高考考试网
当前位置: 首页 高考资讯

英特尔酷睿i9配置(笔记本硬刚台式机)

时间:2023-07-27 作者: 小编 阅读量: 3 栏目名: 高考资讯

笔记本硬刚台式机兄弟们,蓝厂雄起了,英特尔它站起来了!咳咳事情是这样的,前几天我凑热闹参加了一个技术沟通会主办方是英特尔,聊的则是英特尔自家刚刚发布的产品:第12代酷睿高性能移动板处理器(也就是标压移动版)不出意外,。

兄弟们,蓝厂雄起了,英特尔它站起来了!

咳咳。。。事情是这样的,前几天我凑热闹参加了一个技术沟通会。

主办方是英特尔,聊的则是英特尔自家刚刚发布的产品:

第 12 代酷睿高性能移动板处理器

( 也就是标压移动版 )。

不出意外,这批新的芯片将会用在今年的各种主流游戏本产品上。

u1s1 啊,这事真的很凑巧。

因为就在年前,刚好有个好哥们送了我一台 ROG 枪神 6 。

那台机器搭载的,就是这次发布阵容中的 i9-12900H 处理器。( 最顶级的是 12900HK ,这款属于 almost 顶级 )

而当时一套跑分下来,这个处理器的表现真的是直接看呆我:

CB23 测试中,它比上一代英特尔处理器( i9-11900H )的单核成绩提升了 18% ,多核成绩提升了 30% 。

此外, 12900H 相比上代游戏性能提高了 28% ,内容创建性能提高了 44% 。。。

假如按照往年 3-5% 的提升比例来看,这次英特尔相当于一口气整出来了以往八年幅度的性能提升!

以至于这块 i9-12900H 甚至跟目前在售的顶级桌面处理器锐龙 5900X 放在一起,都能打个有来有回!

这一波下来,英特尔真可谓是攒了个大的!

名副其实的同级别无对手,笔记本当台式机用,瑞斯拜瑞斯拜。

嘛。。。相信能点进来看这篇文章的小伙伴们,都是数码老炮了。

那大家肯定都知道,现在处理器的性能提升已经越来越小了,每代能有个 10% 就是个很不错的成绩了。

所以英特尔到底是做了什么,一口气把性能给整爆汁了?

老差友们可能还记得,我之前其实跟大家聊过这方面的故事:

一方面是因为,以前英特尔一直坚持使用自家的芯片制造工艺,但是钻研了好多年,依旧卡在 14 nm 的节点上。

所以最终让那些 fabless ( 没有自己的芯片工厂 )的友商们吃尽了台积电 7 nm 制程的能效红利。

不过就在去年,英特尔终于憋出来了 “Intel 7” 工艺,追上了台积电 7 nm 不说,还有小幅超越。

但这只是一方面,光靠工艺提升不可能让笔记本处理器有能力跟台式机处理器刚正面。

英特尔肯定是在处理器的架构设计上,还有整活。

是的,要我说,英特尔这次全新的 “ 异构 ” 处理器架构设计,才是最大的幕后功臣。

甚至于说,它的出现,将会影响到以后的整个 PC 生态。

起初是“ 没事找事 ”的异构

所谓异构,其实就是英特尔往一颗处理器当中同时塞进去了两种规格的核心:

它们分别对应着示意图当中深蓝色的性能核( P 核 ),以及浅蓝色的能效核( E 核 )。

其中每四个 E 核的大小,才相当于一个 P 核!

不用我多说大家肯定也明白,这次的 “高性能混合架构” 中,大个的 P 核性能强、功耗高;小个的 E 核功耗较低,性能自然弱一些。(但是并非一强一弱,而是强和更强的关系,属于自家兄弟“强强联手”)

在英特尔这次尝试异构设计之前,几乎没有人会考虑这么设计 x86 平台的 CPU 。

以前,不管一颗 CPU 里面有多少个核心,它们的规格总是一致的。

规规整整的八个核。。。▼

开玩笑。。。把核设计成大小不一样的,这不是吃饱了撑的给自己找事吗?

每个核心都一样的话,程序不管跑在哪个核心上效率都是一样的。

但假如有的核心很厉害,有的核心很保守 —— 那么什么程序该跑在厉害的核心上,什么程序该跑在保守的核心上,才能实现性能的最优化?

