«Alder Lake» 10 nm de nouvelle génération d'Intel adopte une conception big.LITTLE pour équilibrer puissance et performances, affirme une fuite

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PDG d'Intel Brian Krzanich



La puce de processeur 10 nm récemment perfectionnée d’Intel n’est pas abandonnée et, chose intéressante, la société pourrait être envisageant d'adopter la configuration du processeur big.LITTLE. Le changement radical dans la façon dont les cœurs de processeur sont disposés semble avoir été choisi pour la microarchitecture Intel 10nm «Alder Lake». L'Alder Lake S n'est peut-être pas destiné aux ordinateurs de bureau et, par conséquent, le choix de la conception pourrait tout simplement avoir un sens pour les appareils informatiques portables hautes performances tels que les ordinateurs portables et les Ultrabooks, où l'autonomie de la batterie compte également.

Contrairement aux croyances populaires , Le nœud de fabrication 10 nm d'Intel, qu'Intel a récemment réussi à optimiser pour une petite série de processeurs commercialement viables, est en vie. De plus, Intel semble adopter une approche étonnamment différente de la conception du processeur. Le marché des processeurs de bureau a traditionnellement été défini par des cœurs de taille égale et tout aussi puissants. Cependant, Intel pourrait simplement emprunter la voie des smartphones et déployer des cœurs de processeur de différentes puissances et performances. La méthodologie est très courante dans les processeurs de smartphone et est appelée arrangement big.LITTLE.



Microarchitecture Alder Lake S 10 nm de nouvelle génération d'Intel avec une conception de processeur de grande taille, en route vers des ordinateurs portables hautes performances?

Bien qu'il s'agisse d'une rumeur non corroborée et même pas d'une fuite, il est fort possible que la microarchitecture Intel Alder Lake soit vivante et en cours de développement actif sur le nœud de fabrication 10 nm. Nous avions précédemment signalé qu'Intel pourrait envisager d'abandonner le processus de production 10 nm. Les raisons étaient un rendement médiocre conduisant à des bénéfices nettement inférieurs par cycle de production.



Cependant, il semble qu'Intel soit déterminé à fabriquer commercialement des processeurs 10 nm avec la microarchitecture Alder Lake. Mais ces processeurs alimenteront apparemment les ordinateurs portables et non les ordinateurs de bureau. Cela expliquerait également le choix de conception de big.LITTLE. Il s'agit essentiellement d'une configuration dans laquelle un processeur a des cœurs petits mais écoénergétiques ainsi que des cœurs de performance plus grands moins efficaces. Une telle conception a été largement utilisée dans les appareils mobiles, en particulier les smartphones, pour équilibrer l'efficacité énergétique et les performances.

Le big.LITTLE aide à préserver la durée de vie de la batterie en garantissant que le processeur exécute les cœurs économes en énergie et n'appelle les cœurs d'alimentation que lorsque cela est absolument nécessaire. Bien que la conception du processeur big.LITTLE n'ait pas de sens dans un ordinateur de bureau toujours connecté à l'alimentation secteur, elle peut être très utile dans les appareils informatiques portables tels que les ordinateurs portables, les ordinateurs portables et les ultrabooks.



Spécifications et fonctionnalités Alder Lake S qui pourraient donner à Intel un avantage sur le marché de l'informatique portable

L'Alder Lake S contiendrait un total de 16 noyaux. Cela peut sembler énorme, mais les cœurs sont également répartis entre les cœurs à efficacité énergétique 10 nm et les cœurs de performance. Compte tenu de la conception et de l'architecture des processeurs du processeur adoptées par Intel au fil des ans, cela signifie que les processeurs basés sur la microarchitecture Alder Lake S utiliseront des cœurs Willow Cove ou Golden Cove pour la partie grande ou performance et les cœurs Atom Tremont ou Gracemont pour la partie petite ou puissance.

Comme mentionné ci-dessus, la disposition CPU Core peut ne pas avoir de sens pour les ordinateurs de bureau, mais elle sera assez pratique pour les ordinateurs portables. Traditionnellement, le principal aspect qui différenciait les processeurs de bureau et d'ordinateur portable était la puissance thermique ou TDP. Les processeurs des ordinateurs portables avaient considérablement réduit les cotes TDP pour assurer des performances stables et une plus longue endurance de la batterie. La disposition de conception big.LITTLE, cependant, pourrait permettre d'associer des cœurs de performances TDP plus élevées à des cœurs à faible consommation d'énergie TDP. Les performances et la durée de vie de la batterie peuvent être facilement gérées et optimisées grâce à la conception big.LITTLE.

En plus de relever le défi omniprésent d'offrir de meilleures performances sans affecter la durée de vie de la batterie, Intel pourrait envisager la conception big.LITTLE pour surpasser AMD. Avec la transition de tous ses processeurs, APU et GPU vers l'architecture 7 nm, AMD a réussi à prendre une avance substantielle sur Intel dans un proche avenir. Avec l'approche radicalement différente de la conception du processeur, Intel pourrait être en mesure de regagner fermement sa position de leader sur le marché des ordinateurs portables.

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