| 一般情報 | |
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| 製品コード |
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| アーキテクチャと分類 | |
| テクノロジーノード | 14nm |
| 説明書 | x86-64、インテル 64 |
| 拡張機能 | |
| 物理的仕様 | |
| コア |
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| 製品、モデル、バリエーション | |
| ブランド名 | |
| 歴史 | |
| 前任者 | エアモント(ダイシュリンク) |
| 後継 | ゴールドモントプラス(最適化) |
Goldmont は、 Intel製のシステム オン チップ(SoC) で使用される低電力のAtom、Celeron、Pentiumブランドのプロセッサ用のマイクロアーキテクチャです。コアごとに1 つのスレッドのみが許可されます。
14nm Goldmontコアを搭載したApollo Lakeプラットフォームは、2016年4月に中国の深センで開催されたIntel Developer Forum (IDF)で発表されました。[ 1 ] GoldmontアーキテクチャはSkylake Coreプロセッサから多くのものを借用しているため、以前のBraswellプラットフォームと比較して30%以上のパフォーマンス向上を実現し、クラウドブック、2-in-1ネットブック、小型PC、IPカメラ、車載エンターテイメントシステムなどの電力効率の高いローエンドデバイスの実装に使用できます。[2] [3]
デザイン
Goldmontは、エントリーレベルのデスクトップおよびノートブックコンピュータ向けに設計された、第2世代のアウトオブオーダー低電力Atomマイクロアーキテクチャです。 [4] Goldmontは14nm製造プロセスで構築されており、コンシューマデバイス向けに最大4つのコアをサポートします。Skylakeで導入されたIntel Gen9グラフィックスアーキテクチャが含まれています。
Goldmont マイクロアーキテクチャは、Silvermont マイクロアーキテクチャの成功に基づいて構築されており、次の機能強化を提供します。
- 3ワイドスーパースカラー パイプラインを備えたアウトオブオーダー実行エンジン。[5]具体的には、
- デコーダーは 1 サイクルあたり 3 つの命令をデコードできます。
- マイクロコード シーケンサーは、予約ステーションに割り当てるために、サイクルごとに3 つのμops を送信できます。
- 退職は、サイクルごとに 3 のピーク レートをサポートします。
- フェッチ パイプラインを命令デコーダから切り離す分岐予測の強化。
- より大きなアウトオブオーダー実行ウィンドウとバッファーにより、整数、FP / SIMD、メモリ命令タイプ全体でより深いアウトオブオーダー実行が可能になります。
- 完全なアウトオブオーダー メモリ実行と曖昧さ解消。Goldmont マイクロアーキテクチャは、1 サイクルあたり 1 つのロードと 1 つのストアを実行できます (Silvermont マイクロアーキテクチャでは、1 サイクルあたり 1 つのロードまたは 1 つのストア)。メモリ実行パイプラインには、 4KBページ用の 512 エントリを持つ第 2 レベルのTLB拡張機能も含まれています。
- Goldmont マイクロアーキテクチャの整数実行クラスターは 3 つのパイプラインを提供し、1 サイクルあたり最大 3 つの単純な整数ALU演算を実行できます。
- SIMD 整数および浮動小数点命令は、128 ビット幅のエンジンで実行されます。PSHUFB のスループットは 1 サイクル (Silvermont マイクロアーキテクチャでは 5 サイクル) となり、その他多くの SIMD 命令のスループットは 2 倍になりました。
- Goldmont マイクロアーキテクチャでは、暗号化/復号化 ( AES ) とキャリーレス乗算( PCLMULQDQ ) を高速化する命令のスループットとレイテンシが大幅に改善されました。
- Goldmont マイクロアーキテクチャは、ハードウェア アクセラレーションによるセキュア ハッシュ アルゴリズムSHA1およびSHA256を備えた新しい命令を提供します。
- Goldmont マイクロアーキテクチャでは、NIST SP800-90C 標準に準拠した乱数生成のためのRDSEED命令のサポートも追加されています。
- PAUSE 命令のレイテンシが最適化され、電力効率が向上します。
テクノロジー
- 14nm製造プロセス
- システムオンチップアーキテクチャ
- 3Dトライゲートトランジスタ
- クアッドコアまでのコンシューマー向けチップ
- SSE4.2命令セットをサポート
- Intel AESNIおよびPCLMUL命令をサポート
- Intel RDRANDおよびRDSEED命令をサポート
- Intel SHA拡張をサポート
- Intel MPX (メモリ保護拡張機能) をサポート
- DirectX 12を搭載した第9世代Intel HDグラフィックス、最新のWindows 10ドライバアップデート[6]を搭載したOpenGL 4.6(LinuxではOpenGL 4.5 [7])、OpenGL ES 3.2およびOpenCL 2.0のサポート。
- HEVC Main10 および VP9 Profile0 ハードウェア デコード サポート
- 10 W熱設計電力(TDP) デスクトップまたはサーバー プロセッサ
- 4.0~6.0 W TDP モバイル プロセッサ
- NANDフラッシュストレージに接続するeMMC 5.0テクノロジー
- USB 3.1およびUSB-C仕様
- DDR3L、LPDDR3、LPDDR4メモリのサポート
- 個々のセンサーからのデータをサンプリングして組み合わせ、ホストプラットフォームが低電力状態にあるときに独立して動作できる統合センサーハブ(ISH)
- 4つの同時カメラストリームをサポートする画像信号プロセッサ(ISP)
- HDオーディオとLPEオーディオをサポートするオーディオコントローラ
- Trusted Execution Engine 3.0セキュリティ サブシステム
訂正
