Изучаем архитектуру процессоров intel core последних поколений

Процессоры intel k, kf и f: в чем разница?

Что такое Geekbench и зачем нужны его числа?

Geekbench — это кроссплатформенное бенчмарк-приложение, которое используется для оценки производительности компьютеров и мобильных устройств. Бенчмарк – это специальная программа, которая тестирует различные компоненты системы, нагружая их разными задачами. Результаты тестирования представлены в виде чисел, которые позволяют сравнивать производительность разных устройств.

Числа в Geekbench представляют собой специальные показатели, которые оценивают производительность центрального процессора (CPU) и графического процессора (GPU) устройства. Результат тестирования Geekbench выражается в виде двух чисел — одно для однопоточного производительности и другое для многопоточного производительности.

Число, относящееся к однопоточной производительности, показывает, насколько хорошо устройство может выполнять задачи, которые требуют выполнения последовательных операций. Это число является хорошим показателем производительности для приложений, которые не могут полностью использовать многопоточность.

Число, относящееся к многопоточной производительности, показывает, насколько хорошо устройство может выполнять задачи, которые могут быть разделены на несколько параллельных потоков. Это число может быть особенно важным для приложений, которые хорошо оптимизированы для использования нескольких ядер процессора.

Оценка производительности в Geekbench основывается на результате исполнения нескольких тестов, включающих различные операции, такие как арифметические вычисления, чтение и запись в память, обработка изображений и многое другое. Результаты тестирования в Geekbench могут быть использованы для сравнения производительности разных устройств и выбора наиболее подходящего для конкретных задач.

Параметры DMI частоты шины процессора

DMI (Direct Media Interface) частота шины процессора представляет собой параметр, определяющий скорость передачи данных между процессором и другими компонентами компьютера. Этот параметр влияет на производительность и стабильность работы компьютера.

DMI частота шины процессора измеряется в мегагерцах (МГц) и обозначает скорость передачи данных в миллионе циклов в секунду. Чем выше значение DMI частоты шины, тем быстрее происходит передача данных.

Важными параметрами DMI частоты шины процессора являются:

  1. Частота шины системной платы – это скорость передачи данных между процессором и системной платой. Она может быть разной для разных моделей процессоров и материнских плат. Чем выше значение этой частоты, тем более быстро данные передаются между процессором и остальными компонентами компьютера.
  2. Множитель шины – это коэффициент, определяющий действительную скорость передачи данных между процессором и другими компонентами компьютера. Он умножается на частоту шины системной платы и дает конечное значение DMI частоты шины процессора.
  3. DMI частота шины процессора – это итоговая скорость передачи данных между процессором и остальными компонентами компьютера. Она вычисляется путем умножения значения частоты шины системной платы на множитель шины.

Оптимальные значения DMI частоты шины процессора зависят от модели процессора, системной платы и требований пользователя. Увеличение DMI частоты шины может привести к улучшению производительности компьютера, однако оно также может требовать дополнительного охлаждения системы и стабилизации питания.

Важно отметить, что изменение параметров DMI частоты шины процессора может потребовать вмешательства в настройки BIOS компьютера, поэтому перед их изменением рекомендуется ознакомиться с документацией производителя и проконсультироваться с опытными специалистами

Лучшие процессоры для игровых ноутбуков

Современные игры — локомотив прогресса компьютерных систем. Чтобы создать виртуальную реальность, 3D-движки генерируют миллионы полигонов, накладывают тени и отражения, повторяя это десятки раз в секунду. Расчеты требуют огромной вычислительной мощности, как следствие, выделяется много тепла.

Современные мобильные процессоры научились держать баланс между теплоотдачей и скоростью, сделав недействительным оксюморон «игровой ноутбук». И если недавно на этом рынке безраздельно правили Intel со своими Core 5-7-9, то в 2019 году производительные системы на чипах AMD Ryzen 7 показывают, как минимум, не худшую скорость. Далее — топ лучших процессоров для игровых ноутбуков.

