Предполагаемый процессор Intel Ultra 9 285K Arrow Lake появился в CPU-Z

Скриншот CPU-Z предполагаемого инженерного образца настольного процессора Intel Core Ultra 9 285K "Arrow Lake-S" появился благодаря wxnod. CPU-Z идентифицирует чип с значком корпуса Intel Core Ultra с глубоким оттенком синего цвета, связанным с расширением бренда Core Ultra 9, что намекает на то, что это топовая модель процессора Core Ultra 9 285K, мы знаем, что это SKU "K" или "KF", глядя на его базовое показание мощности процессора 125 Вт. Чип построен на грядущем сокете Intel Socket LGA1851. CPU-Z отображает узел процесса как 7 нм, что соответствует узлу литейного производства Intel 4.

Intel использует тот же узел литейного производства Intel 4 для "Arrow Lake-S" в качестве вычислительной плитки своего процессора "Meteor Lake". Intel 4 обеспечивает энергоэффективность и производительность, сопоставимые с узлами 4 нм от TSMC, хотя физически это узел 7 нм. Аналогично, узел Intel 3 физически имеет 5 нм. Если вы помните, основная логическая плитка "Lunar Lake" собирается на узле TSMC N3P (3 нм). Это означает, что Intel действительно нацеливается на производительность/ватт с "Lunar Lake", чтобы максимально приблизиться к Apple M3 Pro.

Подробности о Intel Arrow Lake B0:

  • Ядер: 24 (8P + 16E)
  • Потоков: 24
  • Boost: 5,0 ГГц +
  • Сокет: LGA-1851
  • TDP: 125 Вт
  • Кэш L1: 8x 48 КБ + 16x 32 КБ + 8x 64 КБ + 16x 64 КБ = 2,4 МБ
  • Кэш L2: 8x3 МБ + 4x4 МБ = 40 МБ
  • Кэш: 36 МБ

«Arrow Lake» имеет те же ядра P «Lion Cove» и ядра E «Skymont», что и «Lunar Lake», но подключены по-другому. В «Lunar Lake» комплекс P-ядер находится на собственной крошечной кольцевой шине с эксклюзивным кэшем L3; кластеры E-ядер разделены на маломощные острова. Два типа ядер взаимодействуют друг с другом через высокопроизводительную матрицу чипа. Однако в «Arrow Lake» ядра P «Lion Cove» и кластеры E-ядер «Skymont» совместно используют кольцевую шину и кэш L3, как и два типа ядер в текущих чипах «Raptor Lake». Intel будет внедрять инновации в способ физического расположения ядер P и кластеров E-ядер вдоль кольцевой шины.

CPU-показывает тактовую частоту 5,00 ГГц. Это, вероятно, считывается с первого ядра P «Lion Cove». P-ядра имеют 48 КБ кэшей L1 Data (L1D) и 64 КБ кэшей L1 Instructions (L1I); в то время как E-ядра имеют 32 КБ кэшей L1D и 64 КБ кэшей L1I. После технического глубокого погружения в "Lunar Lake" из комментариев Intel мы узнали, что P-ядра "Lion Cove" в "Arrow Lake" получат 3 МБ выделенного кэша L2 по сравнению с 2,5 МБ на ядро ​​в "Lunar Lake". Каждый из четырех кластеров E-ядер "Skymont" в "Arrow Lake" делит 4 МБ кэша L2 между четырьмя ядрами в кластере.

Общий кэш L2 в "Arrow Lake-S" составляет 40 МБ. Это из восьми кэшей по 3 МБ от P-ядер и четырех кэшей по 4 МБ от кластеров E-ядер (24 МБ + 16 МБ). Теперь мы узнаем, что общий размер кэша L3 на «Arrow Lake» остается 36 МБ.

Поскольку в ядрах P «Lion Cove» отсутствует HyperThreading, «Arrow Lake-S» представляет собой 24-ядерный/24-поточный процессор. Прирост производительности поколения по сравнению с текущим Core i9-14900K сведется к ~14% приросту IPC «Lion Cove» по сравнению с «Redwood Cove» (что, в свою очередь, было в пределах 2% от «Raptor Cove»); и значительному улучшению IPC на 38-68% у «Skymont» E-core по сравнению с «Crestmont» E-core (что, в свою очередь, было +8% по сравнению с «Gracemont»).

Ожидается, что Intel представит настольные процессоры Core Ultra 200 серии «Arrow Lake-S» и платформу LGA1851 во главе с чипсетом Intel Z890 примерно в конце сентября или начале октября 2024 года.

Комментарии: 6
Ваш комментарий

Буквально через 2 дня после раскрытия лжи о том что производители материнских плат не виновны в проблемах 13-14 поколения, буквально в день официального признания того факта что процессоры интел имеют проблемы не с вольтажами а с ОКИСЛЕНИЕМ...

...прилетает очередная порция инфы о том что интел врала об Arrow Lake, и очевидно Panther Lake...

Оказывается (кто бы мог подумать), никакого узла 20А в процессорах архитектуры Arrow Lake - S нет, и это обычные, уже давно устаревшие 7нм которые TSMC не использует уже 4 года...

Даа...

-1

Ядер: 24 (8P + 16E)

Потоков: 24

Разве с 24 ядрами не должно быть 48 потоков

-2

Зачем? Ведь можно продавать ноутбучные ядра без ht по цене десктопных.

1

Гипертредмнг давным давно устаревшая технология, процессы тсмс и прочих там липа, интел впереди планеты всей.

-1

штеуд уже которое поколение народ доит, а ни хрена в процах не меняется, одно и тоже толкают только под разным названием с разным сокетом. про е-ядра, это ваще забей..

-3

Весьма не дурно в плане технологического превосходства. Использовать более толстый техпроцесс, а получить параметры энергоэффективности и производительности более тонкого техпроцесса. В данном случае 7 и 4 нм соответственно. Впрочем, это уже не в первой достаточно вспомнить 10 нм Интела и 5 нм подрядчика. И не стоит забывать что при этом уже некоторое время производители используют кристаллы разных техпроцессов. Например 9000 серия разяв это 4 и 6 нм техпроцесс подрядчика TMSC. Первые представители Intel 4 в лице Xeon-ов на базе микроархитектуры Sierra Forest 7 и 10 нм собственных. Как там говорится меньше не всегда лучше.

Но я не увидел другого в новостных лентах но что было на скриншоте CPU-Z, а именно. Что в Arrow Lake возвратился пускай и неполностью, но AVX-512 в виде AVX-VNNI. Последняя это часть стандарта AVX-512 и основная задача, которого ускорить ИИ в плане 8 и 16 битных вычислений через нейронные сети. Впервые инструкции AVX-VNNI пришли в 2019 году вместе с Casscade Lake. У Advanced Micro Devices(AMD) они пришли вместе с Zen 4.

p.s. Пощупать Intel 4 при наличии достаточной суммы денег вы можете уже сейчас прикупив себе ксеончик на базе микроархитектуры Sierra Forest. Последнии с июня этого года начали производится в Ирландии и Аризоне(США).

-3