核芯显卡给力 snb处理器架构全面解析

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时间:2018-07-25

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1、核芯显卡给力SNB处理器架构全面解析SNB架构开启智能新时代  在今年的年初,英特尔高调发布了全新的SandyBridge酷睿家族,而远在大洋彼岸的拉斯维加斯也顺利的召开了ces大展,丰富的产品让2011年伊始便发出了格外夺目的色彩。新品的发布,让不少的玩家都再次有了升级电脑,攒新换旧的念想。新SandyBridge酷睿家族高调发布  在节前,村里的经销商们也都开始忙里忙外,推出了各式各样的促销活动,以迎接这一崭新的一年。相信不少的用户都在节前攒配好了自己的机器,而也有不少的用户持观望的态度,毕竟对于新的产品,很多细节都还不是很了解。今天,就让我们走进SNB,深入了解一下第二

2、代英特尔智能酷睿处理器的几大秘笈。  这款被Intel寄予厚望的架构产品在命名上采取了全新的方式。之前我们一直所称的SandyBridge被赋予了第二代英智能酷睿处理器的名号,而其具体的产品名称将继续沿用酷睿这一命名方式,不过数字编号部分升级成为了4位。三条产品线分别为高端酷睿i7,中端酷睿i5和低端酷睿i3。而未来还将会推出基于相同架构的更为地段产品奔腾和赛扬处理器。SandyBridge新酷睿家族型号排列  从已知的消息中我们了解到,新的第二代英智能酷睿处理器在明年发布时将推出共13个型号。仍然沿用酷睿i7/i5/i3的品牌搭配子系列命名方式,编号上则采用四位数字:  其

3、中第一位均为“2”,代表第二代Coreix系列,最后末尾往往还有一个代表不同含义的字母:K代表不锁定倍频,都是高端产品;S代表性能优化,原始频率比没有字母后缀的低很多,但是单核心加速最高频率基本相同,另外热设计功耗都是65W;T代表功耗优化,热设计功耗只有45W或35W,但是频率也是最低的。另外它们还将全部整合图形核心,而且SandyBrige的显示核心的频率也会拥有动态加速的功能。能够根据负载来自动调节频率的高低。● 第二代英特尔智能酷睿处理器架构解析  在前面,我们已经了解到了第二代英智能酷睿处理器的产品线划分,也能看出英特尔在产品线划分上已经不单单是依据处理器的频率及硬

4、件参数,更多的时候睿频加速技术2.0,超线程等智能技术也成为了产品划分的依据。那么对于第二代英智能酷睿处理器而言,其架构是怎样的一个变化?第二代英特尔智能酷睿处理器  其实从高级层面角度看,SNB架构只是一次进化,但是如果看看Nehalem/Westmere以来晶体管变化的规模,那就足以称得上是一次革命。从下面的图便可以看出英特尔第二代英智能酷睿处理器在核心架构较上代产品有了变化。第二代英特尔智能酷睿处理器核心架构图  我们可以看到与上代产品相比,SNB的核芯显卡芯片与处理器完全集成在了一起,而内存控制器也进一步进行了集成。在SNB中,三级缓存依然延续。其中L1缓存的设计与酷

5、睿微架构相同,而L2缓存则采用超低延迟的设计,而L3缓存也依然采用的是共享式设计。英特尔第二代英智能酷睿处理器的酷睿i3、i5、i7依然可以通过对超线程技术的支持与否而划分定位。虽然处理器型号不同不过架构基本类似。英特尔第二代英智能酷睿处理器带来全新的体验  英特尔第二代英智能酷睿处理器产品的三级缓存由核心完全共享,它几乎可以处理所有的一致性流量问题,同时不需要单独打扰每颗独立核心自己的L1、L2缓存。优秀的架构所赋予的诸多全新特性为新酷睿家族处理器提供了强大的性能保证。当然,在英特尔第二代英智能酷睿处理器身上还有许许多多的变化,下面就让我们更加细致的来一起了解。● 第二代英

6、特尔智能酷睿处理器-核芯显卡  其实在Westmere中,酷睿i5/酷睿i3虽然也自带了图形核心,但与CPU是双内核封装,只是通过45nm工艺、更多着色硬件、更高频率提升了性能,SNB架构的第二代英智能酷睿处理器则将CPU、GPU封装在同一内核中,全部采用32nm工艺,特别是显著提高了IPC(指令/时钟)。Intel官方对第二代英特尔智能酷睿处理器架构显示能力的介绍  上图所示即为SandyBridge架构显示能力的简单介绍,SandyBridge的GPU和CPU被制造在同一32nm技术核心(DIE)内,而不再是封装在一个PCB上的2个核心。更让人激动的是GPU和CPU拥有共

7、享的L3Cache和内存控制器,并都挂在高带宽的芯片内环形总线上,这一改变是革命性的,英特尔核芯显卡为处理器市场树立了新的里程碑。同时,SandyBridge的GPU将享受到独立型GPU都无法企望的与CPU最深级别的数据共享和响应速度。融合为王,性能至上的观点在该芯片之上得到了很好的延续。——核芯显卡架构解析核芯显卡架构解析  上图中可编程着色硬件被称为EU,包含着色器、核心、执行单元等,可以从多个线程双发射时取指令。内部ISA映射和绝大多数DX10API指令一一对应,架构很像CISC,结果就是有效扩大

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