| 一般情報 | |
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| 発売 | 2019年9月 |
| デザイン: | インテル |
| 共通メーカー |
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| キャッシュ | |
| L1キャッシュ | コアあたり80 KB:
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| L2キャッシュ | コアあたり512 KB |
| L3キャッシュ | コアあたり2 MB |
| アーキテクチャと分類 | |
| テクノロジーノード | Intel 10 nm FinFETプロセス |
| 命令セット | x86、x86-64 |
| 拡張機能 | |
| 製品、モデル、バリエーション | |
| 製品コード名 |
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| 歴史 | |
| 先人たち | |
| 後継者 |
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Sunny Coveは、 Intelが開発し、2019年9月に初めてリリースされたCPUマイクロアーキテクチャのコード名です。Palm Coveマイクロアーキテクチャの後継であり、Intelの10nmプロセスノードを使用して製造されています。[1]このマイクロアーキテクチャは、モバイル向けの第10世代Intel Coreプロセッサー(コード名Ice Lake)と第3世代Xeonスケーラブルサーバープロセッサー(コード名Ice Lake-SP)に実装されています。第10世代Intel Coreモバイルプロセッサーは2019年9月にリリースされ、Xeonサーバープロセッサーは2021年4月6日にリリースされました。[2]
Sunny Coveを搭載したデスクトップ製品はありません。ただし、Cypress Coveという変種が第11世代Intel Coreデスクトッププロセッサ(コード名Rocket Lake )に使用されています。Cypress Coveは、Intelの14nmプロセスノードにバックポートされたSunny Coveマイクロアーキテクチャのバージョンです。[3]
Sunny Coveマイクロアーキテクチャの直接の後継はWillow Coveマイクロアーキテクチャであり、第11世代Intel Coreモバイルプロセッサに搭載されています。[4]
特徴
サニーコーブはイスラエルのハイファにあるインテルイスラエルのプロセッサ設計チームによって設計された。[5] [6]
インテルは2018年12月のインテルアーキテクチャデーでIce LakeとそのマイクロアーキテクチャであるSunny Coveの詳細を発表し、Sunny Coveコアはシングルスレッドパフォーマンス、新しい命令、スケーラビリティの向上に重点を置くと述べた。インテルは、パフォーマンスの向上はコアを「より深く、より広く、よりスマートに」することで達成されると述べた。[7]
Sunny Cove は、L1 データ キャッシュのサイズが 50% 増加し、製品サイズに応じて L2 キャッシュが拡大し、μOP キャッシュと 2 次レベルTLBが拡大しています。コアの幅も拡大しており、実行ポートが 8 から 10 に増加し、L1 ストア帯域幅が 2 倍になっています。割り当て幅も 4 から 5 に増加しています。5レベルのページング方式は、最大 57 ビットの線形アドレス空間と最大 52 ビットの物理アドレス空間をサポートし、仮想メモリ空間が 256 テラバイトから 128 ペタバイトに、アドレス指定可能な物理メモリが 64 テラバイトから 4 ペタバイトに増加しています。[8] [7]
改善点
- 同じ周波数とメモリ構成で動作する2015年のSkylakeと比較して、IPCが平均18%増加しました[9] [10]
- L1 データ キャッシュを増加: 48 kiB (32 kiB から)
- L2キャッシュ: 512 kiB [11]
- より大きなマイクロ命令キャッシュ(1536 から 2304 エントリに増加)
- より大きな再順序付けバッファ(224エントリから352エントリに増加)
- ダイナミックチューニング2.0により、CPUがターボ周波数でより長時間動作することが可能になる[12] [13]
- SHA 操作 (セキュア ハッシュ アルゴリズム)のハードウェア アクセラレーション
- 新しいAVX-512命令サブセット:
- より幅広いデコーダー (Skylake の 3 つのシンプル + 1 つの複雑な 4 ウェイ デコードから Sunny Cove の 4 つのシンプル + 1 つの複雑な 5 ワイド デコーダーへ)
- ROB が 1.6 倍に増加 (224 エントリから 352 エントリに増加)
- スケジューラ
- スケジューラが 1.65 倍に拡大 (エントリ数が 97 から 160 に増加)
- ディスパッチの拡大(8 ウェイから 10 ウェイに増加)
- 1.55 倍の整数レジスタ ファイル (エントリ数が 180 から 280 に増加)
- ベクターレジスタファイルが 1.33 倍に拡大 (エントリ数が 168 から 224 に増加)
- 分散スケジューリング キュー (スケジューリング キューが 2 から 4 に増加)
- スケジューラ
- Intel Deep Learning Boost、機械学習/人工知能 推論の高速化に使用される[14] [13]
サイプレス コーブ
i5-11400 の Cypress Cove ダイ | |
| 一般情報 | |
|---|---|
| 発売 | 2021年3月30日 |
| デザイン: | インテル |
| 共通メーカー |
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| キャッシュ | |
| L1キャッシュ | コアあたり80 KB:
|
| L2キャッシュ | コアあたり512 KB |
| L3キャッシュ | コアあたり2 MB |
| アーキテクチャと分類 | |
| テクノロジーノード | Intel 14 nm FinFETプロセス |
| 命令セット | x86、x86-64 |
| 拡張機能 | |
| 製品、モデル、バリエーション | |
