Intel Lunar Lake: Sinun lopullinen opas

Intel Lunar Lake: Sinun lopullinen opas

Intel julkisti Computex Taiwanissa aiemmin tänä vuonna toukokuussa seuraavan sukupolven Core Ultra 200V arkkitehtuurikoodinimeltään Lunar Lake. Intelin uuden Lunar Lake -arkkitehtuurin tavoitteena on tarjota kilpailukykyinen suorituskyky erittäin alhaisella teholla ohuille ja pienikokoisille kannettaville tietokoneille. Loppujen lopuksi Qualcommin ARM-pohjainen Snapdragon X Elite on tullut Windows PC -ekosysteemiin, ja se on jo tarttunut otsikoihin tehokkuudestaan. Opitaan siis lisää Intelin Lunar Lake -arkkitehtuurista ja siitä, kuinka se on suunniteltu uudelleen tehokkuuden lisäämiseksi.

Intel Lunar Lake -arkkitehtuuri

Viime vuonna Meteor Laken myötä Intel siirtyi ikivanhasta monoliittisesta suunnittelustaan laattapohjainen sirusuunnittelu. Ja Lunar Lake vie sen vielä pidemmälle. Toisin kuin Meteor Lake, jossa Compute-laatta sisälsi vain suorittimen ja välimuistin, Lunar Lake -prosessorien Compute-ruutu sisältää myös suorittimen, välimuistin, grafiikkasuorittimen ja NPU:n.

Se tarkoittaa, että Compute-laatta on suulakkeen suurin laattaja parasta tänä vuonna on, että se on valmistettu TSMC:n N3B-prosessisolmu. Toki TSMC:n N3B:n tuotto on pienempi kuin uusimmalla ja paljon parannetulla N3E-solmulla, mutta Intel on vihdoin siirtymässä pois Intelin valimosta TSMC:n edistyneeseen 3nm:n prosessisolmuun, mikä on hienoa.

I/O- ja liitettävyyden tarjoava alustaohjainruutu on rakennettu TSMC:n 6nm (N6) -solmuun, kuten viime vuoden Meteor Lake. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Intel suunnittelee prosessoriaan, mutta TSMC rakentaa sitä. Lopuksi Intel pakkaa koko piirisarjan käyttämällä omaa Foveros 3D -tekniikkaansa.

Ei vain sitä, myös Intel on siirtää muistia prosessoriin. Se tarkoittaa, että yhtenäinen muisti, joka muistuttaa Applen M-sarjan siruja, on saatavilla Lunar Lake -siruille. Pakkauksessa oleva LPDDR5X-8533 RAM on saatavana 16 Gt tai 32 Gt:n kapasiteetilla.

Kaiken kaikkiaan Lunar Lake -arkkitehtuuri on kokenut merkittäviä muutoksia. CPU, GPU, NPU ja välimuisti ovat nyt osa Compute-ruutua, ja se on valmistettu TSMC:n 3nm (N3B) prosessisolmulla, minkä pitäisi johtaa paljon parempaan tehokkuuteen. Ja lopuksi, muisti on käytettävissä suoraan SoC:ssä virrankulutuksen ja tilan vähentämiseksi sekä kaistanleveyden parantamiseksi.

Computex-tapahtuman aikana Michelle Holthaus, Intelin varapääjohtaja ja GM, sanoiAiomme murtaa myytin siitä [x86] ei voi olla yhtä tehokas.Intel väittää, että x86-pohjaiset Lunar Lake -prosessorit tekevät pudota virrankulutusta huimat 40 %.

Näyttää siltä, ​​​​että Intel tekee kaikki oikeat liikkeet tehokkuuden parantamiseksi Lunar Lake -prosessorien avulla. Tutustutaan nyt uusiin Lunar Lake -suoritinytimiin.

Intel Lunar Lake -suoritin

Lunar Lake on 8 CPU ydintä — 4 suorituskykyistä (P) ydintä nimeltä Lion Cove ja 4 tehokkuusydintä (E) nimeltä Skymont. Kuten edellä mainitsin, CPU on osa Compute-laattaa. Intel väittää, että Lunar Laken P-core Lion Cove tuo 14 % IPC-voiton Meteorin Lake Redwood Cove P -ytimeen verrattuna.

intel lunar lake CPU-arkkitehtuuri
Kuva: Intel YouTuben kautta

Intel on tehnyt jotain hyvin erilaista tällä kertaa. Siruvalmistajalla on kokonaan poistettu SMT (Samanaikainen monisäie) yli kahden vuosikymmenen jälkeen prosessoristaan. SMT, joka tunnetaan yleisesti nimellä HyperThreading, sallii ytimen suorittaa kaksi tehtävää rinnakkain. Intel sanoo, että SMT:n poistaminen parantaa suorituskykyä wattia kohden 5%.

