Какой процессор intel core i7. ЦП на микроархитектуре Gulftown. ⇡ Чипсеты для Kaby Lake: Intel Z270 и другие

💖 Нравится? Поделись с друзьями ссылкой

Начавшийся несколько дней назад 2017-й - год больших процессорных анонсов. Так, в этом году AMD должна представить процессоры на новой архитектуре Zen, а Intel собирается внедрить новую платформу для энтузиастов LGA2066. Но всё это - позже. В первые же дни наступившего года на первый план выходят другие процессоры - Intel Kaby Lake, представляющие собой ориентированных на массовые системы, где сейчас применяется платформа LGA1151, последователей Skylake.

И если честно, это - самый неинтересный анонс из всего того набора новинок, который ожидается в ближайшее время. Про Kaby Lake много чего известно уже давно, и вся эта информация не сильно придает оптимизма. Хорошо известно, что новый процессор представляет собой немного подрихтованный Skylake, а значит, никаких особых сюрпризов не несёт. Дело в том, что Kaby Lake, по сути, - вынужденная заплатка на полотне процессорных планов Intel, и сделана она сравнительно по-простому и на скорую руку.

Подобный малозначительный процессорный анонс уже однажды был в истории Intel — в 2014 году компания сорвала сроки выхода Broadwell и вынужденно обновляла ассортимент продукции за счёт и . Сегодняшняя ситуация во многом похожа: проблемы с внедрением следующего технологического процесса с 10-нм нормами заставляют Intel придумывать дополнительные промежуточные этапы в эстафете обновления процессоров.

Однако Kaby Lake - всё же не настолько проходная модель. В ней микропроцессорный гигант смог внедрить некоторые улучшения в графическом ядре, но самое главное, при производстве Kaby Lake теперь используется 14-нм техпроцесс второго поколения. Что всё это может дать обычным пользователям и энтузиастам, мы и проанализируем в настоящей статье.

⇡ Новый старый техпроцесс, или Что такое «14-нм+»

Ключевой для Intel принцип разработки новых процессоров, хорошо известный по кодовому названию «тик-так», когда внедрение новых микроархитектур чередовалось с переходом на более совершенные технологические процессы, забуксовал. Изначально каждая стадия в этом конвейере занимала 12-15 месяцев, однако ввод в строй новых производственных технологий с уменьшенными нормами постепенно стал требовать всё больше и больше времени. И в конце концов 14-нм техпроцесс окончательно сломал весь размеренный ритм прогресса. С выпуском процессоров поколения Broadwell возникли настолько критичные задержки, что стало понятно: регулярный и методичный «тик-так» больше не работает.

Так, мобильные представители семейства Broadwell попали на рынок почти на год позже, чем изначально планировалось. Старшие десктопные процессоры появились с почти полуторагодовой задержкой. А решения среднего уровня на этом дизайне и вовсе до стадии массовых продуктов не дошли совсем. Более того, внедрение микроархитектуры Broadwell в сложные многоядерные процессоры происходило настолько медленно, что, когда в середине прошлого года она наконец-то добралась до старших серверных продуктов, мобильный сегмент ушёл почти на два поколения вперёд - и это тоже явно ненормальная ситуация. Даже для компаний масштаба Intel поддержание в актуальном состоянии сразу нескольких процессорных дизайнов и нескольких производственных технологий представляет достаточно серьёзную задачу.

Не меньшие проблемы сулит и предстоящий переход на следующую производственную технологию, поэтому первые процессоры, выпущенные по 10-нм техпроцессу, можно ожидать не ранее второй половины 2017 года. Но если вспомнить, что Intel стала применять 14-нм технологию с третьего квартала 2014 года, а процессоры Skylake появились в середине 2015-го, то получается, что между Skylake и их 10-нм последователями образуется слишком продолжительная, двухгодичная пауза, способная отрицательно сказаться как на имидже компании, так и на продажах. Поэтому в конечном итоге Intel, чтобы избавиться от постоянного отставания от первоначальных планов и по возможности унифицировать свою продукцию, приняла решение кардинально поменять цикл разработки и добавить в него дополнительный такт. В результате вместо принципа «тик-так» теперь будет использоваться новый трёхступенчатый принцип «процесс — архитектура — оптимизация», который подразумевает более длительную эксплуатацию техпроцессов и выпуск по одним и тем же нормам не двух, а как минимум трёх процессорных дизайнов.


Это значит, что, в соответствии с новой концепцией, после Broadwell и Skylake теперь должен следовать не переход на 10-нм нормы, а выпуск ещё одного процессорного дизайна с использованием старых, 14-нм норм. Именно этот добавочный дизайн, разработанный в рамках дополнительной «оптимизации», и получил кодовое имя Kaby Lake. С его первыми носителями, ориентированными на использование в ультрамобильных устройствах, мы уже знакомы - они вышли в конце лета прошлого года. Теперь же компания расширяет ареал обитания Kaby Lake и на другие рынки, в том числе и на традиционные персональные компьютеры.

