英特尔|i9强无敌 i5默秒全:曾经的那个英特尔 它又回来了!( 三 )


英特尔|i9强无敌 i5默秒全:曾经的那个英特尔 它又回来了!
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进程几百个 , 处理器核心却只有几个 , 它不够分啊 。以往大家觉得处理器的核心只要越强就越好 。但其实现在的电脑也需要更多的核心 , 去应付聊天、网页一类零碎的任务 。
换句话说就是:一块处理器 , 既要堆比现在更多的核心 , 每块核心的性能还要更强 。
这时候我们就要面对第二个问题了:一块芯片 , 不可能一味的做大 。
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很简单 , 单颗芯片面积越大 , 造价就越贵 。反馈到处理器和电脑的最终售价就会越贵 。消费者骂娘 , 你这款处理器就没人买了 。两个方面一碰 , 这件事就变成了:芯片面积不变的情况下 , 设计更多、更强的核 。嗯 。。。需求是上午提的 , 架构师是下午走的 。走的不是很安详 。
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面对这种堪称丧心病狂的需求 , 一个办法是等待精度更高的工艺制程 , 像 3 nm、5 nm 。但是新的工艺越来越难以推进 —— 良率、漏电、积热等等都是大问题 。那么有没有办法不使用新工艺 , 也完成设计目标呢?
这时候 , 英特尔的工程师们想到了异构:把一部分核心设计的比以往所有核心都厉害 , 但同时缩小另一部分核心的规模 。最终实现芯片面积不变、制程工艺不变的同时 , 拥有更多的核 + 更厉害的核 。
>/ 这波 , 是全场景制霸 
为此 , 英特尔和他的好朋友微软进行了新一轮 py  , 在全新的 Windows 11 操作系统里专门内置了一套针对英特尔 12 代处理器的调度方案 。官方称为英特尔? 硬件线程调度器 。
通过处理器和操作系统的双向反馈 , 不同类型的程序会按照工作情况被动态分配到 P 核或 E 核上 。
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而且 , 这种分配模式甚至能细化到单个程序:比方说英特尔给游戏《 杀手 3 》做了个调度模型 , 把游戏程序当中跟画面相关的任务分配到了 P 核 , 其它杂项则扔给 E 核处理 。结果帧率表现相比不优化 , 足足提升了 8%  。
而且从我们前一阵对 12 代的测试来看 , 这个异构架构的调度的确是 OK 的 。
英特尔和 Win11 的这波 py , 把 PC 处理器的异构调度问题给办成了 。而且单纯的性能提升是一回事儿 , 异构之后的 12 代处理器 , 能效比也非常的惊人 。
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上面这张图不知道大家还有印象没 , 这是去年苹果发布 M1 Max 处理器的时候官方抛出来的图:实现同样的性能 ,  M1 Max 需要的功耗只有传统笔记本处理器的 30% !
当时看到发布会这一幕的小伙伴( 包括我 )真的是直接一个起立卧槽 , 心想以后那些剪片子的小伙伴们算是和 MacBook 绑定了 。结果 M1 Max 的热乎劲还没过 , 英特尔反手也甩出来一张图:12 代移动处理器的能效 , 甚至比 M1 Max 还要高!