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Le barcelona ou agena seront les premiers CPUs quad-core d'AMD, avec quatre coeurs sur un seul die, le tout gravé en 65 nm. Intel de ce côté avait choisi plus une solution de facilitée en intégrant deux core 2 duo dans le même CPU. AMD appelle son quad-core comme une native solution. Bien que la solution d'AMD ait un avantage technique dans sa conception, nous sommes incertains si la solution d'AMD aura un impact dans l'utilisation réelle. Fabriqué avec une finesse de gravure en 65 nm en SOI (Silicon On Insulator), barcelona est plus complexe que le K8. Le K8 nécessitait 9 couches de métal et le core 2 duo 8 alors que le K10 aura 11 couches de métal. AMD a utilisé plus de couches de métal au même niveau de génération qu'Intel, dans les années précédentes.
Les couches de métal supplémentaires rend la fabrication du barcelona un peu plus compliqué, il n'y aura pas de problèmes pour l'utilisateur.

Le die du barelona possède 463 millions de transistors pour une surface de 283 mm² . Avec quatre core et un cache L3 de 2 Mo, le Barcelona possède 119 millions de transistors de moins que le Kentsfield avec ses 582 millions de transistors. Le nombre plus faible de transistors du côté du barcelona vient du fait qu'il y a le cache L1 avec 128 Ko et le cache L2 avec 512 Ko, les quatre cores partageant les 2 Mo de cache L3, ce qui nous fait un total de 4.5 Mo de cache. Chacun des deux dies du Kentsfield renferme deux cores, chaque intègre un cache L1 de 64 Ko et un cache L2 partagé de 4Mo. Un core Kentsfield a un total de 8.25MB de cache , on a plus de 80 % de cache en plus par rapport au barcelona, ce qui explique la différence au niveau du nombre de transistors. Cependant, le barcelona est bien plus qu'un quad-core K8 avec un cache L3 partagé. D'après nos estimations le nombre de transistors qui ne font pas partie du cache dans un Athlon 64 X2 sont au nombre de 94 millions, alors que le barcelona se situe autour de 247 millions.
Le terme microarchitecture se réfère aux caractéristiques de conception employées pour atteindre le coût de cible, performance, et les buts de fonctionnalité du processeur. En d'autres termes, les décodeurs et les unités d'exécution fonctionnent essentiellement indépendamment ; le coeur d'exécution emploie un nombre restreint d'instructions et une design simplifiée de circuit pour réaliser l'exécution rapide de cycle unique avec des fréquences rapides de fonctionnement.
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