Долгосрочная стратегия, которая продолжает приносить плоды сегодня

С рождением новых процессоров Core как таковых и с i7 990X в качестве ключевой части Intel удалось буквально уничтожить AMD в CPU. Частично вина за доминирование, которое синий цвет накладывает на красные, исходит именно от DMI или Direct Media Interface для его аббревиатуры на английском языке, и это не что иное, как связь между процессором и его дополнительным чипом, который обычно так -называется PCH .

DMI как таковой представляет собой шину данных, которая в некоторых случаях и для других шин разрабатывается как интерфейс, а также как высокоскоростное соединение «точка-точка» между двумя микросхемами

Не путайте DMI с QPI, потому что это не одно и то же, что немаловажно, если говорить о втором

DMI дебютировал, как мы уже говорили, в 2004 году рука об руку с PCH. ICH6 для ix процессоров 900 серии, это так называемая ДМИ 1.0 , который практически ничего не менял до появления второй, значительно улучшенной версии.

Версии DMI

Как мы говорим, DMI 1.0 как таковой действовал с 2004 по 2011 год. Особенность этой первой версии заключается в том, что она поддерживает как северный, так и южный мост, где да, Intel четко отметила совместимость и функциональность интерфейса в каждом случае.

Это первое ДМИ 1.0 достигли максимальной и только в некоторых конкретных случаях двунаправленной скорости 1 ГБ / с, с той особенностью, что она могла быть реализована на 4 каналах одновременно, поэтому у нас было 4 ГБ / с двунаправленной передачи в реальном времени.

Эту версию Intel не трогала до появления DMI 2.0, поэтому она была адаптирована для каждой платформы в разных конфигурациях. Но в 2011 году, выпустив так называемую новую версию 2.0, Intel удвоила скорость передачи до 2 ГБ / с с теми же доступными линиями, а также закончился южным мостом как таковым и, в некотором смысле, с северным мостом, оставив один чип, который теперь был известен как PCH или концентратор контроллера платформы , который выполнял все функции обоих, в то время как другие были взяты на себя ЦП.

В этот новый выпуск включено малоизвестное усовершенствование, такое как Advanced Priority Service для повторяющегося трафика с изохронной передачей. Это усовершенствование, которое было предназначено для максимизации производительности QPI в средах с несколькими сокетами и на основных платформах, чтобы дать подсистеме ввода-вывода путем удаления северного и южного мостов достаточную пропускную способность, доступную для достижения максимальной производительности в интерфейсах, таких как PCIE, SATA, USB нового поколения. и Т. Д.

Последняя и самая свежая версия, которая сопровождает нас до сих пор, — это версия DMI 3.0, которая появилась в 2015 году с архитектурой Broadwell, которая, в свою очередь, была основана на Skylake. Определяющими TCP были TCP серии 100, где уже было разрешено использовать ссылки с передачей до 8 ГТ / с для четырех линий, а также скорость с TCP была увеличена почти до 4 ГБ / с в качестве прямого канала.

Резюмируем все выше сказанное

Максимально допустимое напряжение на процессор составляет до 1.4V. Оптимально в пределах 1.35V, со всем что выше, возникают трудности с температурой под нагрузкой.

Существует 3 способа установки напряжения:

  • Manual mode
  • Adaptive mode
  • Offset mode

Adaptive mode — это предпочтительный способ для установки напряжения.Он работает с таблицей значений VID вашего процессора и позволяет снижать напряжение в простое.

Оптимально найти стабильное напряжение в фиксированном режиме, потом выставить адаптивный режим и вбить это знание для адаптивного режима, далее выставить величину смещения по необходимости.

При разгоне оперативной памяти и использовании XMP профиля, необходимо контролировать напряжение на CPU VCCIO Voltage (VCCIO) и CPU System Agent Voltage (VCCSA).

Подобрать оптимальный уровень работы LLC, VDROOP ДОЛЖЕН БЫТЬ.

  • Сколько wow занимает места на диске

      

  • Какая видеокарта на hp probook 4530s

      

  • Не подключается сетевой диск windows 8

      

  • Игры волкодав антология репак запуск без диска

      

  • Оперативная память 8192 мб это сколько

На что обратить внимание при выборе процессора

Это были 3 основных характеристики компьютерного процессора – теперь время для всего остального.

