاكرة ، مما يجعل الحد الأدنى لزمن استجابة الذاكرة 241 نانوثانية. ويبلغ زمن الاستجابة لأبعد ذاكرة ( NUMA ) 463 نانوثانية. ويبلغ عرض النطاق الترددي لكل خلية لأنظمة الإدخال/الإخراج الفرعية 2 جيجابايت/ثانية، على الرغم من وجود ناقلات PCI-X بسعة 8 جيجابايت/ثانية في كل نظام إدخال/إخراج فرعي. [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ]
أطلقت HP جهاز sx2000 في مارس 2006 خلفًا لجهاز sx1000. يعمل ناقلا النظام الأماميان (FSB) بسرعة 533 ميجا نقلة/ثانية. يدعم الجهاز ذاكرة تصل سعتها إلى 128 جيجابايت بسرعة 17 جيجابايت/ثانية. الذاكرة مصممة خصيصًا من قبل HP، وتستخدم بروتوكول DDR2 ، لكنها ضعف ارتفاع الوحدات القياسية، مع نقاط توصيل زائدة للعناوين وإشارات التحكم. بالنسبة للاتصال بين الشرائح، تتوفر سرعة 25.5 جيجابايت/ثانية على كل جهاز sx2000 من خلال ثلاثة روابط تسلسلية ، يمكن توصيلها بمجموعة من ثلاثة موصلات متقاطعة مستقلة ، والتي بدورها تتصل بخلايا أخرى أو بما يصل إلى 3 مجموعات أخرى من 3 موصلات متقاطعة. تتشابه تكوينات الخلايا المتعددة مع جهاز sx1000، باستثناء زيادة التوازي بين مجموعات الموصلات المتقاطعة من 2 إلى 3. يوفر التكوين الأقصى لـ 64 مقبسًا عرض نطاق ثنائي مستدام يصل إلى 72 جيجابايت/ثانية . أصبح اتصال مجموعة الشرائح بوحدة الإدخال/الإخراج تسلسليًا الآن، بسرعة قصوى تبلغ 8.5 جيجابايت/ثانية وسرعة مستدامة تبلغ 5.5 جيجابايت/ثانية. تحتوي وحدة الإدخال/الإخراج إما على 12 ناقل PCI-X بتردد يصل إلى 266 ميجاهرتز، أو 6 نواقل PCI-X و6 فتحات PCIe 1.1 × 8. وهي آخر مجموعة شرائح تدعم معالجات PA-RISC من HP ( PA-8900 ). [ 171 ]
أطلقت HP أولى خوادمها القائمة على معالج zx2 في سبتمبر 2006. يدعم zx2 ناقل النظام الأمامي (FSB) بسرعة 667 ميجا نقلة/ثانية مع معالجين، أو 533 ميجا نقلة/ثانية مع أربعة معالجات. يتصل بذاكرة DDR2 إما مباشرةً، بسعة تصل إلى 32 جيجابايت وبسرعة تصل إلى 14.2 جيجابايت/ثانية، أو عبر لوحات توسعة، بسعة تصل إلى 384 جيجابايت وبسرعة 17 جيجابايت/ثانية. يبلغ الحد الأدنى لزمن استجابة الصفحة المفتوحة من 60 إلى 78 نانوثانية. تتوفر سرعة 9.8 جيجابايت/ثانية عبر ثمانية روابط مستقلة إلى محولات الإدخال/الإخراج، والتي قد تشمل PCIe ×8 أو PCI-X بسرعة 266 ميجاهرتز. [ 172 ] [ 173 ]
آحرون
في مايو 2003، أطلقت شركة IBM شريحة XA-64 لمعالجات Itanium 2. استخدمت هذه الشريحة العديد من التقنيات نفسها المستخدمة في الجيلين الأولين من شرائح XA-32 لمعالجات Xeon ، ولكن مع ظهور الجيل الثالث من XA-32، قررت IBM إيقاف منتجات Itanium. دعمت XA-64 ذاكرة DDR SDRAM بسعة 56 جيجابايت موزعة على 28 فتحة بسرعة 6.4 جيجابايت/ثانية، إلا أنه بسبب اختناقات في الذاكرة، لم يكن بالإمكان توجيه سوى 3.2 جيجابايت/ثانية إلى وحدة المعالجة المركزية، و2 جيجابايت/ثانية إلى الأجهزة، ليصبح المجموع 5.2 جيجابايت/ثانية. تم التغلب على اختناق ذاكرة وحدة المعالجة المركزية بواسطة ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الرابع (L4) بسعة 64 ميجابايت ، تعمل أيضًا كمرشح مراقبة في الأنظمة متعددة الشرائح. يبلغ عرض النطاق الترددي الإجمالي لحافلات PCI-X الأربعة ووحدات الإدخال/الإخراج الأخرى 2 جيجابايت/ثانية لكل شريحة. يمكن توصيل شريحتين أو أربع شرائح لتكوين نظام بـ 8 أو 16 مقبسًا. [ 174 ]
استخدمت حواسيب Altix العملاقة وخوادمها من SGI شريحة SHUB (الموزع الفائق)، التي تدعم مقبسين من نوع Itanium 2. استخدم الإصدار الأولي ذاكرة DDR عبر أربعة ناقلات لعرض نطاق ترددي يصل إلى 12.8 جيجابايت/ثانية، وسعة تخزين تصل إلى 32 جيجابايت موزعة على 16 فتحة. تتصل قناة XIO بسرعة 2.4 جيجابايت/ثانية بوحدة مزودة بما يصل إلى ستة ناقلات PCI-X بتردد 133 ميجاهرتز و 64 بت . يمكن ربط شرائح SHUB فيما بينها عبر مستويي ربط NUMAlink 4 المزدوجين بسرعة 6.4 جيجابايت/ثانية لإنشاء نظام صورة واحدة متماسك ذاكرة التخزين المؤقت مكون من 512 مقبسًا. توفر ذاكرة التخزين المؤقت لدليل التماسك داخل الذاكرة عرض نطاق الذاكرة وتقلل زمن الوصول. يبلغ زمن الوصول إلى الذاكرة المحلية 132 نانوثانية، ويضيف كل عبور لموجه NUMAlink 4 زمن وصول قدره 50 نانوثانية. يمكن لوحدات الإدخال/الإخراج المزودة بأربعة ناقلات PCI-X بتردد 133 ميجاهرتز الاتصال مباشرةً بشبكة NUMAlink4. [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] تدعم شريحة SHUB 2.0 من الجيل الثاني من SGI ذاكرة DDR2 بسعة تصل إلى 48 جيجابايت ، وناقل بيانات أمامي بسرعة 667 ميجا نقلة/ثانية، ويمكنها الاتصال بوحدات الإدخال/الإخراج التي توفر PCI Express . [ 179 ] [ 180 ] وهي تدعم أربعة خيوط معالجة محلية فقط، لذا عند استخدام معالجين ثنائيي النواة لكل شريحة، يجب تعطيل تقنية Hyper-Threading . [ 181 ]
دعم البرامج
يونكس
- HP-UX 11 (خارج نطاق الدعم القياسي؛ دعم ناضج على HPE Integrity حتى عام 2028 على الأقل [ 182 ] )
بي إس دي
- نظام NetBSD (لا يحظى حاليًا بأي دعم؛ [ 183 ] من المحتمل أن تكون الصفحة قديمة وتنص على أنه "جهد قيد التطوير لنقل نظام NetBSD إلى عائلة معالجات Itanium. لا يوجد إصدار رسمي متاح حاليًا." [ 184 ] )
- نظام التشغيل FreeBSD (غير مدعوم منذ 31 أكتوبر 2018)
لينكس
كان مشروع تريليان جهدًا بذله اتحاد صناعي لنقل نواة لينكس إلى معالج إيتانيوم. بدأ المشروع في مايو 1999 بهدف إصدار التوزيعة في الوقت المناسب للإصدار الأولي من إيتانيوم، الذي كان مقررًا آنذاك في أوائل عام 2000. [ 185 ] وبحلول نهاية عام 1999، ضم المشروع شركات كالدرا سيستمز ، وسيرن ، وسيغنوس سوليوشنز ، وهيوليت-باكارد ، وآي بي إم ، وإنتل ، وريد هات ، وإس جي آي ، وسوزي ، وتوربو لينكس ، وفي إيه لينكس سيستمز . [ 186 ] أصدر المشروع الكود الناتج في فبراير 2000. [ 185 ] ثم أصبح الكود جزءًا من نواة لينكس الرئيسية قبل أكثر من عام من إصدار أول معالج إيتانيوم. تمكن مشروع تريليان من تحقيق ذلك لسببين:
- تم بالفعل تحسين مُصرّف GCC المجاني والمفتوح المصدر لدعم معمارية إيتانيوم. [ 187 ] [ 188 ]
- تم تطوير برنامج محاكاة مجاني ومفتوح المصدر لمحاكاة معالج إيتانيوم على جهاز كمبيوتر موجود. [ 189 ]
بعد إتمام مشروع تريليان بنجاح، استُخدمت نواة لينكس الناتجة من قِبل جميع مُصنّعي أنظمة إيتانيوم ( إتش بي ، آي بي إم ، ديل ، إس جي آي ، فوجيتسو ، يونيسيس ، هيتاشي ، وجروب بول ). وباستثناء إتش بي، يُعد لينكس إما نظام التشغيل الأساسي أو نظام التشغيل الوحيد الذي يدعمه المُصنّع لإيتانيوم. وقد تبلورت لاحقًا برامج الدعم المجانية والمفتوحة المصدر لنظام لينكس على إيتانيوم في جيلاتو .