Ввиду того, что Kaby Lake - это своего рода экспромт, который был вынужденно спроектирован микропроцессорным гигантом на фоне проблем с переходом на 10-нм техпроцесс, оптимизации, заложенные в этот процессор, касаются не микроархитектуры, а в первую очередь технологии производства. Производитель даже говорит о том, что Kaby Lake выпускается с применением второго поколения 14-нм техпроцесса - 14-нм+ или 14FF+. Если коротко, то это означает, что в полупроводниковую структуру процессорных кристаллов внесены достаточно существенные изменения, но разрешение литографического процесса всё-таки осталось тем же. Конкретнее, фирменные трёхмерные транзисторы Intel (3D Tri-gate) в Kaby Lake получили , с одной стороны, более высокие кремниевые рёбра каналов, а с другой - увеличенные промежутки между затворами транзисторов, что фактически означает меньшую плотность расположения полупроводниковых устройств на кристалле.


К сожалению, Intel отказывается сообщать какую-либо конкретную информацию о том, насколько с выходом Kaby Lake изменился её 14-нм техпроцесс. И скорее всего, это связано с тем, что эти изменения можно посчитать некоторым шагом назад. Когда компания вводила в строй свою производственную технологию с 14-нм нормами и анонсировала процессоры поколения Broadwell, она охотно делилась деталями и утверждала, что её FinFET-техпроцесс превосходит аналогичные технологии, применяемые другими производителями полупроводников: TSMC, Samsung и GlobalFoundries. Теперь же, когда в рамках процесса 14-нм+ размеры и профиль транзисторов вновь изменились, их характеристики, по-видимому, выглядят уже не так выигрышно, как раньше.


Впрочем, абсолютные размерности транзисторов интересны лишь для теоретических рассуждений о том, кто из производителей полупроводников владеет самой передовой технологией. Нам же достаточно и качественного описания изменений. Увеличение высоты рёбер трёхмерных транзисторов, являющихся их каналом, открывает возможность для уменьшения сигнальных напряжений и, соответственно, минимизирует токи утечки. Расширение же промежутков между затворами, напротив, требует повышения напряжений, но зато снижает плотность полупроводникового кристалла и упрощает производственный процесс.


Эти два изменения, проведённые одновременно, отчасти компенсируют друг друга — и поэтому кристаллы Kaby Lake работают при тех же напряжениях, что и Skylake. Но зато Intel выигрывает на другом фронте: усовершенствованный техпроцесс даёт лучший выход годных кристаллов. Причём произошедшее разрежение в расположении транзисторов позволяет снизить их взаимное тепловое и электромагнитное влияние, а это влечёт за собой рост частотного потенциала. В результате Intel удалось обойтись без ухудшения характеристик энергоэффективности нового дизайна, но при этом получить более высокочастотную или даже оверклокерскую реинкарнацию Skylake.

Конечно, при этом возникают определённые вопросы, которые касаются себестоимости полупроводниковых кристаллов, выращенных по техпроцессу 14-нм+. Intel говорит, что усреднённая плотность транзисторов в Kaby Lake по сравнению с Skylake не изменилась, однако, скорее всего, это произошло благодаря редизайну и более рациональному задействованию неиспользовавшихся ранее областей кристалла. Тем не менее Intel, по-видимому, всё же потребовалось поменять часть оборудования на фабриках, где запущен выпуск Kaby Lake. На это, в частности, косвенно указывает растянутость анонса Kaby Lake по времени. Очевидно, запустить в массовое производство и ультрамобильные двухъядерные, и мощные четырёхъядерные кристаллы компания не смогла именно из-за необходимости перенастройки или переукомплектации производственных линий.


Но главное — то, что новый техпроцесс, который можно назвать третьим интеловским 3D tri-gate-процессом, действительно позволил компании наладить выпуск чипов с более высокой тактовой частотой. Например, базовая частота старшего десктопного Kaby Lake достигла величины 4,2 ГГц, в то время как флагманский Skylake имел на 200 МГц более низкую частоту. Конечно, в отсутствие улучшений в микроархитектуре всё это вызывает некие ассоциации с Devil’s Canyon, но Kaby Lake - это не просто разогнанный Skylake. Он получился благодаря глубокому тюнингу, который затронул полупроводниковую основу процессора.

⇡ Изменения в микроархитектуре, которых нет

Несмотря на существенные трансформации в производственной технологии, никаких улучшений на микроархитектурном уровне в Kaby Lake сделано не было, и этот процессор имеет ровно такую же характеристику IPC (число исполняемых за такт инструкций), как и его предшественник, Skylake. Иными словами, всё преимущество новинки состоит в способности работать на увеличенных тактовых частотах и в отдельных изменениях во встроенном медиадвижке, касающихся поддержки аппаратного кодирования и декодирования видео в формате 4K.


Впрочем, для мобильных процессоров даже кажущиеся незначительными нововведения могут давать заметный эффект. В конце концов, улучшение техпроцесса выливается в повышение энергоэффективности, а значит, новое поколение ультрамобильных устройств сможет предложить более продолжительное время работы от батареи. В процессорах же для настольных компьютеров мы можем получить дополнительный прирост на 200-400 МГц в тактовых частотах, достигнутый в рамках установленных ранее тепловых пакетов, но не более того.

При этом на одинаковых тактовых частотах Skylake и Kaby Lake будут выдавать совершенно идентичную производительность. Микроархитектура в обоих случаях одна и та же, поэтому даже привычному приросту производительности в пределах 3-5 процентов взяться попросту неоткуда. Подтвердить это несложно и практическими данными.

Обычно для иллюстрации преимуществ новых микроархитектур мы пользуемся простыми синтетическими тестами, которые чутко реагируют на изменения в тех или иных процессорных блоках. На этот раз мы воспользовались бенчмарками, входящими в комплект тестовой утилиты AIDA64 5.80. На следующих графиках приводятся показатели производительности старших четырёхъядерных процессоров поколений Haswell, Broadwell, Skylake и Kaby Lake, работающих на одной и той же постоянной частоте 4,0 ГГц.


Все три группы тестов: целочисленные, FPU и рендеринг методом трассировки лучей — сходятся в том, что на одинаковой частоте Skylake и Kaby Lake выдают совершенно идентичную производительность. Это подтверждает отсутствие каких бы то ни было микроархитектурных отличий. Следовательно, к Kaby Lake правомерно относиться как к Skylake Refresh: новые процессоры привносят прирост быстродействия только за счёт выросших частот.

Но и тактовые частоты Kaby Lake особого впечатления не производят. Например, когда Intel выпускала Devil’s Canyon, рост номинальной частоты достигал 13 процентов. Сегодня же прирост частоты старшей модели Kaby Lake по сравнению со старшим Skylake составляет всего порядка 7 процентов.


А если учесть, что в 14-нм процессорах Broadwell и Skylake предельные частоты откатывались назад по сравнению с 22-нм предшественниками, получается, что старший Kaby Lake всего лишь на 100 МГц превосходит по частоте Devil’s Canyon.

⇡ Линейка Kaby Lake для настольных компьютеров

Первые процессоры поколения Kaby Lake компания Intel представила ещё летом. Однако тогда это были лишь представители энергоэффективных серий Y и U, ориентированные на планшетные и ультрамобильные компьютеры. Все они имели только два ядра и графическое ядро класса GT2, то есть представляли собой сравнительно простые чипы. Основная же масса Kaby Lake, в том числе и четырёхъядерники, выходят только сейчас. Причём речь идёт об обновлении ассортимента сразу всех классов процессоров, включая 4,5-ваттные Core Y-серии; 15- и 28-ваттные Core U-серии с графикой HD Graphics и Iris Plus; 45-ваттные мобильные Core, в том числе и их версии со свободным множителем; 45-ваттные мобильные Xeon; а также набор процессоров S-серии для настольных компьютеров с тепловыми пакетами 35, 65 и 95 Вт.


Сегодняшний анонс затрагивает в общей сложности 36 различных моделей процессоров, из которых только 16 относятся к десктопным. Но именно о них мы будем говорить сегодня в подробностях.


Ранее при обновлении модельного ряда процессоров для настольных ПК компания Intel предпочитала разносить по времени выход четырёхъядерных и двухъядерных чипов. Но в этот раз план несколько иной. Компания всё равно не стала вываливать на рынок сразу весь ассортимент обновлённых LGA1151-процессоров, но первая партия десктопных Kaby Lake оказалась более массовой, чем обычно: она включает в себя не только четырёхъядерные Core i7 и Core i5, но и двухъядерные Core i3. То есть во время второго этапа обновления, который ориентировочно произойдёт весной, будут представлены лишь процессоры бюджетных семейств Pentium и Celeron.

Семейство десктопных процессоров Core i7 седьмого поколения (к которому относится дизайн Kaby Lake) включает в себя три модели:

Core i7-7700K Core i7-7700 Core i7-7700T
Ядра/потоки 4/8 4/8 4/8
Технология Hyper-Threading Есть Есть Есть
Базовая частота, ГГц 4,2 3,6 2,9
4,5 4,2 3,8
Разблокированный множитель Есть Нет Нет
TDP, Вт 91 65 35
HD Graphics 630 630 630
1150 1150 1150
L3-кеш, Мбайт 8 8 8
Поддержка DDR4, МГц 2400 2400 2400
Поддержка DDR3L, МГц 1600 1600 1600
Технологии vPro/VT-d/TXT Только VT-d Есть Есть
Расширения набора инструкций AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0
Упаковка LGA1151 LGA1151 LGA1151
Цена $339 $303 $303

В семейство Core i7 по-прежнему входят четырёхъядерные процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading, имеющие кеш-память третьего уровня объёмом 8 Мбайт. Но по сравнению с Skylake частоты новых Core i7 выросли на 200-300 МГц, а кроме того, у процессоров появилась официальная поддержка DDR4-2400. В остальном же новинки похожи на предшественников. На привычном уровне остались и рекомендованные цены: Kaby Lake заменят представителей семейства Skylake в старых ценовых категориях.

