Intel revendique un bond de performance historique avec Tiger Lake

Lac Tigre est la prochaine gamme de processeurs d'Intel, et lors de sa Journée de l'architecture 2020, la société a fait des déclarations audacieuses sur les gains de performances de cette dernière génération. Intel affirme que Tiger Lake a une « amélioration supérieure à une génération » en termes de performances par rapport à son prédécesseur, Ice Lake, ce qui entraîne « la plus grande amélioration d'un intra-noeud unique de son histoire » et « une amélioration des performances comparable à une transition de nœud complète ».

Contenu

  • Raffiner les transistors, sans en ajouter davantage
  • Des fréquences plus élevées avec Willow Cove
  • Les graphiques Xe sont enfin lancés

En d’autres termes, Tiger Lake ne sera pas votre mise à jour générationnelle moyenne. Vous n’avez pas besoin de savoir ce qu’est une « amélioration d’intranode » pour entendre les ambitions d’Intel. Pour une industrie aussi lente et itérative que la conception de processeurs, une telle affirmation suffit à vous inciter à vous asseoir et à écouter.

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Comment Intel a-t-il réussi à y parvenir? Eh bien, l’entreprise a pris une journée entière pour expliquer l’ingénierie derrière à quel point il s’agit d’un grand pas en avant.

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Raffiner les transistors, sans en ajouter davantage

Le moyen le plus courant d’augmenter les performances du processeur est une « transition de nœud », comme Intel le mentionne dans ses affirmations audacieuses. Réduire la puce de 14 nm à 10 nm, par exemple, permet d'utiliser plus de transistors et plus de performances potentielles. Intel a tristement célèbre, j'ai eu du mal avec ces transitions ces derniers temps, en retard sur la concurrence. Même après avoir finalement migré partiellement vers 10 nm avec la génération actuelle d'Ice Lake, Intel n'a pas connu le plus grand succès en tirant les performances dont il a besoin de cette conception.

Mais il existe une autre option dans la boîte à outils d’Intel: repenser les transistors eux-mêmes. C’est l’approche qu’Intel introduit avec ce qu’il appelle « 10 nm SuperFin ». La partie 10 nm que nous connaissons déjà. Les prochaines puces Tiger Lake d’Intel seront la deuxième génération de son processus 10 nm en difficulté. Dans le passé, Intel aurait étiqueté les générations de conception de microarchitecture comme 10 nm+, 10 nm++, etc. Mais désormais, cette itération sur 10 nm aura un nom plus mémorable.

La nouvelle terminologie « SuperFin » fait référence à une refonte des milliards de transistors utilisés dans Tiger Lake, qu'Intel qualifie de transistor « haute performance ». L’objectif de ces améliorations était de réduire la quantité de courant circulant à travers la grille de chaque transistor. Moins d’énergie gaspillée signifie une tension de fonctionnement plus faible et potentiellement plus de marge en termes de performances, ou un détournement de l’énergie vers d’autres composants, tels que le GPU.

Intel a également repensé l'interconnexion métallique, un empilement de métaux en couches complexes qui agit comme un condensateur pour le courant du transistor. La nouvelle conception fournit une capacité cinq fois supérieure en utilisant des couches ultra-minces de matériaux diélectriques, ce qui, selon Intel, est une « première dans l'industrie ».

SuperFin regroupe tous ces changements dans une seule marque accrocheuse. L’autre moitié des gains de performances provient de la manière dont l’efficacité des transistors est utilisée, et c’est là qu’intervient la nouvelle microarchitecture d’Intel, connue sous le nom de Willow Cove.

Des fréquences plus élevées avec Willow Cove

Intel affirme que le principal avantage de Willow Cove par rapport à son prédécesseur (Sunny Cove) réside dans la fréquence. Grâce à SuperFin, les cœurs Will Cove offrent une plus grande plage dynamique et une meilleure gestion de l'énergie. Aucun détail ni chiffre n'a été fourni, mais Intel affirme que Willow Cove fonctionne bien mieux que Sunny Cove dans les charges de travail intenses où une réactivité accrue est bénéfique.