دعم التوزيع
في عام ٢٠٠٣، دعمت دبيان ٣.٠ (وودي) معالجات إيتانيوم [ ١٩٠ ] . وفي عام ٢٠٠٥، بدأت فيدورا لينكس بإضافة دعمها لمعالجات إيتانيوم [ ١٩١ ] ، وأضافت نوفيل دعمها لسوزي لينكس [ ١٩٢ ] . وفي عام ٢٠٠٧، أضافت سنت أو إس دعمها لمعالجات إيتانيوم في إصدار جديد [ ١٩٣ ] .
- دبيان (تم إسقاط الدعم الرسمي في دبيان 8؛ الدعم غير الرسمي متاح من خلال منافذ دبيان حتى يونيو 2024 [ 194 ] )
- يدعم EPIC Slack - وهو منفذ غير رسمي لـ Slackware - على وجه التحديد IA-64 (وبالتالي Itanium) منذ إصداره في مايو 2024. [ 195 ]
- جنتو لينكس [ 196 ] (الإصدارات قبل أغسطس 2024) [ 197 ]
- Red Hat Enterprise Linux (غير مدعوم منذ RHEL 6، وكان مدعومًا في RHEL 5 حتى عام 2017، والذي كان يدعم منصات أخرى حتى 30 نوفمبر 2020)
- SUSE Linux 11 (مدعوم حتى عام 2019، أما بالنسبة للأنظمة الأساسية الأخرى فقد تم دعم SUSE 11 حتى عام 2022).
- يدعم T2 SDE معالج Itanium في منفذ IA-64 الخاص به . [ 198 ]
الاستهلاك
في عام ٢٠٠٩، أوقفت ريد هات دعم معالجات إيتانيوم في نظام التشغيل إنتربرايز لينكس ٦. [ ١٩٩ ] كما أوقفت أوبونتو ١٠.١٠ دعمها أيضًا. [ ٢٠٠ ] وفي عام ٢٠٢١، أعلن لينوس تورفالدز أن كود إيتانيوم مهجور. وقال تورفالدز: "لم تعد إتش بي إي تقبل طلبات شراء أجهزة إيتانيوم جديدة، وتوقفت إنتل عن قبول الطلبات منذ عام. ورغم أن إنتل لا تزال تشحن الرقائق رسميًا حتى ٢٩ يوليو ٢٠٢١ ، فمن غير المرجح وجود أي طلبات فعلية. لقد انتهى الأمر يا جيم ." [ ٢٠١ ] [ ٢٠٢ ]
تمت إزالة دعم معالجات إيتانيوم في لينكس 6.7 [ 203 ] [ 204 ] ، ومنذ ذلك الحين تتم صيانتها خارج شجرة النظام . [ 205 ] [ 206 ]
مايكروسوفت ويندوز
- إصدار ويندوز إكس بي 64 بت (غير مدعوم منذ 30 يونيو 2005)
- ويندوز سيرفر 2003 (غير مدعوم منذ 14 يوليو 2015)
- ويندوز سيرفر 2008 (غير مدعوم منذ 14 يناير 2020، تحديثات الأمان الموسعة المدفوعة غير متوفرة على إيتانيوم)
- ويندوز سيرفر 2008 R2 (غير مدعوم منذ 14 يناير 2020، تحديثات الأمان الموسعة المدفوعة غير متوفرة على معالجات إيتانيوم؛ آخر إصدار من ويندوز يدعم معالجات إيتانيوم)
أوبن في إم إس
في عام ٢٠٠١، أعلنت شركة كومباك عن نقل نظام التشغيل OpenVMS إلى معمارية إيتانيوم. [ ٢٠٧ ] وقد أدى ذلك إلى إصدار نسخ V8.x من OpenVMS، التي تدعم كلاً من خوادم HPE Integrity Servers القائمة على معمارية إيتانيوم وأجهزة DEC Alpha . [ ٢٠٨ ] منذ بدء جهود نقل النظام إلى إيتانيوم، انتقلت ملكية OpenVMS من كومباك إلى HP في عام ٢٠٠١، ثم إلى شركة VMS Software Inc. (VSI) في عام ٢٠١٤. [ ٢٠٩ ] ومن أبرز الإصدارات:
- الإصدار 8.0 (2003) - أول إصدار تجريبي من نظام التشغيل OpenVMS على معالجات Itanium متاح خارج شركة HP. [ 208 ]
- الإصدار 8.2 (2005) - أول إصدار جاهز للإنتاج من نظام التشغيل OpenVMS على معالجات Itanium. [ 208 ]
- الإصدار 8.4 (2010) - الإصدار الأخير من نظام التشغيل OpenVMS المدعوم من HP. انتهى الدعم في 31 ديسمبر 2020. [ 210 ]
- V8.4-2L3 (2021) - الإصدار النهائي من نظام التشغيل OpenVMS على معالجات Itanium المدعومة من VSI. ينتهي الدعم في 31 ديسمبر 2035. [ 211 ]
تم إيقاف دعم معالجات إيتانيوم في إصدارات V9.x من نظام التشغيل OpenVMS، والتي تعمل على معالجات x86-64 فقط. [ 211 ]
نظام التشغيل NonStop
تم نقل نظام التشغيل Tandem NonStop من معالجات MIPS إلى معالجات Itanium في عام 2005. [ 212 ] ثم نُقل نظام التشغيل NonStop لاحقًا إلى معالجات x86-64 في عام 2015. انتهت مبيعات أجهزة NonStop التي تعمل بمعالجات Itanium في عام 2020، مع انتهاء الدعم الفني في عام 2025. [ 213 ] [ 214 ]
المترجم
أوقفت مجموعة مُترجمات GNU دعم معمارية IA-64 في الإصدار 10 من GCC، بعد أن أعلنت إنتل عن خطتها للتخلص التدريجي من هذه المعمارية. [ 215 ] كما أسقطت LLVM (Clang) دعم معمارية Itanium في الإصدار 2.6. [ 216 ]
ومع ذلك، لا تزال واجهة برمجة التطبيقات C++ الخاصة بمعالجات إيتانيوم هي واجهة برمجة التطبيقات المستخدمة لكل من GCC وLLVM على معظم معمارية وحدة المعالجة المركزية. [ 217 ]
المحاكاة الافتراضية والمحاكاة
تبيع شركة HP تقنية افتراضية لمعالجات Itanium تسمى Integrity Virtual Machines .
المحاكاة هي تقنية تسمح للحاسوب بتنفيذ التعليمات البرمجية الثنائية المُجمّعة لنوع مختلف من الحواسيب. قبل استحواذ IBM على QuickTransit عام 2009، كان بالإمكان تشغيل برامج التطبيقات الثنائية لأنظمة IRIX / MIPS و Solaris / SPARC عبر نوع من المحاكاة يُسمى "الترجمة الثنائية الديناميكية" على نظام Linux/Itanium. وبالمثل، طبّقت HP طريقة لتشغيل نظام PA-RISC/HP-UX على نظام Itanium/HP-UX عبر المحاكاة، لتسهيل انتقال عملائها من مستخدمي PA-RISC إلى مجموعة تعليمات Itanium المختلفة جذريًا. كما يمكن لمعالجات Itanium تشغيل بيئة GCOS للحاسوب المركزي من Groupe Bull والعديد من أنظمة التشغيل x86 عبر محاكيات مجموعة التعليمات .
مسابقة

استهدفت معالجات إيتانيوم أسواق خوادم المؤسسات والحوسبة عالية الأداء . ومن بين خطوط المعالجات الأخرى الموجهة للمؤسسات والحوسبة عالية الأداء ، معالجات SPARC من أوراكل وفوجيتسو ، ومعالجات Power من آي بي إم . وبالنظر إلى حجم المبيعات، فقد واجهت إيتانيوم منافسة شرسة من معالجات x86-64، بما في ذلك معالجات Xeon من إنتل ومعالجات Opteron من AMD . ومنذ عام 2009، أصبحت معظم الخوادم تُشحن مزودة بمعالجات x86-64. [ 10 ]
في عام 2005، شكلت أنظمة إيتانيوم حوالي 14% من إيرادات أنظمة الحوسبة عالية الأداء، لكن هذه النسبة انخفضت مع تحول الصناعة إلى مجموعات x86-64 لهذا التطبيق. [ 218 ]
ذكر تقرير غارتنر الصادر في أكتوبر 2008 عن معالج توكويلا أن "...خارطة الطريق المستقبلية لـ Itanium تبدو قوية مثل أي معالج RISC نظير مثل Power أو SPARC." [ 219 ]
الحواسيب العملاقة والحوسبة عالية الأداء
ظهر حاسوبٌ قائمٌ على معالج إيتانيوم لأول مرة في قائمة أفضل 500 حاسوب فائق في نوفمبر 2001. [ 75 ] وكان أفضل مركز حققه نظامٌ قائمٌ على معالج إيتانيوم 2 في القائمة هو المركز الثاني، والذي تحقق في يونيو 2004، عندما دخل حاسوب ثاندر ( مختبر لورانس ليفرمور الوطني ) القائمة بقدرة معالجة قصوى (Rmax) تبلغ 19.94 تيرافلوب. وفي نوفمبر 2004، دخل حاسوب كولومبيا القائمة في المركز الثاني بقدرة معالجة تبلغ 51.8 تيرافلوب، وكان هناك حاسوبٌ واحدٌ على الأقل قائمٌ على معالج إيتانيوم ضمن أفضل 10 حواسيب من ذلك الحين وحتى يونيو 2007. وبلغ عدد أجهزة إيتانيوم ذروته في قائمة نوفمبر 2004، حيث بلغ 84 نظامًا (16.8%)؛ وبحلول يونيو 2012، انخفض هذا العدد إلى نظام واحد (0.2%)، [ 220 ] ولم يبقَ أي نظام إيتانيوم في القائمة في نوفمبر 2012.
