Windows

Az Intel kiadja az Atom redesign legfontosabb részleteit

SimCity Live - Godzilla-Ufok-Meteor /w MakaM, Balazs, Marci

SimCity Live - Godzilla-Ufok-Meteor /w MakaM, Balazs, Marci
Anonim

ma reggel újratervezett Atom mikroprocesszoros termékcsaládjának legfontosabb részleteit. A kódneves Silvermont, ez a teljesen új mikroarchitektúra az első alkalom, amikor az Intel 22 nanométeres gyártási folyamatot és 3D Tri-gate tranzisztor technológiát alkalmaz azáltal, hogy az okostelefonok és táblagépek számára készülékekhez rendszerkódot (SoC)

Az Inteltel az Atom következő lépése az, hogy ugyanazt az alapvető mikroarchitektúrát építse 14nm gyártási folyamattal.

Az Intel jelenlegi Atom vonala az ötéves Bonnell mikroarchitektúrán alapul 2008-ban. Bár az Intel 45nm gyártási folyamatról 32nm-re változott 2012-ben, ami a jelenlegi Saltwell platformot eredményezi, a Saltwell alapvetően nem különbözik a Bonnell-től.

Az alapú architektúra korának eredményeként az Atom processzorok nem voltak versenyképesek a mobil CPU-k az Egyesült Királyság ARM Holdings tervei alapján. Az Apple A sorozat, az Nvidia Tegra, a Qualcomm Snapdragon és a Samsung Exynos mobil processzorok, amelyek a modern okostelefonok (és sok nem Windows tabletta) túlnyomó többségét táplálják, mind egy vagy másik ARM platformon vannak.

[További olvasmány: The a legjobb Android telefonok minden költségkerethez.]

Az Intel azt állítja, hogy mindez a Silvermont-val fog változni, és hogy az ezen új mikroarchitektúrán alapuló Atom processzorok háromszorosát fogják szállítani a számítógépek és az asztali PC-k számára tervezett Intel Core sorozatú mikroprocesszorok mögött. miközben ötször kevesebb energiát fogyaszt (szemben a jelenlegi generációs Atom maggal). "Ez nem csak Saltwell csípése," mondta Intel Belli Kuttanna, az Intel Fellow és főépítész, valamint az embargó sajtótájékoztatón a múlt héten, "ez egy alapvetően új design." Kuttanna elmagyarázta, hogy az Intel erőteljes Core sorozatában az asztali processzorokat átvették a Silvermontba, és hogy a Silvermont SoCs elérhető lesz akár nyolc CPU maggal is.

Az IntelIntel nagy teljesítményű igényeket támaszt a Silvermont mikroarchitektúrájához, háromszorosa a teljesítménynek és ötször kevesebb teljesítménynek, mint a a jelenlegi Atom-vonal.

Ugyanezen sajtótájékoztatón Rani Borkar, az Intel Architecture Development Group elnök-vezérigazgatója az új SoC-t "az ebben az évben bevezetett termékek teljes spektrumának alapjaként" írta le. Az Intel évente frissíteni kívánja a Silvermont mikroarchitektúráját. A következő első generációs CPU-kat a következő kódnevekkel adta meg:

Bay Trail

  • : Az alacsony fogyasztású, négymagos SoC, amelyet olyan tablettákra terveztek, amelyek időben elérhetők lesznek az üdülési vásárlási szezonban. Az Intel arra is számít, hogy a gyártók megpróbálják felvenni a Bay Trail-ot "belépő laptopok és asztali számítógépek számára innovatív formában." Avoton
  • : Mikroszkópokhoz tervezve. 2013 második felében érhető el. Rangeley
  • : Az infrastruktúra eszközökhöz, például útválasztókhoz, kapcsolókhoz és biztonsági berendezésekhez tervezve. Merrifield
  • : A következő generációs okostelefon-chip, amelyet az Intel 2013 végére tervez hajózni a 2014 első negyedévében piacra kerülő termékekért. Out A végrehajtási csővezeték egyik legfontosabb jellemzője, hogy a Silvermont architektúrát felülmúlja a Bonnell és a Saltwell. Ezeknek az architektúráknak meg kell várniuk a bemeneti adatokat egy program utasítás végrehajtásához. De a Silvermont előre tud lépni a

következő utasítások bármelyikéig, így a CPU-nak soha nem szabad ülnie kell, és nem kell kezelni a munkaterhelést. A Silvermont számos új utasítást ad ki, a jobb biztonság és a nagyobb teljesítmény, beleértve a 256 bites AES titkosítás és dekódolás támogatását, egy új véletlenszám-generátort, amely a szoftvert jobban ellenállhat a támadásoknak, új virtuális gépi funkciókat képes felvenni a biztonsági szoftverek, 47 új utasítás az ilyen folyamatokhoz mint a média gyorsítása és a memória elérése, valamint hét új utasítás a nagy adatkészletek feldolgozásához.

A Silvermont kitörési módjának javítása szintén azt ígéri, hogy jobb teljesítményt nyújt. A meglévő Atom magoknál a processzor átmenetileg egy magasabb órajel frekvencián működik ("burst" módban) csak akkor, ha van termikus belmagasság. A Silvermont segítségével a burst frekvencia hardveres, és a termikus, elektromos és teljesítmény-leadási korlátokon alapul. Továbbá, a teljesítmény az alapvető és más rendszerelemek, például az integrált grafikus processzor között osztható meg.

Az IntelSilvermont teljesítményhatékonysági jellemzői a jobb teljesítményt és az akkumulátor élettartamát biztosítják.

Ha egy mag képes kezelni a például az aktuális munkaterhelés, a második mag rendkívül kis teljesítményű állapotba kerül, és a legtöbb elektromos energiája az első mag felé hajtható, így nagyobb frekvencián működhet. Ugyanígy, ha mindkét magra szükség van, de a grafikus processzor nem, akkor a GPU kikapcsolható, így a CPU-magok gyorsabban futhatnak. A Silvermont egy dinamikus burst módot is támogat, ahol mind a magok, mind a GPU röviden futhatnak magasabb frekvenciákon (feltéve, hogy nem haladják meg a termikus korlátokat).

IntelA Intel szerint a kétmagos Silvermont alapú Atom processzorok felülmúlják a versenytársakat négymagos részek. Ez a diagram kétmagos Silvermont SoC-t mutat, amely párhuzamos a versenytárs négymagos részével, miközben kevesebb energiát fogyaszt.

A Silvermont és a négy nevezhetetlen versenytárs által használt SoC-k összehasonlításával az Intel azt állítja, hogy része a teljesítmény kétszerese 4,3-szor kevesebb teljesítmény. Mi több, az Intel kétmagos Silvermont SoC-jét felülmúlja (ismét, névtelen) versenytársai négymagos alkatrészei, mindkettő nagyobb teljesítményt és jobb teljesítményhatékonyságot eredményez.

Intelnek meg kell várnia a második felét hogy az Intel képes-e az ilyen ígéreteket teljesíteni.

Ha az Intel vállalja az ígéreteit, akkor végül uralhatja az okostelefonok és táblagépek CPU-jait, ugyanúgy, ahogy szabályozza a PC-piacot. Az a tény, hogy az Intel birtokolja saját gyártási létesítményeit és a szellemi tulajdon a 3D-s tranzisztorok gyártásához, biztosan segít. A cégnek azonban előbb szállítania kell az árut, és meg kell győznie arról, hogy a gyártók használják őket. A verseny időközben nem fog állni, és várni fogja, hogy az Intel felzárkózzon.

Frissítve május 7-én egy IDG News Service videójelentéssel.