说白了,异构设计的处理器非常依赖软件调度。一个配合不好,整个处理器的性能就会变得非常拉胯!

别的不说,咱们熟知的联发科手机处理器几年前就是个典中典:

那时候的发哥想法很超前,搞了个 “ 大、中、小 ” 三簇核心的设计。

设想很美好,结果最后因为调度做不好,被高通吊着打。

“ 一核有难,九核围观 ” ,就是当年发哥给大家留下的段子。

而电脑上的调度比手机更为复杂,为了避免出问题,设计当然是越简单越好。

调度?调度啥啊,别给自己没事找事了。

所以在没有遇到性能瓶颈之前,大家肯定是优先把处理器核心设计成同规格的。

然而现在,性能瓶颈来了。

一方面,我们现在使用电脑的需求变得越细碎、越复杂了:

就比方说,假如我是个游戏主播,打游戏的同时在后台挂个直播软件推流是基本功。

然后 QQ 、微信、 YY 都挂上聊着、连好麦,也算是基本操作。

完事有几个群友还特别喜欢水论坛,动不动就扔几个泥潭热帖出来,几十个浏览器线程又跑不了了。

等排位的时候闲得无聊,我是不是还得学大司马开桌 QQ 台球、开个扫雷,再拿安卓手游模拟器挂个舟游?

这时候又有个朋友过来跟我说最近有个新片很好看,让我赶紧下赶紧看,又得开个迅雷下磁力。

哦对了,最后的最后我是不是还得把直播管家打开,看看大家的弹幕反馈,好好跟榜一大哥互动互动?

然后这么一套下来,几百个进程没跑了。。。

进程几百个,处理器核心却只有几个,它不够分啊。

以往大家觉得处理器的核心只要越强就越好

但其实现在的电脑也需要更多的核心,去应付聊天、网页一类零碎的任务。

换句话说就是:一块处理器,既要堆比现在更多的核心,每块核心的性能还要更强。

这时候我们就要面对第二个问题了:一块芯片,不可能一味的做大。

很简单,单颗芯片面积越大,造价就越贵。

反馈到处理器和电脑的最终售价就会越贵。

消费者骂娘,你这款处理器就没人买了。

两个方面一碰,这件事就变成了:芯片面积不变的情况下,设计更多、更强的核。

嗯。。。需求是上午提的,架构师是下午走的。

走的不是很安详。

面对这种堪称丧心病狂的需求,一个办法是等待精度更高的工艺制程,像 3 nm、5 nm。

但是新的工艺越来越难以推进 —— 良率、漏电、积热等等都是大问题。

那么有没有办法不使用新工艺,也完成设计目标呢?

这时候,英特尔的工程师们想到了异构:

把一部分核心设计的比以往所有核心都厉害,但同时缩小另一部分核心的规模。

最终实现芯片面积不变、制程工艺不变的同时,拥有更多的核更厉害的核。

这波,是全场景制霸

为此,英特尔和他的好朋友微软进行了新一轮 py ,在全新的 Windows 11 操作系统里专门内置了一套针对英特尔 12 代处理器的调度方案。

官方称为英特尔® 硬件线程调度器。

通过处理器和操作系统的双向反馈,不同类型的程序会按照工作情况被动态分配到 P 核或 E 核上。

而且,这种分配模式甚至能细化到单个程序:

比方说英特尔给游戏《 杀手 3 》做了个调度模型,把游戏程序当中跟画面相关的任务分配到了 P 核,其它杂项则扔给 E 核处理。

结果帧率表现相比不优化,足足提升了 8% 。

而且从我们前一阵对 12 代的测试来看,这个异构架构的调度的确是 OK 的。

英特尔和 Win11 的这波 py,把 PC 处理器的异构调度问题给办成了。

而且单纯的性能提升是一回事儿,异构之后的 12 代处理器,能效比也非常的惊人。

上面这张图不知道大家还有印象没,这是去年苹果发布 M1 Max 处理器的时候官方抛出来的图:

实现同样的性能, M1 Max 需要的功耗只有传统笔记本处理器的 30% !

