Intel presenterar Alder Lake hybridarkitektur med effektiva och prestandakärnor

0
133

 Chris Duckett

Av Chris Duckett | 19 augusti 2021 – 13:00 GMT (14:00 BST) | Ämne: Hårdvara

 intel-alder-lake.ng

Bild: Intel

Intel har tagit omslag från sitt Alder Lake system-on-a-chip, som är företagets första processor som införlivar sina effektiva och prestandakärnor.

Tidigare känd som Gracemont, den effektiva kärnan i Alder Lake är utformad för att göra vad den säger på tennet, med Intel som säger i jämförelse med sina sena 2015 Skylake-chips, effektiva kärnan kunde leverera 40% bättre enkelgängad prestanda vid samma effektnivåer och 80% bättre prestanda när man jämför en 4-kärnig 4-tråds effektiv kärna med en 2-kärnig 4-trådig Skylake-kärna.

Med den nya Intel 7-processen, tidigare känd som 10nm Enhanced Super Fin, Intel kan passa fyra kärnor på samma dörrutrymme i en Skylake -kärna.

Intel skryter med att kärnan kommer att ha en mer exakt grenförutsägelse tack vare sin 5 000 postgränsmålcache, en 64 KB instruktionscache för att “hålla användbara instruktioner nära”. Kärnan kommer också att ha Intels första on-demand-instruktionslängdavkodare för att generera föravkodningsinformation, en grupperad avkodad avkodare som kan avkoda sex instruktioner per cykel.

Kärnan har också 17 exekveringsportar som inkluderar fyra heltal ALU: er och kan stödja upp till 4 MB L2 -cache.

Alder Lake -prestandakärnan, tidigare känd som Golden Cove, kommer med sex avkodare, 12 körportar, förbättrad grenförutsägelse och snabbare L1 -cache. Sammantaget presterar den cirka 19% bättre än elfte generationens Cypress Cove.

För att hjälpa till med matrismultiplikation, vilket är användbart vid hantering av maskininlärningsarbetsbelastningar, har Intel introducerat sina avancerade matrisförlängningar.

För att få de effektiva och prestandakärnorna att fungera tillsammans med operativsystem har Intel skapat en ny schemaläggare som ringer Thread Director och har arbetat med Microsoft för att optimera det för Windows 11.

“Inbyggd direkt i hårdvaran ger Thread Director lågnivå-telemetri om kärnans tillstånd och trådens instruktionsblandning, vilket ger operativsystemet möjlighet att placera rätt tråd på rätt kärna vid rätt tidpunkt”, säger Intel.

När de två typerna av kärnor sammanförs för Alder Lake stöder processorn upp till 16 kärnor bestående av åtta prestanda och effektiva kärnor vardera, 24 trådar med en tråd per effektiv kärna och två för varje prestanda kärna.

Alder Lake kommer att stödja DDR5-4800, LP5-5200, DDR4-3200 och LP4x-4266-minne, samt 16 banor med PCIe Gen 5. Intel sa att datorväven i Alder Lake kan hantera 1000 GBps, I/O-tyg kan göra 64 GBps och minnestyg kan nå 204 GBps.

Den nya arkitekturen kommer att driva chips som drar nio watt upp till 125 watt.

Intel gav också mer detaljer om sina Arc -konsument -GPU: er kommer att komma nästa år. Det första chipet som kallas Alchemist kommer att ha kärnor med 16 vektor- och 16 matrismotorer, stöd för DirectX- och Vulkan -strålningsspårning och tillverkas på TSMC: s N6 -process.

GPU: n kommer att ha uppskalningsteknik, kallad XeSS, som använder neurala nätverk för att rekonstruera ramar. Intel har sagt att tekniken gör att 4K -ramar kan återges på integrerad grafik.

Sapphire Rapids och datacenteracceleratorer

Intel har också tagit bort sin nästa Xeon Scalable -processor som tidigare kallades Sapphire Rapids. Chipet använder endast prestandakärnor och är också byggt på Intel 7. -processen.

“Sapphire Rapids ger en enda balanserad enhetlig minnesåtkomstarkitektur, där varje tråd har full tillgång till alla resurser på alla brickor, inklusive cacheminne, minne och I/O. Resultatet erbjuder konsekvent låg latens och hög tvärsnittsbredd över hela SoC “, sade företaget.

Chippet använder också avancerade matrisförlängningar och har ett antal acceleratorer, inklusive accelerator -gränssnittsarkitektur för anslutna enheter; en dataströmningsaccelerator (DSA) för att lossa datarörelseuppgifter som orsakar overhead, vilket Intel säger kan ha 39% ytterligare CPU -cykler tillgängliga för beräkningsfunktioner med DSA aktiverat; och på samma sätt snabbhjälpsteknik för kryptografi och datakomprimering, som Intel sa tillåter att 98% av arbetsbelastningen för sådana uppgifter kan laddas ner.

När man kör mikroservicearbetsbelastningar sa Intel jämfört med sin 2018 Cascade Lake, årets Ice Lake hade 24% bättre prestanda och Sapphire Rapids levererade en fin prestandaökning på 69% jämfört med Xeon 2018.

På infrastrukturprocessens front, som tar avlastade infrastrukturarbetsbelastningar i molnsystemen, introducerade Intel sin första ASIC IPU som heter Mount Evans, som “utvecklades hand i hand med en topp molntjänstleverantör”. Mount Evans har upp till 16 Arm Neoverse N1-kärnor för beräkning, kan stödja fyra värd-Xeons och har ett hårdvaruaccelererat NVMe-lagringsgränssnitt som “skalas upp från Intel Optane-teknik” för att efterlikna NVMe-enheter.

Företaget presenterade också sina Oak Springs Canyon IPU -hanteringsavlastade nätverks- och lagringsvirtualiseringsfunktioner och Arrow Creek SmartNIC för paketbehandling.

Relaterade ämnen:

Cloud PC -servrar Lagring Nätverksdatacenter Chris Duckett

Av Chris Duckett | 19 augusti 2021 – 13:00 GMT (14:00 BST) | Ämne: Hårdvara