TDP процессора

Thermal Design Power – это, в теории, параметр, который указывает количество тепла выделяемое процессором, выраженное в ваттах (Вт). В теории, потому что как Intel, так и AMD используют различную методику оценки этого значения, поэтому значения в графе TDP имеют разный смысл.

AMD определяет максимальную мощность, которую процессор может принять и отдать в виде тепла. Intel определяет TDP как максимальную потребляемую мощность в виде тепла, когда процессор загружен приложениями.

В действительности, этот параметр имеет значение при выборе системы охлаждения, которая должна иметь запас производительности.

Интегрированная графическая система

Если ищите компьютер по низкой цене или предназначенный для мультимедиа, то стоит рассмотреть интегрированную графическую систему. Почти все процессоры Intel имеют встроенный процессор Intel ultra-hd Graphics, а в случае процессоров Ryzen ищите маркировку G.

Технологический процесс

По-другому называется литография. Именно от него, в значительной степени, зависит потребность в энергии и то, как много тепла будет выделять процессор. Современные процессоры Intel производятся в 12-нанометровому техпроцессу. Чипы AMD также изготовлены в литографии 12 нм, однако, обе компании используют немного другие детерминанты, и эти значения де-факто не равны.

Чем выше технологический процесс, тем больше тока будет потреблять процессор и тем больше тепла будет создавать.

Установка LLC

LLC (Load-Line Calibration) В зависимости от степени нагрузки на процессор, напряжение проседает, это называется Vdroop. LLC компенсирует просадку напряжения (vCore) при высокой нагрузке. Но есть определенные особенности работы с LLC.

Например, мы установили фиксированное напряжение в BIOS для ядер 1.35V. После старта компьютера на рабочем столе мы видим уже не 1.35V, а 1.32V. Но, если запустим более требовательное к ресурсам процессора приложение, например Linx, напряжение может провалиться до 1.15V, и мы получим синий экран или «невязки», ошибки или выпадение ядер.

Чтобы напряжение проседало не так сильно и придумана функция LLC c разным уровнем компенсации просадки. Не стоит сразу гнаться за установкой самого высокого/сильного уровня компенсации. В этом нет никакого смысла. Это может быть даже опасно ввиду чрезвычайно завышенного напряжения (overshoot) в момент запуска и прекращения ресурсоемкой нагрузки перед и после Vdroop. Нужно оптимально подобрать выставленное напряжение с уровнем LLC. Напряжение под нагрузкой и должно проседать, но должна оставаться стабильность. Конкретно у меня в BIOS материнской платы стоит 1.35V c LLC 5. Под нагрузкой напряжение опускается до 1.19–1.21V, при этом процессор остается абсолютно стабильным под длительной и серьезной нагрузкой. Завышенное напряжение выливается в большем потреблении и, как следствие, более высоких температурах.

Чтобы наглядно изучить процесс работы LLC и то, какое влияние оказывает завышенный LLC на Overshoot’ы, предлагаю ознакомиться с работами elmora, более подробно здесь.

Идеальным вариантом, с точки зрения Overshoot’ов, является использование LLC в значении 1 (самое слабое на платах Asus), однако добиться стабильности с таким режимом работы LLC во время серьезной нагрузки будет сложно, как выход, существенное завышенное напряжение в BIOS. Что тоже не очень хорошо.

Пример использовании LLC в значении 8 (самое сильно на платах Asus)

При появлении нагрузки на процессоре напряжение просело, но потом в работу включается LLC и компенсирует просадку, причем делая это настолько агрессивно, что напряжение на мгновение стало даже выше установленного в BIOS.

В момент прекращения нагрузки мы видим еще больший скачок напряжения (Overshoot), а потом спад, работа LLC прекратилась. Вот именно эти Overshoot’ы, которые значительно превышают установленное напряжение в BIOS, опасны для процессора. Какого-либо вреда на процессор Undershoot и Vdroop не оказывают, они лишь являются виновниками нестабильности работы процессора при слишком сильных просадках.