المعالجات
المعالجات التي تم إصدارها


تُظهر معالجات إيتانيوم تطورًا ملحوظًا في القدرات. كان معالج ميرسيد بمثابة إثبات للمفهوم. أما معالج ماكينلي، فقد حسّن بشكل كبير من تسلسل الذاكرة، مما مكّن إيتانيوم من المنافسة بقوة. ومع التحول إلى تقنية تصنيع 130 نانومتر، وفّر معالج ماديسون مساحة تخزين مؤقت كافية للتغلب على اختناقات الأداء الرئيسية. بينما سمح معالج مونتيسيتو، بتقنية تصنيع 90 نانومتر، بتنفيذ ثنائي النواة وتحسين كبير في الأداء لكل واط. وأضاف معالج مونتفيل ثلاث ميزات جديدة: التزامن على مستوى النواة، والتبديل حسب الطلب، وتردد ناقل النظام الأمامي الذي يصل إلى 667 ميجاهرتز.
| الاسم الرمزي | عملية | مطلق سراحه | ساعة | ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني / النواة | ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث / المعالج | حافلة | يموت / تطوير. | النوى/ الرقائق | TDP / dev. | تعليقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيتانيوم | ||||||||||
| ميرسيد | 180 نانومتر | 29-05-2001 | 733 ميجاهرتز | كيلوبايت | 1 ميجابايت 2 ميجابايت | 266 ميجاهرتز | 1 | 1 | 116 | ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث (L3) خارج الشريحة بسعة 2 أو 4 ميجابايت |
| 800 ميجاهرتز | 130 | ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث (L3) خارج الشريحة بسعة 2 أو 4 ميجابايت | ||||||||
| إيتانيوم 2 | ||||||||||
| ماكينلي | 180 نانومتر | 2002-07-08 | 900 ميجاهرتز | 256 كيلوبايت | 1.5 ميجابايت | 400 ميجاهرتز | 1 | 1 | 90 | فرع HW طويل |
| 1 جيجاهرتز | 100 | |||||||||
| 3 ميجابايت | | |||||||||
| ماديسون | 130 نانومتر | 30-06-2003 | 1.3 جيجاهرتز | 3 ميجابايت | 97 | |||||
| 1.4 جيجاهرتز | 4 ميجابايت | 91 | ||||||||
| 1.5 جيجاهرتز | 6 ميجابايت | 107 | ||||||||
| 2003-09-08 | 1.4 جيجاهرتز | 1.5 ميجابايت | 91 | |||||||
| 13-04-2004 | 3 ميجابايت | |||||||||
| 1.6 جيجاهرتز | 99 | |||||||||
| ديرفيلد | 2003-09-08 | 1.0 جيجاهرتز | 1.5 ميجابايت | 55 | جهد منخفض | |||||
| هوندو [ 221 ] | 2004-2006 | 1.1 جيجاهرتز | 4 ميجابايت | 2 | 1 | 170 | ليس منتجًا من إنتل، بل من إتش بي . ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الرابع (L4) بسعة 32 ميجابايت | |||
| فان وود | 2004-11-08 | 1.3 جيجاهرتز | 3 ميجابايت | 1 | 1 | 62 | جهد منخفض | |||
| 1.6 جيجاهرتز | 99 | |||||||||
| 533 ميجاهرتز | ||||||||||
| ماديسون 9 أشهر | 1.5 جيجاهرتز | 4 ميجابايت | 400 ميجاهرتز | 122 | ||||||
| 1.6 جيجاهرتز | 6 ميجابايت | |||||||||
| ميجابايت | ||||||||||
| 2005-07-05 | 1.67 جيجاهرتز | 6 ميجابايت | 667 ميجاهرتز | |||||||
| ميجابايت | ||||||||||
| سلسلة إيتانيوم 2 9000 | ||||||||||
| مونتيسيتو | 90 نانومتر | 18-07-2006 | 1.4– 1.6 جيجاهرتز | 256 كيلوبايت (D) + 1 ميجابايت (I) | 6–24 ميجابايت | 400– 533 ميجاهرتز | 1 | 2 | 75–104 | المحاكاة الافتراضية، تعدد الخيوط، لا حاجة إلى معالج IA-32 |
| سلسلة إيتانيوم 9100 | ||||||||||
| مونتفيل | 90 نانومتر | 31-10-2007 | 1.42– 1.66 جيجاهرتز | 256 كيلوبايت (D) + 1 ميجابايت (I) | 8–24 ميجابايت | 400– 667 ميجاهرتز | 1 | 1–2 | 75–104 | تبديل متزامن على مستوى النواة، قائم على الطلب |
| سلسلة إيتانيوم 9300 | ||||||||||
| توكويلا | 65 نانومتر | 2010-02-08 | 1.33– 1.73 جيجاهرتز | 256 كيلوبايت (D) + 512 كيلوبايت (I) | 10-24 ميجابايت | QPI مع 4.8 جيجا بايت /ثانية | 1 | 2–4 | 130–185 | وصلة معالجة جديدة من نقطة إلى نقطة، QPI ، تحل محل FSB . تقنية Turbo Boost |
| سلسلة إيتانيوم 9500 | ||||||||||
| بولسون | 32 نانومتر | 2012-11-08 [ 222 ] | 1.73– 2.53 جيجاهرتز | 256 كيلوبايت (D) + 512 كيلوبايت (I) | 20-32 ميجابايت | QPI مع 6.4 جيجا بايت /ثانية | 1 | 4–8 | 130–170 | مضاعفة عرض الإصدار (من 6 إلى 12 تعليمات لكل دورة)، تقنية إعادة تشغيل التعليمات، تعدد الخيوط المزدوجة [ 223 ] [ 124 ] [ 224 ] |
| سلسلة إيتانيوم 9700 | ||||||||||
| كيتسون | 32 نانومتر | 2017-05-11 [ 8 ] | 1.73– 2.66 جيجاهرتز | 256 كيلوبايت (D) + 512 كيلوبايت (I) | 20-32 ميجابايت | QPI مع 6.4 جيجا بايت /ثانية | 1 | 4–8 | 130–170 | لا توجد تحسينات معمارية مقارنة ببولسون، وسرعة ساعة أعلى بنسبة 5 % للطراز الأعلى. |
| الاسم الرمزي | عملية | مطلق سراحه | ساعة | ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني / النواة | ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث / المعالج | حافلة | يموت/ تطوير. | النوى/ الرقائق | واط/ ديسيبل | تعليقات |
| قائمة معالجات إنتل إيتانيوم | ||||||||||
استقبالات السوق
سوق الخوادم المتطورة


عند إطلاقه لأول مرة عام 2001، كان أداء معالج إيتانيوم مخيبًا للآمال مقارنةً بمعالجات RISC و CISC الأكثر رسوخًا . [ 56 ] [ 57 ] وكانت محاكاة تشغيل تطبيقات x86 وأنظمة التشغيل الحالية ضعيفة للغاية، حيث أشار أحد الاختبارات المعيارية في عام 2001 إلى أنه يعادل في أحسن الأحوال معالج بنتيوم بسرعة 100 ميجاهرتز في هذا الوضع (كانت معالجات بنتيوم بسرعة 1.1 جيجاهرتز متوفرة في السوق آنذاك). [ 225 ] فشل إيتانيوم في تحقيق تقدم ملحوظ في منافسة معالجات IA-32 أو RISC، وتفاقم وضعه بعد ظهور أنظمة x86-64 التي وفرت توافقًا تامًا مع تطبيقات x86 القديمة بأداء أصلي كامل دون الحاجة إلى محاكاة.
في مقال نُشر عام ٢٠٠٩ حول تاريخ المعالج بعنوان "كيف قضى إيتانيوم على صناعة الحواسيب"، ذكر الصحفي جون سي. دفوراك أن "هذا لا يزال يُعدّ من أكبر إخفاقات الخمسين عامًا الماضية". [ ٢٢٦ ] وعلّقت آشلي فانس، كاتبة عمود التكنولوجيا، بأن التأخيرات وضعف الأداء "حوّلا المنتج إلى مادة للسخرية في صناعة الرقائق الإلكترونية ". [ ١٤٦ ] وفي مقابلة، قال دونالد كنوث : "كان من المفترض أن يكون نهج إيتانيوم رائعًا للغاية، إلى أن تبيّن أن كتابة المترجمات البرمجية المطلوبة كانت شبه مستحيلة". [ ٢٢٧ ]
أعلنت كل من ريد هات ومايكروسوفت عن خطط للتخلي عن دعم معالجات إيتانيوم في أنظمة تشغيلهما بسبب ضعف الإقبال عليها في السوق؛ [ 228 ] [ 229 ] ومع ذلك، لا تزال توزيعات لينكس الأخرى، مثل جنتو وديبيان ، متاحة لدعم إيتانيوم. في 22 مارس 2011، أعلنت شركة أوراكل أنها ستتوقف عن تطوير منتجات جديدة لنظام HP-UX المبني على معالجات إيتانيوم، مع استمرارها في تقديم الدعم للمنتجات الحالية. [ 230 ] عقب هذا الإعلان، رفعت HP دعوى قضائية ضد أوراكل بتهمة الإخلال بالعقد، بحجة أن أوراكل انتهكت الشروط المفروضة خلال تسوية قضية تعيين أوراكل للرئيس التنفيذي السابق لشركة HP، مارك هيرد ، كرئيس تنفيذي مشارك، والتي كانت تلزم الشركة بدعم إيتانيوم في برامجها "إلى حين توقف HP عن بيع خوادمها المبنية على معالجات إيتانيوم"، [ 231 ] وأن هذا الإخلال قد أضر بأعمالها. في عام 2012، حكمت المحكمة لصالح HP، وأمرت أوراكل باستئناف دعمها لإيتانيوم. في يونيو 2016، حصلت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (الشركة التي خلفت قسم خوادم HP) على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في الدعوى القضائية. [ 232 ] [ 233 ] وقد استأنفت شركة أوراكل القرار أمام محكمة الاستئناف في كاليفورنيا عام 2021، لكن دون جدوى. [ 234 ]
أفاد مسؤول سابق في شركة إنتل أن أعمال معالجات إيتانيوم أصبحت مربحة للشركة في أواخر عام 2009. [ 235 ] وبحلول ذلك العام، كان استخدام هذه الشريحة شبه كامل في خوادم شركة إتش بي، التي استحوذت على أكثر من 95% من حصة سوق خوادم إيتانيوم، [ 146 ] مما جعل نظام التشغيل الرئيسي لإيتانيوم هو HP-UX . وفي 22 مارس 2011، أكدت إنتل مجددًا التزامها بمعالجات إيتانيوم من خلال تطوير أجيال متعددة من الشرائح وفقًا للجدول الزمني المحدد. [ 236 ]
أسواق أخرى

على الرغم من أن معالج إيتانيوم حقق نجاحًا محدودًا في سوق الحوسبة المتطورة، إلا أن شركة إنتل كانت تأمل في الأصل أن يحظى بقبول أوسع كبديل لبنية x86 الأصلية . [ 237 ]
اتخذت AMD مسارًا مختلفًا، فصممت معمارية x86-64 الأقل جذرية ، وهي امتداد 64 بت لمعمارية x86 الحالية، والتي دعمتها مايكروسوفت لاحقًا، مما أجبر إنتل على إدخال نفس الامتدادات في معالجاتها الخاصة القائمة على x86. [ 238 ] يمكن لهذه التصاميم تشغيل تطبيقات 32 بت الحالية بسرعة الأجهزة الأصلية، مع توفير دعم لعنونة الذاكرة 64 بت وتحسينات أخرى للتطبيقات الجديدة. [ 146 ] أصبحت هذه المعمارية الآن هي المعمارية السائدة 64 بت في سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة. على الرغم من أن بعض محطات العمل القائمة على معالجات Itanium قد طُرحت في البداية من قبل شركات مثل SGI ، إلا أنها لم تعد متوفرة.