当时看到发布会这一幕的小伙伴( 包括我 )真的是直接一个起立卧槽,心想以后那些剪片子的小伙伴们算是和 MacBook 绑定了。

结果 M1 Max 的热乎劲还没过,英特尔反手也甩出来一张图:

12 代移动处理器的能效,甚至比 M1 Max 还要高!

看到了异构的结果这么香,我估计明后两年其他厂商在设计 CPU 的时候,可能也得好好掂量掂量异构方案的含金量了。。。

u1s1 ,英特尔搞出来的这个异构真的是全场景制霸。

虽然目前已经发布的阵容都是些 P 核、 E 核比较均衡的搭配,兼顾了性能和功耗。

但是这并不妨碍我们 yy 一番:

这么说吧,假如英特尔要想扶持一波便携 Windows 平板,那么它是不是可以设计一款只有一个 P 核,外加四个 E 核的处理器。

五个核心的芯片大小只与曾经的双核处理器相当,但是得益于 E 核的极低功耗,待机功耗很有可能直逼现在的 ARM 手机处理器。

传统电脑对比新形态手机平板的待机功耗问题直接迎刃而解。

又比如说,假如英特尔想搞一个超强的工作站处理器,以往同规格核心可能只能塞 30 多个核。

但有了异构的加持,它可以变成只给六到十个 P 核,然后在剩下的二十多个槽位里直接塞上几百个 E 核!

这样剪片子的时候 P 核只需要在前台拖进度条的时候出来露露脸,其他时候的渲染工作直接交给上百个 E 核去做。

几百个核心跑渲染到底有多爽。。。懂的都懂!

emmm ,虽然这样的产品目前还不存在,不过话说到这里我突然觉得 —— 假如其他厂商不跟进异构设计的话。

除了等新的工艺制程,很难想象后面还能有什么其它破局的创意了。。。

而且这回英特尔除了异构强,其他的一些个老的优势项目也没落下:

DDR4/5,LPDDR4x/5 全规格内存支持;40 Gbps 速率、支持外接显卡盒的 Thunderbolt 4 接口;以及最高速率 3.5 Gbps 的 Wi-Fi 6E 无线网络。。。

英特尔在 I/O 方面的技术已经打磨的很成熟了,这次的 12 代移动平台上自然也是一个不落。

而除了这些之外,英特尔最近还倒腾出来了一套名叫 DeepLink 的技术,其中包含了几项 AI 相关的技术,据我了解其中一个是能够提升笔记本的续航的 AI ,另一个则是麦克风智能降噪的 AI 。

此外还有加速视频剪辑工具出片的硬件加速编码器,以及动态调配处理器和 Xe 显卡能耗供给的电源共享。

前年的英特尔 Evo 平台标准在今年也迎来了更新,将使用新一代 H 系列处理器、 16 寸屏幕的笔记本纳入了标准范围。

啥,你记不清 Evo 平台是什么了?就是那个规定了轻薄本必须要多轻、多薄,续航时间要达到 9 个小时, 30 分钟要充满一半的电,对影音体验也提出了一定要求的 Evo 标准啊。

不过这个标准我感觉更多还是和剪片子的同学相关,游戏玩家们看看就好 ~

这么一波看下来,英特尔的 12 代处理器可谓是一雪前耻:

要性能有性能,要功耗有功耗, I/O 完备,软技术到位,标准完善。

不知道你们是什么感觉,至少我觉得,曾经的那个蓝色巨人,它真的回来了。。。

    推荐阅读
  • 红色经典的产生(红色经典的再生长)

    同时,为了达到最佳的演出效果,音乐剧《江姐》使用了现场乐队,大大增强了音乐的现场感,让演员唱起来更具激情,更真实动人,也更加感染观众。音乐剧《江姐》聚集了一群音乐剧表演者,他们为舞台贡献了一个又一个令人印象深刻的角色。本剧出品人、北京电影学院党委副书记、副院长胡智锋表示,音乐剧《江姐》是学院举全校之力,联合众出品方和业界一线艺术家共同打造的诚意之作。

  • win10系统装哪个版本的cad不会崩溃 window10为什么安装不了CAD

    2、autocad2018是一款三维制图软件,支持win7、win8、win10等系统;autocad201864位中文版具有演示的图形、渲染工具、强大的绘图和三维打印功能。

