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2024
06-06

AI算力暴增至120TOPS 英特尔Lunar Lake架构解析


AI算力暴增至120TOPS 英特尔Lunar Lake架构解析

AI算力暴增至120TOPS 英特尔Lunar Lake架构解析

Lunar Lake的能效核代号为Skymont,其微架构设计增加了工作负载的覆盖范围并实现了双倍的矢量与AI吞吐能力提升,这使得低功耗岛上的Skymont核心在单线程以及多线程性能方面分别提升2倍和4倍。

再加上更好的电源效率,使得能效核在实现相同性能时,功耗较前代相比更低。

AI算力暴增至120TOPS 英特尔Lunar Lake架构解析

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总体来看,Skymont微架构打造的全新能效核,增强了分支预测能力,拥有4MB L2共享缓存,L2缓存带宽提升了2倍,4x 128bit FP和SIMD矢量AI吞吐能力提升2倍,同时具备更好的并行计算能力。

AI算力暴增至120TOPS 英特尔Lunar Lake架构解析

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对比Meteor Lake的Crestmont微架构能效核,Skymont单线程FP计算能力提升1.68倍,多线程INT峰值算力是前者的4倍,而达到相同算力的能耗只有前者的1/3。

·全新的线程调度逻辑优化工作负载到核心匹配

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此外,Lunar Lake改变了性能核与能效核的调度逻辑,以同时覆盖全面的CPU性能范围,从而优化工作负载到核心的匹配。

Meteor Lake无论在怎样的负载状态下,都会优先调用性能核来承担工作负载,这就会出现明明负载不高的工作任务,也会跑在性能核上的问题,进而影响散热与续航表现。

而Lunar Lake则会优先调用功耗更低的能效核来执行工作负载,之后如果工作负载不断增高,就会调用性能核来提供更好的性能。

这种全新的“大小核”调度逻辑,可以帮助Lunar Lake更好地分配性能与功耗,避免性能核疯狂跑,能效核在一旁“围观”的问题。

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之所以能够实现更“聪明”的核心匹配,主要原因有三点:

其一是让线程调度更加智能化,以优化工作负载与核心的匹配;

其二是改善系统与OEM集成来更加实现更为智能和可控的CPU调度。

其三是扩展效率并提升整体的电池寿命。

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在开始采用性能核与能效核设计之后,英特尔为酷睿平台引入了Intel Thread Director,也就是英特尔线程调度器。

Lunar Lake采用了改进后的全新线程调度器,旨在优化混合架构下多核心处理器中不同类型核心的利用效率,提高整体性能和能效。

新一代线程调度器通过智能化的调度和资源分配,能够动态调整线程的执行状态,从而实现更高效的计算和更长的电池寿命。

在用户在运行复杂应用和多任务处理时,英特尔线程调度器能确保应用程序顺畅运行,减少卡顿和延迟现象,提升用户体验。

例如在游戏场景中,英特尔线程调度器可以优先调度游戏相关线程到性能核,而将后台更新等任务安排到能效核,确保游戏的流畅运行。

再比如Teams应用,通过基于系统容器和电源管理层面的优化,该项应用的能耗相比Meteor Lake降低35%,显著增强了在线会议时电脑的能效表现。

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另外还可以看看Office生产力应用时的能效核与性能核调度逻辑。

第一张图是任务刚刚开始时,工作负载较低的情况下,优先调用能效核来执行;第二张图是任务负载持续爬坡之后需要更高性能时,工作负载会迅速转移到性能核上来。

如果后续性能不需要性能核介入,那么就会一直跑在功耗更低的能效核上,这可以说是非常典型的Lunar Lake“大小核”调度逻辑。

而以往Meteor Lake可能在任务开始时,就会将负载放到性能核上来。

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总体来说,全新的英特尔线程调度器通过实时监控和动态调度,实现了对混合架构中不同核心的高效利用。

它不仅提高了系统的整体性能和响应速度,还通过优化资源分配降低了功耗,延长了电池寿命。这项技术在Lunar Lake等平台上展现出了显著的优势,将为用户提供无缝、高效的计算体验。


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