انظر أيضاً
ملحوظات
- ↑ تم إطلاق Itanium في 29 مايو، [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] ولكن تم شحن أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي عليه إلى العملاء في يونيو.
- ↑ هوندو منتج من شركة HP، وليس منتجًا من شركة Intel
- ↑ يزداد حجم دوائر التحقق من التبعيات المطلوبة بشكل تربيعي مع عرض المشكلة. [ 12 ] [ 13 ]
- ↑ للمقارنة، كان لدى معالج Pentium III Xeon MP بتقنية 180 نانومتر ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني (L2) بحجم 2 ميجابايت.
- ↑ يدعم المعالج تقنية TAP ( JTAG ) و SMBus لتصحيح الأخطاء وتكوين النظام
مراجع
- ↑ "إنتل تطلق رسميًا شريحة إيتانيوم 64 بت" . مجلة كمبيوتر وورلد . 29 مايو 2001.
- ↑ فوردال، ماثيو (30 مايو 2001). "إنتل وإتش بي تطلقان معالجًا جديدًا" . أخبار ABC .
- ↑ بيكر، سكوت (29 مايو 2001). "إنتل تطلق إيتانيوم: الشركات المصنعة للأجهزة الأصلية تكشف عن أنظمتها" . مجلة آر سي بي .
- ↑ كيريدج، سوزانا (18 مايو 2001). "إنتل تكشف عن عائلة إيتانيوم القادمة" . زد نت .
- 1 2 "معالجات Intel Itanium مختارة وذاكرة Intel Scalable Memory Buffer، رقم إشعار المنتج 116733-00، إيقاف المنتج، نهاية العمر الافتراضي" (ملف PDF) . Intel. 30 يناير 2019. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 22 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2020 .(كان 30 يناير 2020 هو آخر موعد لتقديم الطلبات، وتم شحن جميع الطلبات في موعد أقصاه 29 يوليو 2021).
- ↑ مورغان، تيموثي (27 مايو 2008). "قطاع الخوادم يستفيد من دورة ترقية x64 في الربع الأول" . IT Jungle . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 29 أكتوبر 2008 .
- 1 2 ديفيس، ليزا م. (11 مايو 2017). "تطور الحوسبة ذات المهام الحرجة" . إنتل . مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2018. تم الاسترجاع في 11 مايو 2017. ...
ستكون سلسلة 9700 آخر معالجات إنتل إيتانيوم.
- 1 2 3 4 شاه، أغام (11 مايو 2017). "معالج إيتانيوم من إنتل، الذي كان مُعدًا ليحل محل معالجات x86 في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، يصل إلى نهاية خط إنتاجه" . بي سي وورلد . مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2020 .
- ↑ شاروود، سيمون (30 يوليو 2021). "ذا ريجستر يعثر على ما يزيد عن 300 وحدة معالجة مركزية من نوع إيتانيوم على موقع إيباي" . ذا ريجستر . مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2021 .
- 1 2 3 مورغان، تيموثي بريكيت (24 فبراير 2010). "تقرير غارتنر يُشيد بمعالجات x64 ووحدات المعالجة المركزية" . ذا ريجستر . تاريخ الاسترجاع: 25 نوفمبر 2022 .
- ↑ لي، ماثيو (أغسطس 2021). "معالج إيتانيوم من إنتل قد مات أخيرًا: غرق إيتانيوم أمام قوة x86 الهائلة" . تيكسبوت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2023 .
- 1 2 ديمون، بول (27 أكتوبر 1999). "صراع إتش بي من أجل البساطة ينتهي عند إنتل" . تكنولوجيا العالم الحقيقي .
- 1 2 سموثرمان، مارك. "فهم بنى وتطبيقات EPIC" (ملف PDF) . جامعة كليمسون . تم الاطلاع عليه في 5 يونيو 2022 .
- 1 2 "ابتكار إيتانيوم: كيف ساعدت مختبرات إتش بي في إنشاء بنية رقائق الجيل التالي" . مختبرات إتش بي . يونيو 2001. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2007 .
- 1 2 3 4 ماركوف، جون (5 أبريل 1998). "داخل إنتل، المستقبل يعتمد على شريحة ميرسيد" . صحيفة نيويورك تايمز ، أعيد نشرها بواسطة صحيفة جيروزاليم بوست .
- ↑ ديمون، بول (25 يناير 2000). "درس تاريخي من إنتل" . تكنولوجيا العالم الحقيقي .
- 1 2 ديمون، بول (14 مارس 2001). "العد التنازلي لـ IA-64" . تكنولوجيا العالم الحقيقي .
- ↑ سموثرمان، مارك. "من هم مهندسو الحاسوب؟" . جامعة كليمسون .انظر إلى القسمين "بنية الاستقلال" و "وينتل".
- ↑ ألبرت، دونالد (يوليو 2003). "معالج إنتل إيتانيوم (ميرسيد)" .كان ألبرت كبير مهندسي سيارة P7 الأصلية وكبير مديري الهندسة في ميرسيد [ 18 ]
- ↑ ديمون، بول (3 مارس 2000). "ما الجديد في ويلاميت؟ (الجزء 1)" . تكنولوجيا العالم الحقيقي .
- ↑ كانيلوس، مايكل (21 فبراير 2003). "إنتل تسلك طريقًا بطيئًا نحو رقائق الكمبيوتر الشخصي 64 بت" . سي نت .
- 1 2 3 هاميلتون، ديفيد (28 مايو 2001). "إنتل تغامر بمعالج إيتانيوم" . زد نت .
- ↑ بريت، روس (1 يناير 2000). "ميلاد معالج جديد" . EDN .
- ↑ سموثرمان، مارك. "الخلفية التاريخية لهياكل مجموعة تعليمات EPIC" . جامعة كليمسون . تم الاطلاع عليه في 3 يونيو 2022 .
- ↑ [ 17 ] [ 23 ] ( ربما كانت لجنة ACM المكونة من 5 أشخاص من كل جانب [ 24 ] كيانًا مختلفًا.)
- ↑ كاثيل، فينود؛ شلانسكر، مايكل س.؛ راو، ب. راماكريشنا. "مواصفات بنية HPL-PD: الإصدار 1.1" (ملف PDF) . مختبرات HP . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 4 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يوليو 2023 .
- ↑ هيشت، جيف (18 يونيو 1994). "التكنولوجيا: إنتل تختار رقائق أبسط وأسرع" . مجلة نيو ساينتست .
- ↑ بوزمان، جان س. (13 يونيو 1994). "تحالف الرقائق يهز الأرض" . كمبيوتر وورلد .وافق ديفيد هاوس على المشروع، لكنه انتقد المشروع بشدة لاحقاً.
- ↑ بابكوك، تشارلز (25 يوليو 1994). "زواج السيليكون: مشروع مشترك بين إتش بي وإنتل" . كمبيوتر وورلد .
- ↑ ديمون، بول (14 مارس 2001). "العد التنازلي لـ IA-64" . تكنولوجيا العالم الحقيقي .يوجد خطأ مطبعي (P 5 ) في الرسم البياني.
- ↑ كروثرز، بروك (29 يناير 1996). "إنتل تهدف إلى إيصال الوسائط المتعددة إلى الجماهير" . إنفو وورلد .
- ↑ «شركة هيوليت-باكارد تقول: "سيصدر جهاز ميرسيد في أواخر عام 1999"» . مجلة تيك مونيتور . مجلة كمبيوتر بيزنس ريفيو. 18 يوليو 1997.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ كانيلوس، مايكل (6 أكتوبر 1997). "إنتل تتأخر في دخول عالم الحوسبة 64 بت" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2022.
- 1 2 كانيلوس، مايكل (14 أكتوبر 1997). "إنتل وإتش بي تكشفان عن تقنية EPIC" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2022.
