Lac Lunaire Intel : Votre Guide Ultime

Lac Lunaire Intel : Votre Guide Ultime

Au Computex Taiwan en mai de cette année, Intel a annoncé la prochaine génération de Architecture Core Ultra 200Vnom de code Lunar Lake. La nouvelle architecture Lunar Lake d’Intel vise à fournir des performances compétitives à très faible consommation pour les ordinateurs portables fins et compacts. Après tout, le Snapdragon X Elite basé sur ARM de Qualcomm est entré dans l’écosystème des PC Windows et fait déjà la une des journaux pour son efficacité. Apprenons-en donc davantage sur l’architecture Lunar Lake d’Intel et sur la façon dont elle a été repensée pour plus d’efficacité.

Architecture Intel Lunar Lake

Avec Meteor Lake l’année dernière, Intel est passé de sa conception monolithique séculaire à conception de puces à base de tuiles. Et Lunar Lake va encore plus loin. Contrairement à Meteor Lake où la vignette Compute hébergeait uniquement le CPU et le cache, la vignette Compute sur les processeurs Lunar Lake hébergera également le CPU, le cache, le GPU et le NPU.

Cela signifie que la vignette Calcul est la la plus grande tuile du déet le meilleur cette année c’est qu’il est fabriqué sur Nœud de processus N3B de TSMC. Bien sûr, le N3B de TSMC a un rendement inférieur à celui du nœud N3E le plus récent et bien amélioré, mais Intel s’éloigne enfin de la fonderie Intel pour se tourner vers le nœud de processus avancé 3 nm de TSMC, ce qui est formidable.

Quant à la tuile du contrôleur de plate-forme qui fournit les E/S et la connectivité, elle est construite sur le nœud 6 nm (N6) de TSMC, comme le Meteor Lake de l’année dernière. C’est la première fois qu’Intel conçoit son processeur, mais TSMC le construit. Enfin, Intel emballe l’ensemble du chipset en utilisant sa propre technologie Foveros 3D.

Non seulement cela, Intel est également déplacer la mémoire vers le processeur. Cela signifie qu’une mémoire unifiée, similaire aux puces Apple de la série M, sera disponible sur les puces Lunar Lake. Le sur-emballage RAM LPDDR5X-8533 est disponible en capacité de 16 Go ou 32 Go.

Dans l’ensemble, l’architecture de Lunar Lake a subi des changements importants. Le CPU, le GPU, le NPU et le cache font désormais partie de la tuile Compute et sont fabriqués sur le nœud de processus 3 nm (N3B) de TSMC, ce qui devrait conduire à une bien meilleure efficacité. Et enfin, la mémoire est disponible directement sur le SoC pour réduire la consommation électrique et l’espace et améliorer la bande passante.

Lors de l’événement Computex, Michelle Holthaus, vice-présidente exécutive et directrice générale d’Intel, dit« Nous allons briser le mythe selon lequel [x86] ne peut pas être aussi efficace. » Intel affirme que les processeurs Lunar Lake basés sur x86 réduire la consommation d’énergie d’un énorme 40 %.

Il semble qu’Intel prenne toutes les bonnes mesures pour améliorer l’efficacité des processeurs Lunar Lake. Découvrons maintenant les nouveaux cœurs de processeur Lunar Lake.

Processeur Intel Lunar Lake

Lunar Lake aura 8 cœurs de processeur – 4 cœurs de performance (P) nommés Lion Cove et 4 cœurs d’efficacité (E) nommés Skymont. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le processeur fait partie de la vignette Calcul. Intel affirme que le cœur P Lion Cove sur Lunar Lake apporte un gain IPC de 14 % par rapport au cœur P Lake Redwood Cove de Meteor.

Architecture du processeur Intel Lunar Lake
Image fournie avec l’aimable autorisation : Intel via YouTube

Intel a fait quelque chose de très différent cette fois. Le fabricant de puces a SMT complètement supprimé (Simultaneous Multi-threading) après plus de deux décennies de son processeur. SMT, communément appelé HyperThreading, permet à un cœur d’effectuer deux tâches en parallèle. Intel affirme que la suppression du SMT contribue à améliorer les performances par watt de 5 %.

