Na Computex Taiwan em maio deste ano, a Intel anunciou a próxima geração de Arquitetura Core Ultra 200Vcodinome Lago Lunar. A nova arquitetura Lunar Lake da Intel visa fornecer desempenho competitivo com consumo de energia ultrabaixo para laptops finos e compactos. Afinal, o Snapdragon X Elite baseado em ARM da Qualcomm entrou no ecossistema de PCs com Windows e já está ganhando as manchetes por sua eficiência. Assim, vamos aprender mais sobre a arquitetura Lunar Lake da Intel e como ela foi redesenhada para maior eficiência.
Arquitetura do Lago Lunar Intel
Com o Meteor Lake no ano passado, a Intel mudou de seu antigo design monolítico para design de chip baseado em bloco. E o Lago Lunar vai ainda mais longe. Ao contrário do Meteor Lake, onde o bloco Compute abrigava apenas a CPU e o cache, o bloco Compute nos processadores Lunar Lake também abrigaria a CPU, o cache, a GPU e o NPU.
Isso significa que o bloco Computação é o maior peça do dadoe a melhor parte deste ano é que ele é fabricado em Nó de processo N3B da TSMC. Claro, o N3B da TSMC tem um rendimento menor do que o nó N3E mais recente e muito aprimorado, mas a Intel está finalmente se afastando da fundição Intel para o nó de processo avançado de 3 nm da TSMC, o que é ótimo.
Quanto ao bloco do controlador de plataforma que fornece E/S e conectividade, ele é construído no nó de 6nm (N6) da TSMC, como o Meteor Lake do ano passado. Esta é a primeira vez que a Intel projeta seu processador, mas a TSMC está construindo-o. Finalmente, a Intel está empacotando todo o chipset usando sua própria tecnologia Foveros 3D.
Não apenas isso, a Intel também está movendo a memória para o processador. Isso significa que a memória unificada, semelhante aos chips da série M da Apple, estará disponível nos chips Lunar Lake. O pacote RAM LPDDR5X-8533 está disponível em capacidade de 16 GB ou 32 GB.
No geral, a arquitetura do Lago Lunar passou por mudanças significativas. A CPU, GPU, NPU e cache agora fazem parte do bloco Compute e são fabricados no nó de processo de 3nm (N3B) da TSMC, o que deve levar a uma eficiência muito melhor. E, finalmente, a memória está disponível diretamente no SoC para reduzir o consumo de energia e espaço e melhorar a largura de banda.
Durante o evento da Computex, Michelle Holthaus, vice-presidente executiva e gerente geral da Intel, disse“Vamos acabar com o mito de que [x86] não pode ser tão eficiente.”A Intel afirma que os processadores Lunar Lake baseados em x86 irão reduza o consumo de energia em impressionantes 40%.
Parece que a Intel está tomando todas as medidas certas para melhorar a eficiência dos processadores Lunar Lake. Agora, vamos aprender sobre os novos núcleos de CPU Lunar Lake.
Processador Intel Lunar Lake
Lago Lunar terá 8 núcleos de CPU — 4 núcleos de desempenho (P) denominados Lion Cove e 4 núcleos de eficiência (E) denominados Skymont. Como mencionei acima, a CPU faz parte do bloco Compute. A Intel afirma que o P-core Lion Cove no Lunar Lake traz um ganho de 14% IPC em relação ao núcleo P do Lake Redwood Cove do Meteor.

A Intel fez algo muito diferente desta vez. A fabricante de chips tem SMT completamente removido (Multi-threading simultâneo) depois de mais de duas décadas de seu processador. SMT, popularmente conhecido como HyperThreading, permite que um núcleo execute duas tarefas em paralelo. A Intel afirma que a remoção do SMT ajuda a melhorar o desempenho por watt em 5%.
Para compensar a falta do HyperThreading, a Intel argumenta que os processadores Lunar Lake podem executar mais instruções por ciclo em vez de depender da execução paralela. Isso permite que o processador tenha um melhor desempenho em tarefas de thread único.

Agora, chegando ao núcleo E, acho que Skymont é o destaque dos processadores Lunar Lake. A Intel afirma que o Skymont oferece uma melhoria massiva de 68% no IPC em relação ao núcleo Lake Crestmont E do Meteor. O cluster Skymont de 4 núcleos permanece separado em uma ‘ilha de baixa potência’ do cluster P-core com acesso ao seu próprio cache L3.
Como resultado, o Skymont consome um terço da energia para corresponder ao desempenho máximo do Crestmont. Portanto, no geral, o Skymont oferece 2x mais desempenho do que o núcleo Crestmont em tarefas de thread único.