- ↑ ديمون، بول (27 أكتوبر 1999). "صراع إتش بي من أجل البساطة ينتهي عند إنتل" . ريل وورلد تك . ص 3. مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2023.
- ↑ غويناب، لينلي (27 أكتوبر 1997). "إنتل وإتش بي تُفصِحان عن معلومات مهمة" (ملف PDF) . تقرير المعالجات الدقيقة . المجلد 11، العدد 14. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 31 أكتوبر 2023.
- ↑ كوركوران، إليزابيث (15 أكتوبر 1997). "صانعو الرقائق يكشفون عن أعمال قيد التطوير" . صحيفة واشنطن بوست .
{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - 1 2 روبرتسون، تشيو (17 مارس 1999). "ميرسيد: هل يستحق الانتظار؟ ماذا عن ماكينلي؟" . زد نت .
- ↑ ماتسوموتو، كريج (8 أكتوبر 1998). "إنتل تحدد مسار معالج ماكينلي" . مجلة إي إي تايمز .
- 1 2 "داخل معالج إنتل إيتانيوم 2: ورقة بيضاء تقنية من هيوليت باكارد". 17 يوليو 2002. CiteSeerX 10.1.1.96.8209 .
- ↑ كانيلوس، مايكل (6 أغسطس 1998). "هل مصير ميرسيد محتوم؟" . سي نت .
- ↑ "قد يتفوق ماكينلي على معالج ميرسيد من إنتل" . تيك مونيتور . 6 أغسطس 1998.
- ↑ شانكلاند، ستيفن؛ كانيلوس، مايكل (13 أكتوبر 1998). "لدى إتش بي خطة رقائق ذات شقين" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2000.
- ↑ غاري، غريغوري (3 مايو 1999). "تحديث IA 64: الجزء 1 من 2" . EDN .
- 1 2 شانكلاند، ستيفن (8 يوليو 1999). "شريحة ميرسيد من إنتل قد تتراجع أكثر" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2000.
- ↑ هامبلين، مات (12 يوليو 1999). "إنتل: لا مسيرة قسرية إلى ميرسيد" . كمبيوتر وورلد .
- ↑ شانكلاند، ستيفن (19 أغسطس 1999). "مسار ترقية HP يتجاوز شريحة Merced" . CNET . مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2000.
- ↑ شانكلاند، ستيفن (11 يوليو 2000). "شركة إتش بي تدخل ببطء عالم معالجات إنتل 64 بت" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2001.
- ↑ شانكلاند، ستيفن؛ كانيلوس، مايكل (18 يوليو 2000). "إنتل تؤجل موعد إطلاق شريحة إيتانيوم" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2001.
- ↑ شانكلاند، ستيفن (1 مارس 2001). "إنتل تؤجل إطلاق إيتانيوم" . سي نت . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2001.
- ↑ "تعدين الإيتانيوم" . سي نت نيوز . 7 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2007 .
- ↑ شانكلاند، ستيفن (14 فبراير 2006). "شركة تحليلية تقدم نظرة متفائلة لشركة إيتانيوم" . أخبار سي نت . مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 20 مارس 2007 .
- ↑ هالفيل، توم ر. (ديسمبر 1997). "ما وراء بنتيوم 2" . بايت . مؤرشف من الأصل في 2000-03-02.
- ↑ كونور، ديني (1 مارس 1999). "معالج ميرسيد من إنتل سيتعايش مع رقائق 32 بت" . عالم الشبكات .
- ↑ كنور، إريك (10 سبتمبر 2001). "ترقية خادمك: نظرة على إيتانيوم" . زد نت .
- 1 2 دي جيلاس، يوهان (9 نوفمبر 2005). "الإيتانيوم - هل هناك بصيص أمل في نهاية النفق؟" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2007 .
- 1 2 تاكاهاشي، دين (8 مايو 2009). "مقابلة وداعية: رئيس مجلس إدارة إنتل المتقاعد كريج باريت يتحدث عن الأعمال غير المكتملة في الصناعة" . فينشر بيت . مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2018. تم الاسترجاع في 17 مايو 2009 .
- ↑ ناش، كيم س. (6 يوليو 1998). "وراء غموض ميرسيد" . كمبيوتر وورلد .
- ↑ يو، إيلين (25 نوفمبر 1998). "معالج IA-64 سيتفوق على معالج RISC" . ARN . مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2022 .
- 1 2 3 "الإيتانيوم: قصة تحذيرية" . أخبار التقنية على موقع ZDNet . 7 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2019 .
- ↑ فيجايان، جايكومار (1 سبتمبر 1999). "نظام سولاريس لمعالج IA-64 قادم هذا الخريف" . مجلة كمبيوتر وورلد . مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2000.
- ↑ وولف، ألكسندر (2 سبتمبر 1999). "جهود تطوير منطق النظام الأساسي جارية في ميرسيد" . إي إي تايمز . مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 17 ديسمبر 2019 .
- ↑ "شركة صن تُطلق حزمة تطوير سولاريس لمعالجات إنتل لتسريع تطوير التطبيقات على نظام سولاريس؛ أدوات صن الحائزة على جوائز تُساعد مُطوري البرامج المستقلين على تطوير تطبيقات سولاريس بسهولة على معالجات إنتل اليوم" . بزنس واير . 10 مارس 1998. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه في 6 يونيو 2016. ...
يُمكن للمطورين اليوم تطوير تطبيقات بسرعة، متوافقة مع نظام سولاريس على معالجات ميرسيد، ويمكن ضبطها بسهولة للعمل عليه.
- ↑ شانكلاند، ستيفن (17 سبتمبر 1999). "شريحة الجيل التالي تتجاوز مرحلةً رئيسية" . أخبار سي نت .
- ↑ كانيلوس، مايكل (4 أكتوبر 1999). "إنتل تُطلق اسم إيتانيوم على شريحة ميرسيد" . سي نت . تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2007 .
- ↑ فينستاد، كريج (4 أكتوبر 1999). "إعادة: إيتانيوم" . مجموعة الأخبار : comp.sys.mac.advocacy . تم الاسترجاع في 20 مايو 2020 .
- ↑ شريف، بيت (28 أكتوبر 1999). "AMD ضد Intel - آراء قرائنا" . ذا ريجستر . تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2022 .
- ↑ بيرليند، ديفيد (30 نوفمبر 2001). "تفسير معجم ماكنالي" . تحديثات زد نت التقنية . مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2007 .
- ↑ ديميرجيان، تشارلي (18 يوليو/تموز 2006). "لعبة الخداع في قضية السفينة الإيطالية مستمرة" . صحيفة ذا إنكوايرر . مؤرشف من الأصل في 5 مارس/آذار 2016. تم الاطلاع عليه في 27 فبراير/شباط 2016 .
- ↑ مورجنسون، غريتشن (19 أكتوبر 2003). "المحللون المتملقون يخونون المستثمرين" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2019 .
- ↑ "إشعار تغيير المنتج" (ملف PDF) . إنتل. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 19-07-2004.
- ↑ نيكولاي، جيمس (خدمة أخبار IDG) (29 مايو 2001). "إنتل تطلق رسميًا شريحة إيتانيوم 64 بت" . كمبيوتر وورلد . تم الاسترجاع في 30 مارس 2022 .
- ↑ "مصنّعو الخوادم يروجون لنماذج إيتانيوم" . ZDNet . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مارس 2022 .
- ↑ لينلي غويناب (4 يونيو 2001). "بزوغ فجر عصر الإيتانيوم" . إي إي تايمز . مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 17 ديسمبر 2019 .
- 1 2 "مجموعة تيتان إيتانيوم 800 ميجاهرتز" . موقع TOP500 الإلكتروني . مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2007 .
- ↑ مايكل كانيلوس (11 ديسمبر 2001). "مبيعات الإيتانيوم تبدأ بداية بطيئة" . أخبار سي نت . تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2023 .
- ↑ "إشعار تغيير المنتج" (ملف PDF) . إنتل. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 19-07-2004.
- ↑ "إشعار تغيير المنتج" (ملف PDF) . إنتل. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 13-03-2006.
- ↑ "إشعار تغيير المنتج" (ملف PDF) . إنتل. تحذير: تنزيل إجباري . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2022 .
- ^ ماكينلي: 16 أبريل 2004 [ 77 ] ماديسون 6 م: 28 يوليو 2006 [ 78 ] ماديسون 9 م: 16 نوفمبر 2007 [ 79 ]
- ↑ هاموند، غاري؛ نافزيغر، سام. "نظرة عامة على معالج إيتانيوم™ من الجيل التالي" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 6 يوليو 2003.
- ↑ نافزينجر، صموئيل د.؛ كولون-بونيت، جلين ت.؛ فيشر، تيموثي؛ ريدلينجر، ريد؛ سوليفان، توماس ج.؛ جروتكوفسكي، توم (نوفمبر 2002). "تنفيذ معالج إيتانيوم 2" (ملف PDF) . مجلة IEEE للدوائر المتكاملة . 37 (11): 1448-1460 . رمز Bibcode : 2002IJSSC..37.1448N . doi : 10.1109/JSSC.2002.803943 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 22 مارس 2003.
- ↑ سولتيس، دون؛ جيبسون، مارك. "نظرة عامة على البنية الدقيقة لمعالج إيتانيوم® 2" (ملف PDF) . هوت تشيبس . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 31 مايو 2005.
- ↑ نافزيجر، صموئيل؛ هاموند، غاري. "تنفيذ معالج إيتانيوم الدقيق من الجيل التالي 64 بت" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 29 أكتوبر 2004.
- ↑ كرازيت، توم (12 مايو 2003). "إنتل تُفصّل خللًا في معالج إيتانيوم 2" . كمبيوتر وورلد . تم الاطلاع عليه في 30 مارس 2022 .
- ↑ "تحالف حلول إيتانيوم" . موقع ISA الإلكتروني . مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2007 .