CPU Current Capability — увеличивает допустимое значение максимального тока, подаваемого на процессор. Сильно не увлекайтесь, с увеличением растет так же и температура. Оптимально на 130–140%

VRM Spread Spectrum — лучше выключить и кактус у компьютера поставить, незначительное уменьшение излучения за счет ухудшения сигналов да и шина BLCK скакать не будет.

Все остальные настройки нужны исключительно для любителей выжимать максимум из своих систем любой ценой.

Расшифровка маркировок

Классификация новейших ЦП полностью вписывается в стандартную маркировку, используемую Intel уже не протяжении почти 10 лет, с момента выхода в начале 2011 года второго поколения процессоров, известного под именем Sandy Bridge.

В этой маркировке обозначение каждого ЦП имеет следующий вид:

Intel Core XY – ABCD EF

Теперь рассмотрим расшифровку этой надписи подробнее:

Intel Core – название марки процессоров. Характерная особенность – ядер больше 1. Марка существует уже более 12 лет, первый многоядерник под ней был выпущен в ноябре 2006 г.

  1. XY – серия ЦП; состоит из буквы и цифры. Может быть i3, i5, i7 или i9 для стационарных ПК, или m5, x5 и т.д. для мобильных ПК; часто серия может вообще состоять из одной буквы, например, E или N. Как правило, такие обозначения также используются для мобильных решений.
  2. A – Номер поколения. Принимает значения от 2 до 8 (несмотря на то, что уже официально существует девятое).
  3. BCD – трёхзначный код артикула процессора. Грубо говоря, его модель в рамках того или иного поколения. Индексы могут принимать как числовые, так и буквенные обозначения.
  4. ЕF – Версия. Также может быть одно- или двухбуквенной. Описывает особенности процессора.

Рассмотрим данную маркировку на примере процессора Intel Core 6-го поколения:

Intel Core i7 – 6920 HQ

Артикул 920 означает, что этот процессор Intel используется для мобильных ПК. Несмотря на то, что это i7, в нём используются решения для мобильных устройств. Частота ЦП составляет от 2.9 до 3.8 ГГц,

Суффикс НQ означает, что на кристалле процессора присутствуют 4 ядра, а также имеется высокоскоростное графическое решение.

Другой пример, типичный представитель седьмого поколения Intel:

Intel Core i7 – 7700 K

Это обычный представитель архитектуры Kaby Lake, ничем особо не выделяющийся, однако, имеющий разблокированный множитель, позволяющий ему разгоняться до 4.6 ГГц. Число ядер у данной модели равно 4, число потоков – 8. Энергопотребление стандартное для десктоповых решений 7 поколения – 65 Ватт.

Значение Dmi link speed для производительности

Dmi link speed (Direct Media Interface link speed) – это параметр, который определяет скорость передачи данных между процессором и чипсетом материнской платы. Этот интерфейс обеспечивает коммуникацию между различными компонентами компьютера, включая процессор, оперативную память, графическую карту и другие устройства.

Скорость Dmi link speed измеряется в гигабайтах в секунду (ГБ/с) и может быть различной в зависимости от конкретной модели материнской платы. Чем выше значение Dmi link speed, тем быстрее происходит передача данных, что может положительно сказаться на производительности компьютера.

Увеличение Dmi link speed может быть полезным для повышения производительности в следующих случаях:

  1. Передача больших объемов данных между компонентами системы. Например, при копировании файлов на жесткий диск или при выполнении сложных вычислений, требующих обмена данными между процессором и оперативной памятью.
  2. Игры и требовательные приложения. Видеоигры и другие требовательные приложения могут использовать большие объемы данных и активно обмениваться информацией между процессором, графической картой и оперативной памятью.
  3. Работа с мультимедийным контентом. Обработка и редактирование видео, аудио и изображений также требуют высокой скорости передачи данных между компонентами системы.

