Arrow Lake內的P核與E核將交錯布置,可降低核心通信延遲並有利於散熱

目前Intel的第12到14代酷睿以及酷睿Ultra 100處理器Alder Lake、Raptor Lake和Meteor
Lake的P-Core與E-Core都是掛在環形總線上的,共享L3緩存,而且布置也是類似的,都是把P-Core集中布置在一側,而E-Core布置在另一側,Alder
Lake和Raptor
Lake這種單晶片處理器,雙向環形總線就會按以下順序通信:一半P-Core、一半E-Core集群、iGPU、另一半E-Core集群、另一半P-Core、Uncore,而採用小晶片設計的Meteor
Lake計算模塊內只有CPU內核,所以環形總線結構會簡單一些。

Arrow Lake內的P核與E核將交錯布置,可降低核心通信延遲並有利於散熱
現在的Alder Lake、Raptor Lake和Meteor Lake的P-Core與E-Core都是這樣分開集中布置的

但根據@Kepler_L2的消息,到了下一代Arrow
Lake上,Intel就會改變現在這種布置,P-Core與E-Core集群改成交錯布置的形式,他大概畫了張圖示意會變成什麼樣,下圖是大致示意圖,實際上Arrow
Lake結構和Meteor Lake是類似的,計算模塊內不會有記憶體控制器、核顯和Uncore這些東西。

Arrow Lake內的P核與E核將交錯布置,可降低核心通信延遲並有利於散熱

Arrow
Lake為什麼要改成這樣呢?首先P-Core與E-Core交錯布置有助於降低他們之間的通信延遲,因為新的硬體線程調度器會優先把任務分配給E-Core,在需求更高的性能的時候才會把任務移動到P-Core上,這種調度方式降低E-Core到P-Core的通信延遲就很有必要了。

其次就是可以分散高溫源,你們在用12和14代酷睿的去跑下烤機就知道,P-Core的溫度是比E-Core高得多的,把P-Core分開就能把熱源分散開來,這有助於散熱。

來源:超能網