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Intel augmente le cache du processeur Granite Rapids Xeon jusqu’à 480 Mo, soit une augmentation de 50 % par rapport à Emerald Rapids

Intel augmente le cache du processeur Granite Rapids Xeon jusqu’à 480 Mo, soit une augmentation de 50 % par rapport à Emerald Rapids

Intel apporte d’importantes améliorations de cache à ses processeurs Granite Rapids Xeon de nouvelle génération avec des variantes haut de gamme équipées jusqu’à 480 Mo de capacités L3 .

Les processeurs Intel Xeon de nouvelle génération « Granite Rapids » bénéficient d’une augmentation de cache L3 de 50 % par rapport aux puces « Emerald Rapids »

Lorsque Intel a lancé ses processeurs Emerald Rapids Xeon de 5e génération le mois dernier, ils ont multiplié par 3 les capacités de cache, passant directement de 105 Mo à 320 Mo de cache L3. Mais la société offrira une autre grande amélioration des capacités de cache avec ses prochains processeurs Granite Rapids Xeon de 6e génération, qui devraient être commercialisés plus tard cette année (2S 2024).

Selon une entrée récente dans la mise à jour SDE 9.33.0 (Software Development Emulator), Intel a répertorié jusqu’à 480 Mo de L3 cache pour ses processeurs Granite Rapids Xeon. Un cache L3 de 480 Mo représente une augmentation de 50 % par rapport aux processeurs Emerald Rapids, ce qui représente une augmentation importante et montre qu’Intel suit le rythme de ses concurrents du camp AMD.

À titre de comparaison, les processeurs AMD EPYC 9004 standard offrent jusqu’à 384 Mo de cache L3, soit 25 % de cache en plus que les variantes Zen 4 existantes disponibles depuis début 2023. AMD propose également son Genoa-X 3D. V-Cache a amélioré les composants qui offrent un cache L3 gargantuesque de 1 152 Mo et Intel n’a actuellement aucune variante avec des capacités de cache aussi élevées qui rivalisent avec celles-ci, bien que l’équipe bleue ait déclaré qu’elle prévoyait d’intégrer la 3D empilée. cache sur les futures puces. Reste à savoir si Granite Rapids utilisera cette technologie, mais AMD a un avantage et une longueur d’avance sur le marché. propose une solution pour les clients qui préfèrent emprunter la voie du cache le plus élevé.

De plus, les processeurs Granite Rapids Xeon seront en concurrence avec les puces EPYC Turin d’AMD basées sur l’architecture de base Zen 5 dont la sortie est prévue pour cette année. année. Ceux-ci devraient offrir des capacités de cache encore plus élevées et seront également disponibles dans les mêmes SKU 3D V-Cache « X ». Ainsi, 480 Mo de cache L3 ne représenteront peut-être pas une grosse affaire au moment où AMD lancera ses offres.

  • Emerald Rapids 64 cœurs – 320 Mo de cache L3
  • Sapphire Rapids 60 cœurs – 112,5 Mo de cache L3
  • AMD EPYC Genoa 96 Core – 384 Mo de cache L3
  • AMD EPYC Genoa-X 96 Core – 1 152 Mo de cache L3

Il semble qu’Intel soit encore en train de rattraper AMD qui propose plus de cœurs dans l’écosystème de serveur classique avec jusqu’à 96 cœurs et 192 threads, alors que ses puces Zen 4C « Bergamo » offrent 128 cœurs et 256 threads. La réponse d’Intel à Bergame se présente sous la forme de Sierra Forest avec jusqu’à 288 cœurs et un plus grand nombre de cache également, mais les chiffres définitifs n’ont pas encore été révélés. Intel semble très positif quant à ses offres de processeurs Granite Rapids P-Core et Sierra Forest E-Core Xeon pour cette année et AMD dispose d’un portefeuille très solide à étendre avec Zen 5, il semble donc que les segments de processeurs de serveur verront de très bonnes solutions des deux côtés. entreprises en 2024.