Примерно такая же картина складывается и с процессорами Kaby Lake, относящимися к классу Core i5. Разве что здесь ассортимент существенно шире.

Core i5-7600K Core i5-7600 Core i5-7500 Core i5-7400 Core i5-7600T Core i5-7500T Core i5-7400T
Ядра/потоки 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Технология Hyper-Threading Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Базовая частота, ГГц 3,8 3,5 3,4 3,0 2,8 2,7 2,4
Максимальная частота в турборежиме, ГГц 4,2 4,1 3,8 3,5 3,7 3,3 3,0
Разблокированный множитель Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет
TDP, Вт 91 65 65 65 35 35 35
HD Graphics 630 630 630 630 630 630 630
Частота графического ядра, МГц 1150 1150 1100 1000 1100 1100 1000
L3-кеш, Мбайт 6 6 6 6 6 6 6
Поддержка DDR4, МГц 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Поддержка DDR3L, МГц 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Технологии vPro/VT-d/TXT Только VT-d Есть Есть Только VT-d Есть Есть Только VT-d
Расширения набора инструкций AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0
Упаковка LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151
Цена $242 $213 $192 $182 $213 $192 $182

Линейка четырёхъядерных процессоров Core i5 лишена технологии Hyper-Treading, обладает L3-кешем размером 6 Мбайт и по сравнению с Core i7 предлагает немного более низкие тактовые частоты. Но, как и в случае с Core i7, процессоры серии Core i5 поколения Kaby Lake быстрее своих предшественников на 200-300 МГц. В остальном же они унаследовали характеристики от Skylake без каких-либо существенных изменений.

Зато в серии Core i3 произошли важные перемены. При внедрении дизайна Kaby Lake в состав этого семейства в него был добавлен оверклокерский процессор с разблокированным коэффициентом умножения, который по сложившейся традиции получил литеру K в модельном номере.

Серия Core i3 объединяет двухъядерные процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading, оснащённые кеш-памятью третьего уровня объёмом 3 или 4 Мбайт. Характеристики новинок поколения Kaby Lake вновь повторяют спецификации соответствующих Skylake с разницей лишь в тактовых частотах, которые стали выше на 200 МГц.

Core i3-7350K Core i3-7320 Core i3-7300 Core i3-7100 Core i3-7300T Core i3-7100T
Ядра/потоки 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Технология Hyper-Threading Есть Есть Есть Есть Есть Есть
Базовая частота, ГГц 4,2 4,1 4,0 3,9 3,5 3,4
Максимальная частота в турборежиме, ГГц - - - - - -
Разблокированный множитель Есть Нет Нет Нет Нет Нет
TDP, Вт 60 51 51 51 35 35
HD Graphics 630 630 630 630 630 630
Частота графического ядра, МГц 1150 1150 1150 1100 1100 1100
L3-кеш, Мбайт 4 4 4 3 4 3
Поддержка DDR4, МГц 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Поддержка DDR3L, МГц 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Технологии vPro/VT-d/TXT Только VT-d Только VT-d Только VT-d Только VT-d Только VT-d Только VT-d
Расширения набора инструкций AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0 AVX 2.0
Упаковка LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151
Цена $168 $149 $138 $117 $138 $117

Однако, помимо обновлённых версий привычных двухъядерников, в серии Core i3 теперь появилась принципиально новая модель - процессор Core i3-7350K, характерный имеющимися в нём оверклокерскими возможностями. Ранее среди двухъядерных процессоров у Intel подобных предложений никогда не было (эксперимент в виде - не в счёт), теперь же компания, похоже, решила официально понизить входной барьер в мир разгона. И Core i3-7350K представляется действительно очень интересным вариантом для стеснённых в средствах энтузиастов, ведь его цена на целых 30 процентов ниже стоимости оверклокерского Core i5. Причём весьма вероятно, что за счёт уменьшенного по площади ядра с невысоким тепловыделением этот процессор сможет порадовать и высоким разгонным потенциалом, который мы постараемся проверить на практике при первой же возможности.

Несколько слов следует сказать и о графическом ядре новинок. Все настольные процессоры поколения Kaby Lake получили одну и ту же встроенную графику уровня GT2, которая включает в себя 24 исполнительных устройства - ровно столько, сколько было в ядре GT2 у процессоров Skylake. А поскольку базовая архитектура GPU в новом процессорном дизайне не изменилась, 3D-производительность Kaby Lake осталась на старом уровне. Появление же в названии HD Graphics более высокого числового индекса 630 всецело связано с новыми возможностями аппаратного медиадвижка, в который были добавлены средства для быстрого кодирования/декодирования видео в форматах VP9 и H.265, а также полная поддержка материалов в 4K-разрешении.