| 製品コード名 | |
| 歴史 | |
| 前任者 | スカイレイク |
| 後継 | ゴールデン コーブ |
Cypress Cove は、10 nm 用に設計されたSunny Cove マイクロアーキテクチャをベースとし、14 nm にバックポートされた CPU マイクロアーキテクチャです。Skylakeマイクロアーキテクチャの後継であり、Intel の 14 nmプロセスノードを使用して製造されています。Cypress Cove は、いくつかの改善とその他の変更を除けば、Sunny Cove と同一です。[15]特に、L1 データ キャッシュのレイテンシは、Sunny Cove の 8 ウェイ アソシエティビティから Cypress Cove の 12 ウェイ アソシエティビティに変更されたことで、Sunny Cove の 5 サイクルから Cypress Cove ではわずか 3 サイクルに短縮されました。Intel は、Cypress Cove ベースの Rocket Lake プロセッサの IPC はComet Lakeと比較して 19% 増加したと主張しています。[15] [16]
Cypress Coveは、第11世代Intel Coreデスクトッププロセッサ(コード名Rocket Lake)に実装されています。Rocket Lakeとその基盤となるマイクロアーキテクチャは、2020年11月に初めて説明され、[3]その後、2021年3月30日にリリースされました。[17] [18]
SGXはRocket Lakeから削除されます。
製品
Sunny Cove は、第 10 世代Intel Coreモバイル プロセッサ (コード名Ice Lake ) および第 3 世代Xeonスケーラブル サーバー プロセッサ (コード名Ice Lake-SP ) に搭載されています。Cypress Cove は、第 11 世代 Intel Core デスクトップ プロセッサ (コード名Rocket Lake ) に実装されています。
参考文献
- ^ Garreffa, Anthony (2016年1月21日). 「Intel、Ice Lake & Tiger Lakeファミリー、10nmを2018年と2019年に発表」TweakTown . 2016年6月3日閲覧。
- ^ 「メディアアラート:Intel、第3世代Intel Xeonスケーラブル・ポートフォリオを発表」。Intel Newsroom。カリフォルニア州サンタクララ。2021年3月22日。 2021年4月9日閲覧。
- ^ ab Cutress, Ian (2020年10月29日). 「Intelの第11世代Core Rocket Lakeの詳細:Xeグラフィックス搭載のIce Lake Core」. AnandTech . 2021年4月6日閲覧。
- ^ Cutress, Ian (2020年8月13日). 「Intelの第11世代Core Tiger Lake SoCの詳細:SuperFin、Willow Cove、Xe-LP」。AnandTech 。 2020年9月29日閲覧。
- ^ 「Intel、イスラエルで開発された第10世代コアプロセッサを発表」en.globes.co.il (ヘブライ語) 2019年5月28日. 2019年10月6日閲覧。
- ^ Solomon, Shoshanna (2019年5月28日). 「Intel、ハイファチームが開発したPCにAIを搭載する新型プロセッサーを発表」。The Times of Israel 。 2019年10月6日閲覧。
- ^ ab Cutress, Ian (2018年12月12日). 「IntelのArchitecture Day 2018: The Future of Core, Intel GPUs, 10nm, and Hybrid x86」. AnandTech . 2019年1月14日閲覧。
- ^ 「5 レベル ページングと 5 レベル EPT」( PDF)。Intel 。2017 年 5 月。
- ^ Schor, David (2019 年 5 月 28 日). 「Intel Sunny Cove Core がシングルスレッド パフォーマンスを大幅に向上、さらに大きな改善が続く」. WikiChip Fuse . 2019 年5 月 28 日閲覧。
- ^ Schor, David (2019年5月28日). 「Intel、10nm Ice Lakeベースの第10世代Coreプロセッサーを発表、出荷開始」WikiChip Fuse . 2019年5月28日閲覧。
- ^ 「Intel Ice Lake 10nm CPUベンチマークリーク、キャッシュ増加、パフォーマンス向上を示す」HotHardware . HotHardware. 2018年10月23日. 2018年11月9日閲覧。
{{cite news}}: CS1 メンテナンス: その他 (リンク) - ^ 「ダイナミックチューニング - Intel - WikiChip」。WikiChip 。 2019年5月28日閲覧。
- ^ ab Cutress, Ian (2019年7月30日). 「IntelのIce Lakeプロセッサの調査:Sunny Coveマイクロアーキテクチャを一口で検証」AnandTech . 2019年8月1日閲覧。
- ^ 「Intel® Deep Learning Boost」。Intel AI 。 2019年8月1日閲覧。
- ^ ab Cutress, Ian (2021年3月30日). 「Intel Rocket Lake (14nm) レビュー: Core i9-11900K、Core i7-11700K、Core i5-11600K」. AnandTech . 2021年4月6日閲覧。
- ^ 「第11世代Intel Core: 比類のないオーバークロックとゲームパフォーマンス」。Intel Newsroom。2021年3月15日。 2021年4月6日閲覧。
- ^ Alcorn, Paul (2021年3月23日). 「Intel Rocket Lakeの価格、ベンチマーク、仕様、発売日、私たちが知っていることすべて」. Tom's Hardware . 2021年4月6日閲覧。
- ^ Mah Ung, Gordon (2021年3月16日). 「Intelの新しい第11世代Rocket Lake-S CPU:知っておくべきことすべて」. PCWorld . 2021年4月6日閲覧。
