ساني كوف (معمارية دقيقة)
ساني كوف هو الاسم الرمزي لبنية معالج دقيقة طورتها شركة إنتل ، وأُطلقت لأول مرة في سبتمبر 2019. وهي تُعدّ خليفةً لبنية بالم كوف الدقيقة، وتُصنّع باستخدام تقنية تصنيع إنتل 10 نانومتر . [ 1 ] تُستخدم هذه البنية الدقيقة في معالجات إنتل كور من الجيل العاشر للأجهزة المحمولة (الاسم الرمزي: آيس ليك ) ومعالجات زيون للخوادم القابلة للتطوير من الجيل الثالث (الاسم الرمزي: آيس ليك-إس بي ). أُطلقت معالجات إنتل كور للأجهزة المحمولة من الجيل العاشر في سبتمبر 2019، بينما أُطلقت معالجات زيون للخوادم في 6 أبريل 2021. [ 2 ]
لا توجد منتجات مكتبية مزودة بمعالج Sunny Cove. مع ذلك، يُستخدم إصدار مُعدّل يُسمى Cypress Cove في معالجات Intel Core المكتبية من الجيل الحادي عشر (المعروفة باسم Rocket Lake ). يُعد Cypress Cove نسخة من بنية Sunny Cove الدقيقة، تمّت إعادة تصميمها لتتوافق مع تقنية تصنيع Intel بدقة 14 نانومتر . [ 3 ]
يُعدّ معمارية ويلو كوف الدقيقة هي الوريث المباشر لمعمارية ساني كوف الدقيقة ، والتي تُشغّل معالجات إنتل كور المحمولة من الجيل الحادي عشر. [ 4 ]
سمات
تم تصميم معالج Sunny Cove بواسطة فريق تصميم المعالجات التابع لشركة Intel Israel في حيفا، إسرائيل . [ 5 ] [ 6 ]
كشفت إنتل عن تفاصيل معالج Ice Lake وبنيته الدقيقة، Sunny Cove، خلال مؤتمر Intel Architecture Day في ديسمبر 2018، موضحةً أن أنوية Sunny Cove ستركز على تحسين أداء الخيوط المفردة، والتعليمات الجديدة، وقابلية التوسع. وأكدت إنتل أن تحسينات الأداء ستتحقق من خلال جعل النواة "أكثر عمقًا واتساعًا وذكاءً". [ 7 ]
يتميز معالج Sunny Cove بزيادة قدرها 50% في حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات من المستوى الأول (L1)، وذاكرة تخزين مؤقت أكبر من المستوى الثاني (L2) تعتمد على حجم المنتج، وذاكرة تخزين مؤقت أكبر للعمليات الدقيقة (μOP)، وذاكرة ترجمة العناوين من المستوى الثاني ( TLB) أكبر . كما زاد عرض النواة، من خلال زيادة منافذ التنفيذ من ثمانية إلى عشرة، ومضاعفة عرض نطاق تخزين L1. وزاد عرض التخصيص أيضًا من أربعة إلى خمسة. يدعم نظام الترحيل ذو الخمسة مستويات مساحة عناوين خطية تصل إلى 57 بتًا، ومساحة عناوين فعلية تصل إلى 52 بتًا، مما يزيد مساحة الذاكرة الافتراضية إلى 128 بيتابايت، مقارنةً بـ 256 تيرابايت، والذاكرة الفعلية القابلة للعنونة إلى 4 بيتابايت، مقارنةً بـ 64 تيرابايت. [ 8 ] [ 7 ]
التحسينات
- زيادة في المتوسط بنسبة 18٪ في IPC مقارنة بمعالج Skylake لعام 2015 الذي يعمل بنفس التردد وتكوين الذاكرة [ 9 ] [ 10 ]
- زيادة حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات من المستوى الأول: 48 كيلوبايت (من 32 كيلوبايت)
- ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني: 512 كيلوبايت [ 11 ]