⇡ Новые возможности Intel QuickSync

С точки зрения традиционных процессорных возможностей Kаby Lake не выглядит как серьёзный шаг вперёд по сравнению с Skylake. Такое ощущение создаётся из-за того, что в новом процессоре нет никаких микроархитектурных улучшений. Тем не менее Intel назвала новый процессор собственным кодовым именем — Kaby Lake, чем пытается донести мысль, что перед нами не просто Skylake с увеличенными рабочими частотами. И отчасти это действительно так. Некоторые принципиальные улучшения, которые могут быть заметны конечным пользователям, есть в графическом ядре новых CPU. Несмотря на то, что архитектура GPU процессоров Kaby Lake относится к девятому поколению (как и у Skylake), его мультимедийные возможности существенно расширились. Иными словами, базовый дизайн графического ядра (включая и число исполнительных устройств) в Kaby Lake остался старым, но блоки, отвечающие за кодирование и декодирование видеоконтента, претерпели значительные усовершенствования как в части функциональности, так и по производительности.


Самое главное: теперь медиадвижок Kaby Lake может полностью аппаратно ускорять кодирование и декодирование 4K-видео в формате HEVC с профилем Main10. В Skylake же, напомним, декодирование HEVC Main10 тоже было заявлено, но там оно было реализовано по гибридной схеме, и нагрузка распределялась между медиадвижком, шейдерами встроенного GPU и вычислительными ресурсами самого процессора. Из-за этого качественное воспроизведение достигалось лишь в случае 4Kp30-видео, более же сложные форматы качественно и без выпадения кадров проигрывать не получалось даже на старших моделях CPU. С Kaby Lake подобных проблем возникать не должно: новые процессоры декодируют HEVC-видео, опираясь на один только медиадвижок, и это позволяет им переваривать сложные профили и высокие разрешения без нагрузки на вычислительные ядра: с высокой эффективностью, без выпадения кадров и с низким потреблением энергии. Intel обещает, что у специализированных блоков медиадвижка Kaby Lake может хватить сил не только на воспроизведение 4K-видео с 60 и даже 120 кадрами в секунду, но и на одновременное декодирование до восьми стандартных AVC- или HVEC-потоков 4Kp30.

Кроме того, медиадвижок Kaby Lake получил аппаратную поддержку кодека VP9, разработанного Google. Аппаратное декодирование видео возможно с 8- и 10-битной цветовой глубиной, а кодирование - с 8-битной. В Skylake же работа с VP9-видео, так же, как и в случае с HEVC, осуществлялась по гибридной аппаратно-программной схеме. В результате Kaby Lake может оказаться весьма полезен для любителей посмотреть 4K-видео на YouTube, поскольку кодек VP9 активно внедряется именно в этом сервисе.


В общей сложности ситуация с аппаратной поддержкой в Kaby Lake различных форматов видео выглядит следующим образом:

Kaby Lake Skylake
Аппаратное воспроизведение
H.264 Да Да
HEVC Main Да Да
HEVC Main10 Да Гибридное
VP9 8-бит Да Гибридное
VP9 10-бит Да Нет
Аппаратное кодирование
H.264 Да Да
HEVC Main Да Да
HEVC Main10 Да Нет
VP9 8-бит Да Нет
VP9 10-бит Нет Нет

Блок-схема графической части Kaby Lake приведена на иллюстрации ниже. Структурных отличий от Skylake в ней почти нет, однако они присутствуют на более низком уровне. Так, в блок MFX (Multi-Format Codec) внедрена аппаратная поддержка HEVC Main10 и VP9. В результате именно этот блок получил возможность самостоятельного декодирования видео в форматах VP9 и HEVC с 10-битной глубиной цвета, а также кодирования HEVC с 10-битной цветностью и VP9 с 8-битной цветностью.


Помимо MFX, обновился и блок VQE (Video Quality Engine), отвечающий за работу аппаратного кодера. Нововведения направлены на улучшение качества и производительности при работе с AVC-видео. Так, Intel хочет постепенно внедрить возможность работы с HDR-контентом и планомерно расширяет поддерживаемую цветность на разных этапах конвейера. Однако нужно иметь в виду, что на данный момент все функции кодирования ориентированы только на цветовую субдискретизацию 4:2:0. Это не является проблемой при любительской работе с видео, но для профессиональных применений требуется более точное кодирование 4:2:2 или 4:4:4, которого в рамках Intel QuickSync пока нет.

Надо сказать, что обычно пользователи десктопных процессоров Intel уделяют не слишком много внимания возможностям медиадвижков. Ведь они являются частью графического ядра, которое в обычных производительных системах отключается в пользу дискретной видеокарты. Однако на самом деле в современных интеловских платформах медиадвижком можно пользоваться и при наличии дискретной видеокарты. Для этого необходимо лишь не отключать встроенную графику, а активировать её через BIOS материнской платы в качестве вторичного видеоадаптера. В этом случае в операционной системе будет обнаружено сразу два графических адаптера, и, после установки драйвера Intel HD Graphics, процессорный медиадвижок Intel QuickSync станет доступным для использования.

Приведём несколько простых примеров практической пользы такой конфигурации.