HyperThreadingin puutteen kompensoimiseksi Intel väittää, että Lunar Lake -prosessorit voivat suorittaa enemmän käskyjä sykliä kohden sen sijaan, että luottaisivat rinnakkaiseen suoritukseen. Tämän ansiosta prosessori voi toimia paremmin yksisäikeisissä tehtävissä.

Kuun järven skymont ydin
Kuva: Intel YouTuben kautta

Nyt kun tulee E-ytimeen, mielestäni Skymont on Lunar Lake -prosessorien pääominaisuus. Intel sanoo, että Skymont tarjoaa massiivisen 68 prosentin IPC-parannuksen Meteorin Lake Crestmont E -ytimeen verrattuna. 4-ytiminen Skymont-klusteri pysyy erillään ”Low Power Islandissa” P-ydinklusterista, jolla on pääsy omaan L3-välimuistiin.

Tämän seurauksena Skymont kuluttaa kolmanneksen tehosta vastaamaan Crestmontin huippusuorituskykyä. Kaiken kaikkiaan Skymont tarjoaa kaksi kertaa enemmän suorituskykyä kuin Crestmontin ydin yksisäikeisissä tehtävissä.

Kuun järvi skymont vs lion cove
Kuva: Intel YouTuben kautta

Kaiken lisäksi Intelillä on toi tarkkuutta kellonopeuden tehostamiseen Lunar Laken kanssa. Sen sijaan, että Lunar Lake -arkkitehtuuri nostaisi kellotaajuutta 100 MHz:llä, mikä kuluttaa enemmän virtaa, se voi nostaa kellotaajuutta 16,67 MHz:llä hallitakseen minkä tahansa tehtävän tehobudjetin.

Pienempi taajuusväli vähentää virrankulutusta. Kaiken kaikkiaan Intel sanoo, että Lunar Lake -suoritin vastaa Meteor Laken yksisäikeistä suorituskykyä vain puolella teholla, mikä on varsin vaikuttavaa.

Lunar Lake Geekbench -pisteet (vuotettu)

Vaikka Lunar Laken on määrä käynnistyä syyskuun 3. päivänä, jotkut Geekbench-tulokset ovat jo vuotaneet. Kun käytät alhaisinta SKU:ta (Core Ultra 5 228V), 8-ytiminen prosessori sai yhden ytimen testissä 2 530 pistettä ja moniytimistestissä 9 875 pistettä. SKU:n kellotaajuus on jopa 4,5 GHz ja TDP 17 W (30 W:n maksimiturboteho).

lunar lake geekbench -pisteet

Ja huippuluokan SKU (Core Ultra 9 288V). Joissakin muut juoksutse onnistui jopa ylittämään 2 900 rajan yksisäikeisissä tehtävissä. Tämä tietty SKU saavuttaa 5,1 GHz:n ja sen TDP on 30 W.

Intel Lunar Lake: Uusi Xe2 GPU

Lunar Laken integroitu GPU on rakennettu Battlemage-grafiikkaarkkitehtuuriin ja siinä on ominaisuuksia 8 toisen sukupolven Intel Xe -ydintä. Siinä on myös 8 säteenseurantayksikköä, jotka parantavat pelin suorituskykyä ja reaaliaikaista säteenseurantaa. Sen lisäksi, että tekoälytehtävissä uusi Lunar Lake GPU pystyy yksin suorittamaan 67 biljoonaa toimintoa sekunnissa (TOPS). Se on aika vaikuttavaa, eikö?

intel lunar lake xe2 gpu
Kuva: Intel YouTuben kautta

Verrattuna Meteor Lake GPU:hun Lunar Lake GPU on 1,5x nopeampi ja tarjoaa myös XeSS AI -pohjaisen skaalaus. Sen näyttömoottori pystyy käsittelemään kolmea 4K HDR -näyttöä 60 Hz:llä ja yhtä 8K HDR -näyttöä 60 Hz:llä. Lopuksi Lunar Lake -prosessorit tukevat myös AV1-koodausta ja dekoodausta.