- ↑ سكوت، بيليبو (26 يناير 2006). "قادة الحوسبة يعلنون استراتيجية لعصر جديد من الحوسبة بالغة الأهمية" . بيان صحفي صادر عن تحالف حلول إيتانيوم . مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 16 أكتوبر 2008 .
- ↑ "سيتم إيقاف إنتاج معالجات خوادم إنتل في عام 2012" . CPU-World . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2022 .
- ↑ كانيلوس، مايكل. "إنتل تُسرّع جدول إيتانيوم" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2022 .
- 1 2 شانكلاند، ستيفن؛ كانيلوس، مايكل (9 يوليو 2003). "صيف إنتل مع الخوادم" . صحيفة ذا غلوب آند ميل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2022 .
- 1 2 كانيلوس، مايكل. "إنتل تُفصّل المزيد من المعلومات حول عائلة إيتانيوم" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2022 .
- ↑ ويلسون، ديريك. "منتدى مطوري إنتل خريف 2004: الكلمة الرئيسية لليوم الأول" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2022 .
- ↑ شانكلاند، ستيفن. "إنتل تعيد طرح رقائق إيتانيوم، وتُجري تحسينات على معالجات زيون" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2022 .
- 1 2 نيكولاي ، جيمس (20 مايو 2008). "أعلنت شركة إنتل أن خوادم "توكويلا" من طراز إيتانيوم ستُطرح في أوائل العام المقبل . (موقع Computerworld ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2022 ).
- ↑ غونسالفيس، أنطون (1 نوفمبر 2007). "إنتل تكشف النقاب عن سبعة معالجات إيتانيوم" . InformationWeek . مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر 2007 .
- 1 2 "شركة إنتل تشارك نتائجها وخطط منصتها لتوجيه الشركات بشكل أفضل خلال عملية التحول"" . إنتل.
- ↑ "إنتل تعزز استثماراتها في بنية إنتل® إيتانيوم® من خلال توظيف فريق تصميم من إتش بي" .
- ↑ شيلوف، أنطون. "إنتل ستوقف إنتاج معالج إيتانيوم 9700 'كيتسون'، آخر معالجات إيتانيوم" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2022 .
- ↑ كانيلوس، مايكل. "إنتل تغير الاسم الرمزي لمعالج إيتانيوم المستقبلي" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يوليو 2023 .
- ↑ ماكميلان، روبرت (18 ديسمبر 2003). "خلاف حول العلامة التجارية يدفع شركة إنتل إلى تغيير اسم تانغلوود" . إنفوورلد . تم الاطلاع عليه في 31 مارس 2022 .
- ↑ فانس، آشلي . "تانغلوود ستجري أسرع بعشر مرات من ماديسون" . ذا ريجستر . تم الاسترجاع في 27 أبريل 2022 .
- ↑ ماكميلان، روبرت (17 سبتمبر 2003). "مؤتمر IDF الخريفي: إنتل تُجهز معالجات إيتانيوم 2 ثمانية النواة وستة عشر نواة" . إنفوورلد . تم الاطلاع عليه في 31 مارس 2022 .
- ↑ شانكلاند، ستيفن. ""تانغلوود تتصدر معرض إنتل للرقائق" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مارس 2022 .
- ↑ ماكميلان، روبرت. "معالج إيتانيوم 2 مونتيسيتو سيكون متعدد الخيوط" . مجلة كمبيوتر ويكلي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مارس 2022 .
- ↑ "إنتل تحدد ابتكارات المنصة من أجل حوسبة مؤسسية أكثر قابلية للإدارة وتوازنًا وأمانًا" . إنتل.
- ↑ شانكلاند، ستيفن. "إنتل تسلط الضوء على معالج إيتانيوم الجديد: 'بولسون'"" . CNET . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مارس 2022 .
- ↑ ميريت، ريك (2 مارس 2005). "إنتل تُجهّز مُنافسًا لتقنية هايبر ترانسبورت لمعالجات زيون وإيتانيوم" . مجلة إي إي تايمز . مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 17 ديسمبر 2019 .
- ↑ فانس، آشلي . "إلغاء معالجات إنتل زيون نتيجة للفوضى في الهند" . ذا ريجستر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2022 .
- ↑ شانكلاند، ستيفن (24 أكتوبر 2005). "إنتل تُؤجل طرح رقائق إيتانيوم، وتُعيد تصميم معالجات زيون" . أخبار زد نت . مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2019 .
- ↑ ديميرجيان، تشارلي (21 مايو 2009). "تأجيل عرض فيلم توكويلا حتى عام 2010" . صحيفة ذا إنكوايرر . مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2009. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2009 .
- ↑ بيرت، جيف (8 فبراير 2010). "معالج إنتل إيتانيوم الجديد يوفر أداءً وسعة ذاكرة أكبر" . إي ويك .
- 1 2 تان، آرون (15 يونيو 2007). "إنتل تُحدّث خط إنتاج إيتانيوم بمعالج 'كيتسون'"" . ZDNet . تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2007 .
- ↑ ستوكس، جون (5 فبراير 2009). "إنتل تؤجل إطلاق معالج إيتانيوم رباعي النواة لزيادة سعة ذاكرة المنصة" . آرس تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2009 .
- ↑ نغ، جانسن (10 فبراير 2009). "إنتل تسعى إلى الكفاءة من خلال خارطة طريق جديدة للخوادم" . ديلي تك . مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2009 .
- ↑ «أصدرت المحكمة حكماً بأن شركة HP دفعت لشركة Intel مبلغ 690 مليون دولار للحفاظ على معالج Itanium» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 مارس 2016.
- ↑ روبرت ماكميلان (1 فبراير 2012). "شركة إتش بي تدفع لشركة إنتل 690 مليون دولار لإبقاء معالج إيتانيوم على قيد الحياة" . مجلة وايرد . مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2017 .
- ↑ "منصات إنتل وتقنياتها لدفع عجلة التقدم المؤسسي" . إنتل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مارس 2022 .
- 1 2 بوسليت، مارك (15 يونيو 2007). "إنتل ستوظف تقنية متقدمة في رقائق الخوادم" . صحيفة ميركوري نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2022 .
- 1 2 ريدلينجر، ريد جيه؛ بهاتيا، روهيت؛ بيرو، لاري؛ بوهيل، بيل؛ فيتزر، إريك؛ جرونوفسكي، بول؛ جروتكوفسكي، توم (24 فبراير 2011). "معالج إيتانيوم® بتقنية 32 نانومتر، 3.1 مليار ترانزستور، إصدار 12، للخوادم ذات المهام الحرجة". مؤتمر IEEE الدولي للدوائر المتكاملة الصلبة لعام 2011. الصفحات 84-86 . doi : 10.1109/ISSCC.2011.5746230 . ISBN 978-1-61284-303-2.
- ↑ "ISSCC 2011" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 1 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2017 .
- ↑ كانتر، ديفيد (17 نوفمبر 2010). "معمارية إيتانيوم الدقيقة الجديدة في مؤتمر ISSCC 2011" . Real World Tech . تم الاسترجاع في 4 يوليو 2023 .
- ↑ "تحديث معالج إيتانيوم بولسون - توازي أكبر، إعادة تشغيل تعليمات جديدة، والمزيد: اطلع على التفاصيل من هوت تشيبس!" . ١٩ أغسطس ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ٢٧ يونيو ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ .
- ↑ "نظرة عامة على معالجات إنتل إيتانيوم هوت تشيبس لعام 2011" . 18 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2012 .
- 1 2 كانتر، ديفيد (18 مايو 2011). "بولسون: مستقبل خوادم إيتانيوم" . ريل وورلد تك. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2012. تم الاسترجاع في 9 نوفمبر 2012 .
- ↑ "صحيفة حقائق الإفصاح عن رقائق البطاطس الساخنة" (ملف PDF) . بيان صحفي من شركة إنتل . 19 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 24 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 19 أغسطس 2011 .
- ↑ ميريت، ريك (23 نوفمبر 2010). "باحثون ينحتون وحدة المعالجة المركزية في رقائق بلاستيكية" . إي إي تايمز . مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. تم الاسترجاع في 17 ديسمبر 2019 .
- ↑ أوبراين، تيرينس (22 أغسطس 2011). "إنتل تتحدث عن الجيل القادم من معالج إيتانيوم: 32 نانومتر، معالج بولسون ثماني النواة" . إنجادجيت . مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2012 .
- ١ ٢ "رصد معالجات Intel Itanium 9500-series غير المعلن عنها" . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٢ .
- ↑ «تم رصد معالجات من سلسلة 9500، وتأكد أنها من نوع "بولسون" إيتانيوم» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-10-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2012-08-02 .
- ↑ "إنتل تنشر دليل استخدام معالج إيتانيوم 9500" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2012 .
- ↑ "المنتجات التي كانت تُعرف سابقًا باسم بولسون" . إنتل® ARK (مواصفات المنتج) . مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 31 مايو 2017 .
- ↑ ويلر، بوب. "توكينغ إيتانيوم" . مجموعة لينلي . تم الاسترجاع في 26 فبراير 2022 .
- ^ سكوجين، كيرك. "منتدى مطوري Intel IDF2011" (PDF) . الشريحة 21. إنتل . تم الاسترجاع 26 فبراير 2022 .
- ↑ نيست، بولين. "أكثر من مجرد شريحة إيتانيوم أخرى" . إنتل. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 26 فبراير 2022 .
- ↑ "تحديث معالجات Intel® Itanium®" . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2016.
- شيلوف ، أنطون (17 أبريل 2015). "إنتل لا تزال ملتزمة بتصنيع معالجات إيتانيوم جديدة" . kitguru.net . تاريخ الاسترجاع: 4 يوليو 2023. يقول موقع KitGuru :
على الرغم من أنه من المرجح جدًا إطلاق رقائق "كيتسون"، إلا أنه لا يبدو أن إنتل وإتش بي ترغبان في استثمار أموال البحث والتطوير في تحسين أداء رقائق IA-64. ونتيجة لذلك، يبدو أن أفضل ما ستقدمه "كيتسون" هو تحسين الأداء بنسبة 20% مقارنةً بالجيل الحالي.
