OCClub

Изучаем особенности работы маленьких и больших ядер Intel на примере Core i5-L16G7

В прошлом месяце состоялся дебют систем-на-чипе семейства Lakefield, основная «фишка» которых в применении трёхмерной топологии Foveros: в одном чипе соседствуют четыре слабых ядра Tremont, одно мощное Sunny Cove, кэш-память третьего уровня и оперативная память LPDDR4X, а также интегрированное видеоядро. На данный момент лишь один ноутбук оснащается процессором этого семейства (Samsung Galaxy Book S на базе Intel Core i5-L16G7), и господам с немецкого ресурса Golem удалось получить его на обзор.

Изучаем особенности работы маленьких и больших ядер Intel на примере Core i5-L16G7

Наиболее интересная часть кроется в работе процессорных ядер. Компоновку, в которой соседствуют маломощные энергоэффективные ядра и одно или несколько мощных ядер, Intel именует Hybrid Technology. Аналогичный подход будет применяться в будущих десктопных процессорах Alder Lake. Итого Lakefield, по сути, является пробой пера, на которой будет оттачиваться работа технологии.

Как оказалось, планировщик задач Windows уже умеет работать с разношерстными ядрами, грамотно распределяя нагрузку. Так мощное ядро Sunny Cove включалось только когда требовалась обработка действительно огромного потока данных. Но всё не так просто. Камень преткновения в том, что могут работать или 4 малых ядра одновременно, либо одно большое. Все ядра одновременно задействоваться не могут. Непонятно, это особенность первой реализации и именно мобильных процессоров, или же так и останется.

Мощное ядро при активности работало при частоте 2,5-2,9 ГГц, а малые ядра в основном при 1,9 ГГц, но могли повышать свою частоту до 2,7 ГГц. Ядро Sunny Cove мощнее одного ядра Tremont на 25-65% в зависимости от сценария, но весь квартет ядер Tremont производительнее одного Sunny Cove в два раза.

С полным обзором Core i5-L16G7 от Golem можно ознакомиться здесь.

Exit mobile version