解读核芯显卡!Sandy Bridge图形性能飙升
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随着互联网时代应用的井喷式增长,电脑在各个领域的使用需求也明显加强。无论台式机还是笔记本电脑,人们在追求性能的同时,也对电脑产品的多媒体能力、安全稳定系数、续航时间和用户体验有了更高的要求。如何能够满足用户这些更全面的需要,让很多电脑厂商都围绕这些命题展开新的产品研发,同时上游的核心技术也在朝着这个方向不断进步。
现在,Intel先进的32nm制程工艺为电脑带来了新一轮变革的时机,它不但拥有更加强悍的处理器性能,降低了数据流通瓶颈,更小的功耗也有利于平台的散热和稳定性。而最为重要的,先进的制程工艺和架构设计让处理器融合图形核心成为可能,这就是我们今天将要讲述的高度集成化图形处理器——核芯显卡。
什么是核芯显卡?
如同它的名字,核芯显卡是建立在和处理器同一内核芯片上的图形处理单元。简单理解就是融合在处理器当中的一颗图形处理器,这一技术最先出现在Intel Sandy Bridge处理器当中。
核芯显卡是完全融合在处理器当中的图形核心
众所周知,Intel的处理器发展一直遵循着摩尔定律的节奏,新技术正按照Tick-Tock的钟摆式战略不断更新,即“每双数年更新一次处理器架构,每单数年更新一次制程工艺”。凭借这样的发展步伐,电脑产品的性能才能得到稳步提升,功耗也随之降低。2010年推出的Sandy Bridge正是采用新处理器架构的产品。
Intel Tick-Tock战略
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
制程工艺 | 65nm | 45nm | 32nm | |||
核心架构 | Core架构 | Nehalem架构 | Sandy Bridge架构 |
和前一代Nehalem处理器里同时封装32nm处理核心加45nm图形核心的方案不同,Sandy Bridge处理器上的32nm核芯显卡和32nm处理器则采用了完全融合的方式,在同一块晶圆片中分别划分出CPU和GPU区域,各自承担数据处理和图形处理工作。
Sandy Bridge处理器核心结构,左侧为核芯显卡
核芯显卡还拥有独立的能源管控单元,因此和处理核心一样支持睿频加速技术,可以独立加速或降频,并共享三级高速缓存。显卡驱动会控制访问三级缓存的权限,甚至可以限制核芯显卡使用多少缓存,大大缩减数据中转时间,对提升性能、降低功耗都大有益处。
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