Однако увеличение Dmi link speed не всегда приводит к заметной прибавке в производительности. Это связано с тем, что скорость передачи данных через интерфейс Dmi ограничена другими компонентами системы, такими как жесткий диск, оперативная память и процессор.

При выборе материнской платы и настройке параметров Dmi link speed следует учитывать требования конкретных задач, которые будут выполняться на компьютере. Если вам необходима максимальная производительность, рекомендуется выбрать материнскую плату с высокой скоростью Dmi link speed и обеспечить соответствующую конфигурацию системы в целом.

В итоге значение Dmi link speed влияет на производительность компьютера, но является только одним из многих факторов, которые следует учитывать при выборе и настройке системы. Всегда рекомендуется обратиться к документации производителя материнской платы для получения более точной информации о конкретных возможностях и ограничениях связи Dmi.

Intel и AMD в 2019 году: битва титанов

После выпуска компанией АМД в 2017 году своего новейшего поколения процессоров на архитектуре Zen начался новый виток противостояния “красных” и “синих”. AMD Ryzen оказались настолько удачным продуктом, что Интел пришлось в срочном порядке увеличивать количество ядер. Прибавка производительности в 8 поколении процессоров Intel достигала 50%, тогда как предыдущие 5 лет “синий” гигант предлагал в среднем +5% в каждом новом поколении.

Прибавки ядер в 8 поколении Intel показалось мало. Во второй половине 2018 года она выпустила 9 поколение своих настольных процессоров, флагман которого обладает 8 физическими ядрами и 16 потоками. Это стало ответом на Ryzen 2 и, возможно, на грядущие в следующем году Ryzen 3.

Intel успешно использует маркетинг. Так компания породила новую линейку процессоров, Core i9. Также Intel на презентации своих серверных процессоров делала упор на то, что AMD Epyc не имеют аппаратной поддержки AVX-512. К слову, приложений с поддержкой этих инструкций буквально единицы.

Противостояние этих титанов затрагивает все сегменты рынка процессоров. На серверном рынке и в HEDT оба производителя предлагают решения с большим количеством ядер. Например, нынешний флагман AMD на серверном рынке EPYC 7601 имеет 32 ядра 64 потока. Уже в решениях на следующей архитектуре Zen 2 AMD увеличит количество физических ядер до 64 у серверных процессоров. HEDT флагман AMD, Ryzen Threadripper 2990WX, обладает 32 физическими ядрами. В это время конкурирующий с ним флагман Intel, Core i9-7980XE, обладает только 18 ядрами.

  • 4 – Core i9-8950HK
  • 3 – Core i7-7820HK
  • 2 – Core i5-8300H
  • 1 – Ryzen 7 2700U
  • 4 – Core i7-8550U
  • 3 – Core i5-8250U
  • 2 – Core i3-8130U
  • 1 – Ryzen 5 2500U
  • 4 – Core i7-7500U
  • 3 – Core i5-6200U
  • 2 – Core i3-6100U
  • 1 – Ryzen 3 2200U
  • 4 – Celeron N4000
  • 3 – Pentium N4200
  • 2 – Core i3-6006U
  • 1 – A9-9420

До недавнего времени вопрос, какой процессор выбрать для ноутбука не стоял — только мобильные версии Intel. Однако 2018 год преподнес приятный сюрприз — с началом продаж второго поколения Ryzen команда красных снова в турнирной таблице — более дешевые чипы AMD способны конкурировать по производительности с синими соперниками. Для начала — разберемся в актуальных линейках микропроцессоров участников.

Процессоры Intel

Текущая микроархитектура восьмого поколения Intel Coffee Lake базируется на разработанной в 2011 году схеме Sandy Bridge, выпускаемые семейства сохранили прежние названия: Celeron, Pentium, Core и Xeon, а модификации обозначаются комбинацией цифр и букв, например: i7-8565U. Расшифровка этих знаков следующая:

  • Символы i3, i5, i7 обозначают ценовой сегмент — топовые, средние и бюджетные процессоры;
  • После дефиса идет номер поколения, в примере — восьмое;
  • Следующие три цифры указывают на номер модели — в общем случае, чем больше номер, тем изделие более свежее и продвинутое;
  • Одна или две буквы определяют назначение процессора.

