Intel niedawno ogłosił siódmą generację swoich procesorów, oznaczając zdecydowany koniec strategii „tik-tak”, którą stosowali od lat. Tik tak był strategią, w której Intel stosował naprzemiennie procesory produkcyjne na mniejszej matrycy (tik) i aktualizował architekturę procesorów (taktowanie). Patrząc z perspektywy, procesory Broadwell piątej generacji Intela były „tikiem”, a procesory Skylake szóstej generacji były „taktowaniem”. Nadszedł więc czas, aby Intel przeszedł do kolejnego „tiku” i taki był plan. Intel pierwotnie planował przejście ze Skylake do Cannonlake przy użyciu procesu 10 nm, ale opóźnienia spowodowały, że zamiast tego firma Intel wypuściła kolejny „takt”, dlatego też widzimy procesory Kaby Lake, wykorzystujące ten sam proces 14 nm, z pewnymi optymalizacjami w celu poprawy ich wydajność w stosunku do procesorów Skylake.
W tym artykule omówię główne zmiany i podobieństwa między procesorami Intel Kaby Lake i procesorami Intel Skylake. Istota jest jednak taka, że Kaby Lake prawdopodobnie przyciągnie ludzi, którzy tworzą i / lub konsumują znacznie więcej treści 4K niż reszta z nas.
Intel Kaby Lake: procesory obsługujące 4K
Jednym z głównych punktów zainteresowania procesorów Kaby Lake jest to, że są one wyposażone w natywną obsługę kodowania i dekodowania HEVC dla filmów 4K. Procesor w pewnym sensie zleca teraz te zadania GPU, zamiast wykorzystywać własne rdzenie, co oznacza, że Filmy 4K można teraz strumieniować znacznie lepiej, i zużywa dużo mniej baterii. Ponadto, ponieważ procesor nie jest używany do podnoszenia ciężkich elementów 4K, pozostawia rdzenie wolne do wykonywania innych zadań, które mogą czekać w kolejce. Oprócz pozostawienia wolnych rdzeni procesora oznacza to również, że tak się stanie zużywają mniej energii, dlatego Intel poinformował, że systemy działające na procesorach Kaby Lake mają średnio 2,6 razy lepszą żywotność baterii niż inne systemy, podczas odtwarzania treści 4K.
Użytkownicy zobaczą również plik drastyczna poprawa grafiki 3D wydajność oferowana przez Kaby Lake w porównaniu z procesorami starszej generacji, co bezpośrednio przekłada się na lepszą wydajność w grach. Intel faktycznie pokazał Dell XPS 13 z Overwatch działającym na średnich ustawieniach i ciągnącym około 30 fps.
Szybsze zmiany szybkości zegara i wyższe częstotliwości Turbo Boost
Dzięki Kaby Lake Intel zasadniczo optymalizuje architekturę, której używali w Skylake, aby zapewnić szybsze taktowanie i zwiększone doładowanie turbo. Chociaż nie jest jasne, jak drastycznie wpłynie to na wydajność w świecie rzeczywistym (choć naprawdę powinno). Plik wyniki testów porównawczych opublikowane przez firmę Intel są obiecujące. Ponieważ nie ma tu nowej architektury, jedynym sposobem, w jaki Intel faktycznie poprawił wydajność procesorów Kaby Lake w porównaniu ze Skylake, jest wprowadzenie optymalizacji, poprawek i ulepszeń pod maską.
Wśród tych ulepszeń i optymalizacji jest fakt, że procesory Kaby Lake będą przełączać się między częstotliwościami zegara znacznie szybciej niż ich odpowiedniki Skylake. Ale to nie wszystko, procesory siódmej generacji mają również rozszerzenie wyższa podstawowa prędkość zegara, i jeszcze lepszy zysk dzięki Turbo Boost. Aby uzyskać prawidłowe porównanie podstawowych i przetaktowanych częstotliwości taktowania procesorów Skylake i Kaby Lake, spójrz na poniższe tabele:
Uwaga: Podczas gdy procesory Skylake oznaczono jako m3, m5 i m7; Kaby Lake zmieniło m5 i m7 na po prostu i5 i i7. To oczywiście utrudni przeciętnemu konsumentowi zorientowanie się, czy kupuje urządzenie z procesorem Core m, czy też z dużo mocniejszymi procesorami Core i3,5,7. Jedynym sposobem, aby się o tym dowiedzieć, jest teraz przyjrzenie się pełnej nazwie procesora. Modele „m” zawierają „Y” w nazwie, podczas gdy ich silniejsze odpowiedniki zawierają literę „U”.
Porównanie szybkości zegara procesorów w modelu Skylake i Kaby Lake Y.
