Esempio di CPU Intel Lunar Lake con perdite di 8 core e 8 thread, più cache L2 rispetto a L3

Esempio di CPU Intel Lunar Lake con perdite di 8 core e 8 thread, più cache L2 rispetto a L3

È trapelato un nuovissimo campione di CPU Intel Lunar Lake che ha rivelato maggiori informazioni sulla prossima piattaforma Core Ultra per notebook sottili e leggeri.

Intel Lunar Lake verrà lanciato entro la fine dell’anno e stanno già trapelando i primi campioni di CPU con 8 core e 8 thread

La fuga di notizie proviene da XZiar di Zhihu che, secondo quanto riferito, ha ottenuto uno screenshot del task manager su un presunto notebook basato sulla CPU Intel Lunar Lake. Secondo l’utente, questo campione è un passo avanti “A1” e, se fosse vero, sembra che Lunar Lake di Intel potrebbe essere puntuale per il suo rilascio entro la fine dell’anno.

Entrando nei dettagli, la CPU Intel Lunar Lake è un primo campione elencato come “Genuine Intel (R) 0000 1.00 GHz” nel task manager. Il chip ha un clock base di 1,80 GHz e un boost clock di 2,80 GHz, ma solo con un utilizzo del 33%. Si prevede che le CPU Intel Lunar Lake saranno fabbricate sul nodo di processo 20A di Intel e presenteranno un notevole aumento della velocità di clock rispetto alle CPU Meteor Lake esistenti che hanno visto una regressione della velocità di clock quando si passa da Intel 7 a 4.

Esempio di CPU Intel Lunar Lake con 8 core e 8 thread fuoriusciti, più cache L2 rispetto a L3 2
Fonte immagine: zhihu

Ad alimentare le CPU Intel Lunar Lake ci saranno due principali architetture core, i Lion Cove P-Core e gli Skymont E-Core. L’esempio di CPU viene fornito con 8 core e 8 thread ma, sebbene la configurazione del core non sia nota con certezza, potrebbe essere 4 P-Core e 4 E-Core. Anche l’esclusione dell’SMT per i P-Core è qualcosa che abbiamo già visto elencato per i primi campioni di Arrow Lake . Per quanto riguarda la cache, la CPU è configurata con 832 KB di cache L1, 14 MB di L2 e 12 MB di cache L3. Si tratta di un numero di cache davvero unico e possiamo utilizzare questi numeri per confrontarlo con le CPU Meteor Lake e Raptor Lake esistenti.

Secondo Bionic_Squash , i P-Core Lion Cove sulle CPU Lunar Lake incorporano 48 KB di L0D, 192 KB di L1D (presunto), 64 KB di L1i, 2,5 MB di L2 e 3 MB di cache L3 mentre lo Skymont E- I core avranno 64 KB di L1i, 32 KB di L1D, 4 MB di L2 e nessuna cache L3 per i chip Lunar Lake. La cache L3 sarà presente sul resto dei chip che presentano gli E-Core Skymont. L’SLC sarà di 8 MB. Di seguito è riportata una ripartizione dei diversi conteggi di cache:

Gerarchia della cache Intel Lunar Lake:

Cache Skymont E-Core Crestmont E-Core Gracemont E-Core Lion Cove P-Core Nucleo P di Redwood Cove Raptor Cove P-Core
L0D N / A Da definire Da definire 48KB Da definire Da definire
L1D 32KB 32KB 64KB 192KB? 48KB 32KB
L1i 64KB 64KB 32KB 64KB 64KB 48KB
L2 4,0 MB (gruppo) 2,0 MB (gruppo) 4,0 MB (gruppo) 2,5 MB (per core) 2,0 MB (per core) 2,0 MB (per core)
L3 N/A (Per Lunar Lake) 3,0 MB (gruppo) 3,0 MB (gruppo) 3,0 MB (per core) 3,0 MB (per core) 3,0 MB (per core)

Quindi, riassumendo, ecco cosa ci presenta questa fuga di notizie:

  • Le CPU Intel Lunar Lake sono già nella fase A1
  • Campione con 8 core e 8 thread (4+4)
  • Nessun supporto SMT per il campione
  • Orologio base da 1,8 GHz + orologio boost da 2,8 GHz
  • 832 KB di cache L1 totale (dati + istruzioni)
  • 14 MB di cache L2 (tra core P/E)
  • 12 MB di cache L3 (tra core P/E)

Per quanto ne sappiamo, questo è tutto, ma una precedente rivelazione ha sottolineato che i chip MX per notebook sottili e leggeri offriranno fino a 8 core nelle configurazioni 4P e 4E con la iGPU Battlemage “Xe2” di nuova generazione. fino a 8 versioni EU e TDP compresi tra 8 W, 17 W e fino a 30 W. È stato dimostrato che la stessa iGPU Battlemage offre un guadagno fino a 2 volte nelle prestazioni grafiche secondo recenti fughe di notizie, mentre Intel stessa ha pubblicizzato un guadagno 3 volte nelle prestazioni NPU con le CPU Lunar Lake, quindi ci aspetta un importante lancio della CPU entro la fine dell’anno se tutto va bene. secondo i piani di Intel.

Gamma di CPU Intel Mobility:

Famiglia di CPU Lago Lunare Lago della Freccia Lago Meteora Il Lago Rapace Lago dell’ontano
Nodo di processo (tile CPU) Intel20A? Intel 20A ‘5nm EUV” Intel 4 ‘7nm EUV’ Intel 7 ’10nm ESF’ Intel 7 ’10nm ESF’
Nodo di processo (riquadro GPU) TSMC 3nm? TSMC 3nm TSMC5nm Intel 7 ’10nm ESF’ Intel 7 ’10nm ESF’
Architettura della CPU Ibrido Ibrido (quattro core) Ibrido (triplo core) Ibrido (dual core) Ibrido (dual core)
Architettura P-Core Baia dei Leoni? Baia dei Leoni Baia della sequoia Baia dei Rapaci Baia d’Oro
Architettura E-Core Skymont? Skymont Crestmont Gracemont Gracemont
Architettura LP E-Core (SOC) Skymont? Crestmont? Crestmont? N / A N / A
Configurazione superiore Da definire Da definire 6+8 (Serie H) 6+8 (Serie H)
8+16 (Serie HX)
6+8 (Serie H)
8+8 (Serie HX)
Nuclei/thread massimi Da definire Da definire 14/20 14/20 14/20
Formazione pianificata Serie U? Serie H/P/U Serie H/P/U Serie H/P/U Serie H/P/U
Architettura della GPU Xe2-LPG (Mago da battaglia) Xe-LPG (Alchimista) Xe-LPG (Alchimista) Iris Xe (Gen 12) Iris Xe (Gen 12)
Unità di esecuzione GPU 64 UE 192 UE 128 UE (1024 colori) 96 UE (768 colori) 96 UE (768 colori)
Supporto di memoria Da definire Da definire DDR5-5600
LPDDR5-7400
LPDDR5X – 7400+
DDR5-5200
LPDDR5-5200
LPDDR5-6400
DDR5-4800
LPDDR5-5200
LPDDR5X-4267
Capacità di memoria (massima) Da definire Da definire 96GB 64GB 64GB
Thunderbolt 4 porte Da definire Da definire 4 4 4
Funzionalità Wi-Fi Da definire Da definire Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E
TDP Da definire Da definire 7W-45W 15-55 W 15-55 W
Lancio 2H 2024 2H 2024 2H 2023 1H 2023 1H 2022

Fonte notizia: HXL (@9550pro)

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