Pour compenser le manque d’HyperThreading, Intel affirme que les processeurs Lunar Lake peuvent exécuter plus d’instructions par cycle au lieu de s’appuyer sur une exécution parallèle. Cela permet au processeur de mieux fonctionner dans les tâches monothread.

noyau du skymont du lac lunaire
Image fournie avec l’aimable autorisation : Intel via YouTube

En ce qui concerne maintenant le noyau E, je pense que Skymont est la principale caractéristique des processeurs Lunar Lake. Intel affirme que Skymont offre une amélioration IPC massive de 68 % par rapport au cœur Lake Crestmont E de Meteor. Le cluster Skymont à 4 cœurs reste séparé du cluster P-core dans un « îlot à faible consommation » avec accès à son propre cache L3.

En conséquence, Skymont consomme un tiers de l’énergie nécessaire pour atteindre les performances maximales de Crestmont. Ainsi, dans l’ensemble, Skymont offre 2 fois plus de performances que le noyau Crestmont dans les tâches monothread.

Skymont du lac lunaire contre Lion Cove
Image fournie avec l’aimable autorisation : Intel via YouTube

En plus de cela, Intel a apporté de la granularité aux augmentations de vitesse d’horloge avec le Lac Lunaire. Au lieu d’augmenter la vitesse d’horloge de 100 MHz, ce qui consomme plus d’énergie, l’architecture Lunar Lake peut augmenter la vitesse d’horloge de 16,67 MHz pour gérer le budget énergétique de n’importe quelle tâche.

L’intervalle de fréquence réduit entraînera une consommation d’énergie moindre. Dans l’ensemble, Intel affirme que le processeur Lunar Lake peut égaler les performances monothread de Meteor Lake avec seulement la moitié de la puissance, ce qui est assez impressionnant.

Score Geekbench de Lunar Lake (fuite)

Alors que le lancement de Lunar Lake est prévu pour le 3 septembre, certains scores de Geekbench ont déjà fuité. Lors de l’exécution du SKU le plus bas (Noyau Ultra 5 228V), le processeur à 8 cœurs a obtenu un score de 2 530 au test monocœur et de 9 875 au test multicœur. Le SKU horloge jusqu’à 4,5 GHz avec un TDP de 17 W (puissance turbo maximale de 30 W).

score geekbench du lac lunaire

Et le SKU le plus haut de gamme (Noyau Ultra 9 288V) de Lunar Lake parvient à obtenir un score de 2 790 au test monocœur et de 11 048 au test multicœur. Dans certains d’autres coursesil a même réussi à franchir la barre des 2 900 dans les tâches monothread. Ce SKU particulier va jusqu’à 5,1 GHz et a un TDP de 30 W.

Intel Lunar Lake : nouveau GPU Xe2

Le GPU intégré sur Lunar Lake est construit sur l’architecture graphique Battlemage et propose 8 cœurs Intel Xe de deuxième génération. Il dispose également de 8 unités de traçage de rayons pour des performances de jeu améliorées et un traçage de rayons en temps réel. De plus, pour les tâches d’IA, le nouveau GPU Lunar Lake peut effectuer à lui seul 67 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS). C’est assez impressionnant, non ?

GPU Intel Lunar Lake XE2
Image fournie avec l’aimable autorisation : Intel via YouTube

Par rapport au GPU Meteor Lake, le GPU Lunar Lake est 1,5 fois plus rapide et offre également une mise à l’échelle basée sur l’IA XeSS. Son moteur d’affichage peut gérer trois écrans 4K HDR à 60 Hz et un seul écran 8K HDR à 60 Hz. Enfin, les processeurs Lunar Lake prennent également en charge l’encodage et le décodage AV1.