  • 秋葵种植时间和方法(秋葵种植时间和方法以及修剪)

    选择深厚肥沃的土壤进行播种育苗,移植后施肥浇水,并剪除多余枝叶,加强通风,减少病害发生。黄秋葵什么时候播种最好黄秋葵播种时候与地区气候有关,如南方地区在春季2至4月上旬播种,北方地区5月份播种。黄秋葵种植方法有哪些种植黄秋葵前整地施肥,在播种育苗后适时定植,生长中浇水施肥,结果后及时采收。秋葵的种植方法种植秋葵密度要合理,在出苗后要调整好植株,并加强水肥管理,成熟后及时采收。

  • 为什么叫黄果树瀑布 黄果树瀑布为啥叫黄果树

    古称白水河瀑布,亦名“黄葛墅”瀑布或“黄葛树”瀑布,贵州民间自古以来就流传有黄果树瀑布的神话故事,黄果树瀑布的名称就来自这个神话故事中结“黄果”的树。位于中国贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县,属珠江水系西江干流南盘江支流北盘江支流打帮河的支流可布河下游白水河段水系,为黄果树瀑布群中规模最大的一级瀑布,是世界著名大瀑布之一。黄果树瀑布属喀斯特地貌中的侵蚀裂典型瀑布。

  • 关于梦想的演讲(梦想演讲稿)

    托尔斯泰将人生的理想分成一辈子的理想,一个阶段的理想,一年的理想,一个月的理想,甚至一天、一小时、一分钟的理想。人生的花季是生命的春天,它美丽,却短暂。作为一名大学生就应该在这一时期,努力学习,奋发向上,找到一片属于自己的天空。青年是祖国的希望,民族的未来。它形象地告诉我们一个道理:人不能躺在梦幻式的理想中生活。

  • 家用燃气报警器安装位置(燃气报警器安装方法)

    燃气客服人员现场对报警器进行了测试,证明其灵敏有效。燃气报警器品牌很多,工作原理与报警方式也不相同。正规渠道销售的燃气报警器都应开具收据,用户应妥当保管。报警器应持续通电,家用燃气报警器耗电每年只有1度电左右。根据报警器销售商与用户的预约,也可使用燃气采样袋登门检查。根据国家标准,民用燃气报警器判废年限为5年。

  • 只有糯米的烧麦怎么做(正宗大麦米糯米烧卖做法)

    欢迎在下方留言分享您对这道美食的建议。

  • 菱形脸妆容发型(菱形脸有救啦发型)

    收到小仙女反馈,说想看菱形脸的妆容搭配。这样子嗦比较抽象,为了更加直观,我们来看一张菱形脸和鹅蛋脸的对比图哈。从上面的分析我们可以知道,菱形脸的妹子们要消除的,就是额头窄、颧骨高这两个缺点,尽量改造成“鹅蛋脸”。菱形脸的妆容修饰主要是“钝化”,因为脸型构造比较锐利,呈菱形,所以需要柔和棱角。配饰和妆容的目的一样,都是为了弱化棱角,使得脸部整体更加和谐。

  • 得了自身免疫性肝病怎么办才好(得了自身免疫性肝病能活多久)

    自身免疫性肝病属于特殊性的肝部疾病,也可以称之为自身免疫活动性慢性肝炎。得了自身免疫性肝病后,主要的治疗措施以药物治疗和手术治疗两种情况为主。复发自身免疫性肝病患者的治疗仍为强的松单独治疗或与硫唑嘌呤联合使用,多数自身免疫性肝病患者可有效控制病情,效提高移植成功率和生存率。自身免疫性肝病对人体的危害极大,需要我们重视。

  • 飞机为什么会突然下坠(飞机突然下坠的原因)

    接下来我们就一起去研究一下吧!强对流是指空气在进行强烈的垂直运动从而导致的现象,是因为地面的空气接受到来自地面足够的热量时密度减小,导致大气不稳定而产生的。微下暴击流是一种可以范围方圆4公里及其以下的下沉气流,这种气流会导致飞机下坠甚至于会使正在降落的飞机直接坠毁。晴空颠簸是发生在没有云的高空中,是在地球的自转和太阳的辐射的作用下形成激流带导致的。这种激流带会导致飞机的飞行器不受控的上升和下降。