Vad är Intels E-Cores och P-Cores?

Det ökande antalet och hastigheten på CPU- kärnor är inte nya. Men nyligen har Intel skakat om spelet genom att introducera processorer(CPUs) med två kärntyper, kända som P-kärnor och E-kärnor - en(E-cores—a) första för vanliga datorer.

Med Intels 13:e generationens "Raptor Lake"-processorer på väg, tänkte vi att det skulle vara ett utmärkt tillfälle att diskutera vad E-kärnor(E-cores) och P-kärnor är och varför det är viktigt.

Vad är P-Cores och E-Cores?

Fram till nyligen har de flesta flerkärniga Intel-processorer(Intel CPUs) bestått av nästan identiska kärnor. Vanligtvis har varje kärna samma kapacitet och klockhastighet(clock speed) , och "arbetet" sprids mellan dem för att bearbeta uppgifter snabbare.

Det är där Intels nya processorer(CPUs) skiljer sig. De har nu två typer av kärnor:

  1. Performance Cores (P-kärnor). De större, kraftfullare P-kärnorna fokuserar på tyngre uppgifter. Dessa är baserade på Intels Golden Cove CPU -kärnmikroarkitektur. De erbjuder också potentiella hyperthreading-funktioner, som gör att varje kärna kan hantera två trådar samtidigt, vilket ökar prestandan ytterligare.
  2. Effektiva kärnor(Cores) ( E-kärnor(E-cores) ). De effektivitetsfokuserade E-kärnorna(E-cores) riktar sig mot bakgrundsuppgifter som körs hela tiden men som kräver mindre energi. Dessa är baserade på Intels effektiva Gracemont CPU -mikroarkitektur och syftar till att maximera prestanda per använd watt.

Denna kombination gör det möjligt för processorer att öka prestandahastigheterna och ta på sig högre arbetsbelastningar samtidigt som strömförbrukningen sänks. Allt tack vare Intels Thread Director , en teknik som tilldelar P- och E-kärnor till olika uppgifter på ett optimalt sätt.

Vilka processorer som innehåller P- och E-kärnor

Den nya kärndesignen började med de mobila Lakefield - chippen ( Intel Core i5-L16G7 och Intel Core i3-L13G4). Efter att ha hittat en viss framgång i tillvägagångssättet bestämde sig Intel för att använda den en gång till i den senaste serien av PC-processorer - Alder Lake CPU -serien.

Vi kommer att diskutera dessa Alder Lake-processorer(Alder Lake CPUs) i följande avsnitt.

Intel Core i9-12900K

12900K har följande:

  1. Antal kärnor: 16 kärnor med 8 P-kärnor, 8 E-kärnor och totalt 24 gängor.
  2. Frekvens: P-core s med 3,2 GHz bas och 5,2 GHz topp (med Turbo Boost Max 3.0 , en P-core funktion). E-kärnor med 2,4 GHz bas och 3,9 GHz topp.

Intel Core i7-12700K

12700K har följande:

  1. Antal kärnor: 12 kärnor med 8 P-kärnor, 4 E-kärnor och totalt 20 gängor.
  2. Frekvens: P-kärnor med 3,6 GHz bas och 5,0 GHz topp (med Turbo Boost Max 3,0 ). E-kärnor med 2,7 GHz bas och 3,8 GHz topp.

Intel Core i5-12600K

12600K har följande:

  1. Antal kärnor: 10 kärnor med 6 P-kärnor, 4 E-kärnor och totalt 16 gängor.
  2. Frekvens: P-core s med 3,7 GHz bas och 4,9 GHz topp (med Turbo Boost Max 3.0 , en P-core funktion). E-kärnor med 2,8 GHz bas och 3,6 GHz topp.

Fördelarna med hybridarkitektur (Benefits)-processorer(Hybrid Architecture CPUs)

När Alder Lake släpptes fanns det några problem med den nya högpresterande, högeffektiva metoden för CPU- kärndesign.

Vissa programvaror hade enligt uppgift problem med att anpassa sig, och det tog månader för Microsoft att släppa en uppdatering som låter kärnorna fungera som de ska på Windows 10 . Detta berodde på att programvaran skrevs för operativsystemet Windows 11(Windows 11 operating system) som ger en helt ny CPU Task Scheduler .

Men med dessa hinder mestadels ur vägen, ger Intels nya hybridarkitektur många fördelar för PC-användare, inklusive:

  1. Ökade hastigheter. Enligt Intel har den 12:e generationens P-kärnor vid tidpunkten för releasen 19 % bättre prestanda än 11:e generationens kärnor. Likaså(Likewise) har E-kärnorna en massiv 40 % förbättring av effektiviteten med en kärna jämfört med Skylake - chips.
  2. Förbättrad batteritid. Den största vinnaren av P- och E-core- arkitektur kan vara bärbara datorer. Detta beror på att med den ökade energieffektiviteten hos E-kärnor drar(E-cores) bakgrundsappar mindre ström och batteritiden förlängs.
  3. Inkluderat stöd för nästa generations teknologier. Alder Lake-processorerna(Alder Lake CPUs) ger bättre prestanda och effektivitet genom P- och E-kärnorna och stödjer ny teknik. Detta inkluderar PCIe 5.0 (med PCIe 6.0 redan på väg(PCIe 6.0 already on the way) ) och DDR5 RAM (efterföljaren till DDR4 RAM ), som överträffar både AMD och Apple inom anslutningsteknik.

Intels nya Raptor Lake , som snart släpps, bygger på hybridarkitekturen från Alder Lake . Med högre hastigheter, effektivitet och kompatibilitet lovar 13:e generationens processorer(Gen CPUs) att förebåda en ny tidsålder av processorer(CPUs) .

CPU:ernas framtid

Med Intels 12:e generationens CPU(Gen CPU) -paket som tar kronan i CPU- prestanda, och den 13:e generationen(Gen) redan på väg, verkar det som om den nya hybridarkitekturen är framtidens väg – särskilt för spelare och andra högspecifika användare. Det ryktas faktiskt att AMD kommer att introducera en liknande hybrid (AMD)CPU- struktur i sin AMD Ryzen 9000 -linje i slutet av 2023 eller början av 2024.



About the author

Jag är en erfaren mjukvaruingenjör med över 10 års erfarenhet av att utveckla och hantera användarkonton, familjesäkerhet och Google Chrome-teknik. Jag har en stark grund inom matematik och datavetenskap som jag använder för att skapa tydliga, kortfattade beskrivningar av mina färdigheter.



Related posts