Целевые ноутбучные CPU могут быть такие:

  • M — мобильный процессор;
  • MQ — процессор для ноутов с четырьмя ядрами;
  • MX — самые крутые процессоры для портативных компьютеров (eXtreme);
  • HQ — быстрый графический сопроцессор;
  • U — экономные для ноутбуков и ультрабуков;
  • Y — очень экономные для ультрабуков.

Камни Celeron и Pentium ставятся в маломощные офисные машинки, Xeon — в единичные топовые лэптопы, поэтому основное внимание рекомендуется уделить серии Core

Процессоры AMD

В 2019 году в ноутбуки все еще ставят процессоры AMD архитектур Stoney Ridge и Bristol Ridge. К первой принадлежат CPU с низким энергопотреблением E2, A4, A6, A9, ко второй — A10 и A12.

Но, хит сезона — Ryzen 3, 5 и 7, построенные по схеме Zen (семейство Raven Ridge). Их обозначения напоминают Intel, например, Ryzen 7 2700U:

  • Отдельная цифра определяет ценовой сегмент: 3 — простые, 5 — средние, 7 — крутые;
  • Первая цифра в четырехзначном номере — номер поколения;
  • Три символа — номер модели;
  • Буква определяет назначение: U — мобильные, G — стационарные компьютеры.

С предыдущими камнями AMD все не так прозрачно. Когда-то номер модели определялся индексом производительности в сравнении с Intel Pentium 4, для сегодняшних A-серий обозначение состоит из версии и внутреннего кода (например, A9-9420). Чем выше цифры, тем более производителен процессор.

CPU A-серии, по-прежнему, хороший выбор для недорогих «пишущих машинок», тогда как топовые Ryzen’ы тянут игры AAA-тайтлов.

Системная шина DMI: основные принципы работы

Системная шина DMI (Desktop Management Interface) является набором стандартов, разработанных для обмена информацией между компонентами компьютера и операционной системой. Она обеспечивает доступ к информации о системе, такой как характеристики железа, температура, напряжение и другие параметры работы компьютера.

Основные принципы работы системной шины DMI включают:

  1. Обнаружение и идентификация компонентов системы. Системная шина DMI может автоматически определить подключенные к компьютеру компоненты, такие как материнская плата, процессор, память и т.д.
  2. Сбор и предоставление информации о компонентах системы. DMI может собирать данные о характеристиках компонентов системы, например, производитель и модель, серийный номер, версия прошивки и другую информацию, которая может быть полезна при управлении и обслуживании компьютера.
  3. Передача и обновление информации. Шина DMI позволяет передавать информацию между компонентами системы и операционной системой, а также обновлять данные при изменении состояния компонентов.
  4. Управление и мониторинг системы. DMI предоставляет возможность для удаленного управления и мониторинга параметров системы, что позволяет системным администраторам отслеживать состояние компьютеров в сети и проводить диагностику и обслуживание удаленно.

Преимущества использования системной шины DMI включают:

  • Удобство управления системой. DMI предоставляет единый интерфейс для получения информации о компонентах системы и управления ими, что облегчает выполнение задач по обслуживанию и настройке компьютера.
  • Модульность и расширяемость. Шина DMI может быть дополнена новыми стандартами и функциями, позволяющими добавлять новые возможности и поддерживать новые компоненты и технологии.
  • Совместимость и поддержка. DMI поддерживается широким спектром компьютерных компонентов и операционных систем, что обеспечивает совместимость и возможность получения информации о системе независимо от используемых компонентов.
  • Улучшение надежности и безопасности. DMI позволяет мониторить работу системы и выявлять проблемы, такие как перегрев, неисправности компонентов и другие, что позволяет предотвратить сбои и повысить безопасность системы.

В целом, системная шина DMI является важной составляющей компьютерной системы, обеспечивая удобство управления, контроля и обслуживания компонентов и параметров системы

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автоэксперт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: