| 発売 | 2024年10月24日 |
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| デザイン: | インテル |
| 製造元 | |
| 製造工程 | |
| コードネーム |
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| プラットフォーム |
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ブランディング | |
| ブランド名 | コアウルトラ |
| 世代 | シリーズ2 |
| ソケット |
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指示とアーキテクチャ | |
| 指示セット | 86 の |
| 説明書 | 64ビット |
| Pコアアーキテクチャ | ライオン コーブ |
| Eコアアーキテクチャ | スカイモント |
コア | |
| ピークコアクロック | 最大5.7GHz |
| PコアL1キャッシュ | 112 KB (コアあたり):
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| EコアL1キャッシュ | 96 KB (クラスターあたり):
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| PコアL2キャッシュ | 3 MB (コアあたり) |
| EコアL2キャッシュ | 4 MB (クラスターあたり) |
| PコアL3キャッシュ | 3 MB (コアあたり) |
| EコアL3キャッシュ | 3 MB (クラスターあたり) |
グラフィックス | |
| グラフィックスアーキテクチャ | X e -LPG X e -LPG+ |
| 実行ユニット | 最大64のEU |
| Xeコア | 最大 8 X eコア |
| ピークグラフィッククロック | 2.0GHz帯 |
| 非営利 | |
| 建築 | NPU3720 |
| トップス | 13 |
メモリサポート | |
| タイプ | DDR5-6400 |
| メモリチャンネル | 2チャンネル |
| 最大容量 | 192GB |
入出力 | |
| PCIeサポート | PCIe5.0 について |
| PCIeレーン | 20 PCIe 5.0レーン 4 PCIe 4.0レーン |
| DMIバージョン | DMI4.0x8の |
歴史 | |
| 前任者 | 流星湖 |
| 変異体 | 月の湖 |
| 後継 | パンサーレイク |
Arrow Lakeは、 Intelが設計し、2024年10月24日にリリースされたCore Ultraシリーズ2プロセッサのコードネームです。これは、Intelがモノリシックシリコンから分散型MCM設計に移行したMeteor Lakeの後継です。Meteor Lakeはモバイルリリースに限定されていましたが、Arrow Lakeにはソケット可能なデスクトッププロセッサと、主流および愛好家向けのモバイルプロセッサの両方が含まれています。Core Ultra 200Hおよび200HXシリーズのモバイルプロセッサは、2025年初頭に続く予定です。[2]
背景
Arrow Lakeについての最初の公式な言及は、2022年2月17日のIntelの投資家向け会議で行われ、Arrow LakeがMeteor Lakeの後継となることが確認されました。Arrow Lakeは分散構造を採用し、Intelの20Aノードと外部ノード上に製造されることが確認されました。[3]
2023年9月、インテルのCEOであるパット・ゲルシンガーは、 Arrow Lakeのテストダイを含む20Aの ウェハーをインテルのイノベーションイベントで披露し、Arrow Lake製品が予定通りに進んでいることを改めて強調した。 [4] 2023年12月14日、Meteor Lakeは超薄型ノートパソコン向けに9Wと15Wのフォームファクターで発売された。[5]
2024年1月のCESで、インテルはArrow Lakeがデスクトップ向けに2024年後半に発売されると発表した。[6] Intelは、AMDのRyzen 8000GデスクトップAPU(コードネーム「Phoenix-G」)が専用のXDNA AIエンジンを搭載して2024年1月に最初に発売されるにもかかわらず、Arrow Lakeは「 AIアクセラレータを搭載した世界初のゲーミングプロセッサ」になると主張した。 [7] 2024年5月20日、インテルはArrow Lakeが2024年第4四半期のリリースに向けて順調に進んでおり、数週間以内にComputexでアップデートが約束されていることを改めて確認した。2024年6月4日、インテルはArrow LakeとLunar Lakeで共有されているLion Cove PコアとSkymont Eコアのアーキテクチャの詳細を共有した。
Arrow Lake-Sデスクトッププロセッサは2024年10月10日に発表され、発売日は10月24日でした。[8]
建築
Arrow Lakeは、28W モバイル フォーム ファクターから 125W の愛好家向けデスクトップ セグメントまで拡張できるように設計された双方向x86アーキテクチャです。Arrow Lake のアーキテクチャ構造は、 Meteor Lakeの直接的な要素の多くを維持しています。これは、 TSMCのさまざまなノードで製造された分散型 MCM 設計です。Arrow Lake は、Meteor Lakeと同じ SoC および I/O エクステンダー タイルを再利用しながら、デスクトップ向けの新しいコンピューティング タイルと小型のグラフィックス タイルを追加しています。
計算タイル
前世代のMeteor Lakeでは、コンピューティング タイルにIntel 4プロセスが使用されており、Arrow Lakeは当初Intelの20Aノードに移行する予定でした。2024年9月、Intelは20Aノードのキャンセルを発表し、代わりに18Aの開発に重点を移しました。Intelの20Aノードでは、IntelがRibbonFETと呼ぶゲートオールアラウンド(GAA)トランジスタを導入する予定で、これらのトランジスタはIntelがPowerViaと呼ぶ裏面からの電力供給を受けます。RibbonFETは、2011年にFinFETが導入されて以来のIntel初の新しいトランジスタ設計です。[10] Arrow Lakeのコンピューティング タイルは、20AではなくTSMCのN3Bノードで製造されています。 [11]前世代のMeteor Lakeと同様に、Arrow Lakeのコンピューティング タイルでは、新しいLion Cove Pコアと新しいSkymont Eコアの両方が導入されています。Arrow LakeのLion CoveとSkymontのコア アーキテクチャもLunar Lakeと共有されています。
ライオン コーブ
Lion Cove Pコアは、より幅広いデコーダーとディスパッチエンジン、より多くの整数ALU、より大きなL2キャッシュ、再設計されたキャッシュ階層を特徴としています。Intelは、Arrow LakeのLion Coveコアで9%のIPC向上を主張しています。[12] Arrow LakeのLion Coveは、Lunar LakeのLion Cove実装の2.5 MBと比較して、3 MBのL2キャッシュが増加しています。Lion CoveのL2キャッシュは、2 MBのL2キャッシュを備えた前世代のRaptor Coveコアよりも50%大きくなっています。Lion CoveのL2帯域幅は、サイクルあたり32バイトです。[13] Lion Cove PコアにはAVX-512命令のサポートが含まれていますが、Arrow LakeプロセッサではヘテロジニアスアーキテクチャのためAVX-512は無効になっています。Skymont EコアはAVX-512命令をサポートしていないため、両方のコアタイプの機能が同等であることを保証するためにAVX-512は無効になっています。
Arrow Lake-SデスクトッププロセッサのLion Cove Pコアではクロック速度が低下しています。[14] Core Ultra 9 285Kのピーククロック速度は5.7GHzですが、Raptor Lake Core i9-14900KSのクロック速度は6.2GHz と高くなっています。[15]
同時マルチスレッド (SMT)
同時マルチスレッド(SMT) は、Arrow Lake の Lion Cove P コアから削除されました。[16] SMT は、2002 年 11 月に Northwood ベースのPentium 4を搭載した Intel デスクトップ プロセッサで初めて登場しました。Arrow Lake での削除は、それ以降初めて SMT が新しいx86-64 Intel パフォーマンス指向コア アーキテクチャから完全に削除されたことを示し、一部のローエンドの Celeron および Pentium SKU で単に無効にされただけではありません。[a] SMT、または Intel のマーケティング用語であるHyperThreading を使用すると、2 つのスレッドを持つ単一の物理 CPU コアで 2 つのタスクを同時に実行できます。2000 年代初頭、SMT は、ダイ スペースをあまり使用せずに、デュアル コアおよびクアッド コア CPU に処理スレッドを追加する方法でした。SMT を削除すると、物理コアのダイ領域を削減できます。物理コアの数を増やして処理スレッドの数を増やすと、コアあたり 2 つのスレッドを提供する SMT の削除を補うことができます。[17] AppleのMシリーズSoCなど、多くのARMベースのプロセッサはSMTを搭載していません。これは、プロセッサパイプラインが短いプロセッサではSMTのメリットが小さく、SMTを搭載するとコアの物理面積が増加するためです。Intelが使用しているような長いプロセッサパイプラインでは、CPUコアにワークロードで有用なデータを供給し続けることが難しくなります。パイプラインが長いコアは高いクロック速度をサポートできますが、クロックあたりの命令数(IPC)は少なくなります。[17]
