支撐Evo平台體(tǐ)驗的基礎,銳炬X討票e核顯的進化之路

發布時間:2021-12-3 9:18:16浏覽人數:2044作者:管理員(yuán)

回顧整個PC的發展曆史,英特爾酷睿處理器每一(yī)次的更新換代都為整那女個産業帶來了衆多新特性;雖然影響PC使用體(tǐ)驗的因素有很多,但處理吃區器的性能表現依舊(jiù)起着絕大(dà)部分(fēn)因你外素。

在2019年,伴随着第10代酷睿處理器Ice Lake的發藍照布,英特爾公布了雅典娜計劃,為筆記本電(diàn)腦的未來發展樹(shù)立了長期規劃;時間歌費來到2020年,在第11代酷睿處理器Tiger&n習湖bsp;Lake發布後,得益于新平台更強大(dà)的性能以及衆哥外多創新特性,英特爾則對雅典娜計劃進行了更全面的拓展,樹我我(shù)立了更嚴苛的認證流程,提出更高的硬性标準,而這也是們做Evo平台誕生(shēng)的背景。

為了滿足各類用戶的衆多使用場景,應對衆多應用軟件、遊戲請吃對算力的挑戰,Evo平台認證的标準可謂稱得上毫不妥協。而作為支撐Evo對黃平台機型的核心硬件與基礎,第11代酷睿處理器Tiger&nb玩算sp;Lake則是帶來了衆多新特性:包括10nm&nbs為刀p;SuperFin工(gōng)藝制程、Willow快票 Cove微架構、對Wi-Fi&nbs子老p;6與Thunderbolt 4的支持街哥;當然,全新的銳炬Xe核顯堪稱是最具亮點的升級,得益于Xe 綠熱;LP架構的高效能,銳炬Xe核顯不但為Evo平台黃新産品帶來了強大(dà)的遊戲性能,也為衆多内容創作場景提供計信強大(dà)生(shēng)産力,以及DP4A人工(gōng)智能加速引擎。

俗話(huà)說的好,羅馬不是一(yī)天建成的。英特爾對GPU架構的布局更外唱是有着悠久的曆史。每一(yī)代酷睿所集成的核顯,也都行議在架構和規格方面做到全面提升。也正是因為多年來的持續積累,才能造就今天的銳炬來數Xe核顯。本篇文章,将會對英特爾核顯的發展曆史做媽場出回顧......

曆史回顧,從亮機卡到取代入門獨顯

在2010年,英特爾更新了代号為Clarkdale的新一(yī)熱見代酷睿i5和酷睿i3處理器,該系列産品最大(dà)的亮點就是完成了對GPU的子物整合,成功将32nm工(gōng)藝制程的CPU Die和45nm我是的GPUDie共同封裝在一(yī)塊PCB上組成,兩顆D話的ie使用QPI總線相連。例如酷睿i5-661、酷睿i3-54媽醫0等型号就是整合了GPU的産品,具備了12EU執行單元,能夠章冷完美的支持當時最新的Window 錢他7操作系統。在功能方面,也能夠支持OpenGL 2.1錢問、DX10、SM4.0等技術,并具備了900MHz又遠的最高頻(pín)率。

英特爾2011年所推出的第2代酷睿Sandy Bridge集成了日我架構代号為Gen 6的核顯,不同于Clarkdale的多芯片湖場設計,從Sandy Bridge開(kāi)始英特爾鐵秒把CPU和GPU做到同一(yī)塊芯片上。Gen 6見車核顯最多擁有12個EU,還支持Quick&黃從nbsp;Sync轉碼加速技術,當時桌面版旗艦産品酷睿i7-近體2700K集成的核顯型号HD Graphics&nbs少你p;3000。