Вот, например, как обстоит дело с воспроизведением на Core i7-7700K сложного медиаконтента - 4Kp60 HEVC Main10-ролика с битрейтом около 52 Мбит/c. Декодирование выполняется с помощью Intel Quick Sync.


Выпадения кадров нет, загрузка процессора - на минимальных значениях. Это же видео встроенная графика Core i7-6700K и уж тем более процессоров с более ранними дизайнами не могла проигрывать без выпадения кадров. Поэтому для воспроизведения подобных роликов раньше приходилось опираться на программное декодирование, работающее только на высокопроизводительных платформах, да и то не всегда.

Другой пример - перекодирование видео. В рамках знакомства с Kaby Lake мы посмотрели на производительность перекодирования исходного 1080p-ролика различными программными и аппаратными кодерами. Для целей тестирования использовалась популярная утилита HandBrake 1.0.1, которая позволяет выполнять перекодирование как через Intel QuickSync, так и программно - с использованием кодеров x264 и x265.


В тестах применялся стандартный профиль качества Fast 1080p30.


Преимущества в производительности, которые можно получить при перекодировании с использованием аппаратных возможностей медиадвижка, - более чем существенные. Несмотря на то, что в обоих случаях был получен примерно одинаковый по качеству результат с битрейтом около 3,7 Мбит/с, движок Intel QuickSync может предложить в разы более высокую скорость перекодирования, которое к тому же происходит с минимальной нагрузкой на вычислительные процессорные ядра. Правда, скорость аппаратного перекодирования в Kaby Lake по сравнению с Skylake почти не выросла.

Ещё один пример - стриминг. Поскольку Intel QuickSync позволяет кодировать видео без нагрузки на вычислительные ядра процессора, стримеры для своих трансляций вполне могут обойтись одной системой с процессором Kaby Lake. Например, популярная программа для онлайн-трансляций OBS Studio поддерживает H.264-кодирование посредством интеловского медиадвижка и способна в этом случае работать параллельно с исполняемыми на дискретной видеокарте игровыми приложениями, не снижая их производительности.


Иными словами, даже в производительной системе, оснащённой внешней графической картой, применений для Intel QuickSync можно найти массу. И его возросшая в Kaby Lake функциональность приходится как нельзя кстати. Аппаратные мультимедийные возможности этого блока, который стал практически всеядным, действительно расширяют сферу применения типичного персонального компьютера.

Говоря о встроенном в Kaby Lake графическом ядре, нельзя не упомянуть, что оно, как и в Skylake, может поддерживать до трёх 4K-мониторов одновременно. Однако, несмотря на ожидания, врождённая поддержка интерфейса HDMI 2.0 в десктопных процессорах нового поколения так и не появилась. Это значит, что мониторы, подключенные через HDMI-порт, на большинстве материнских плат смогут обеспечить лишь максимальное разрешение 4096 × 2160 @ 24 Гц. Полноценное же 4K-разрешение, как и раньше, будет доступно лишь при использовании DisplayPort 1.2-подключения. Впрочем, существует и альтернативное решение, позволяющее производителям систем оборудовать HDMI 2.0-выходы, оно заключается в использовании добавочных конвертеров LSPCon (Level Shifter — Protocol Converter), устанавливаемых в DP-тракте. Однако такой подход, естественно, требует дополнительных затрат.

Тем не менее Intel обещает, что системы на базе процессоров Kaby Lake без особых проблем в части совместимости смогут воспроизводить премиальный 4K-контент, защищенный DRM (например, из премиум-аккаунта сервиса Netflix). При отсутствии порта HDMI 2.0 для этого подойдёт и система с DisplayPort, подключенная к 4K-телевизору или монитору с поддержкой HDCP2.2.


В итоге в медиадвижке Kaby Lake дан ответ на основную претензию к Skylake — по поводу отсутствия аппаратного ускорения 4Kp60 HEVC Main10. Плюс добавлены некоторые другие полезные возможности и усовершенствования, в результате чего встроенная графика Kaby Lake действительно лучше приспособлена для работы с набирающим популярность 4K-видео и с сервисами потоковой трансляции контента. Однако нужно иметь в виду, что одних только аппаратных усовершенствований для внедрения новых функций недостаточно, и впереди - большая работа по обновлению и адаптации программного обеспечения.

⇡ Чипсеты для Kaby Lake: Intel Z270 и другие

По традиции вместе с новыми процессорами Intel выводит на рынок и новые наборы системной логики. То есть, несмотря на то, что принцип «тик-так» сменился принципом «процесс — архитектура — оптимизация», с чипсетами всё осталось по-старому: они обновляются на каждом витке прогресса. Однако на этот раз незначительность усовершенствований в Kaby Lake по сравнению с Skylake позволила сохранить полную совместимость со старой платформой. Kaby Lake не только устанавливаются в уже знакомый нам процессорный разъём LGA1151, но и прекрасно работают в материнских платах со старыми наборами логики сотой серии.