NPU Intel Lunar Lake

On a beaucoup parlé du faible NPU de Meteor Lake, qui ne pouvait exécuter que jusqu’à 10 TOPS, mais avec Lunar Lake, Intel alimentera une gamme de PC Copilot+ pour les charges de travail d’IA locales. Le nouveau Lunar Lake NPU 4 peut effectuer jusqu’à 48 TOPS à lui seul, ce qui est supérieur au plafond d’éligibilité de 40 TOPS de Microsoft pour les PC Copilot+.

lac lunaire npu
Image fournie avec l’aimable autorisation : Intel via YouTube

Compte tenu de toutes les unités de calcul, le processeur peut exécuter jusqu’à 120 TOPS. Le GPU peut exécuter jusqu’à 67 TOPS, le CPU jusqu’à 5 TOPS et le NPU jusqu’à 48 TOPS — totalisant 120 HAUTS. C’est même hsupérieur au total de 75 TOPS de Qualcomm capacité de traitement sur le Snapdragon X Elite. Gardez à l’esprit que le chiffre TOPS est basé sur le type de données INT8.

Intel Lunar Lake : fuite de SKU

Ci-dessous, vous pouvez consulter tous les SKU divulgués des processeurs Core Ulra basés sur l’architecture Lunar Lake. Il existe neuf SKU différents comportant huit cœurs de processeur sur chacun d’eux. Les facteurs distinctifs sont la mémoire, la vitesse d’horloge du CPU/GPU et la capacité du NPU.

SKU de Lunar Lake Cœurs/Threads Mémoire Fréquence CPU maximale Fréquence GPU maximale NPU (TOPS) Gamme TDP Core Ultra 9 288 V 8C/8T 32 Go 5,1 GHz 2,05 GHz 48 30 W – 30 W Core Ultra 7 268 V 8C/8T 32 Go 5,0 GHz 2,00 GHz 48 17W – 30W Core Ultra 7 266V 8C / 8T 16 Go 5.0 GHz 2,00 GHz 48 17W – 30W Core Ultra 7 258V 8C / 8T 32 gb 4,8 GHz 1,95 GHz 47 17W – 30W Core Ultra 7 256V 8C / 8T 16 gb 4,8 GHz 1,95 GHz 47 17 W – 30 W Core Ultra 5 238 V 8C/8T 32 Go 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W Core Ultra 5 236 V 8C/8T 16 Go 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W Core Ultra 5 228 V 8C/8T 32 Go 4,5 GHz 1. 85 GHz 40 17 W – 30 W Core Ultra 5 226 V 8C/8T 16 Go 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W

Intel Lunar Lake : améliorations supplémentaires

Comme mentionné ci-dessus, la RAM fait désormais partie du SoC. Cela signifie que le CPU, le GPU ou le NPU peuvent accéder rapidement à la mémoire. Intel affirme que déplacer la mémoire vers le SoC contribue également à libérer de l’espace sur la carte mère. Étant donné que la mémoire est physiquement plus proche de la tuile de calcul, la bande passante s’améliore avec une latence réduite et entraîne une réduction d’environ 40 % de la consommation d’énergie.

Bien entendu, avec la mémoire intégrée, les utilisateurs ne pourront pas mettre à niveau ou remplacer la mémoire, ce qui pourrait ne pas plaire à certains. En dehors de cela, Intel affirme que Thread Director a été amélioré pour attribuer des tâches aux cœurs appropriés. Intel utilise également l’apprentissage automatique pour indiquer au planificateur système un meilleur guidage des tâches.

Enfin, le La gamme TDP des processeurs Lunar Lake se situe entre 17W et 30W. Dans l’ensemble, je suis très enthousiasmé par les processeurs Lunar Lake, dont l’arrivée est prévue le 3 septembre 2024. Ce sera une période passionnante pour les consommateurs alors qu’Intel affronte Qualcomm et AMD dans la course aux PC IA. Nous pourrions enfin constater une amélioration de la durée de vie de la batterie sur les ordinateurs portables Windows alimentés par x86.

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