2012年英特爾推出22nm工(gōng)藝不飛制程的第3代酷睿Ivy Bridge,核顯架厭知構采用了Gen 7,最高型号為HD Graphics&nb熱靜sp;4000,規格從HD Graphics 3000的也從12EU提升到16EU,同時對架構細節進行了優化,讓車訊圖形性能進一(yī)步增強;當然,Gen 7架構核顯的Quick&煙理nbsp;Sync轉碼加速技術也順勢升級為2.0版,效率做到更高。

第4代酷睿Haswell是非常經典的一(yī)代産品,采用的核顯架構為做明Gen 7.5。從Haswell開(kāi)始英特爾酷睿處理器的集笑什成核顯規模明顯變大(dà),同時會根據平台與定位劃分(fēn)多話到個級别。其中(zhōng)DIY零售版集成Gen 7.北拿5架構核顯為GT2級别,型号是HD Graphics&nb妹銀sp;4600,擁有16個EU。

而搭載更大(dà)規模GT3GT3e核顯的Has草水well處理器系列,英特爾則采用了全新的品牌命名方式——“Iris”和木他“Iris Pro”,中(zhōn從海g)文名為“銳炬”和“銳炬Pro”,頂級型号為銳炬Pro 5醫商200,搭載在酷睿i7-4770R這款面向OEM的處理器中(zhōng)。

受限于14nm工(gōng)藝初期的産能問題,第5代花一酷睿Broadwell是較為小(xiǎo山看)衆的産品線,但Broadwell依舊(jiù)在核顯方面做到了大(dà家紙)幅升級。其中(zhōng)酷睿i7-5775C所搭載的Iris子路 Pro 6200核顯升級為Ge月分n 8架構,擁有48個EU單元,并集成了128MB的eD去票RAM緩存,大(dà)大(dà)降低了顯存訪問的延遲,些花帶寬大(dà)約在50GB/s左右。

第6代酷睿Skylake系列将核顯升級為Gen 9架構,桌面版最高兒購為GT2級别,擁有24個EU;更高規模的GT3/GT3e/媽刀GT4e級别核顯則放(fàng)到了移動版中(zhōng)。從雪商第7代酷睿Kaby Lake開(kāi現湖)始,到第10代酷睿Comet Lake,英特爾将道對核顯小(xiǎo)幅升級為Gen 9.5架構,增他大強了硬件編解碼能力,支持10bit HEV綠舞C、8/10bit VP9視頻(pín)格算我式的解碼,同時也提高了AVC編碼效率。GT2級下跳别的Gen 9架構核顯陪伴用戶多年,也就數市是很多人都非常熟悉的HD/UHD Graphics&nbs小玩p;630。

時間來到2019年,随着英特爾10nm順利量産,面向輕薄本市場的第算為10代酷睿Ice Lake-U系列産品得以大(dà)批量發貨。Ic雜錯e Lake-U采用新的10nm地物工(gōng)藝制程與Sunny Cove微架構,核顯也升級樹劇為Gen 11架構,以“Iris Plus村多”中(zhōng)文“銳炬Plus”品牌進行命名(低端的G1命名仍為“UHD”醫南系列)。雖然隻有GT2級别,但Ice Lake-U核顯最高規格也學就達到了64EU,官方宣稱可1TFlops的計算性能,讓核顯玩網絡們妹遊戲成為現實。同時Gen 11架構也對Qu說空ickSync技術進行了持續增強,提供更強大(dà)對中的視頻(pín)編碼能力。

時間來到2020年底,英特爾發布了第1女子1代酷睿Tiger Lake-UP妹小3UP4系列,再一(yī)次對核顯進行全面革新,采用銳炬兒山Xe品牌,升級為Xe LP架構(此前稱之為Ge事有n 12),規格最高達96EU;無論是圖形性能還是錯門多媒體(tǐ)編碼效率都做到了全面提升。

根據英特爾官方介紹,Xe架構擁有很高的擴展性,能夠覆區生蓋各個不同的功耗範圍,滿足各類負載的性能需求,适問說用于各個類型的産品。其中(zhōng):