- ذاكرة تخزين مؤقتة أكبر للتعليمات الدقيقة (2304 مدخل، بزيادة عن 1536)
- الضبط الديناميكي 2.0 الذي يسمح لوحدة المعالجة المركزية بالبقاء عند ترددات التوربو لفترة أطول [ 12 ] [ 13 ]
- تسريع الأجهزة لعمليات SHA ( خوارزميات التجزئة الآمنة )
- مجموعات فرعية جديدة من تعليمات AVX-512 :
- وحدة فك تشفير أوسع (من وحدة فك التشفير الرباعية البسيطة 3 + 1 المعقدة في سكاي ليك إلى وحدة فك التشفير الخماسية البسيطة 4 + 1 المعقدة في ساني كوف)
- روب أكبر بمقدار 1.6 مرة (352، بزيادة عن 224 مدخلاً)
- جدولة
- جدولة أكبر بمقدار 1.65 مرة (160 مدخلاً، بزيادة عن 97 مدخلاً)
- توزيع أكبر (10 اتجاهات، بدلاً من 8 اتجاهات)
- ملف سجل الأعداد الصحيحة أكبر بمقدار 1.55 مرة (280 مدخلاً، بدلاً من 180)
- ملف سجل متجه أكبر بمقدار 1.33 مرة (224 مدخلاً، بزيادة عن 168)
- قوائم انتظار الجدولة الموزعة (4 قوائم انتظار جدولة، بزيادة عن 2)
- جدولة
- Intel Deep Learning Boost ، المستخدمة لتسريع استدلال التعلم الآلي / الذكاء الاصطناعي [ 14 ] [ 13 ]
خليج السرو
سايبرس كوف هي بنية دقيقة لوحدة المعالجة المركزية (CPU) مبنية على بنية ساني كوف الدقيقة، مصممة بتقنية 10 نانومتر، وتم تطويرها لاحقًا لتقنية 14 نانومتر. وهي تُعدّ خليفةً لبنية سكاي ليك الدقيقة ، ويتم تصنيعها باستخدام تقنية 14 نانومتر من إنتل . تتطابق سايبرس كوف مع ساني كوف، باستثناء عدد من التحسينات والتغييرات الأخرى. [ 15 ] ومن أبرز هذه التحسينات تقليل زمن استجابة ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات من المستوى الأول (L1) من خمس دورات في ساني كوف إلى ثلاث دورات فقط في سايبرس كوف، وذلك بفضل تغيير الترابط من 8 اتجاهات في ساني كوف إلى 12 اتجاهًا في سايبرس كوف. وتدّعي إنتل زيادة بنسبة 19% في عدد التعليمات المنفذة في الدورة الواحدة (IPC) في معالجات روكيت ليك المبنية على سايبرس كوف مقارنةً بمعالجات كوميت ليك . [ 15 ] [ 16 ]
تم تنفيذ Cypress Cove على معالجات Intel Core المكتبية من الجيل الحادي عشر (المعروفة باسم Rocket Lake ). تم وصف Rocket Lake وبنيتها الدقيقة الأساسية لأول مرة في نوفمبر 2020، [ 3 ] وتم إصدارها لاحقًا في 30 مارس 2021. [ 17 ] [ 18 ]
تمت إزالة SGX من Rocket Lake.
منتجات
تُشغّل تقنية Sunny Cove الجيل العاشر من معالجات Intel Core المحمولة (المعروفة باسم Ice Lake ) والجيل الثالث من معالجات Xeon Scalable للخوادم (المعروفة باسم Ice Lake-SP ). أما تقنية Cypress Cove فتُطبّق على معالجات Intel Core المكتبية من الجيل الحادي عشر (المعروفة باسم Rocket Lake ).
مراجع
- ↑ غاريفا، أنتوني (21 يناير 2016). "إنتل تُشوق لعائلة معالجات آيس ليك وتايغر ليك، بتقنية 10 نانومتر لعامي 2018 و2019" . تويك تاون . تاريخ الاسترجاع: 3 يونيو 2016 .
