기계적 인조 인간

▷ 인텔 코어 i7 【모든 정보】

차례:

Anonim

현재 Core i7에 대해 알아야 할 모든 기능과 모든 기능에 대해 설명합니다. 우리는 여전히 현재 PC 프로세서에 대해 이야기하고 있습니다.이 기사에서는 10 년 동안 우리와 함께한 가장 인기있는 Intel 프로세서 인 Core i7에 중점을 둘 것입니다.

목차 색인

인텔 코어 i7이란 무엇이며 그 특징은 무엇입니까

Intel Core i7은 Nehalem, Westmere, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, x86-64 명령어 세트를 기반으로하는 다양한 데스크탑 및 랩톱 프로세서 제품군에 적용되는 Intel 브랜드입니다 . 케이비 레이크와 커피 레이크. Core i7 브랜드는 Core i3 (코어 소비자), Core i5 (코어 소비자) 및 Xeon (서버 및 워크 스테이션)과 차별화되는 데스크탑 및 랩톱 용 고급 비즈니스 및 소비자 시장을 대상으로합니다.

인텔은 2008 년 말 Nehalem 아키텍처 기반 쿼드 코어 블룸필드 프로세서와 함께 Core i7 이름을 발표했습니다. 2009 년에는 Lynnfield 데스크탑 쿼드 코어 프로세서, Nehalem의 약간의 진화를 기반으로하는 새로운 Core i7 모델과 Nehalem을 기반으로하는 Clarksfield 모바일 쿼드 코어 프로세서 및 모바일 프로세서 기반 모델이 추가되었습니다. Core i7 제품군의 첫 번째 6 코어 프로세서는 Nehalem 아키텍처를 기반으로하는 Gulftown 이며 2010 년 3 월 16 일에 릴리스되었습니다.

각 브랜드의 마이크로 아키텍처 세대에서 Core i7에는 두 가지 시스템 레벨 아키텍처를 사용하는 가족 구성원이 있으므로 두 개의 다른베이스 보드 (예: Nehalem이있는 LGA 1156 및 LGA 1366)가 있습니다.. 각 세대에서 최고 성능의 Core i7 프로세서는 동일한 소켓을 사용하고 해당 세대의 중간급 Xeon 프로세서 기술을 기반으로하는 내부 아키텍처를 사용하는 반면 , 저 성능 Core i7 프로세서는 동일한 소켓 및 아키텍처를 사용합니다. 코어 i5보다 내부.

Core i7은 Intel Core 2 브랜드의 후속 제품 입니다. 인텔 담당자는 소비자가 구매할 프로세서를 결정하는 데 도움을주기 위해 Core i7이라는 용어를 사용한다고 밝혔습니다.

인텔 터보 부스트

인텔 터보 부스트는 일부 프로세서의 작동 주파수를 자동으로 증가시켜 까다로운 작업을 수행 할 때 성능을 향상시키는 기능의 인텔 상표 입니다. Turbo-Boost 지원 프로세서는 2008 년 이후 제조 된 Core i5, Core i7 및 Core i9 시리즈, 특히 Nehalem, Sandy Bridge 및 이후의 마이크로 아키텍처 기반 프로세서 입니다. 운영 체제가 프로세서의 최고 성능 상태를 요청할 때 주파수가 가속화됩니다. 프로세서 성능 상태는 모든 주요 운영 체제와 호환되는 개방형 표준 인 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)를 지정하여 정의됩니다. 이 기술을 지원하기 위해 추가 프로그램이나 드라이버가 필요하지 않습니다. Turbo Boost의 기본 개념은 일반적으로 "동적 오버 클러킹"입니다.

2008 년 11 월 인텔의 기술 보고서에 따르면 "터보 부스트"기술 은 같은 달에 릴리스 된 Nehalem 기반 프로세서에 내장 된 새로운 기능으로 설명 합니다. 인텔 IDA (Intel Dynamic Acceleration)라는 유사한 기능이 많은 코어 2 기반 센트리노 플랫폼에서 사용 가능했습니다. 이 기능은 Turbo Boost에 제공된 마케팅 처리를받지 못했습니다. Intel Dynamic Acceleration은 활성 코어 수에 따라 코어 주파수를 동적으로 변경했습니다. 운영 체제가 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)를 사용하여 활성 코어 중 하나가 C3 절전 상태로 들어가도록 지시하면 다른 활성 코어는 더 높은 주파수로 동적으로 가속됩니다.

프로세서 워크로드에 더 빠른 성능이 필요한 경우 프로세서 클럭은 요구를 충족시키기 위해 필요한만큼 정기적으로 작동 주파수를 높이려고 시도합니다. 클럭 주파수를 높이는 것은 프로세서 전력, 전류, 열 제한, 현재 사용중인 코어 수 및 활성 코어의 최대 주파수에 의해 제한됩니다. 주파수 증가는 Nehalem 프로세서의 경우 133MHz, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell 및 Skylake 프로세서 및 이후의 경우 100MHz 씩 증가합니다. 전기 또는 열 제한을 초과하면 프로세서가 설계 제한 내에서 다시 작동 할 때까지 작동 주파수가 133 또는 100 MHz 단위로 자동 감소합니다. Turbo Boost 2.0은 2011 년 Sandy Bridge 마이크로 아키텍처와 함께 소개되었으며 Intel Turbo Boost Max 3.0은 2016 년 Broadwell-E 마이크로 아키텍처와 함께 소개되었습니다.

최근에 나온 멋진 일 중 하나는 인텔이 보도 자료와 관련하여 정책을 매우 명확하게 변경 했다는 사실입니다. 각 CPU의 코어 당 터보 값에 대한 질문을 받았을 때 인텔은 먼저 명확한 진술을 한 다음 나중에 요청할 때 보조 진술을 작성했습니다.

“우리는 미래에 머티리얼에 단일 코어 및 터보 기반의 프로세서 주파수 만 포함하고 있습니다. 그 이유는 터보 주파수가 시스템 구성과 작업량에 의존 할 때 기회 주의적이라는 것이다.

이러한 정책 변경은 걱정스럽고 완전히 불필요합니다. 마더 보드 제조업체가 트릭을 수행하지 않는다고 가정하면 실제로 프로세서를 가져 와서 필요한 P 상태를 테스트하면 정보 자체를 쉽게 얻을 수 있으므로 인텔은 임의의 이유로 정보를 보유 할 것입니다.

그러나 마더 보드의 새 프로세서 각각에 대해 코어 당 터보 비율을 얻을 수 있습니다. 위의 인텔의 진술을 고려할 때 인텔의 지침없이 각 마더 보드가 서로 다른 값을 가질 수 있다고 제안하는 것 같습니다.

대부분의 경우 여기에는 평범한 것이 없습니다. 인텔은 비정상적인 환경 환경 및 무거운 코드 (AVX2) 에서 기본 주파수를 보장 된 기본으로 사용 하지만 대부분의 경우 전체 코어 터보 비율조차도 기본 주파수보다 높습니다.

인텔 하이퍼 스레딩이란 무엇입니까

하이퍼 스레딩 기술 은 인텔의 동시 다중 프로세스 구현 (SMT) 이며 계산의 병렬화를 개선하는 데 사용됩니다. 즉, x86 마이크로 프로세서에서 동시에 여러 작업을 수행 할 수 있습니다. 2002 년 2 월 Xeon 서버 프로세서에, 2002 년 11 월 Pentium 4 데스크탑 CPU에 처음 등장한 후 Intel은이 기술을 Itanium, Atom 및 Core 'i'시리즈 CPU에 포함 시켰습니다. 다른 사람.

물리적으로 존재하는 각 프로세서 코어에 대해 운영 체제는 두 개의 가상 (논리) 코어를 대상으로하며 가능한 경우 서로 워크로드를 공유합니다. 하이퍼 스레딩의 주요 기능은 파이프 라인에서 독립적 인 명령의 수를 늘리는 것입니다. 여러 명령이 개별 데이터에서 병렬로 작동하는 수퍼 스칼라 아키텍처를 활용합니다. HTT를 사용하면 운영 체제에서 물리적 코어가 2 개의 프로세서로 표시되어 코어 당 2 개의 프로세스를 동시에 프로그래밍 할 수 있습니다. 또한 두 개 이상의 프로세스가 동일한 리소스를 사용할 수 있습니다. 한 프로세스의 리소스를 사용할 수없는 경우 해당 리소스를 사용할 수있는 경우 다른 프로세스가 계속 될 수 있습니다.

운영 체제에서 동시 멀티 스레딩 지원 (SMT)을 요구할뿐만 아니라 하이퍼 스레딩은 특별히 최적화 된 운영 체제에서만 적절하게 사용할 수 있습니다. 또한이 하드웨어 기능을 인식하지 못하는 운영 체제를 사용할 때는 하이퍼 스레딩을 비활성화하는 것이 좋습니다.

인텔 UHD 그래픽

Coffee Lake 프로세서에 내장 된 새로운 Intel UHD 그래픽 코어는 DisplayPort 및 HDMI 에서 HDCP2.2를 지원 하지만 HDMI 2.0에는 외부 LSPCon이 여전히 필요합니다. Coffee Lake의 비디오 출력은 Kaby Lake의 비디오 출력과 비슷하며 마더 보드 제조업체가 필요에 따라 구성 할 수있는 3 개의 호환 가능한 디스플레이 튜브가 있습니다.

대부분의 Core i7 Coffee Lake 프로세서에는 24 개의 실행 장치가있는 Intel UHD Graphics 630이 있습니다. 이 그래픽 코어는 기본적으로 이전 세대 HD 그래픽 (630) 과 동일하지만 이름이 UHD라는 점을 제외하고는 이름을 처음 시작할 때 UHD 컨텐츠 및 디스플레이가 더 보편적 인 것으로 마케팅 목적으로 가정합니다.. 가장 큰 변화는 HDCP2.2 지원의 추가입니다.

인텔은 새로운 그래픽 코어에서 주로 업데이트 된 드라이버 스택을 통해 성능이 개선되었지만 이전 세대의 주파수가 향상되었다고 말합니다. Core i7-8559U는 Intel Iris Plus Graphics 655 그래픽 코어를 통합하여 다른 유일한 모델입니다. 48 개의 실행 유닛포함되어 있기 때문에 훨씬 강력합니다. Intel Iris Plus Graphics 655에는 작은 128MB eDRAM 캐시 도 포함되어있어 시스템 코어에 액세스하는 데 필요한 그래픽 코어의 필요성이 줄어 듭니다.이 eDRAM보다 훨씬 느립니다.

현재 인텔 코어 i7 프로세서

인텔이 자사의 핵심 제품군에 쿼드 코어 코어 i7 프로세서를 도입한지 10 년이 지났습니다. 6 코어 부품은 몇 년 후이 세그먼트에 맞을 것으로 예상되었지만, 공정 개선, 마이크로 아키텍처 이익, 비용 및 경쟁 부족으로 인해 소비자 세그먼트의 주요 프로세서는 10 년 동안 쿼드 코어 모델.

현재 우리는 커피라고도하는 8 세대 Intel Core 프로세서를 보유하고 있으며 Core i5 및 Core i7 모델은 10 년 후 6 코어 물리적 구성으로 도약했습니다. 이 릴리스에서 흥미로운 몇 가지 요소와 더 많은 질문을 제기하는 여러 가지 요소가 있습니다. 이 세대에서 Core i7-8700K는 인상적인 6 코어 12 스레드 프로세싱 구성을 갖춘 가장 강력한 멤버로 등장했습니다.

모든 새로운 Coffee Lake 데스크탑 프로세서는 Z370, H370, B360, H310 및 향후 Z390을 포함하여 300 시리즈 칩셋이있는 적절한 마더 ​​보드에서 사용하기위한 소켓 프로세서입니다. 기술적으로이 프로세서는 LGA1151 소켓을 사용하는데, 이 소켓은 칩셋 100 및 200의 6 세대 및 7 세대 프로세서에서도 사용됩니다. 그러나이 두 프로세서 세트의 핀 설계의 차이로 인해., 8 세대는 상호 호환성 수준이 없으므로 300 시리즈 마더 보드에서만 작동합니다.

이전 세대에서 'Core i7'은 하이퍼 스레딩을 사용하는 쿼드 코어 프로세서에 대해 이야기하고 있었지만이 세대에서는 하이퍼 스레딩을 사용하여 6 코어 구성으로 이동하고 있습니다. Core i7-8700K는 3.7GHz의 기본 주파수에서 시작하며 단일 와이어 워크로드에서 4.7GHz 터보를 달성하고 95W TDP (열 설계 전력)를 갖도록 설계되었습니다.

K 표시는이 프로세서가 잠금 해제되어 있고 적절한 냉각, 적용 전압 및 칩 품질에 따라 주파수 승수를 조정하여 오버 클로킹 될 수 있음을 의미 합니다. 인텔은 4.7GHz 만 보장하므로 추첨이 있습니다. Core i7-8700은 3.2GHz 기본 속도, 4.6GHz 터보 및 65W의 낮은 TDP를 가진 클럭이 더 낮은 K가 아닌 변형입니다. 두 프로세서 모두 코어 당 256KB의 L2 캐시와 코어 당 2MB의 L3 캐시를 사용합니다.

이전 세대와 비교할 때 Core i7-8700K는 더 높은 가격으로 출시되었지만 그 가격에 비해 더 많은 코어와 더 높은 작동 주파수를 제공 합니다. Core i7-8700K는 동일한 전력 소비를 유지하려면 추가 코어의 존재와 일치하도록 전체 기본 주파수를 낮추어야하기 때문에 코어 집계 작동 방식의 좋은 예입니다. 그러나 이전 세대보다 높은 응답 성을 유지하기 위해 단일 스레드 성능은 일반적으로 더 높은 승수로 조정됩니다.

코어 i7 아래에는 코어 구성이 동일하지만 하이퍼 스레딩없이 코어 i5 프로세서가 있으므로 6 개의 처리 스레드 만 제공합니다. Core i5는 Core i7에 비해 낮은 클럭 속도에서 작동합니다. 특히 기본 주파수가 2.8GHz 인 Core i5-8400에서는 Core i7과 캐시 크기를 비교할 때 코어 당 256KB에서 동일한 L2 설정이지만 제품 세분화의 일부로 L3을 코어 당 1.5MB로 줄였습니다.

지난 몇 세대 동안 인텔은 하이퍼 스레딩이있는 쿼드 코어 프로세서를 사용하여 쿼드 코어, 8 스레딩 구성으로 이어 졌습니다. 인텔은 고급 코어 i7에서 6 코어 및 12 스레드로 이동하고 중급 코어 i5에서 6 코어 및 6 스레드로 이동하면서 4 코어 및 8 스레드 구성을 완전히 무시하고 4 코어로 직접 이동합니다. Core i3에는 4 개의 스레드가 있습니다. 일부 성능 테스트에서 4 코어 8 스레드 프로세서가 6 코어 6 스레드 프로세서를 능가 할 수 있기 때문일 수 있습니다.

다음 표에는 현재 Intel Core i7 Coffee Lake 데스크탑 프로세서의 기능이 요약되어 있습니다.

데스크탑 용 인텔 코어 i7 커피 레이크
코어 i7-8086K i7-8700K i7-8700
핵심 6C / 12T
기본 주파수 4 3.7GHz 3.2GHz
터보 부스트 5 4.7GHz 4.6GHz
L3 캐시 12MB
메모리 지원 DDR4-2666
통합 그래픽 인텔 UHD 그래픽 630
그래픽 기본 주파수 350 MHz
그래픽 터보 주파수 1.20GHz
PCIe 레인 (CPU) 16
PCIe 레인 (Z370) <24
TDP 95W 65W

다음 표는 현재 노트북 용 인텔 코어 i7 커피 레이크 프로세서의 특성을 요약 한 것입니다.

노트북 용 인텔 코어 i7 커피 레이크

코어 i7-8850H i7-8750H i7-8559U
핵심 6C / 12T 4/8
기본 주파수 2.6 2.2GHz 2.7GHz
터보 부스트 4.3 4.2GHz 4.5GHz
L3 캐시 12MB 8MB
메모리 지원 DDR4-2666 DDR4-2400
통합 그래픽 인텔 UHD 그래픽 630 인텔 아이리스 플러스 그래픽 655
그래픽 기본 주파수 350 MHz 300 MHz
그래픽 터보 주파수 1.15GHz 1.2GHz
TDP 35W 28W

읽는 것이 좋습니다.

이것으로 인텔 코어 i7 프로세서에 대한 특별 기사: 모든 정보가 끝납니다. 추가 할 내용이 있으면 의견을 남길 수 있습니다.

기계적 인조 인간

편집자의 선택

Back to top button