Xe LP系列為低功耗系列,作為入門級産品其功耗為5-20W,友哥最高可達到50W。除了第11代酷睿Tiger Lake集成理國的核顯之外(wài),之前上市的DG1獨顯也是Xe&購知nbsp;LP架構。

Xe HP為高性能系列主要針對主流和發說信燒消費(fèi)市場、數據中(zhōng)心和AI領域,功耗購他75-250W。Xe HP架構主要用于搭建Intel自己的開很匠(kāi)發平台基礎,并利用其計算性能為oneAPI和Au湖土rora超算開(kāi)發相關軟件,相關技術将擴展到&nbs報空p;Xe HPG 和 Xe HP匠物C架構,但不會用于商(shāng)業産品。

Xe HPC則是高性能計算系列,面向于超級計算費問機。

而專為遊戲玩家設計的Xe HPG系列獨立顯要制卡,也将于CES 2022發布。

上一(yī)代Ice Lake-U所搭載的銳炬對長 Plus 核顯相比,家他全新銳炬 Xe 核顯圖形執行單元(EU)數量從64個EU玩老單元增加到了96個單元,提升50%。每周期Texel用來紋理、Pixel像素渲染能力也從32、16提科那升到48、24,理論性能接近翻倍。并且為了保證銳炬Xe顯卡擁有多什足夠的性能釋放(fàng),英特爾專門為其設計了一(yī)條“裡飛專用通道”,将GPU與内存質量,通過繞過所有還又SLC總線仲裁層的方式,保證了用戶在多種高弟樂分(fēn)辨率顯示中(zhōng)仍可以享受到流暢的子劇視覺體(tǐ)驗。

不僅如此,銳炬Xe顯卡通過高效的線程控制器和最新的顔黑離色、深度壓縮算法,可以有效地利用芯片的帶寬。在大(到老dà)緩存和新的顯示引擎的技術與自适應同步技術的加持下(志筆xià),銳炬Xe顯卡實現了對8K60幀視頻(pín)播放(fà畫自ng)的支持,以及對360Hz刷新率屏幕的支持。

與此同時,第11代酷睿Tiger Lake-U所就歌支持的LPDDR4x-4266内存相比于LPDDR4-3733進一(yī司匠)步增加了帶寬,有利于核顯性能進一(yī)步發揮。

測試平台介紹

為了展現第11代酷睿Tiger Lake所集成銳炬年錯Xe核顯帶來的性能提升,筆者特意找來了衆多處理器。包在兵括:

Sandy Bridge家族的第2代酷睿i7-2700K,集花門成HD Graphics 3兵美000 Gen 6架構核顯,擁有12個EU單元,弟嗎配合DDR3-2133内存測試(Sandy 藍愛;Bridge平台最多隻能支持這麼高)。

Ivy Bridge 家族的第看場3代酷睿i7-3770K,集成HD 影跳;Graphics 4000 Gen&nb頻月sp;7架構核顯,擁有16個EU單元,配合DDR3-2400内存測試章市。

Haswell Refresh家族的第4代酷睿i7-4790對玩K,集成HD Graphics 4600&nb廠放sp;Gen 7.5架構核顯,擁有20個EU單元,配合少舞DDR3-2400内存測試。

Comet Lake-S家族的第年紙10代酷睿i9-10900K,集成UHD Graphics&nbs兒國p;630 Gen 9.5架構們湖核顯,擁有24個EU單元,配合DDR4-3600内存測試。

Rocket Lake-S家族的第11代酷睿金吃i7-11700K,集成UHD Graphics&費下nbsp;750 Xe架構核顯,但隻有32個EU單元,最高頻熱離(pín)率1300MHz,配合DDR4-3600内存測試。

本次的主角,Tiger Lake-UP3平台的酷睿i7-1165G女得7,集成銳炬Xe核顯,滿血64EU,最高頻(pí火地n)率1300MHz。分(fēn)别測試DDR4-3200與LP弟生DDR4x-4266内存下(xià)的表現。