Оптимизации, произошедшие в технологии производства новых процессоров, не потребовали изменений схемы питания. Она, как и в случае Skylake, у Kaby Lake должна находиться на плате, а не в процессоре. При этом требования к напряжениям и токам остались теми же, что и были раньше. А это значит, что никаких схемотехнических препятствий к установке Kaby Lake в старые LGA1151-платы нет. Единственное, что требуется для поддержки новых CPU старыми платами, - наличие в BIOS материнской платы соответствующего микрокода. И большинство плат на Z170 и других чипсетах прошлого поколения необходимое обновление своевременно получили.

Новые же наборы логики с модельными номерами из двухсотой серии спроектированы Intel скорее по привычке и просто для того, чтобы у производителей материнских плат появились какие-то основания для обновления платформ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по возможностям отличия от прошлых чипсетов получились минимальными и, можно сказать, даже косметическими. Никаких действительно полезных дополнений в виде поддержки интерфейсов USB 3.1 или Thunderbolt в Intel Z270 и прочих чипах серии не появилось, а главное улучшение, на которое напирает Intel, заключается в поддержке перспективных накопителей Intel Optane.


Вот как соотносятся между собой чисто технические характеристики старших чипсетов в сотой и двухсотой сериях:

Intel Z270 Intel Z170
Поддержка процессоров LGA1151, Intel Core 6 и 7 поколений (Kaby Lake и Skylake)
Конфигурация CPU PCI Express 1 × 16x или 2 × 8x или 1 × 8x + 2 × 4x
Независимые дисплейные выходы 3
Слотов DIMM 4 DDR4 DIMM или 4 DDR3L DIMM
Поддержка разгона CPU Есть
Intel Optane Technology Есть Нет
Intel Rapid Storage Technology 15 14
Поддержка PCIe SSD в RST Есть
Макс. число PCIe SSD (M.2) в RST 3
RAID 0, 1, 5, 10 Есть
Intel Smart Response Technology Есть
Технология I/O Port Flexibility Есть
Общее число высокоскоростных портов 30 26
USB-порты (USB 3.0), макс. 14 (10) 14 (8)
SATA 6 Гбит/с порты, макс. 6
Линии PCI Express 3.0, макс. 24 20

Причём в том, что касается главного маркетингового аргумента в пользу чипсетов двухсотой серии - поддержки Optane, Intel во многом лукавит. На самом деле накопители Optane не потребуют никаких специальных интерфейсов или разъёмов. Для работы им будет нужен обычный слот M.2 с заведённой в него шиной PCI Express 3.0 x4, и такие слоты есть на многих старых LGA1151-платах. В случае же новых наборов логики речь просто идёт о том, что в них число линий PCI Express несколько увеличено, и это позволяет производителям плат без проблем добавить на свои платформы более одного слота M.2. Дело в том, что, как предполагается, первые версии Intel Optane обычные SSD собой не заменят. Они получат крайне небольшие объёмы и будут позиционироваться в роли дополнительных кеширующих накопителей, поэтому под них предполагается отводить отдельный независимый слот, который в чипсетах двухсотой серии реализовать легче. Кроме того, для новых чипсетов будет сделан специальный Rapid Storage Technology-драйвер, в котором будут заложены некие оптимизированные для Optane алгоритмы работы, похожие по сути на новую версию технологии Intel Smart Response.


Таким образом, значимым отличием Z270 от Z170 следует считать не надуманную поддержку Optane, а увеличенное на четыре штуки (до 24) максимальное число поддерживаемых чипсетом линий PCI Express 3.0. Причём это изменение нашло отражение и в изменении схемы I/O Port Flexibility, в рамках которой теперь допускается одновременная реализация сразу 30 высокоскоростных интерфейсов. Количество портов SATA и USB при этом сохранилось на старом уровне, но в Z270 в стандарте USB 3.0 может работать не 8, а 10 портов.

Множество новых чипсетов двухсотой серии состоит не только из одного Intel Z270. Акцентировать внимание именно на нём мы решили потому, что он - самый оснащённый и единственный, поддерживающий разгон процессора (как через изменение множителей, так и частотой базового тактового генератора). Однако, кроме него, линейка новых наборов логики включает пару более простых потребительских чипсетов — H270 и B250, а также пару чипсетов для корпоративной среды - Q270 и Q250, которые выделяются наличием набора функций Intel Standard Manageability для удалённого управления и администрирования.

Наиболее же интересные для обычных пользователей H270 и B250 отличаются от Z270 не только отсутствием оверклокерских возможностей. В них сокращено число линий PCI Express 3.0 и портов USB 3.0, а также урезано количество M.2-интерфейсов, которые могут быть подключены к драйверу Intel RST. Кроме того, младшие наборы системной логики не позволяют делить процессорную шину PCI Express по нескольким слотам.

Полное представление о соответствии характеристик наборов логики двухсотой серии можно получить из следующей таблицы.


⇡ Тестовый процессор: Core i7-7700K

Для проведения тестирования нам был предоставлен старший представитель десктопной линейки Kaby Lake, Core i7-7700K.


