Principales prestaciones de la arquitectura
Microarquitectura de 64 bits, superescalar y especulativa con ejecución fuera de orden
El procesador VIA Nano soporta un conjunto completo de instrucciones de 64 bits y proporciona funcionalidades de macrofusión y microfusión, y predicción avanzada de bifurcaciones, para mejorar la eficiencia y el rendimiento del procesador.
Informática y procesamiento de medios de alto rendimiento
Los procesadores VIA Nano utilizan el bus frontal de alta velocidad y baja potencia VIA V4 a partir de 800 MHz, para soportar nuevas instrucciones SSE, dos cachés L1 de 64 KB y una caché L2 inclusiva de 1 MB con asociatividad de 16 vías, que impulsan notablemente el rendimiento multimedia.
En concreto, el procesador VIA Nano pone un énfasis especial en la ejecución de punto flotante de alto rendimiento, por lo que utiliza un algoritmo completamente nuevo para adiciones de punto flotante que ofrece la menor latencia de adición de punto flotante de cualquier procesador x86. De la misma forma, el multiplicador de punto flotante tiene la menor latencia en un procesador x86.
A efectos prácticos, esto significa que el procesador VIA Nano ofrece una reproducción excepcionalmente perfecta de Blu-ray Disc™ y de otros formatos de vídeo de alta definición, que pueden incorporar flujos de datos cifrados de hasta 40 Mbps, además de su robusto multiplicador FPU de dos relojes y del ancho de datos de 128 bits, que proporcionan una excelente experiencia de juego, mediante un renderizado de imágenes 3D muy suave.
La tabla siguiente muestra las ventajas computacionales del procesador VIA Nano en comparación con el popular procesador VIA C7:

Gestión avanzada de la potencia y la temperatura
La gestión agresiva de la potencia activa incluye el soporte para el nuevo estado de energía "C6", tecnología Adaptive PowerSaver™, nuevas técnicas de circuito y mecanismos para controlar la temperatura del núcleo, reducir el consumo de energía y mejorar la gestión térmica.
Gracias a las innovaciones en la arquitectura de procesador indicadas anteriormente, el procesador VIA Nano es capaz de ofrecer las significativas mejoras de rendimiento que incluye la nueva arquitectura superescalar, manteniendo el mismo formato de bajo consumo del procesador VIA C7 .
Las versiones iniciales de producción del procesador VIA Nano ULV a 1.0 GHz tendrán una potencia de diseño térmico (TDP) de sólo 5 vatios (y un consumo en reposo de apenas 100 mW), que se elevan hasta 25,5 vatios para el procesador VIA Nano a 1.8 GHz (500 mW en reposo).
El incremento del rendimiento informático, junto al hecho de mantener el mismo consumo, supone una gran mejora en el rendimiento por vatio. El procesador VIA Nano es, de lejos, el procesador líder del mercado en cuanto a rendimiento por vatio.
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| Estadística de rendimiento basada en la puntuación global en OfficeBench 2007
TDP para Celeron-M a 1.6 GHz = 31 vatios; TDP para VIA Nano a 1.6GHz= 17 vatios
SO = Windows Vista Enterprise |
Para saber más respecto a la avanzada gestión de la temperatura del procesador VIA Nano, puede consultar una visión general sobre la arquitectura aquí.
Actualización escalable del procesador VIA C7®
La compatibilidad pin-a-pin con los actuales procesadores VIA C7 facilita la transición a los OEMs y a los fabricantes de placas madre, al permitirles ofrecer una gama más amplia de productos a los diferentes mercados, con un solo diseño de placa o de sistema.
Tecnología más verde
Además de cumplir totalmente con las normativas RoHS y WEEE, desde el principio no se emplearán compuestos halógenos ni plomo en la fabricación del producto, para ayudar a conseguir un entorno más limpio y una informática más sostenible.
Motor de seguridad VIA PadLock™ mejorado
El procesador VIA Nano mantiene el liderazgo de la familia de procesadores de VIA en cuanto a prestaciones de seguridad y aceleración del cifrado mediante hardware, e incluye dos generadores cuánticos de números aleatorios, un motor de cifrado AES, NX-bit y hashing SHA-1 y SHA-256.
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AMD Phenom |
Intel Core 2 |
Intel Atom |
VIA C7 |
VIA Nano |
| Hash seguro |
No |
No |
No |
SHA-1 y SHA-256 completo |
SHA-1 y SHA-256 completo |
| Desbordamiento de búfer |
NX Bit |
NX Bit |
NX Bit |
NX Bit |
NX Bit |
| Cifrado en núcleo |
No |
No |
No |
Cifrado/descifrado AES completo, aceleración RSA, modos CBC, CFB-M, AC, CTR, pico de 25 Gb/s
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Cifrado/descifrado AES completo, aceleración RSA, modos CBC, CFB-M, AC, CTR, pico de 25 Gb/s |
| Generación de números aleatorios (RNG) |
No |
No |
No |
2 RNGs de hardware mejorados hasta 12 Mb/s
Salida de datos al motor SHA |
2 RNGs de hardware mejorados hasta 12 Mb/s
Salida de datos al motor SHA |
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