在14纳米工艺下|英特尔第十一代酷睿桌面版的优势

在14纳米工艺下 , 英特尔的处理器已经发展了数代 , 而且在第九、十代都表现出了相当不俗的实力 。 然而在10nm工艺已经在望之际 , 英特尔却改变了渐改的“传统” , 为广大用户 , 特别是玩家们提供了一份特别的大餐——核心彻底革新的第十一代酷睿 。 我们今天要测试、讨论的 , 就是推出时间略晚于移动版的第十一代酷睿桌面版 。
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基本架构
也许很多主要关注台式机或DIY市场的用户并没有意识到 , 第十一代酷睿核心的新型微架构CypressCove实际早出现在大家面前 , 甚至比第十代的酷睿i3-10100F更早 。 没错 , 在2020年9月、10月上市的第十一代酷睿移动版(TigerLake核心)采用的WillowCove微架构 , 与CypressCove有着非常相近的亲缘关系 。 甚至可以说CypressCove就是WillowCove的修改版 , 而主要的修改项目也不是核心运算结构 , 而是适应14nm工艺和高频率、高功耗的台式机工作环境 。
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这里先要说明 , 新一代酷睿的i3产品线核心为Refreshed10thGen(更新版10代) , 且名字还是i3-10xxx、使用传统的HD630核显 。 没错 , 它并不是RocketLake-S核心 , 当然更不是CypressCove微架构 , 而是进行了一定优化的 , 频率提升的十代酷睿i3 。 因此以后说到的第十一代酷睿桌面版处理器 , 一般是不包含i3型号的 。
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作为新的“Cove”架构成员 , CypressCove与之前的“Lake”系列架构相比 , 拥有更高的处理效率 , 因此新一代产品的频率设置基本不变 , 核心数量也无需提升 , 某些型号甚至还有所下降 。 其实如果细看参数 , 会发现第十一代酷睿的基础频率有不小的下降 , 这样一方面可以降低功率和发热量 , 一方面应该也是对处理器的效率很有信心 , 更低的频率就足够应付日常应用了 。
另一个重要的改进是与第十一代酷睿移动版一样的加强AI模块 , 它赋予了第十一代酷睿桌面版面向未来的新能力 , 当然这一点还需要软件的优化 。 好在第十一代酷睿移动版已经先行一步 , 引领厂商启动了相关工作 , 音频去噪、视频优化等软件赋予了新一代笔记本更好的体验 , 这些应用无疑也会出现在基于第十一代酷睿桌面版的台式机上 。
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在外部连接能力上 , 第十一代酷睿桌面版与第十代酷睿桌面版相比 , PCIe通道的版本从3.0升级到4.0 , 可用带宽增加了一倍 , 同时外部通道数量也从16条提升至20条 , 可同时满足一个高速显卡插槽(PCIe4.0×16)和一个高速M.2固态硬盘接口(PCIe4.0×4)的需求 。
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第十一代酷睿桌面版处理器的核芯显卡部分终于有了升级 , 被命名为HD750 。 它基于英特尔的Xe显示核心 , 相对于已经持续了数代的HD630核芯显卡 , 在图形性能和输出能力方面都有了巨大提升 , 而与同代移动处理器的锐炬Xe核显相比 , 核心数量(EU , ExecutionUnits)少得多 , 性能当然也要差得多 。 不过比较有趣的是 , 第十一代酷睿桌面版的核芯显卡却悄悄地升级到了更新的OpenCL3.0 , 在异构运算方面有一定的优势 。
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在旗舰级型号 , 第十一代酷睿i9-11900K系列中 , 英特尔还提供了IntelAdaptiveBoostTechnology(ABT)技术 , 可以根据实际功率、发热量等情况 , 进一步提升可用频率 。 当然 , 它减少为8个核心的配置方式也在一定程度上降低了功率与发热量 , 使其得以使用更高的频率 , 还留下了更大的超频空间 。