"Nous sommes capables de piloter Willow Cove à des fréquences beaucoup plus élevées pour une tension bien inférieure à celle à laquelle vous vous attendez", a déclaré un porte-parole d'Intel. "Mais d'un point de vue dynamique, si un processeur augmente un certain flux de travail, nous sommes capables de le faire à une tension beaucoup plus faible et de donner plus de puissance aux graphiques."

Intel affirme également que Willow Cove est non seulement plus rapide lorsque le TDP est restreint (comme dans les petits ordinateurs portables), mais aussi dans des performances sans contrainte. Cela semble prometteur pour les futurs produits tels que les ordinateurs portables ou même les ordinateurs de bureau de 15 pouces, qui sont tous deux encore bloqués sur des architectures 14 nm plus anciennes.

Bien entendu, il n’y avait aucune mention du nombre de cœurs, des vitesses d’horloge spécifiques ou des détails du produit. D’après ce qu’Intel a montré jeudi, nous ne nous attendons pas à ce que Tiger Lake fasse de grands progrès dans le nombre de cœurs pour correspondre à ce qu’AMD a fait avec ses puces Ryzen 4000. Mais les graphismes, c'est une autre histoire.

Les graphiques Xe sont enfin lancés

Les mises à niveau les plus excitantes à venir pour Tiger Lake arrivent, de loin, dans le département graphique. C’est le premier à utiliser les GPU Intel Xe, qui promettent une énorme amélioration des graphiques, allant des graphiques intégrés jusqu’au centre de données.

Les graphismes de Tiger Lake s'appuient sur ce qui constituait déjà une amélioration massive d'Ice Lake. Les graphiques intégrés Gen11 « Iris Plus » d’Intel ont été proposés dans les ordinateurs portables Ice Lake de 10e génération, ce qui a doublé les performances des terribles graphiques intégrés Intel UHD d’antan.

Tiger Lake va encore plus loin en augmentant le nombre d’UE (unités d’exécution) de 64 à 96. Intel a souligné la capacité de ces graphiques même dans des facteurs de forme restreints, aussi bas que 15 watts, ce qui est la taille standard pour de nombreux ordinateurs portables de 13 pouces. Dans Champ de bataille 1, la société a montré comment un système Tiger Lake de 15 watts offrait un gameplay plus fluide qu'un système Ice Lake de 25 watts.

Cette augmentation des performances ne transformera pas votre ordinateur portable en un ordinateur à part entière. ordinateur portable de jeu – pas du tout. Mais cela semble être une augmentation significative des fréquences d'images, en particulier lorsque vous jouez à des jeux avec des paramètres de mauvaise qualité (en 1080p, bien sûr). Intel a présenté un certain nombre de jeux fonctionnant sur les graphiques intégrés de Tiger Lake, notamment Destin éternel,Champ de bataille V, et Les champs de bataille de PlayerUnknown. Intel annonce des titres moins exigeants, comme le jeu de course Grille, peut même être joué avec des paramètres de qualité supérieure. Encore une fois, aucune fréquence d’images exacte n’a été fournie.

Bien entendu, des performances graphiques accrues peuvent également bénéficier aux tâches de création de contenu, telles que le montage vidéo ou le rendu 3D. Et les puces augmenteront l’efficacité de la mémoire et de la structure, comporteront un moteur multimédia mis à jour et des améliorations de pilotes.

Le lancement des processeurs Intel Tiger Lake est toujours prévu avant la fin de 2020. Certains fabricants d'ordinateurs portables, tels que Acer, j'ai déjà promis Tiger Lake de 11e génération ordinateurs portables avant 2021 également.

Intel a prévu un événement le 2 septembre, où le la société fait l'objet de rumeurs pour fournir plus de détails sur les puces Tiger Lake spécifiques, y compris des données de performances concrètes et des informations spécifiques sur la gamme de processeurs.

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