Intel Lunar Lake NPU

Paljon puhuttiin Meteor Laken heikosta NPU:sta, joka pystyi suorittamaan vain 10 TOPS:ia, mutta Lunar Laken myötä Intel tulee toimittamaan erilaisia ​​Copilot+ -tietokoneita paikallisiin tekoälyn työkuormiin. Uusi Lunar Lake NPU 4 voi suorittaa jopa 48 TOPS:ia yksinään, mikä ylittää Microsoftin 40 TOPS-kelpoisuusrajan Copilot+ -tietokoneille.

kuun järvi npu
Kuva: Intel YouTuben kautta

Kaikki laskentayksiköt huomioon ottaen prosessori voi suorittaa jopa massiivisen 120 TOPSin. GPU pystyy suorittamaan jopa 67 TOPSia, CPU jopa 5 TOPSia ja NPU jopa 48 TOPSia — yhteensä 120 TOPSia. Tämä on jopa hkorkeampi kuin Qualcommin 75 TOPSia prosessointikyky Snapdragon X Elitessä. Muista, että TOPS-luku perustuu INT8-tietotyyppiin.

Intel Lunar Lake: vuotaneet SKU:t

Alta voit tarkistaa kaikki Lunar Lake -arkkitehtuuriin perustuvien Core Ulra -suorittimien vuotaneet SKU:t. On yhdeksän erilaista SKU:ta, joissa kaikissa on kahdeksan CPU-ydintä. Erottavia tekijöitä ovat muisti, CPU/GPU:n kellonopeus ja NPU:n kyky.

Lunar Lake SKU:t ytimet/säikeet Muistin maksimiprosessoritaajuus Suurin GPU-taajuus NPU (TOPS) TDP-alue Core Ultra 9 288V 8C/8T 32 Gt 5,1 GHz 2,05 GHz 48 30 W – 30 W Core Ultra 7 268 V .04 GHz .03 GHz 8 17 W – 30 W Core Ultra 7 266 V 8C/8T 16 Gt 5,0 GHz 2,00 GHz 48 17 W – 30 W Core Ultra 7 258 V 8C/8T 32 Gt 4,8 GHz 1,95 GHz Ultra 1,95 GHz 6,8 V 4,8 GHz 1,95 GHz 47 17 W – 30 W Core Ultra 5 238 V 8C/8T 32 Gt 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W Core Ultra 5 236 V 8C/8T 16 Gt 4,7 GHz Ultra 1,85 GHz 235 GHz 28 V 32 Gt 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W Core Ultra 5 226 V 8C/8T 16 Gt 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W

Intel Lunar Lake: lisäparannuksia

Kuten edellä mainittiin, RAM on nyt osa SoC:tä. Tämä tarkoittaa, että CPU, GPU tai NPU voivat käyttää muistia nopeasti. Intel sanoo, että muistin siirtäminen SoC:hen auttaa myös vapauttamaan tilaa emolevyllä. Koska muisti on fyysisesti lähempänä Compute-ruutua, kaistanleveys paranee pienemmällä viiveellä ja vähentää virrankulutusta noin 40 %.

Paketissa olevan muistin avulla käyttäjät eivät tietenkään voi päivittää tai vaihtaa muistia, josta jotkut eivät ehkä pidä. Tämän lisäksi Intel sanoo, että Thread Directoria on parannettu jakamaan tehtäviä sopiville ytimille. Intel käyttää edelleen koneoppimista osoittaakseen järjestelmän ajoittimen tehtävien paremman ohjaamiseksi.

Lopuksi, Lunar Lake -prosessorien TDP-valikoima on 17 W ja 30 W välillä. Kaiken kaikkiaan olen erittäin innoissani Lunar Lake -prosessoreista, joiden on määrä saapua 3. syyskuuta 2024. Siitä tulee jännittävää aikaa kuluttajille, kun Intel kohtaa Qualcommin ja AMD:n AI PC-kilpailussa. Saatamme vihdoin nähdä parannetun akun keston x86-käyttöisissä Windows-kannettavissa tietokoneissa.

Tue työtämme ❤️

Jos pidit tästä artikkelista, harkitse tipin antamista, jotta voimme jatkaa laadukkaan sisällön julkaisemista.

Turvallinen maksu PayPalilla
Moyens I/O Staff on motivoinut sinua antamalla neuvoja tekniikasta, henkilökohtaisesta kehityksestä, elämäntavoista ja strategioista, jotka auttavat sinua.