スカイモント
Skymont Eコアは、分岐予測と命令フェッチの強化、128ビット浮動小数点とSIMDベクトルデータ型のスループットの向上、L2キャッシュの帯域幅の2倍化に重点を置いています。Intelは、Gracemontと比較してマルチスレッド整数ワークロードで32%のIPC向上、マルチスレッド浮動小数点では55%のIPC向上を実現したと主張しています。[18]
コアレイアウト

Arrow LakeではPコアとEコアの物理的レイアウトが変更され、2つのPコアの間に4つのEコアのクラスターが配置されました。[19]対照的に、Alder Lake、Raptor Lake 、およびMeteor Lakeでは、すべてのPコアを1つのグループにまとめ、すべてのEコアを別のグループにまとめました。Pコアの間にEコアを配置する利点は、PコアとEコア間で命令やデータを移動するときに、コア間のレイテンシが短縮されることです。以前のアプローチでは、両方のコアタイプ間でリングバスに沿ってデータを移動する必要がありました。
グラフィックタイル
Arrow Lakeのグラフィックスタイルは、アーキテクチャ的にはMeteor Lakeからほとんど変更されていません。Meteor Lakeと同様に、Arrow LakeのグラフィックスタイルはTSMCのN5Pノードで製造されています。[20] Arrow Lake-Sデスクトッププロセッサは、Alchemistグラフィックスアーキテクチャに基づく4つのX e -LPGコアを備えています。ただし、Arrow Lakeモバイルプロセッサは、Dot Product Accumulate Systolic(DPAS)命令のサポートを追加する、わずかに変更された最大8つのX e -LPG+(Gen12.74)コアを備えています。DPAS命令は、ディスクリートArcグラフィックスのX e -HPGコアに含まれていましたが、低電力のX e -LPGバリアントでは無効になっていました。DPAS命令により、、およびデータ型を乗算できるため、GPUはサイクルごとにより多くの操作を実行できます。
FP16BF16INT4
SoCタイル
Arrow Lake は、TSMC のN6ノードで製造された Meteor Lake と同じ SoC タイル設計を再利用しています。Arrow Lake-S デスクトップ プロセッサに使用されている SoC タイルは、もともとデスクトップ用にキャンセルされた Meteor Lake-S プロセッサ用に設計されたものです。低電力 E コアは含まれていません。Arrow Lake のモバイル バリアントは、CPU コンピューティング タイルの Skymont E コアとは異なる 2 つの Crestmont 低電力 E コアを含む Meteor Lake の SoC タイルを再利用しています。Crestmont 低電力 E コアには、CPU タイルの Skymont E コアのような L3 キャッシュはありません。
非営利
Arrow Lakeは、Meteor Lakeと同じニューラルプロセッシングユニット(NPU)を使用しており、INT8Lunar Lakeの45 TOPS NPU 4ではなく13 TOPSを提供します。比較すると、Ryzen 8000デスクトッププロセッサには39 TOPSのNPUがあります。[21]
メモリコントローラ
Arrow Lakeは、DDR4のサポートが削除され、DDR5メモリのみをサポートするIntel初のデスクトップアーキテクチャです。Alder LakeとRaptor Lakeは、 DDR4とDDR5の両方のメモリをサポートしていました。Arrow Lake-Sデスクトッププロセッサは、Raptor Lakeと同じDDR5-5600 UDIMM速度をサポートしていますが、Arrow LakeはClock Unbuffered DIMM(CUDIMM)とClock Short Outline DIMM(CSODIMM)メモリのサポートを追加しました。CUDIMMは、従来のアンバッファードDIMMにクロックドライバーを追加し、DIMM上でローカルにクロック信号を再生成して、高速メモリでの安定性を向上させます。[22] CUDIMMとマザーボードのサポートにより、Arrow LakeはオーバークロックされたDDR5-10000を実行できます。[23] 2024年6月のComputexで、ASRockはCAMM2メモリスロットを備えたLGA 1851ソケットマザーボードを披露しました。[24]
Arrow Lakeプロセッサのリスト
デスクトップ
アローレイク-S
- ^ 価格は発売時の希望小売価格 (RCP) です。RCP は、Intel がプロセッサを小売業者や OEM に販売する取引価格です。消費者向けの実際の希望小売価格はこれより高くなります。
