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关于 Turbo Boost 的消息

Linux补丁修复Alder Lake核心优先级问题,因Turbo Boost Max而起

近期Linux内核将发布一个新的补丁,用于解决英特尔第12代酷睿系列处理器中,有关基于Golden Cove架构的性能核(Performance Core)和基于Gracemont架构的能效核(Efficient Core)的核心优先级问题。其源于UEFI中启用XMP内存配置文件,或者手动对Alder Lake进行超频。如果用户对这两项中的一个动手操作,都会导致Linux将不适当的工作负载放在错误的核心上,最终导致系统性能下降。

Intel在最新一版白皮书中公布Comet Lake-S系列的PL1、PL2数据

TDP这个用来描述处理器功耗水平的参数在今天其实已经有点不准了,Intel和AMD两家都允许旗下部分处理器短时间内越过TDP限制进行自动超频,比如Intel从Sandy Bridge时代引入的Turbo Boost 2.0技术就是这样,在引入这项技术的同时,也引入了新的Power Level概念。

超能课堂(227):CPU的频率为什么乱跳?讲一讲各种各样的睿频技术

2020年4月30日,Intel发布了最新一代的Comet Lake-S系列处理器,与月初发布的Comet Lake-H系列处理器一样,新的桌面处理器支持了新的睿频特性,也就是来自于移动平台的Thermal Velocity Boost和来自于高端桌面(HEDT)平台的Turbo Boost Max 3.0两项技术。

超能课堂(136):英特尔CPU的睿频加速用处有多大?

英特尔去年推出了八代酷睿处理器,CPU核心数从之前的4核增加到了6核,性价比大增,所以去年初发布的七代酷睿会受到严重影响,据说有JS为了清理库存,给消费者洗脑说八代酷睿中的Core i-8700K频率才3.7GHz,比不过Core i7-7700K,后者还要便宜。不管有没有人上当,JS这个说法还真有迷惑性,而这又跟英特尔的Turbo Boost睿频加速有关。

处理器散热新思路:石蜡高温下吸热融化,低温恢复固态

  随着制程工艺的提高,现在的处理器性能越来越高,晶体管数量也越来越多,但是核心面积却在不断缩小,这就使得处理器在全速运行时温度和功耗都比较高,对移动设备来说,这种情况下散热和续航都是个问题。

SNB系列第六弹,Turbo Boost 2.0加速技术解析

  目前的桌面CPU市场上,双核CPU毫无疑问地成为装机首选,四核或更多核心的CPU占有率依然比较低,这固然与它们高昂的售价有直接关系,但是多核CPU还有一个难言之隐,那就是在部分应用场合中它们的性能有时都比不过双核甚至单核CPU,消费者的选择意愿不足。  多核CPU囿于TDP功耗的限制,其频率并不会很高(旗舰级除外),例如英特尔四核Core i5-750的频率为2.66GHz,而双核的Core i5-650就有3.2GHz,除了针对多核做过优化的软件及游戏应用外,i5-650的性能大都要高过i7-750,考虑到两者售价上的大幅差异,这样的事实很难让消费对多核处理器青睐有加。为了解决这个问题,CPU厂商需要在多核力量大与高频性能高之间做个平衡,在需要高频率的时候动态提升多核CPU的频率。  两大CPU厂商中最先拿出解决方案的是财大气粗的Intel,它为Nehalem架构的新一代Core i7/i5处理器引入了一种名为Turbo Boost(睿频)的核心/频率动态调节技术,这一技术也是酷睿2时代IDA(Intel Dynamic Acceleration Technology,Intel动态加速技术)的延伸,当时IDA可以休眠CPU中的一个核心而提升另一个核心的运行频率,现在的睿频技功能更强,可以实现多个核心的动态加速。Turbo Boost加速技术原理分析 

Intel下一代架构将继续支持Turbo Boost

  Intel下一代32nm架构Sandy Bridge,将在2011年第一季度发布,并且将继续支持Turbo Boost。同时在下一代的移动平台,Intel计划给更多处理器加入Turbo Boost功能,Turbo Boost兼顾性能和节能的优势在移动平台会得到突出的体验。

AMD也“睿频”?传Thuban将支持动态频率调节

  Intel的Turbo Boost(睿频加速)技术大家都很熟悉了,而近日据x-bit Labs得到的“内部消息”表示,AMD即将到来的Thuban核心Phenom II X6系列处理器也将增加动态频率调节功能,作用与Intel的Turbo Boost技术相类似。

自动超频更强,Core i5-750 Turbo频率达3.2GHz

  在Nehalem微架构中,每个处理核心都带有自己的PLL同步逻辑单元,每个核心的时钟频率都是独立的,而且每个处理核心都是有自己单独的核心电压,这样的好处是在深度睡眠的时候,个别的处理核心几乎可以完全被关闭。

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