- ↑ شاه، أغام (19 فبراير 2014). "شريحة خوادم Xeon الجديدة من إنتل تدفع معالج Itanium نحو نهايته" . pcworld.com . بي سي وورلد. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2016. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2016 .
- ↑ شيلوف، أنطون. "إتش بي: أعمال الخوادم ذات الأهمية البالغة تتحسن مع تراجع إيتانيوم" . كيتغورو . تم الاسترجاع في 30 مارس 2022 .
- ↑ شاه، أغام (2 ديسمبر 2014). "شركة إتش بي تتوقع استمرار نظام التشغيل HP-UX لعشر سنوات" . مجلة كمبيوتر وورلد . تاريخ الاسترجاع: 30 مارس 2022 .
- ↑ "معالج إنتل® إيتانيوم®" . إنتل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2017 .
- ↑ "تحديث مواصفات معالجات Intel® Itanium® من سلسلة 9300 و9500 و9700" (ملف PDF) . Intel. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 11 نوفمبر 2020.
- ↑ كاتريس، إيان (11 مايو 2017). "معالج إيتانيوم من إنتل يلفظ أنفاسه الأخيرة: إطلاق سلسلة معالجات إيتانيوم 9700" . أناندتك. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2017 .
- ↑ "المنتجات التي كانت تُعرف سابقًا باسم Kittson" . Intel® ARK (مواصفات المنتج) . مؤرشف من الأصل في 4 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2017 .
- ↑ باتريزيو، آندي (12 أكتوبر 2007). "إنتل تمضي قدماً في تطوير إيتانيوم" . InternetNews.com . مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 18 أكتوبر 2007 .
- ↑ متتبع خوادم IDC العالمي، الربع الثاني من عام 2008
- 1 2 3 4 فانس، آشلي (9 فبراير 2009). "بعد عشر سنوات من التأجيل الأول، لا يزال معالج إيتانيوم من إنتل متأخرًا" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2010 .
- ↑ «إنتل تُغيّر استراتيجيتها بشأن معالج إيتانيوم، مما يثير تساؤلات حول مستقبل شريحة الخوادم» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2013 .
- ↑ فانس، آشلي (1 يونيو 2006). "شركة إتش بي تستحوذ على 90% من سوق الحواسيب الإيطالية "ذات المعايير الصناعية"" . ذا ريجستر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2022 .
- ↑ "المواصفات الفنية لنظام خادم إنتل SR9000MK4U" . موقع إنتل الإلكتروني . يناير 2007. مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 14 أبريل 2007 .
- ↑ ألكسندر، كوستوفيتش (31 يوليو 2021). "إيتانيوم يودع مع تسليم إنتل آخر شحنات عائلة المعالجات المنسية" . تومز هاردوير . تاريخ الاسترجاع: 29 نوفمبر 2022 .
- ↑ "غير معرض للاختراق - Intel Itanium/Secure64 SourceT - Secure 64" . Secure 64. 9 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر 2018 .
- ↑ "ورقة بيانات معالج Intel® Itanium® 2" (ملف PDF) . Intel. صفحة 9. مؤرشفة من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 21 يونيو 2006.
- ↑ "ورقة بيانات معالج Intel® Itanium® 2 ثنائي النواة من سلسلة 9000" (ملف PDF) . Intel. صفحة 9. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 7 يونيو 2011.
- ↑ مورغان، تيموثي بريكيت. "هل تتذكرون تقارب معالجات Xeon E7 وItanium؟ انسَ الأمر تمامًا" . ذا ريجستر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2022 .
- 1 2 شانكلاند، ستيفن (25 فبراير 2005). "مصادر: شركة آي بي إم تتخلى عن معالج إيتانيوم بالكامل" . أخبار سي نت . تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2023 .
- ↑ "ورقة بيانات شريحة Intel 460GX" (ملف PDF) . Intel. مؤرشفة من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 23 يوليو 2004.
- ↑ مولر، سكوت؛ سوبر، مارك إدوارد؛ سوسينسكي، باري (2006). ترقية وإصلاح الخوادم . بيرسون للتعليم. ISBN 0-13-279698-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أبريل 2022 .
- ↑ شيمبي، أناند لال. "مجموعة شرائح إنتل 820 - الأداء باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (SDRAM)" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2022 .
- ↑ شيمبي، أناند لال. "رامبوس دي آر إيه إم الجزء 2: الأداء" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2022 .
- ↑ بريغز، فاييه؛ وآخرون . (7 أغسطس 2002). "إنتل 870: لبنة أساسية لخوادم فعّالة من حيث التكلفة وقابلة للتوسع". IEEE Micro . 22 (2 (مارس-أبريل)): 36-47 . Bibcode : 2002IMicr..22b..36B . CiteSeerX 10.1.1.140.2915 . doi : 10.1109/MM.2002.997878 . S2CID 3201355 .
- ↑ "ورقة بيانات وحدة التحكم في العقدة القابلة للتوسع Intel® E8870 (SNC)" (ملف PDF) . Intel. مؤرشفة من الأصل (ملف PDF) في 1 يوليو 2004.
- ↑ "ورقة بيانات وحدة الإدخال/الإخراج للخادم Intel® E8870IO (SIOH)" (ملف PDF) . Intel. مؤرشفة من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 6 يوليو 2003.
- ↑ "إنتل تُحدد ابتكارات المنصة لحوسبة مؤسسية أكثر قابلية للإدارة وتوازنًا وأمانًا" . إنتل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أبريل 2022 .
- ↑ "نظرة عامة على خوادم HP الجديدة rx2600 و rx5670 المزودة بمعالجات Itanium® 2: كيف تستخدم HP معالجات Intel® Itanium 2" (ملف PDF) . هيوليت-باكارد. ص 17. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 19 مارس 2003.
- ↑ "خادم HP Integrity rx2620" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 29 أكتوبر 2006.
- ↑ "خادم HP Integrity rx4640-8" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 14 مارس 2006.
- ↑ "ملخص خادم HP Integrity rx5670" . مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2004.
- ↑ تيرنر، فيرنون؛ راو، شين. "مجموعة شرائح HP sx1000: الابتكار فوق التوحيد القياسي" (ملف PDF) . IDC (برعاية HP). مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 1 يونيو 2005.
- ↑ "تعرّف على HP Integrity Superdome: ورقة بيضاء من HP" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 31 يوليو 2004.
- ↑ "خوادم متوسطة المدى من HP تعتمد على معالج Itanium® - خوادم HP Integrity rx7620-16 و rx8620-32" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 9 مايو 2005.
- ↑ "دليل خدمة المستخدم لخوادم HP Integrity Superdome/sx2000 و HP 9000 Superdome/sx2000" . هيوليت-باكارد . سبتمبر 2009 - عبر أرشيف الإنترنت.
- ↑ "نظرة عامة على خوادم HP Integrity rx2660 و rx3600 و rx6600" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 2017-03-06.
- ↑ "دليل عائلة أنظمة HP Integrity" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 8 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2022 .
- ↑ "دليل تخطيط وتثبيت IBM Eserver xSeries 455" (ملف PDF) . IBM/Lenovo . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أبريل 2022 .
- ↑ ووداكر، مايكل؛ روب، ديريك؛ رو، دين؛ فايند، كارل. "بنية الذاكرة المشتركة العالمية لجهاز SGI® Altix 3000" (ملف PDF) . sgi.com . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 14 مارس 2006.
- ^ فوجيلسانج، راينر. "هندسة الأجهزة SGI® Altix ™" (PDF) . تم الاسترجاع في 25 أبريل 2022 .
- ↑ "دليل مستخدم نظام SGI® Altix™ 350" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 21-01-2016.
- ↑ "خوادم SGI® Altix® 3000 والمجموعات الفائقة" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 14-03-2006.
- ↑ "خوادم وأجهزة الكمبيوتر العملاقة SGI® Altix® 4700" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 24-11-2005.
- ↑ فوغلسانغ، راينر. "بنية أجهزة SGI® Altix™" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يوليو 2023 .
- ↑ "دليل مستخدم برنامج التحكم SGI® L1 و L2" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2015-12-03.
- ↑ "مصفوفة دعم HP-UX" .
HPE Integrity: دعم قياسي حتى 31 ديسمبر 2025. دعم منتج برمجي ناضج بدون هندسة مستدامة حتى 31 ديسمبر 2028 على الأقل.
- ↑ "الأنظمة الأساسية المدعومة من NetBSD" . www.netbsd.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2025 .
- ↑ "NetBSD/ia64" . wiki.netbsd.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-04-2018 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 02-03-2021 .
- ١ ٢ صباغ، دان (٣ فبراير ٢٠٠٠). " تريليان تُصدر شفرة لينكس لمعالجات إيتانيوم" . vnunet.com . مؤرشف من الأصل في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٠٧ .
- ↑ "انضمام كبرى شركات توزيع لينكس إلى مشروع تريليان" . ريد هات (بيان صحفي). 20 ديسمبر 1999. تاريخ الاطلاع: 20 مارس 2007 .
- ↑ "هل تعلم أن لعبة Origins ستتضمن شخصية ميرسيد؟" . forums.irixnet.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-11-2025 .
- ↑ "سلسلة إصدارات GCC 4.2 - التغييرات والميزات الجديدة والإصلاحات - مشروع جنو" . gcc.gnu.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- ↑ "بيئة محاكاة IATO" .
- ↑ دبيان. "ملاحظات إصدار دبيان جنو/لينكس 3.0 (وودي)، IA-64" . دبيان . شركة البرمجيات في المصلحة العامة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2026 .