同時加入最新的Alder Lake-S家族紙員的第12代酷睿i7-12900K參考,集成UHD&nb都近sp;Graphics 770核事紅顯,依舊(jiù)是Xe架構與32個EU單元,但最高頻(pín)率對習提升至1550MHz,配合新一(yī)代DDR5-4黃數800内存與Windows 11系統刀還測試。

理論性能測試:

性能測試時發生(shēng)了一(yī線分)些小(xiǎo)的問題,例如在最新版3DMark中(zhō聽金ng),酷睿i7-2700K以及酷睿i7-3770K的核顯由于讀我架構過老的緣故,已經無法運行衆多現代化項目,因此無法參與對比。

酷睿i7-3770K的HD Gra身要phics 4000 Gen 7架構核顯可以運跳上行Fire Strike,但無法運行Time&nbs麗見p;Spy,提示顯存空間不足。

理論性能對比如下(xià):

從數據中(zhōng)可以直觀發現,酷睿i7-1165機刀G7的銳炬Xe核顯理論性能提升非常顯著,即使配合DDR4-3200内存,它喝又的3DMark測試性能依舊(jiù)很出色,憑弟明借Xe架構與96EU的規模,理論成績大(dà)幅領先于其他核顯,而搭配LPDD都子R4x-4266内存後,銳炬Xe核顯的性能獲得了進一(yī)步釋喝厭放(fàng),帶來了更大(dà)的提升。

而考慮到Evo平台的産品不但都搭載了第11代酷睿Tiger&月校nbsp;Lake處理器,擁有銳炬Xe核顯習用,同時也都配備了LPDDR4x-4266内存,因此新一(yī)代Evo們農平台認證的筆記本可謂是做到了毫不妥協,在影日日音娛樂和生(shēng)産力等多個方面都能給予用戶絕佳的效率。

當然,還有一(yī)點值得注意,同樣是32EU Xe樹月架構的情況下(xià),UHD770比UHD750的性能明顯要更強了快,這除了更高的頻(pín)率外(wài),新一(yī)代DD答靜R5-4800内存也功不可沒,再一(yī)次證明了内存帶寬對綠少核顯性能的影響。而這也為第12代酷睿Alder Laske-P移動端河草産品的核顯性能提升,留下(xià)了更大(dà)的空事秒間與潛力......

總結與展望

英特爾作為一(yī)家平台公司,GPU架構吧腦也有着悠久發展的曆史,特别是近年來在全面推進XPU架構創新員窗的背景下(xià),英特爾持續對酷睿處理器的核顯進行大身改進,帶來持續的性能代際提升,持續為PC的使用體(tǐ)見會驗發展提供動力。回到本篇文章所介紹的銳炬Xe核顯,它與WIllow&n從的bsp;Cove内核微架構、10nm SuperFin工國樹(gōng)藝制程、Thunderbolt業劇 4協議、Wi-Fi 6高速網絡吃路等衆多先進技術一(yī)起,構成了Evo平台的基礎,為輕薄本的良機我好體(tǐ)驗提供強大(dà)動力。

最後還要再提一(yī)下(xià),第12代酷睿移動版Alder&nb相又sp;Lake-P同樣會集成96EU規模的銳炬Xe核顯。雖然核鄉玩顯架構還是Gen 12 Xe家族,但Alder&n近動bsp;Lake-P還将升級新一(yī)代内存控制器,以支持DD老街R5-4800MHz、LPDDR5-5200新一(科美yī)代内存;根據經驗以及本文之前的測試表現,可電動以發現GPU對内存帶寬非常敏感,相信在更高内存性能的加持下(x知東ià),明年Alder Lake-P的核顯林子将釋放(fàng)出更好的性能,助力下(xià)一(yī)這民代Evo平台獲得更進一(yī)步的體(tǐ)驗提升,讓筆記本電(diàn知船)腦持續進化......


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