Skylake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edytor | m3-6Y30 | m3-7Y30 | m5-6Y54 | i5-6Y74 | m7-6Y75 | i7-7Y75 | ||
Podstawowa prędkość zegara | 900 MHz | 1 GHz (wzmocnienie 100 MHz) | 1,1 GHz | 1,2 GHz (wzmocnienie 100 MHz) | 1,2 GHz | 1,3 GHz (wzmocnienie 100 MHz) | ||
Turbo Boost Clock Speed | 2,2 GHz | 2,6 GHz (wzmocnienie 400 MHz) | 2,7 GHz | 3,2 GHz (wzmocnienie 500 MHz) | 3,1 GHz | 3,6 GHz (wzmocnienie 500 MHz) |
Porównanie szybkości zegara procesorów Skylake i Kaby Lake U Model
Skylake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edytor | i3-6100U | i3-7100U | i5-6200U | i5-7200U | i7-6500U | i7-7500U | ||
Podstawowa prędkość zegara | 2,3 GHz | 2,4 GHz (wzmocnienie 100 MHz) | 2,3 GHz | 2,5 GHz (wzmocnienie 200 MHz) | 2,5 GHz | 2,7 GHz (wzmocnienie 200 MHz) | ||
Turbo Boost Clock Speed | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2,8 GHz | 3,1 GHz (wzmocnienie 300 MHz) | 3,1 GHz | 3,5 GHz (wzmocnienie 400 MHz) |
Natywna obsługa nowszych formatów
Obsługą będą również procesory Kaby Lake USB 3.1 drugiej generacji, który ma przepustowość 10 Gb / s, 2 razy większą niż obecnie używany standard USB 3.0. Ponadto procesory siódmej generacji będą miały natywne wsparcie dla Kodowanie 4K HEVC i dekodowanie na 10-bitowych głębokościach, jak również Możliwości dekodowania VP9, dwie rzeczy, których całkowicie brakuje w procesorach generacji Skylake. HEVC, w skrócie, to metoda kodowania, która może zmniejszyć przepustowość plików wideo o prawie 50%, przy jednoczesnym zachowaniu jakości uzyskanej dzięki kodowaniu H.264.
Poza tym procesory Kaby Lake obsługują również HDCP 2.2. Dla tych, którzy nie wiedzą o HDCP, jest to skrót od High Bandwidth Digital Content Protection. Jest to forma ochrony przed kopiowaniem cyfrowym (nawiasem mówiąc, opracowana przez firmę Intel), która zapobiega kopiowaniu cyfrowych plików audio i wideo podczas ich przesyłania przez połączenia. W tym celu nadajnik sprawdza najpierw, czy odbiorca ma uprawnienia dostępu do treści. Jeśli odbiorca jest autoryzowany, nadajnik przystępuje do szyfrowania treści, tak aby nie mogła zostać odczytana przez kogoś, kto podsłuchuje połączenie. HDCP jest używany w interfejsach takich jak DVI, HDMI itp.
Procesory Kaby Lake dodadzą również natywną obsługę Thunderbolt 3.0, który w przypadku procesorów Skylake mógł być obsługiwany tylko na płytach głównych wyposażonych w kontrolery Alpine Ridge Thunderbolt. Obsługiwane będą również procesory siódmej generacji Intel Optane, która jest marką firmy Intel dla urządzeń pamięci masowej, które będą wykorzystywać technologię 3D XPoint (zwaną technologią 3 D Cross Point). To wielka sprawa, ponieważ raporty z twierdzeń, że przepustowość i trwałość zapisu na urządzeniach pamięci masowej korzystających z Intel Optane są aż 1000 razy wyższe niż w przypadku tradycyjnych pamięci flash, a opóźnienia są 10 razy mniejsze niż w przypadku dysków SSD NAND.
Inne ulepszenia i funkcje
Kaby Lake zawiera również kilka innych ulepszeń w stosunku do swojego poprzednika Skylake. Podczas gdy zarówno procesory Skylake, jak i Kaby Lake mogą mieć 16 linii PCIe 3.0 od procesora, Kaby Lake może mieć do 24 linii PCIe z PCH (Platform Controller Hub), podczas gdy Skylake może mieć tylko 20. Procesory Kaby Lake są również częścią chipset Intel 200 Series, zwany także „Union Point”, podczas gdy jego odpowiedniki Skylake były częścią chipsetu Intel 100 Series, zwanego także „Sunrise Point”. Procesory Kaby Lake oferują również szeroki zakres TDP, od tak niskiego jak 3,5 W do 95 W. Wśród cech wspólnych dla obu generacji procesorów są takie rzeczy, jak obsługa do 4 rdzeni w głównym nurcie. procesory, 64 do 128 MB pamięci podręcznej L4 itp.
ZOBACZ TAKŻE: Arduino vs Raspberry Pi: szczegółowe porównanie
Kaby Lake: zoptymalizowana wersja Skylake
Kaby Lake ma kilka znaczących ulepszeń w stosunku do Skylake, jednak większość z tych ulepszeń nie zmusi przeciętnych użytkowników do aktualizacji systemów wyposażonych w procesor Skylake do systemów wyposażonych w Kaby Lake. Oczywiście, dzięki natywnej obsłudze kodowania HEVC i dekodowania strumieni 4K, z pewnością będzie rynek dla procesorów Kaby Lake, szczególnie wśród osób, które tworzą i / lub konsumują dużo treści 4K, ale dla przeciętnego użytkownika Skylake jest dość wyraźnie nadal aktualny, a aktualizacja do procesora Kaby Lake prawdopodobnie nie będzie warta swojej ceny. Nie oznacza to, że Kaby Lake nie jest godnym ulepszeniem do Skylake; z całą pewnością tak. Liczne ulepszenia procesora „pod maską” sprawiły, że Intel twierdzi, że ma do 2,6 razy dłuższą żywotność baterii podczas korzystania z treści 4K. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że procesory Kaby Lake będą używać GPU do wykonywania wszystkich zadań związanych z obsługą wideo 4K, co oznacza, że rdzenie procesora będą chłodniejsze, zużywać mniej energii, a także będą dostępne do innych zadań, których inaczej by nie zrobiły. być.
Jak zawsze chcielibyśmy wiedzieć, co myślisz o najnowszej generacji procesorów firmy Intel. Czy w najbliższym czasie rozważasz przejście na procesor Kaby Lake? Jeśli masz jakieś pytania lub uważasz, że przegapiliśmy jakiś ważny szczegół, daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.