以前の Silvermont 世代と同様に、プロセッサ回路に設計上の欠陥が見つかり、プロセッサを数年間アクティブに使用すると動作が停止する結果となりました。2017 年 6 月には、APL46「システムが起動できなくなるか、動作が停止する可能性があります」[8]という正誤表がドキュメントに追加され、低ピン数 (LPC)、リアルタイム クロック (RTC)、SD カード、GPIO インターフェイスが機能しなくなる可能性があることが示されました。
システムへの影響を制限する緩和策[9]が見つかりました。LPC_CLKRUN# と呼ばれる LPC バスのファームウェア アップデートは、LPC インターフェイスの使用率を減らし、LPC バスの劣化を軽減します (ただし、完全には解消されません)。ただし、一部のシステムはこの新しいファームウェアと互換性がありません。SD カードをブート デバイスとして使用しないこと、および使用していないときはカードをシステムから取り外すことが推奨されます。他の解決策としては、UHS-I カードのみを使用して 1.8 V で動作させることが挙げられます。
Congatec は、この問題は USB バスと eMMC にも影響すると述べているが、Intel の公開ドキュメントには記載されていない。USB のアクティブ時間は最大 12% で、ポートの寿命全体にわたって 60TB の送信トラフィック寿命が期待できる。eMMC のアクティブ時間は最大 33% で、使用していないときはオペレーティング システムによって D3 デバイスの低電力状態に設定される。Atom C3000 Denverton などの新しい設計は影響を受けないようだ。[10]
ゴールドモントプロセッサーのリスト
デスクトップ プロセッサ (Apollo Lake)
デスクトッププロセッサのリストは次のとおりです。[3] [11]
サーバープロセッサ(デンバートン)
モバイル プロセッサ (Apollo Lake)
モバイルプロセッサのリストは次のとおりです。[3] [11]
組み込みプロセッサ (Apollo Lake)
組み込みプロセッサのリストは次のとおりです。
自動車用プロセッサ(Apollo Lake)
AEC -Q100認定を受けた自動車顧客専用のAtom A3900シリーズもあります。[14]
タブレットプロセッサ(ウィロートレイル)
ウィロートレイルのプラットフォームはキャンセルされました。代わりにアポロレイクが提供されます。[15]
参照
- Intel CPU マイクロアーキテクチャの一覧
- Intel Pentium マイクロプロセッサの一覧
- Intel Celeron マイクロプロセッサの一覧
- Intel Atom マイクロプロセッサの一覧
- Atom (システムオンチップ)
参考文献
- ^ Eric Brown (2016-04-18). 「「Apollo Lake」Atoms はグラフィックスが豊富な Goldmont コアを提供」 Hackerboards.com. 2016-06-20 にオリジナルからアーカイブ。2016-06-11に閲覧。
- ^ Anton Shilov (2016-04-15). 「Intel、新しい低コスト PC プラットフォームを発表: 14nm Goldmont コアを搭載した Apollo Lake」 Anandtech.com 。2016年 6 月 11 日閲覧。
- ^ abc Alexander Fagot/ Allen Ngo (2016-06-07). 「Intel は Apollo Lake が Braswell より 30% 高速になると主張」 Notebookcheck.net . 2016-06-11閲覧。
- ^ Anton Shilov (2015-06-10). 「Intel、'Goldmont' コア、Gen9 グラフィックスを搭載した 'Apollo Lake' CPU を準備」 。2016年 6 月 11 日閲覧。
- ^ Kanter, David. 「Goldmont Takes Atom to 14nm」. The Linley Group . The Linley Group . 2017年8月17日閲覧。
- ^ 「リリースノート:ドライバーバージョン:31.0.101.2115」(PDF)。Downloadmirror.intel.com 。 2022年12月29日閲覧。
- ^ 「Mesa 13.0 が Intel OpenGL 4.5、RADV Radeon Vulkan ドライバーとともにリリースされました - Phoronix」。Phoronix.com。
- ^ 「Intel Pentium および Celeron プロセッサ N シリーズおよび J シリーズの仕様アップデート」(PDF) 。2018 年 4 月 13 日閲覧。
- ^ 「Errata sheet - congatec Apollo Lake designs」(PDF) . congatec . 2017-07-26. 2018-04-15時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2018-04-15に取得。
- ^ 「Intel Atom プロセッサー C3000 製品ファミリー仕様アップデート」(PDF) 。2018 年 4 月 13 日閲覧。
- ^ ab Gennadiy Shvets (2016-06-09). 「Apollo Lakeプロセッサのモデル番号が明らかに」 cpu-world.com . 2016年6月11日閲覧。
- ^ abcdefghijklmn Kennedy, Patrick (2017 年 8 月 15 日). 「Intel Atom C3000 シリーズの発売 SKU と差別化」. Serve the Home . 2017 年8 月 15 日閲覧。
- ^ Cutress, Ian (2017 年 8 月 15 日)。「さらなるデンバートン騒ぎ: Gigabyte の MA1-ST0 には未発表の 16 コア C3958 が搭載されている」。Anandtech。2017年8 月 15 日閲覧。
- ^ 「Intel Atom プロセッサー E3900 および A3900 シリーズ データシート補足資料」(PDF)。Intel 。2018 年1 月 12 日閲覧。
- ^ Ryan Smith & Ian Cutress (2016-04-29). 「Intel の変化する未来: スマートフォン SoC Broxton と SoFIA が正式にキャンセル」 Anandtech.com.