- ↑ "تنبيه إعلامي: إنتل تُطلق الجيل الثالث من معالجات إنتل زيون القابلة للتطوير" . غرفة أخبار إنتل . سانتا كلارا، كاليفورنيا. 22 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أبريل 2021 .
- 1 2 كاتريس، إيان (29 أكتوبر 2020). "تفاصيل معالج Intel Core Rocket Lake من الجيل الحادي عشر: معالج Ice Lake Core مع رسومات Xe" . AnandTech . مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2021 .
- ↑ كاتريس، إيان (13 أغسطس 2020). "تفاصيل معالج Intel Core Tiger Lake من الجيل الحادي عشر: SuperFin وWillow Cove وXe-LP" . AnandTech . مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2020 .
- ↑ «إنتل تطلق معالج كور من الجيل العاشر تم تطويره في إسرائيل» . en.globes.co.il (باللغة العبرية). 28 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أكتوبر 2019 .
- ↑ سولومون، شوشانا (28 مايو 2019). "إنتل تطلق معالجات جديدة تُدخل الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، من تصميم فريق حيفا" . صحيفة تايمز أوف إسرائيل . تاريخ الاطلاع: 6 أكتوبر 2019 .
- 1 2 كاتريس، إيان (12 ديسمبر 2018). "يوم هندسة إنتل 2018: مستقبل معالجات كور، ووحدات معالجة الرسومات من إنتل، وتقنية 10 نانومتر، ومعالجات x86 الهجينة" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 14 يناير 2019 .
- ↑ "الترقيم ذو 5 مستويات و EPT ذو 5 مستويات" (ملف PDF) . إنتل . مايو 2017.
- ↑ شور، ديفيد (28 مايو 2019). "معالج إنتل ساني كوف كور سيحقق تحسناً كبيراً في أداء الخيوط المفردة، مع توقعات بتحسينات أكبر لاحقاً" . ويكي تشيب فيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2019 .
- ↑ شور، ديفيد (28 مايو 2019). "إنتل تعلن عن معالجات الجيل العاشر من سلسلة كور المبنية على تقنية آيس ليك 10 نانومتر، وهي متوفرة الآن للشحن" . ويكي تشيب فيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2019 .
- ↑ "تسريب نتائج اختبار أداء معالج Intel Ice Lake بتقنية 10 نانومتر يُظهر ذاكرة تخزين مؤقتة أكبر وأداءً أعلى" . HotHardware . HotHardware. 23 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2018 .
{{cite news}}صيانة CS1: أخرى ( رابط ) - ↑ "الضبط الديناميكي - إنتل - ويكي تشيب" . ويكي تشيب . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2019 .
- 1 2 كاتريس، إيان (30 يوليو 2019). "دراسة معالجات آيس ليك من إنتل: نظرة على بنية ساني كوف الدقيقة" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2019 .
- ↑ "Intel® Deep Learning Boost" . Intel AI . تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2019 .
- 1 2 كاتريس، إيان (30 مارس 2021). "مراجعة معالجات إنتل روكيت ليك (14 نانومتر): كور i9-11900K، كور i7-11700K، وكور i5-11600K" . أناند تك . تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2021 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "معالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر: أداء فائق في كسر السرعة وأداء ألعاب لا مثيل له" . غرفة أخبار Intel . 15 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أبريل 2021 .
- ↑ ألكورن، بول (23 مارس 2021). "سعر معالج إنتل روكيت ليك، ومعايير الأداء، والمواصفات، وتاريخ الإصدار، كل ما نعرفه" . موقع تومز هاردوير . تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2021 .
- ↑ ماه أونغ، غوردون (16 مارس 2021). "معالج إنتل الجديد من الجيل الحادي عشر Rocket Lake-S: كل ما تحتاج لمعرفته" . PCWorld . تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2021 .
- معمارية X86 الدقيقة
- إنتل
- معمارية إنتل الدقيقة
- مقدمات متعلقة بالحاسوب في عام 2019
