三大硬件2023年度报告

发布 2021-11-27 20:26:28 阅读 2757

===cpu/gpu篇===

作为同时制造cpu、gpu和芯片组的amd则在2023年大张旗鼓的开启了fusion融合计划,与此同时作为cpu市场的“老大”——intel似乎也想在gpu市场上分得一块蛋糕,同样也有“intel版的融合计划”。 集成在处理器基板上的图形核心部分称为“图形内存控制器中心”(gmch),这其实就是一颗整合型北桥芯片,只是被放在了处理器基板上而已。

sandy bridge架构:创新整合。

2023年1月,intel推出了nehalem/westmere的换代构架sandy bridge。而不再是封装在一个pcb上的2个核心。与上代产品相比,snb的核芯显卡芯片与处理器完全集成在了一起,而内存控制器也进一步进行了集成。

整体cpu执行效率较之上一代i7也有了很大的提升,这主要得益于芯片内部的ringbus环形总线。英特尔的酷睿二代i3、i5、i7依然可以通过对超线程技术的支持与否而划分定位。

westmere的core和gpu封装在不同的die中。

独立显卡拥有单独的图形核心和独立的显存;集成显卡则将图形核心以单独芯片的方式集成在主板上,并且动态共享部分系统内存作为显存使用。而核芯显卡则将图形核心整合在处理器当中,进一步加强了图形处理的效率,并把集成显卡中的“处理器+南桥+北桥(图形核心+内存控制+显示输出)”三芯片解决方案精简为“处理器(处理核心+图形核心+内存控制)+主板芯片(显示输出)”的双芯片模式,有效降低了核心组件的整体功耗,更利于延长笔记本的续航时间。

**加速:助snb处理器一臂之力。

酷睿2的gpu图形核心具有硬件加速解码引擎,专门负责**解码、编码。这种多**逻辑和amd/nvidia的gpu设计非常相似,而之前intel是一直使用cpu逻辑进行多****操作的,尤其是编码方面。这明显就是intel的硬件编码/解码方案,放弃了继续使用x86 cpu+软件在**处理上与nvidia那些怪兽级别gpu的硬件解码、编码对抗。

ringbus

为了维持较低的延迟和更快速的互联速率,传统的cpu通常都会采用高速的crossbar(大梁,横梁)总线对部件进行直连。crossbar总线采用的直连方式能够获得最低的局部延迟和最快的响应速度,其代价便是伴随着带宽的提升,直连所需的资源成本将大幅膨胀。随着cpu规模的逐步扩大以及核心数量的不断增加,crossbar极其消耗直连资源同时带宽难以提升的弊端也就逐渐的暴露出来了。

nehalem/westmere每个核心与**缓存间的crossbar直连都需要大约1000条连线来完成,即便耗费了如此大量的连线,每个核心与**缓存之间的带宽也依旧无法令人满意,如果核心高强度的访问**缓存,各种数据会在crossbar中频繁的发生撞车事件。

apu登场:cpu+gpu引领新潮流。

天下之事,分久必合,合久必分。cpu/gpu已经在12年前经历了合久必分的阶段,amd的fusion技术告诉我们——分久必合这个时刻已经到来了。

2023年1月,amd将推出一款革命性的产品amd apu,是amd fusion 技术的首款产品。apu中文名字叫加速处理器,是amd融聚理念的产品,它第一次将处理器和独显核心做在一个晶片上,它同时具有高性能处理器和最新独立显卡的处理性能,支持dx11游戏和最新应用的“加速运算”,大幅提升电脑运行效率,实现了cpu与gpu真正的融合。

llano apu的工艺和sandy bridge是站在同一条水平线上的。llano apu的设计重点其实更偏向于显示核心,更准确的说应该是更偏向于显示核心和cpu运算核心之间的互补。llano apu的独显核心是hd6000系列,能够支持dx11,具有不错的游戏性能。

===mb篇===

2023年1月5日,intel推出了第一批6系列芯片组,p67和h67。作为sandy bridge平台的重要的组成部分之一,p67/h67的实际性能的确称得上是惊艳。之后的面向入门市场h61以及最高端的z68也是不负众望,成为了intel今年最成功的产品之一。

自从内存控制器回到cpu的怀抱之后,主板作为系统性能重要支柱的作用变得越来越不明显,人们不再能看到过去一个bios提升xx%内存性能甚至cpu性能的情况出现了。主板从过去系统性能发挥重要的影响因素,逐渐蜕变成了一个巨大的io集合控制平台。

内存控制器进入cpu其实并不是主板变成io平台的唯一原因,对于主板芯片组来说,失去了包括pcie控制器在内的几乎全部北桥功能才是令其在系统性能影响因素中逐步消失的最大原因。不光amd的fusion,intel的westmere和sandy bridge构架同样将gpu以及北桥的功能集成进了cpu。丢失了北桥,最终让主板从几乎影响pc全部性能表现的部件蜕变成了承载运算部分以及负责存储io控制的支援型角色。

集成了核显芯片以及独显核心的cpu们虽然表现出了优秀的**编码能力,这些芯片的低功耗优势也是独立显卡所无所比拟的。但归根结底,其3d性能依旧无法与独立显卡相提并论。如何才能将独立显卡和核显类芯片的优势结合起来,令其在需要节能的时候开启核显关闭独显,在需要性能的时候开启独显关闭核显呢?

针对这一问题,intel在z68芯片组中提供了对lucid virtu技术的支持,该技术第一次在桌面平台实现了独显/核显的完美任意受控切换。

独显/核显功能切换似乎并不是什么新鲜事,笔记本上早就已经可以完美的实现类似的功能了。但在z68芯片组中,lucid virtu 集显独显自动切换技术能够让核芯显卡与独立显卡之间做到无缝融合,切换过程不再需要重新启动计算机。

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