英特爾發布Meteor Lake處理器:PC迎來新拐點PC 分離式模塊設計AI能力再提升
AI能力再升級
從第10代酷睿中首次引入AI開始,英特爾開啟了PC端AI應用落地的新階段,加速生態在PC端AI應用的探索。其次,第12代酷睿處理器中英特爾推出了高性能混合架構,憑借性能核、能效核的組合,讓PC面對更復雜應用場景時可以靈活平衡性能與能耗,也是x86處理器在過去最重要的變革之一。
AI+高性能架構促使英特爾在邊緣計算,AI能力成為主要發展方向。
今年中旬,英特爾宣布酷睿品牌升級煥新,拆分為旗艦級的全新英特爾酷睿Ultra、主流級的英特爾酷睿。其中,Meteor Lake將是“首款酷睿Ultra”處理器,首批Meteor Lake將是面向筆記本電腦的處理器,預計2024年第一季度有品牌上出貨。而英特爾14代酷睿桌面級處理器預計10月亮相。
Meteor Lake采用全新分離式模塊架構,分別是計算模塊、SoC模塊、圖形模塊、IO模塊,并通過英特爾Foveros 3D封裝技術連接。
計算模塊
仍舊是高性能混合架構,擁有全新微架構的性能核(Redwood Cove)與能效核(Crestmont)均首次采用了Intel 4制程工藝,能效進一步提升。為了讓計算單元模塊化,英特爾優化了環形總線等設計。
SoC模塊
全新的SoC模塊Meteor Lake低功耗設計的關鍵,集成全新低功率計算島E-core,人工智能加速引擎NPU,內存控制器,連接模塊,媒體處理計算單元,顯示輸出單元等。SoC模塊可以支持Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7,支持8K HDR和AV1編碼,支持原生HDMI 2.1和DP 2.1標準,支持全新DDR內存規格。
SoC模塊是Meteor Lake中相比以往最大的改變之一,也是Meteor Lake全新設計的樞紐。英特爾提到,Meteor Lake中SoC模塊基于對性能、能效的追求,在架構設計方面有四個原則:第一,重新劃分計算密集型IP,從而優化功耗,在不影響性能的情況下,致力于提高能效比。第二,擴展I/O,滿足SoC內部主要IP所需要的帶寬。第三,引入低能耗核心。第四,充足電源管理算法。
具體來看,以往處理器內部設計中,媒體編解碼器和GPU在一起,并通過環形總線與CPU聯合起來,如果媒體編解碼器運行,就需要GPU進入“工作狀態”,并需要通過環形總線訪問內存,盡管屬于高性能解決方案,卻也有一項缺點——當環形總線上任何區塊訪問內存時,都必須激活環形總線、CPU、GPU單元,功耗更高。也就是說,由于架構設計原因,當用戶播放流媒體時,整個模塊都在運行,不利于節能。
到了Meteor Lake,媒體引擎和圖形拆分開,包括計算模塊,都有獨立在SoC總線上的位置,并且內存控制器也放到了SoC總線上。也就是說,無論是哪個區塊、核心訪問內存,其余部分不需要供電,例如在視頻播放中只需要媒體編輯碼、顯示供電,其他部分可以關閉,由此帶來了視頻播放的功耗優化。
SoC模塊另一個值得重點介紹的就是引入低功率計算島E-core,這也是Meteor Lake支持超低功耗的“秘密武器”。憑借SoC模塊上這個功耗非常低、工作頻率非常低的能效核,Meteor Lake在處理流媒體播放、常規控制等輕負載時,不再需要使用計算模塊中的性能核、能效核,大幅減低功耗。
超低功耗能效核再加上計算模塊的能效核、性能核,組成了全新“3D高性能混合架構”,讓Meteor Lake相比此前的12代、13代酷睿支持更出色的線程調度、性能以及功耗平衡。所以,Meteor Lake在更多應用場景中,帶來的節能特性,續航優化將非常值得期待。