Familles de processeurs Intel Xeon (préliminaire) :

Image de marque familiale Rapides du Diamant Forêt d’eau claire Rapides de granit Forêt de Sierra Rapides d’Émeraude Rapides Saphir Ice Lake-SP Cooper Lake-SP Lac Cascade-SP/AP Skylake-SP
Nœud de processus Intel 20A ? Intel 18A Intel 3 Intel 3 Intel 7 Intel 7 10 nm+ 14 nm++ 14 nm++ 14 nm+
Nom de la plateforme Intel Mountain Stream
Intel Birch Stream
Intel Mountain Stream
Intel Birch Stream
Intel Mountain Stream
Intel Birch Stream
Intel Mountain Stream
Intel Birch Stream
Flux Intel Eagle Flux Intel Eagle Intel Whitley Île Intel Cedar Intel Purley Intel Purley
Architecture de base L’Anse du Lion ? Crestmont+ Crique de séquoia Sierra Glen Crique des Rapaces Crique Dorée Crique Ensoleillée Lac Cascade Lac Cascade Lac des Cieux
MCP (package multi-puces) WeUs Oui À déterminer Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non
Prise LGA4677/7529 LGA4677/7529 LGA4677/7529 LGA4677/7529 LGA4677 LGA4677 LGA4189 LGA4189 LGA3647 LGA3647
Nombre maximum de cœurs Jusqu’à 144 ? Jusqu’à 288 Jusqu’à 136 ? Jusqu’à 288 Jusqu’à 64 ? Jusqu’à 56 Jusqu’à 40 Jusqu’à 28 Jusqu’à 28 Jusqu’à 28
Nombre maximum de fils Jusqu’à 288 ? Jusqu’à 288 Jusqu’à 272 ? Jusqu’à 288 Jusqu’à 128 Jusqu’à 112 Jusqu’à 80 Jusqu’à 56 Jusqu’à 56 Jusqu’à 56
Max L3 Cache À déterminer À déterminer 480 Mo L3 108 Mo L3 320 Mo L3 105 Mo L3 60 Mo L3 38,5 Mo L3 38,5 Mo L3 38,5 Mo L3
Prise en charge de la mémoire Jusqu’à 12 canaux DDR6-7200 ? À déterminer Jusqu’à 12 canaux DDR5-6400 Jusqu’à 8 canaux DDR5-6400 ? Jusqu’à 8 canaux DDR5-5600 Jusqu’à 8 canaux DDR5-4800 Jusqu’à 8 canaux DDR4-3200 Jusqu’à 6 canaux DDR4-3200 DDR4-2933 6 canaux DDR4-2666 6 canaux
Prise en charge de la génération PCIe PCIe 6.0 (128 voies) ? À déterminer PCIe 5.0 (136 voies) PCIe 5.0 (voies à déterminer) PCIe 5.0 (80 voies) PCIe 5.0 (80 voies) PCIe 4.0 (64 voies) PCIe 3.0 (48 voies) PCIe 3.0 (48 voies) PCIe 3.0 (48 voies)
Plage TDP (PL1) Jusqu’à 500W ? À déterminer Jusqu’à 500 W Jusqu’à 350 W Jusqu’à 350 W Jusqu’à 350 W 105-270W 150W-250W 165W-205W 140W-205W
DIMM Xpoint Optane modèle 3D Col Donahue ? À déterminer Col Donahue À déterminer Col du Corbeau Col du Corbeau Col de Barlow Col de Barlow Passe Apache N / A
Concours AMD EPYC Venise AMD EPYC Zen 5C AMD EPYC Turin AMD EPYC Bergame AMD EPYC Gênes ~ 5 nm AMD EPYC Gênes ~ 5 nm AMD EPYC Milan 7 nm+ AMD EPYC Rome 7nm AMD EPYC Rome 7nm AMD EPYC Naples 14 nm
Lancement 2025 ? 2025 2024 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017

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