Intel hevder historiske ytelsessprang med Tiger Lake

Tiger Lake er Intels kommende linje med prosessorer, og på arkitekturdagen i 2020 kom selskapet med noen dristige påstander om ytelsesgevinstene i denne siste generasjonen. Intel sier at Tiger Lake har en "større enn generasjonsforbedring" i ytelse over sin forgjenger, Ice Lake, noe som resulterer i den "største enkelt intranodeforbedringen i sin historie" og "ytelsesforbedring som kan sammenlignes med en full nodeovergang."

Innhold

  • Raffinere transistorer, ikke legge til flere
  • Høyere frekvenser med Willow Cove
  • Xe-grafikk lanseres endelig

Med andre ord, Tiger Lake vil ikke være din gjennomsnittlige generasjonsoppdatering. Du trenger ikke vite hva en "intranodeforbedring" er for å høre Intels ambisjoner. For en bransje så treg og iterativ som prosessordesign, er en slik påstand nok til å få deg til å sette deg opp og lytte.

Anbefalte videoer

Hvordan klarte Intel det? Vel, selskapet tok av en hel dag til å forklare ingeniørarbeidet bak hvor stort et sprang fremover dette egentlig er.

I slekt

  • Intel tror din neste CPU trenger en AI-prosessor - her er grunnen
  • Intels kommende iGPU kan ødelegge både Nvidia og Apple M2
  • Endelig bringer Intel XeSS-oppskalering til integrert grafikk på CES 2023

Raffinere transistorer, ikke legge til flere

Den vanligste måten å øke prosessorytelsen på er en "nodeovergang", som Intel refererer til i sine dristige påstander. Å krympe dysen fra 14nm til 10nm, for eksempel, gir mulighet for flere transistorer - og mer potensiell ytelse. Intel har slitt beryktet med disse overgangene i det siste, ligger bak konkurrentene. Selv etter å ha endelig flyttet delvis til 10nm med den nåværende generasjonen Ice Lake, har ikke Intel sett den største suksessen med å trekke ytelsen den trenger ut av designet.

Men det er et annet alternativ i Intels verktøysett: Redesign transistorene selv. Det er tilnærmingen Intel introduserer med det de kaller "10nm SuperFin." 10nm-delen vet vi allerede om. Intels kommende Tiger Lake-brikker vil være andre generasjon av den urolige 10nm-prosessen. Tidligere ville Intel ha merket generasjoner av mikroarkitekturdesign som 10nm+, 10nm++, og så videre. Men nå vil den ha et mer minneverdig navn for denne iterasjonen på 10nm.

Den nye "SuperFin"-terminologien refererer til en redesign av milliarder av transistorer som brukes i Tiger Lake, som Intel kaller en "høyytelses"-transistor. Målet med forbedringene var å redusere mengden strøm som lekket gjennom porten til hver transistor. Mindre sløsing med strøm betyr lavere driftsspenning og potensielt mer takhøyde for ytelse, eller viderekobling av kraft til andre komponenter, for eksempel GPU.

Intel redesignet også metallforbindelsen, en stabel med intrikate lagdelte metaller som fungerer som en kondensator for strømmen til transistoren. Den nye designen gir fem ganger kapasitansen ved å bruke ultratynne lag av dielektriske materialer, noe Intel hevder er en "industri-første" prestasjon.

SuperFin er alle disse endringene pakket inn i et enkelt fengende merke. Den andre halvparten av ytelsesgevinstene kommer fra hvordan disse transistoreffektivitetene brukes, og det er her Intels nye mikroarkitektur kommer inn, kjent som Willow Cove.

Høyere frekvenser med Willow Cove

Intel sier at Willow Coves primære fordel i forhold til forgjengeren (Sunny Cove) er i frekvens. Takket være SuperFin har Will Cove-kjerner et større dynamisk område og bedre strømstyring. Ingen spesifikasjoner eller tall ble oppgitt, men Intel sier at Willow Cove yter langt bedre enn Sunny Cove i høye arbeidsmengder der økt respons er fordelaktig.

