台式机|i9强无敌,笔记本硬刚台式机,曾经的那个英特尔,它又回来了?( 二 )


台式机|i9强无敌,笔记本硬刚台式机,曾经的那个英特尔,它又回来了?
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而电脑上的调度比手机更为复杂,为了避免出问题,设计当然是越简单越好。
调度?调度啥啊,别给自己没事找事了。
所以在没有遇到性能瓶颈之前,大家肯定是优先把处理器核心设计成同规格的。
然而现在,性能瓶颈来了。
一方面,我们现在使用电脑的需求变得越细碎、越复杂了:
就比方说,假如我是个游戏主播,打游戏的同时在后台挂个直播软件推流是基本功。
然后 QQ 、微信、 YY 都挂上聊着、连好麦,也算是基本操作。
完事有几个群友还特别喜欢水论坛,动不动就扔几个泥潭热帖出来,几十个浏览器线程又跑不了了。
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等排位的时候闲得无聊,我是不是还得学大司马开桌 QQ 台球、开个扫雷,再拿安卓手游模拟器挂个舟游?
这时候又有个朋友过来跟我说最近有个新片很好看,让我赶紧下赶紧看,又得开个迅雷下磁力。
哦对了,最后的最后我是不是还得把直播管家打开,看看大家的弹幕反馈,好好跟榜一大哥互动互动?
然后这么一套下来,几百个进程没跑了。。。
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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!
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看到了异构的结果这么香,我估计明后两年其他厂商在设计 CPU 的时候,可能也得好好掂量掂量异构方案的含金量了。。。