- ↑ شانكلاند، ستيفن (22 مارس 2005). "قبعة فيدورا لشركة إيتانيوم تخطو خطواتها الأولى" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يوليو 2023 .
- ↑ كونور، ديني (6 يناير 2005). "نوفيل تُصدر نظام SuSE Linux لخوادم HP Itanium" . عالم الشبكات . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2021 .
- ↑ "إصدار نظام التشغيل CentOS 5 Linux" . IT PRO . 14 أبريل 2007. مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2021 .
- ↑ "منافذ دبيان" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-10-2024 .
- ↑ "برنامج Slackware لأنظمة IA-64 متوفر الآن! احصل على تجربة EPIC !" . 15 مايو 2024. تاريخ الاسترجاع: 26 يناير 2025 .
- ↑ "مشروع: IA-64" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يوليو 2015.
يعمل مشروع Gentoo/IA-64 على إبقاء Gentoo أحدث وأسرع توزيعة IA-64 متاحة.
- ↑ "ملخص اجتماع مجلس جنتو 21-07-2024" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15-08-2024 .
وافق أعضاء المجلس على بنية ia64 المهملة.
- ↑ "T2 24.12 "السماء هي الحد!"تم التحديث في 19 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 26 يناير 2025.
تم تحسين الدعم والاستقرار لمعالجات SPARC64 و Intel Itanium IA-64 و Sony PS3، [...]
- ↑ ريكناس، ميكائيل (21 ديسمبر 2009). "ريد هات ستتخلى عن دعم إيتانيوم في نظام لينكس المؤسسي 6" . كمبيوتر وورلد . مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 14 أكتوبر 2021 .
- ↑ كلارك، جاك. "إيقاف دعم معالجات SPARC وItanium في أوبونتو 10.10" . ZDNet . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2021 .
- ↑ أندرسون، تيم. "«انتهى الأمر يا جيم»: تورفالدز يُعلن أن معالجات إنتل إيتانيوم أصبحت مهملة في نواة لينكس . ذا ريجستر . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ .
- ↑ "kernel/git/torvalds/linux.git - شجرة مصدر نواة لينكس" . kernel.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-11-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-10-14 .
- ↑ "kernel/git/next/linux-next.git - شجرة اختبار تكامل لينكس-نكست" . git.kernel.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-09-2023 .
- ↑ "لينكس 6.7 ستتوقف عن دعم معالجات إيتانيوم IA-64" . www.phoronix.com . تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2023 .
- ↑ "linux-ia64" . GitHub . تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2024.
صيانة وتطوير نظام التشغيل لينكس لبنية إنتل إيتانيوم (IA-64)
. - ↑ "EPIC Linux" . تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2024 .
- ↑ "Compaq OpenVMS Times" (ملف PDF) . يناير 2002. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 2 مارس 2006.
- 1 2 3 كلير جرانت (يونيو 2005). "نقل نظام التشغيل OpenVMS إلى خوادم HP Integrity" ( ملف PDF) . المجلة التقنية لنظام التشغيل OpenVMS . 6. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 22-11-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-11-2021 .
- ↑ باتريك ثيبودو (31 يوليو 2014). "إتش بي تُعيد الحياة إلى نظام أوبن في إم إس" . مجلة كمبيوتر وورلد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2021 .
- ↑ "خارطة طريق OpenVMS" . HPE. يوليو 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 22-11-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-11-2021 .
- 1 2 "OpenVMS – دليل للاستراتيجية وخارطة الطريق" . VSI . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13-05-2025 .
- ↑ "نظام التشغيل HPE NonStop" . HPE. أبريل 2018. مؤرشف من الأصل بتاريخ 22-11-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-11-2021 .
- ↑ "عائلة أنظمة HPE NonStop" (ملف PDF) . HPE. مايو 2021. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 21 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2021 .
- ↑ براشانث كاماث يو (30 يوليو 2019). "أخبار من قسم NonStop Enterprise التابع لشركة HPE" . The Connection . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2021 .
- ↑ "سيتم إيقاف دعم معالج Intel Itanium IA-64 في GCC 10، ومن المقرر إزالته في GCC 11" . Phoronix . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يوليو 2020 .
- ↑ "إزالة الواجهة الخلفية IA-64. · llvm/llvm-project@1715115 · GitHub" . GitHub . 24 يوليو 2009.
- ↑ "سياسة وإرشادات ABI" . gcc.gnu.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-11-2025 .
- ↑ نوفاكوفيتش، نيبويسا (25 سبتمبر 2008). "الحوسبة الفائقة تهيمن عليها الآن بنية X86" . صحيفة ذا إنكوايرر . مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 27 سبتمبر 2008 .
- ↑ بتلر، أندرو (3 أكتوبر 2008). "الاستعداد لتوكويلا: الجيل التالي من عائلة معالجات إيتانيوم من إنتل" . مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2008 .
- ↑ "جيل المعالجات / إيتانيوم 2 مونتيسيتو" . موقع TOP500 الإلكتروني . تم الاطلاع عليه في 6 يونيو 2022 . اختر "يونيو 2012" و"جيل المعالج"
- ↑ فانس، آشلي (6 مايو 2004). "إتش بي تستخدم معالج هوندو لإنشاء خوادم إيتانيوم فائقة الحجم" . ذا ريجستر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2022 .
- ↑ «معالج إنتل إيتانيوم 9500 الجديد يُقدّم إمكانيات رائدة للحوسبة بالغة الأهمية» (بيان صحفي). إنتل. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2012 .
- ↑ شيلوف، أنطون. "إنتل تطلق معالج الخوادم "بولسون" ثماني النواة من نوع إيتانيوم 9500 المخصص للمهام الحرجة" . مختبرات إكس-بت. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2012 .
- ↑ أندي، ستيف. "ورقة بيضاء: معالج إنتل إيتانيوم من سلسلة 9500" (ملف PDF) . إنتل. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 16 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2012 .
- ↑ أورلوفسكي، أندرو (23 يناير 2001). "معايير الأداء - محاكاة إيتانيك 32 بت "غير قابلة للاستخدام". ليس مزاحًا - أبطأ من P100" . ذا ريجستر . تم الاسترجاع في 25 نوفمبر 2022 .
- ↑ دفوراك، جون سي. (26 يناير 2009). "كيف قضى معالج إيتانيوم على صناعة الحواسيب" . مجلة بي سي . مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2012. تم الاطلاع عليه في 15 أبريل 2012 .
- ↑ كنوت، دونالد إي. (25 أبريل 2008). "مقابلة مع دونالد كنوت" . إنفورم آي تي. مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2010 .
- ↑ ريجر، دان (2 أبريل 2010). "ويندوز سيرفر 2008 R2 سيتوقف عن استخدام معالج إيتانيوم" . مدونة ويندوز سيرفر . مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه في 29 يوليو 2018 .
- ↑ مورغان، تيموثي بريكيت (18 ديسمبر 2009). "ريد هات توقف دعم إيتانيوم مع RHEL 6" . ذا ريجستر . تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2022 .
- ↑ نيستيدت، دان (22 مارس 2011). "أوراكل توقف تطوير برامج لرقائق إيتانيوم من إنتل" . بي سي وورلد . مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2021 .
- ↑ «شركة إتش بي تفوز بحكم قضائي في دعوى إيتانيوم ضد أوراكل» . آرس تكنيكا . أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2016 .
- ↑ «حصلت شركة HP على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار من شركة Oracle بسبب إلغاء قاعدة بيانات Itanium» . Ars Technica . يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2016 .
- ↑ "أوراكل تخسر دعوى قضائية بقيمة 3 ملايين دولار بسبب التخلي عن شريحة إتش بي إيتانيوم" . بلومبيرغ.كوم . 30 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2016 .
- ↑ بريتين، بليك (15 يونيو 2021). "أوراكل تخسر عرضها لقلب فوز إتش بي بقيمة 3 مليارات دولار" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2021 .
- ↑ فانس، آشلي (21 مايو 2009). "بعد عقد من الزمن، شريحة إيتانيوم من إنتل تحقق أرباحًا" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 7 أبريل 2010 .
- ↑ دارلينج، باتريك (23 مارس 2011). "إنتل تؤكد التزامها بمعالج إيتانيوم" . لقطات من الرقائق . إنتل. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2020 .
- ↑ مانيك دوباش (20 يوليو 2006). "هل ستتخلى إنتل عن معالج إيتانيوم؟" . تيك وورلد . مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 19 ديسمبر 2010.
بعد أن روجت له إنتل كبديل لخط إنتاج x86، انخفضت التوقعات بشأن إيتانيوم بشكل كبير.
- ↑ ديميرجيان، تشارلي (26 سبتمبر 2003). "لماذا سيستخدم معالج بريسكوت من إنتل امتدادات AMD64؟" . صحيفة ذا إنكوايرر . مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2009. تم الاطلاع عليه في 7 أكتوبر 2009 .
روابط خارجية
- مواصفات معالج إنتل إيتانيوم
- الصفحة الرسمية لخوادم HPE Integrity
- بعض المعلومات غير الموثقة حول البنية الدقيقة لمعالج إيتانيوم 2
- برنامج تعليمي حول IA-64، يتضمن أمثلة برمجية على موقع Wayback Machine (تمت أرشفته في 6 يوليو 2011)
- وثائق إيتانيوم في إتش بي
- الخلفية التاريخية لبنية مجموعة تعليمات EPIC
- مقدمات متعلقة بالحاسوب في عام 2001
- معالجات إنتل الدقيقة
- معالجة الكلمات الطويلة جداً للتعليمات
- معالجات دقيقة 64 بت
- المعالجات الدقيقة VLIW
- المنتجات والخدمات التي تم إيقافها في عام 2021
- معالجات HP الدقيقة
