浦大地继续演示了Sandy Bridge“惊人”的显示性能。我们看到一台采用独立显卡的笔记本电脑与一台采用Sandy Bridge整合图形核心的笔记本电脑同时运行热门游戏《星际争霸2》,游戏的流畅度以及视觉效果看上去并无明显差异。而且,这台基于Sandy Bridge的笔记本电脑还能同步录制游戏过程的高清视频。
不仅如此,Sandy Bridge整合的图形核心还拥有视频编码功能(英特尔上一代图形核心只具有高清视频解码功能)。为了强调这项功能的好处,浦大地迅速地将一个高频视频转换为标准MP4格式,其效率相比以前同频率的处理器提高了三倍以上。
浦大地还在演讲中首次公开了Sandy Bridge的内部架构,尽管这部分内容仍属于保密阶段,但是笔者奋力抓拍了2张与大家分享。从结构上来看,Sandy Bridge大的不同是“真正”将图形核心整合到处理器内部,而不像之前的产品“独立”在外,只是封装在一个基板上。
这带来了至少两点好处:第一,图形核心不再是45nm,而是和处理器一样是32nm制程工艺,它将拥有更高的频率和更低的能耗;第二,图形核心与处理器原有的计算单元可更好地互通数据,包括对共享L3缓存的访问,这比以前需要从内存读取数据的效率提高了N倍。此外还有一个好处就是新一代的睿频技术不仅可以突破TDP功耗规定进一步榨取处理器“剩余价值”,还能根据计算需要智能地调整处理器核心和图形核心的频率,此消彼长地进行睿频加速。
浦大地后表示,新的Sandy Bridge核心处理器预计将于今年底开始生产,用于2011年初上市的新笔记本电脑和台式机。这款处理器将进一步扩展英特尔在电池续航时间和性能上的领先性。同时,英特尔的下一代至强服务器平台,包括双路和多路服务器也将会采用新的处理器。
笔者手记:Sandy Bridge真正将图形核心变成了处理器的一部分,而不是像以前那样只是封装在一起。这也就是说,图形核心从此以后会成为英特尔处理器的“标配”形影不离。这样做的好处有利于提高图形核心的性能,但是是否真能挑战独立显卡将是一个很有趣的话题,我们留给后续的测试来解决。还有,原有的核心单元看似未作任何调整,其性能相比现在的酷睿ix系列能否提升呢?我们听到的好消息是:“在睿频2.0技术的帮助下能提升20%~30%”,但同时听到的坏消息是:“由于Sandy Bridge内建时钟发生器,限制了超频的幅度,用户自己超频幅度只有10%左右”。当然这些都是未经证实的消息,一切有待本刊马宇川同学在下下期或下下下期来解答。
全新32纳米制程微架构:包括图形核心在内,全部采用32纳米和第二代高k金属栅极晶体管制程技术,性能更高、能耗更低。
英特尔睿频加速2.0技术:使得CPU内核具备更多的可变频率,根据指令类型(计算需要)在大程度上提高性能或有效节能。同时,平均能耗算法可更好地管理能耗,以便优化性能。
创新的环形互连(Ring Interconnect)架构:环形互连架构可有效提高数据带宽,并降低先前P2P连线的复杂程度。它可以在处理器内核、图形内核以及内存控制器和显示控制器等单元之间实现高速、低延迟的通信。
增强的图形单元(尚未命名):新的图形核心大幅提高了性能,并引入增强的视觉功能,如高清视频编码、立体3D显示等。这个新的图形单元同样具备睿频加速能力,在实现优性能的同时实现节能。
Sandy Bridge演示3D视觉应用
高级矢量扩展指令集(AVX):该指令集为256位高精度浮点运算指令,可以加速浮点计算密集型应用,比如图像识别、数字图片编辑和内容创建。