我們都知道,英特爾在12代酷睿處理器中采用了全新的架構(gòu)設(shè)計,也就是異構(gòu)混合架構(gòu)。這一架構(gòu)主要就是通過P-Core性能核+E-Core能效核設(shè)計,來彌補(bǔ)以往架構(gòu)核心數(shù)量不足的短板。而這種設(shè)計也被大家習(xí)慣性地稱為“大小核”。
在這種異構(gòu)架構(gòu)中,P-Core,即所謂的大核主要通過高頻率與超線程負(fù)責(zé)重負(fù)載任務(wù);而E-Core,即所謂的小核則主要負(fù)責(zé)較輕負(fù)載任務(wù),以及多線程性能吞吐與協(xié)同能力。
同時,P-Core與E-Core采用了不同的微架構(gòu)設(shè)計,前者為全新的Golden Cove微架構(gòu),后者為Gracemont微架構(gòu)。
我們都知道,在ARM架構(gòu)下,異構(gòu)設(shè)計早已有之。而因為ARM架構(gòu)下的異構(gòu)設(shè)計中,一個核心主要負(fù)責(zé)性能,另一個核心主要負(fù)責(zé)低能耗,因此被用戶形象的稱為大小核設(shè)計。
由于ARM架構(gòu)主要面向移動級平臺,如智能手機(jī)、平板電腦等,因此其大小核相對而言更加偏向能耗這一部分,畢竟對于這些移動級設(shè)備來說,低能耗、長續(xù)航、低熱量是首先需要解決的問題。
但是對于PC而言,尤其是游戲本或桌面級PC來說,本身其實并不存在功耗和散熱方面的擔(dān)憂,因此英特爾P-Core+-E-Core混合架構(gòu)設(shè)計,嚴(yán)格意義上來說并不等同于ARM架構(gòu)的大小核。
其實就“大小核”來說,首先要清楚的一點(diǎn)是,在一個大小核異構(gòu)架構(gòu)下,大核是相對于小核而大的,小核是相對于大核而小的,如果跨越系統(tǒng)平臺去單純說小核一定就小,大核一定就大,無疑是不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?/p>
那么英特爾的“大小核”與ARM的大小核究竟有何不同呢?
首先明確的一點(diǎn)是,12代酷睿Alder Lake的E-Core并不是單純意義上的小核心。
因為在英特爾異構(gòu)架構(gòu)體系下,Gracemont微架構(gòu)的E-Core承擔(dān)的是協(xié)同性的多線程吞吐性能提升,其實際性能超過了Skylake和Zen 2,而Skylake和Zen 2絕對不是小核心,它只是相對于Golden Cove的P-Core而言,能耗低一些。
其次從命名來看,Gracemont無疑是源自Atom這一脈,其上一代微架構(gòu)為Tremont,相對于Golden Cove微架構(gòu)的P-Core而言,Gracemont微架構(gòu)的E-Core確實要小一些,但其實際性能相對于Tremont來說,IPC提升超過20%。
其實對于12代酷睿來說,E-Core更重要的意義在于負(fù)責(zé)多線程任務(wù)的處理,如渲染、壓縮/解壓縮等等。
而在Tremont上改進(jìn)后的Gracemont,其實在渲染方面有著非常出色的性能表現(xiàn)。這源于其雙前端六解碼、以及整數(shù)浮點(diǎn)分離的設(shè)計。要知道,這種設(shè)計在ARM架構(gòu)的小核中是沒有的。
此外英特爾在混合架構(gòu)之下對緩存進(jìn)行了擴(kuò)容,在增加了P-Core的二級緩存和E-Core的每核二級緩存的情況下,英特爾同時在共享L3智能緩存上也進(jìn)行了增強(qiáng)和擴(kuò)容。根據(jù)不同的核心數(shù),英特爾12代酷睿處理器L3智能緩存最高提高到30MB,有效提高內(nèi)存數(shù)據(jù)量、降低延時。
而在頻率方面,E-Core睿頻能力從3.6GHz起步到3.9GHz,表現(xiàn)也是相當(dāng)不錯了。
其實對于大小核設(shè)計,大家很容易被誤導(dǎo)的一個地方是,“大小核”三個字就是簡單描述核心的大小。其實從本質(zhì)上來講,這種描述忽略了大與小的參照系。
在一個擁有大核心和小核心的異構(gòu)架構(gòu)中,大小核的界定除了考慮到核心面積之外,其實還要考慮到其發(fā)揮的作用。
ARM架構(gòu)下的小核心存在的主要任務(wù)就是負(fù)責(zé)低能耗,而12代酷睿中的“小核心”可并不是單單負(fù)責(zé)低能耗,它還要承擔(dān)起更重負(fù)載的多線程任務(wù),因此12代酷睿的“大小核”與ARM架構(gòu)的大小核,其本質(zhì)有著明顯差異。
關(guān)鍵詞: 酷睿處理器 異構(gòu)混合架構(gòu) 大小核設(shè)計 跨越系統(tǒng)平臺
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