Além disso, a Intel trouxe granularidade para aumentos de velocidade de clock com Lago Lunar. Em vez de aumentar a velocidade do clock em 100 MHz, o que consome mais energia, a arquitetura Lunar Lake pode aumentar a velocidade do clock em 16,67 MHz para gerenciar o orçamento de energia de qualquer tarefa.
O intervalo de frequência reduzido levará a menos consumo de energia. No geral, a Intel afirma que a CPU Lunar Lake pode igualar o desempenho de thread único do Meteor Lake com apenas metade da potência, o que é bastante impressionante.
Pontuação do Lunar Lake Geekbench (vazada)
Embora Lunar Lake esteja programado para lançamento em 3 de setembro, algumas pontuações do Geekbench já vazaram. Ao executar o SKU de nível mais baixo (Núcleo Ultra 5 228V), a CPU de 8 núcleos obteve pontuação de 2.530 no teste de núcleo único e 9.875 no teste de núcleo múltiplo. O SKU tem clock de até 4,5 GHz com um TDP de 17 W (potência turbo máxima de 30 W).
E o SKU mais sofisticado (Núcleo Ultra 9 288V) do Lunar Lake consegue pontuar 2.790 no teste single-core e 11.048 no teste multi-core. Em alguns outras corridasconseguiu até ultrapassar a marca de 2.900 em tarefas single-threaded. Este SKU específico vai até 5,1 GHz e tem um TDP de 30W.
Lago Lunar Intel: Nova GPU Xe2
A GPU integrada no Lunar Lake é construída na arquitetura gráfica Battlemage e apresenta 8 núcleos Intel Xe de segunda geração. Ele também possui 8 unidades de ray tracing para melhor desempenho em jogos e ray tracing em tempo real. Além disso, para tarefas de IA, a nova GPU Lunar Lake pode realizar sozinha 67 trilhões de operações por segundo (TOPS). Isso é bastante impressionante, certo?

Em comparação com a GPU Meteor Lake, a GPU Lunar Lake é 1,5x mais rápida e também oferece upscaling baseado em XeSS AI. Seu mecanismo de exibição pode lidar com três telas 4K HDR a 60 Hz e uma única tela 8K HDR a 60 Hz. Finalmente, os processadores Lunar Lake também suportam codificação e decodificação AV1.
NPU Intel Lunar Lake
Muito se falou sobre o fraco NPU do Meteor Lake, que só poderia executar até 10 TOPS, mas com o Lunar Lake, a Intel alimentará uma variedade de PCs Copilot + para cargas de trabalho locais de IA. O novo Lunar Lake NPU 4 pode executar até 48 TOPS sozinho, superior ao teto de elegibilidade de 40 TOPS da Microsoft para PCs Copilot+.

Considerando todas as unidades de computação, o processador pode executar até 120 TOPS. A GPU pode executar até 67 TOPS, a CPU até 5 TOPS e o NPU até 48 TOPS — totalizando 120 TOPS. Isso é mesmo hsuperior ao total de 75 TOPS da Qualcomm capacidade de processamento no Snapdragon X Elite. Tenha em mente que o valor TOPS é baseado no tipo de dados INT8.
Intel Lunar Lake: SKUs vazados
Abaixo, você pode conferir todos os SKUs vazados dos processadores Core Ulra baseados na arquitetura Lunar Lake. Existem nove SKUs diferentes com oito núcleos de CPU em todos eles. Os fatores distintivos são memória, velocidade de clock da CPU/GPU e capacidade da NPU.
Lunar Lake SKUs Núcleos/Threads Memória Frequência máxima de CPU Frequência máxima de GPU NPU (TOPS) Faixa TDP Core Ultra 9 288V 8C/8T 32 GB 5,1 GHz 2,05 GHz 48 30W – 30W Core Ultra 7 268V 8C/8T 32 GB 5,0 GHz 2,00 GHz 48 Núcleo 17W – 30W Ultra 7 266V 8C/8T 16 GB 5,0 GHz 2,00 GHz 48 17W – 30W Núcleo GHz 47 17W – 30W Core Ultra 5 238V 8C/8T 32 GB 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17W – 30W Core Ultra 5 236V 8C/8T 16 GB 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17W – 30W Core Ultra 5 228V 8C/8T 32 GB 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17W – 30W Core Ultra 5 226V 8C/8T 16 GB 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17W – 30W
Intel Lunar Lake: melhorias adicionais
Como mencionado acima, a RAM agora faz parte do SoC. Isso significa que a CPU, GPU ou NPU podem acessar a memória rapidamente. A Intel diz que mover a memória para o SoC também ajuda a liberar espaço na placa-mãe. Como a memória está fisicamente mais próxima do bloco Compute, a largura de banda melhora com latência reduzida e leva a uma redução de cerca de 40% no consumo de energia.
É claro que, com a memória incluída, os usuários não poderão atualizar ou substituir a memória, algo que alguns podem não gostar. Além disso, a Intel afirma que o Thread Director foi aprimorado para alocar tarefas a núcleos adequados. A Intel está usando ainda o aprendizado de máquina para indicar o agendador do sistema para melhor orientação das tarefas.
Finalmente, o A faixa TDP dos processadores Lunar Lake está entre 17W e 30W. No geral, estou muito entusiasmado com os processadores Lunar Lake, que estão programados para chegar em 3 de setembro de 2024. Será um momento emocionante para os consumidores, pois a Intel enfrentará a Qualcomm e a AMD na corrida AI PC. Podemos finalmente ver uma vida útil melhorada da bateria em laptops Windows com x86.
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