Regardant dans les profondeurs sombres du lac Alder

Un vent de changement souffle dans l’air pour les processeurs. Intel a toujours dominé le monde informatique et est toujours une force avec laquelle il faut faire face, mais de nombreux concurrents se rencontrent à leurs portes. AMD, ARM, IBM et d’autres architectures X86 connaissent un moment de faiblesse. En réponse, Intel a publié sa propre plate-forme Alder Lake avec des cœurs hautes performances et à haut rendement, connus respectivement sous le nom de Golden Cove et Gracemont. [Clamchowder] Et [cheese] Ils ont écrit De manière aussi détaillée que possible, ils ont pu trouver des informations sur Gracemont.

ARM a conçu un multicœur (grand) pendant plusieurs années où ils ont un mélange de cœurs haute puissance et hautes performances et de cœurs plus petits et de faible puissance. Cela permet à la table de faire des compromis entre la force et la performance. Les cœurs plus petits dans une conception ARM sont généralement des processeurs plus simples d’un ordre de grandeur et ont plus en commun avec un microcontrôleur qu’un cœur de bureau à grande échelle. Plusieurs personnes ont fait une comparaison claire avec les parallèles évidents entre l’approche d’ARM et les nouvelles offres d’Intel, car Gracemont s’appuie sur l’ancien processeur Atom d’Intel, une seule version de faible puissance et un processeur dans l’ordre.

[Clamchowder] Et [cheese] Elle a pu démontrer que le noyau Gracemont d’Alder Lake ne ressemble en rien aux anciens atomes ou microprocesseurs du grand ARM. PETIT. Il s’agit d’un processeur multi-extraction, multi-émissions et hors service. Comme il est très similaire au processeur Golden Cove plus puissant, il nous donne l’opportunité d’examiner les compromis d’Intel pour créer un cœur très efficace. Toutes ces informations proviennent de conjectures et de tests importants, se concentrant lentement sur différentes tailles de cache et sur l’architecture du système de prédiction de branche.

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C’est une excellente lecture sur le fonctionnement interne de la puce avec une réelle attention aux détails. Mais, si vous êtes intéressé à regarder plus profondément, Nous avons couvert l’extraction de la porte réelle du processeur.

Merci [Carson Bunker] Pour envoyer ça !


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