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06-17
期待已久的首款性能混合架构,代号Alder Lake,也算是12代酷睿终于腾飞了。
荣。
虽然大小核心架构在手机处理器上很常见,但这在英特尔桌面端还是第一次。
随着早前技术路线图的公布,以及本次架构日的新内容,不得不说现在Intel的步伐已经加快了。
英特尔高层副总裁和加速计算系统与图形事业部总经理Raja科杜里直言:架构是硬件和软件的炼金术。
那么新的大小核架构是什么样子,和我们后期使用什么样的设备息息相关。
与手机处理器类似,Alder Lake也将大小核心分为性能核心和能效核心。
前者负责高性能、高负载的任务,后者则致力于完成低负载的任务。
英特尔全新性能核心微架构(原代号为Golden Cove)旨在提高速度并突破低延迟和单线程应用程序性能的限制。
工作负载的代码大小不断增长,需要更强的执行能力。
随着数据带宽需求的增加,数据集也显着增加。
英特尔全新性能核心微架构显着提高了速度,同时更好地支持具有更大代码大小的应用程序。
性能核心具有更宽、更深和更智能的架构: 更宽:解码器从 4 个增加到 6 个,6μop 缓存增加到 8μops,分配从 5 个增加到 6 个,执行端口从 10 个增加到 12 个 更深:更大的物理寄存器文件、重排序缓冲区更智能:提高分支预测精度、降低有效第一级延迟、优化第二级全写预测带宽 Performance Core 是 Intel 迄今为止构建的最高性能 CPU 核心,突破了低延迟和单线程的极限应用程序性能:在 ISO 性能频率下,各种工作负载平均提高了约 19%。
全新英特尔能效核心微架构(原代号为 Gracemont)旨在提高吞吐量效率,并在当今的多任务场景中提供可扩展的多线程性能。
这种节能的 x86 微架构可在有限的硅空间和较宽的频率范围内实现多核工作负载。
该架构致力于通过低压节能核心降低整体功耗,并为更高频率的运行提供电源散热空间。
这也使得能效核心能够提高性能,以满足更多动态任务负载。
能效核心利用各种技术进步来确定工作负载的优先级,而不会耗尽处理器功耗,并通过每周期指令 (IPC) 改进直接提高性能,包括: 带有条目的分支 目标缓存可实现更准确的分支预测 64KB 指令缓存可保存可用指令,无需消耗处理器资源。
消耗内存子系统为英特尔首款按需指令长度解码器提供动力,该解码器可生成预解码信息英特尔的集群乱序执行解码该处理器每个周期最多可以解码 6 条指令,同时保持能源效率。
宽后端有 5 组宽度分配(五宽分配)和 8 组宽度退休、1 个乱序窗口条目和 17 个执行端口,支持 Intel 控制流强制技术和 Intel 虚拟化技术重定向等功能保护,实现了AVX指令集,以及支持整数人工智能运算的新扩展。
与英特尔最多产的 CPU 核心 Skylake 相比,该节能核心可提供单线程性能。
能够在相同功耗下实现40%的性能提升,或者以低于40%的功耗提供同等性能。
与两个运行四个线程的 Skylake 核心相比,四个高能效核心提供的吞吐量性能可以带来 80% 的性能提升,同时在提供相同吞吐量性能的情况下消耗更少的功耗。
,功耗降低80%。
可见,在图书数据方面,Alder Lake非常值得期待。
无论是功耗还是性能,都堪称性能不俗的一代。
Alder Lake 基于 Intel 7 处理技术构建,支持最新的内存和最快的 I/O。
此前,英特尔表示将不再采用业界此前通用的基于纳米工艺技术的节点命名规则,而是将采用新的命名方案。
Intel 7:第三代10nm芯片已更名为Intel 7(取代去年的增强型SuperFin)。
它将提供每瓦 10~15% 的性能。
目前已投入量产,将带来Alder Lake消费级处理器和Sapphire Rapids数据。
中央处理器。
Intel 4:7nm节点更名为Intel 4。

与Intel 7相比,每瓦性能提升20%。
将使用EUV光刻技术。
首批应用产品是Meteor Lake和Granite Rapids。
Meteor Lake将采用Foveros封装技术,支持TDP范围为5至W,预计年底推出。
Intel 3:Intel 3节点预计将于今年下半年推出。
预计是Intel 4 7nm工艺的升级应用。
与Intel 4相比,每瓦性能提升约18%。
虽然还没有明确表示,但预计最快会在2020年推出。
简单总结一下,10nm ESF更名为Intel 7,7nm更名为Intel 4,7nm增强版更名为Intel 3。
根据Intel的说法,Alder Lake支持从超便携笔记本、到发烧友、到商用台式机的所有客户端设备。
它采用单一、高度可扩展的SoC架构,提供三种类型的产品设计形式:性能和能效领先的高性能、双芯片、基于插槽的桌面处理器。
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