Principales caractéristiques architecturales
Architecture 64 bits de nouvelle génération
L’architecture superscalaire spéculative à exécution dans le désordre Isaiah, qui est celle de la famille des processeurs VIA Nano, peut traiter un jeu d’instructions 64 bits et offre la fonctionnalité macro-fusion et micro-fusion, ainsi qu’une prédiction de branchement sophistiquée pour une efficacité et une performances accrues.
Haute performance de calcul et de traitement multimédia
Les processeurs VIA Nano exploitent le Front Side Bus haute vitesse basse consommation VIA V4 à partir de 800MHz, tandis que la prise en charge de nouvelles instructions SSE et deux caches de 64 Ko de niveau 1 et une cache exclusive de 1 Mo de niveau 2 avec associativité 16 voies participent à l’accroissement des performances.
En particulier, le processeur VIA Nano met l’accent sur une exécution performante en virgule flottante, en utilisant un algorithme entièrement nouveau pour les additions en virgule flottante se traduisant par la plus faible latence dans ce mode parmi tous les processeurs x86. De même, le multiplicateur en virgule flottante a la plus faible latence de tous les processeurs x86.
Dans la pratique, cela signifie que le processeur VIA Nano permet une lecture exceptionnellement fluide des Blu-ray Disc™ et autres formats vidéo HD, qui peuvent avoir des flux cryptés jusqu’à 40Mbps, et une faible latence pour un excellent rendu des images 3D dans les jeux sur PC.
Le tableau qui suit montre les avantages en calcul du processeur VIA Nano sur le célèbre processeur C7 de VIA :

Une gestion avancée de la consommation et de la dissipation thermique
Pour une gestion agressive de la consommation active, l’architecture prend en charge la puissance en veille profonde "C6" , la technologie adaptative PowerSaver™, de nouvelles techniques et de nouveaux mécanismes pour gérer la température de la puce, réduisant la consommation et améliorant la gestion thermique.
Par ces innovations dans l’architecture, le processeur VIA Nano est capable d’offrir des améliorations de performances significatives pour la nouvelle architecture superscalaire à l’intérieur de la même enveloppe énergétique que le processeur C7.
Les premières versions de production du processeur ULV VIA Nano à 1,0 GHz auront un TDP (Thermal Design Power) de seulement 5 watts (et une consommation en mode repos d’à peine100mW), s’échelonnant jusqu’à 25 watts pour le VIA Nano à 1,8 GHz (500mW en mode repos).
Un gain en performance de calcul, associé avec le maintien d e l’enveloppe thermique se traduit naturellement par une performance par watt améliorée. Le processeur VIA Nano est facilement le processeur arrivant en tête en terme de performance par watt sur le marché.
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| Statistique de performance basée sur un score global sur OfficeBench 2007
TDP pour Celeron-M 1.6GHz = 31 watts; TDP pour VIA Nano 1.6GHz = 17 watts
Système d’Exploitation = Windows Vista Enterprise |
Pour en savoir plus sur la gestion avancée de la consommation du processeur VIA Nano, découvrez notre dossier sur l’architecture de ce processeur en cliquant ici.
Pour évoluer à partir du processeur VIA C7®
La compatibilité de brochage avec les processeurs VIA C7 actuels autorise une transition en douceur pour les constructeurs de machines et les fabricants de cartes-mères, qui pourront proposer une plus large gamme de produits pour différents marchés à partir d’un seul modèle de carte ou de système.
Une Technologie Verte
Outre une totale conformité avec les réglementations RoHS et WEEE, la fabrication du produit sera sans halogène et sans plomb dès le lancement, afin d’aider à promouvoir un environnement plus propre et une informatique plus durable.
Le moteur de sécurité amélioré VIA PadLock™
Le processeur VIA Nano s’inscrit dans la continuité du leadership des processeurs VIA pour l’accélération cryptographique intégrée dans le silicium avec les fonctions de sécurité, et comprend deux générateurs de nombres aléatoires, un moteur de chiffrement AES, NX bit, et le brouillage SHA-256.
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AMD Phenom |
Intel Core2 |
Intel Atom |
VIA C7 |
VIA Nano |
| Brouillage sécurisé |
Non |
Non |
Non |
SHA-1 & SHA-256 complets
5Gb/s en pointe
5Gb/s peak |
SHA-1 & SHA-256 complets
5Gb/s en pointe
5Gb/s peak |
| Débordement de tampon |
NX Bit |
NX Bit |
NX Bit |
NX Bit |
NX Bit |
| Chiffrement intégré sur la puce |
Non |
Non |
Non |
Chiffrement déchiffrement AES complet accélération modes RSA CBC, CFB-M, AC, CTR 25Gb/s en pointe |
Chiffrement déchiffrement AES complet accélération modes RSA CBC, CFB-M, AC, CTR 25Gb/s en pointe |
| Génération de nombres aléatoires (RNG) |
Non |
Non |
Non |
2 RNG intégrés améliorés jusqu’à 12Mb/s
Alimente la sortie vers le moteur SHA |
2 RNG intégrés améliorés jusqu’à 12Mb/s
Alimente la sortie vers le moteur SHA |
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Pour en savoir plus sur le moteur de sécurité VIA PadLock... |
Télécharger le livre blanc d’introduction et découvrir plus en profondeur la famille des processeurs VIA Nano (en anglais)
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