"Vi er i stand til å drive Willow Cove til mye høyere frekvenser for mye mindre spenning enn hva du forventer," sa en talsperson for Intel. "Men fra et dynamisk synspunkt, hvis en CPU forsterker en viss arbeidsflyt, er vi i stand til å gjøre det med en mye lavere spenning og gjøre noe som å gi mer kraft til grafikk."

Intel hevder også at Willow Cove ikke bare er raskere når TDP er begrenset (som i small bærbare datamaskiner), men også i ubegrenset ytelse. Det høres lovende ut for fremtidige produkter som 15-tommers bærbare datamaskiner eller til og med stasjonære datamaskiner, som begge fortsatt sitter fast på eldre 14nm-arkitekturer.

Selvfølgelig var det ingen omtale av kjernetellinger, spesifikke klokkehastigheter eller produktdetaljer. Basert på hva Intel viste på torsdag, ville vi ikke forvente at Tiger Lake skulle gjøre noen store sprang i kjernetelling for å matche det AMD har gjort med sine Ryzen 4000-brikker. Grafikk er imidlertid en annen historie.

Xe-grafikk lanseres endelig

Den desidert mest spennende av oppgraderingene som kommer til Tiger Lake, kommer til grafikkavdelingen. Det er den første som bruker Intels Xe GPUer, som lover en enorm forbedring av grafikk, alt fra integrert grafikk helt opp til datasenteret.

Tiger Lake-grafikk bygger på det som allerede var en enorm forbedring i Ice Lake. Intels integrerte Gen11 "Iris Plus"-grafikk ble tilbudt i 10. generasjons Ice Lake bærbare datamaskiner, noe som doblet ytelsen til den forferdelige Intel UHD-integrerte grafikken fra før.

Tiger Lake tar det et skritt videre, og øker antallet EU-er (henrettelsesenheter) fra 64 til 96. Intel la vekt på evnen til denne grafikken selv i begrensede formfaktorer, så lave som 15 watt, som er standardstørrelsen for mange 13-tommers bærbare datamaskiner. I Battlefield 1, viste selskapet hvordan et 15-watts Tiger Lake-system hadde jevnere spill enn et 25-watts Ice Lake-system.

Denne økningen i ytelse vil ikke forvandle den bærbare datamaskinen til en fullverdig gaming laptop – på ingen måte. Men det ser ut til å være et meningsfullt løft i bildefrekvenser, spesielt når du spiller spill med lavkvalitetsinnstillinger (i 1080p, selvfølgelig). Intel viste en rekke spill som ble spilt på Tiger Lake integrert grafikk, inkludert Evig undergang,Battlefield V, og PlayerUnknown's Battlegrounds. Intel sier mindre krevende titler, som racingspillet Nett, kan til og med spilles med høyere kvalitetsinnstillinger. Igjen ble det ikke gitt noen eksakte bildefrekvenser.

Selvfølgelig kan økt grafikkytelse også være til nytte for innholdsopprettingsoppgaver, for eksempel videoredigering eller 3D-gjengivelse. Og brikkene vil øke minne- og stoffeffektiviteten, ha en oppdatert mediemotor og driverforbedringer.

Intels Tiger Lake-prosessorer er fortsatt planlagt lansert før slutten av 2020. Noen bærbare produsenter, som f.eks Acer, har allerede lovet 11. generasjons Tiger Lake bærbare datamaskiner også før 2021.

Intel har et arrangement planlagt 2. september, hvor selskapet ryktes for å gi flere detaljer om spesifikke Tiger Lake-brikker, inkludert noen konkrete ytelsesdata og spesifikk informasjon om prosessorutvalget.

Redaktørenes anbefalinger

  • Intel innrømmet nettopp nederlag
  • Intel 14. generasjons Meteor Lake: nyheter, rykter, spekulasjoner om utgivelsesdato
  • Her er hvordan Intel doblet Arc GPU-ytelsen med en enkel driveroppdatering
  • CES 2023: Intels nye 13. generasjons CPUer er raskere, billigere og mer effektive
  • Intels 24-kjerners bærbare CPU kan overgå stasjonære i9-prosessorer