携帯
アローレイク-H
アローレイク-HX
受付
Arrow Lake-Sデスクトッププロセッサは、世代間のパフォーマンス向上が見られなかったり、場合によってはパフォーマンスの低下さえあったりしたため、発売当初は賛否両論の評価を受けた。Tom 's Hardwareのポール・アルコーンのレビューでは、Core Ultra 9 285Kに5つ星のうち3つを与えた。アルコーンは、「ゲームで前世代の同等製品に追いつくのに苦労している」ため、「Core Ultra 9 285Kを競合プロセッサよりも推奨するのは難しい」と結論付けた。平均すると、285KはAMDのZen 5ベースのRyzen 7 9700Xに劣り、Core Ultra 5 245KはZen 3ベースのRyzen 7 5700X3Dに性能で負けている。[29]
スティーブン・ウォルトンによるTechSpotの3つ星レビューでは、同様にゲーム性能が不足しているとされ、285Kは特にサイバーパンク2077: ファントム・リバティで苦戦し、14900Kに20%遅れをとった。また、A Plague Tale: Requiemでは14900Kに17%上回った。ヒットマン3のように14900Kより2%遅いなど、一部のタイトルではそれほど低下が見られず、ウォルトンは「14700Kのような性能」と呼んだ。生産性の面では、TechSpotは285KがAdobe Premiere Pro 2024で14700Kや14900Kよりも劣り、 Photoshop 2025では12600Kに負けたとしている。[28] Arrow Lakeのもう1つの懸念は、同様の性能を持つ14900Kの市販価格と比較して価格が高いことである。[30]これは、新しいLGA 1851ソケットのために新しいマザーボードが必要になることに加えて発生します。
Arrow Lakeは、 Raptor Lakeに比べて電力効率が向上したことを称賛された。TechSpotは、ゲームではArrow Lakeの消費電力は「14900Kに比べて大幅に改善されている」が、「 Ryzenプロセッサと比較すると結果はまだ劣っている」と指摘した。[28] PCWorldは、 HandBrake AV1エンコード中に消費電力が17%(65ワット)減少し、Cinebench 2024のシングルコアベンチマーク中に16%(22ワット)減少したことを発見した。[31] Arrow LakeのSkymont Eコアは、PC GamerでNick Evansonによって賞賛された。Evansonは、サイバーパンク2077やBaldur's Gate 3などの新しい、よりマルチスレッド化されたゲームでは、より強力なPコアによって提供される8つのスレッドに制限されるのではなく、Pコアと一緒にEコアを使用してパフォーマンスを向上させることができることを発見した。[32]ゲームがEコアにますます依存しなければならない理由は、 PコアからSMTが削除され、Raptor Lakeと比較してPコアのスレッドが8つ少なくなっているためであると考えられます。
販売
Core Ultra 200Sプロセッサの発売翌週、ドイツの小売業者Mindfactoryは販売数がゼロだったと報告した。[33] [34]米国では、Core Ultra 9 285Kは大手小売店で完売したが、発売時には小売店への供給が限られていたと報告されている。[35]
インテルからの回答
2024年11月、インテルのクライアントAIおよびテクニカルマーケティング担当副社長兼ゼネラルマネージャーであるロバート・ハロックは、レビューでゲームパフォーマンスの低下が見られたことから、Arrow Lakeの発売は「計画通りにはいかなかった」と認めた。[36]ハロックは、Arrow LakeプロセッサはオペレーティングシステムとBIOSの両方のレベルで「一連の問題」に悩まされていると主張した。 [37]ハロックによると、サードパーティのレビューはインテル自身の内部テストを反映していなかった。あるレビュアーは、Arrow Lakeのメモリレイテンシが180nsと高く、予想されるメモリレイテンシ70~80nsの2倍以上だったと記録した。 [ 38]ハロックは、Arrow Lakeのアップデートと修正を2024年12月初旬までに提供することを約束した。[38]
注記
- ^ SMT は Sandy Bridge、Haswell、Skylakeなどの以前の Intel コア アーキテクチャには物理的に存在していましたが、一部のローエンドのCeleronおよびPentium SKU では無効になっていました。たとえば、Coffee Lakeの Skylake コアには SMT が含まれていましたが、8 コア 8 スレッドの Core i7-9700K では無効になっていましたが、Core i9-9900K は 8 コア 16 スレッドでした。
参考文献
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