Этот четырёхъядерный процессор с поддержкой технологии Hyper-Threading и 8-мегабайтным кешем третьего уровня имеет паспортную тактовую частоту 4,2 ГГц. Однако проверка показала, что в практических условиях частота Core i7-7700K составляет 4,4 ГГц при нагрузке на все ядра и 4,5 ГГц - при малопоточной нагрузке. Таким образом, по частотам старшему Kaby Lake удалось обогнать не только , но и старичка , который до недавних пор оставался самым высокочастотным процессором Intel для настольных систем.


Рабочее напряжение нашего экземпляра составило 1,2 В: здесь существенных отличий от процессоров прошлых поколений нет.

В состоянии простоя частота Kaby Lake снижается до 800 МГц, причём, помимо привычной технологии Enhanced Intel SpeedStep, процессором поддерживается и более новая технология Intel Speed Shift. Она передаёт управление частотой от операционной системы самому процессору. За счёт этого достигается значительное улучшение времени реакции на изменяющуюся нагрузку: процессор быстрее выходит из энергосберегающих состояний и в случае необходимости быстрее включает турборежим. Но есть и ограничение: технология Speed Shift работает лишь в Windows 10.


Слева - Core i7-7700K (Kaby Lake), справа - Core i7-6700K (Skylake)

Определённые изменения произошли и с внешним видом CPU. Правда, они носят скорее косметический характер. Например, от использования тонкого текстолита, который появился в Skylake, Intel в Kaby Lake не отказалась. Зато поменялась форма теплораспределительной крышки. У неё появились дополнительные приливы, которые увеличивают площадь контакта с подошвой кулера. Впрочем, на эффективность теплоотвода это, скорее всего, повлияет мало. Ведь главная проблема на пути тепла от процессорного кристалла - полимерный термоинтерфейс не лучшего качества, который располагается под процессорной крышкой. А в этом отношении все как прежде: высокоэффективный припой остаётся прерогативой флагманских процессоров в LGA2011-v3 исполнении.


Перемены есть и со стороны процессорного «брюшка». Впрочем, Kaby Lake сохраняет совместимость с гнездом LGA1151, поэтому отличий по сравнению с Skylake здесь совсем мало. Стабилизирующая схема осталась той же самой, так что набор навесных элементов сохранился. Небольшую разницу можно заметить лишь в их взаимном расположении.

Производятся на микроархитектурах Nehalem, Bloomfield и Gulftown. В данном случае внутренняя тактовая частота колеблется в районе 3000 МГц. Интегрированная графика поддерживается не всеми моделями. Частота шины данных, как правило, не превышает 5 ГГц за секунду.

Некоторые конфигурации оснащаются разблокированными множителями. Для того чтобы более подробно узнать о процессорах, следует рассмотреть Intel Processors Core i7 на конкретных микроархитектурах.

ЦП на микроархитектуре Nehalem

Процессор Core тактовую частоту имеет на отметке 2,8 ГГц. В данном случае предусмотрено четыре ядра. Частота шины у ЦП достигает 2400 МГц. Максимальное напряжение система выдерживает 1,4 В. Модель 2600K выпущена на четыре ядра. У нее параметр тактовой частоты равен 2,53 ГГц. Множитель у ЦП применяется разблокированного типа. Частота основной шины колеблется в районе 2400 МГц. Модель Core i7 2700K тактовую частоту имеет 2,93 ГГц. Указанная модификация на четыре ядра разъем имеет LGA. Непосредственно частота шины не превышает 2400 МГц.

Модельный ряд Bloomfield

Процессор Core i7 4720 имеет четыре ядра. В данном случае площадь чипа составляет 263 мм 2 . Непосредственно тактовая частота равна 2,6 ГГц. Конфигурация Core i7 4730 предусмотрена на четыре ядра. Всего транзисторов в ней задействуется 731 млн. Тактовая частота ЦП равна 2,8 ГГц. Модификация Intel рассчитана на 3,07 ГГц. В данном случае площадь чипа составляет 263 мм 2 . Непосредственно шина имеется на 213 МГц.


ЦП на микроархитектуре Gulftown

Модель Core i7 970 выпущена производителем на шесть ядер. Тактовая частота ее не превышает 3,2 ГГц. Шина имеется у модели на 2660 МГц. Core i7 980 тактовую частоту имеет ровно 3,3 ГГц. Площадь чипа в данной ситуации составляет 239 мм 2 . Непосредственно шина предусмотрена на 2660 МГц. Процессор Core i7 990 транзисторов имеет 1170 млн единиц. Тактовая частота модели не превышает 3,4 ГГц. Разъем LGA в данном случае поддерживается.

Основные функции

Область быстродействующей памяти у процессоров на микроархитектуре Gulftown весьма обширная, поэтому Intel Core i7 отзывы владельцев заслуживает хорошие. Непосредственно кэш-память связана с архитектурой. Ядра у модели используются динамически. Таким образом, системой обеспечивается высокая производительность. Если рассматривать Intel Core i7 4790, то ИМ-шина в данном случае предусмотрена на 5 МГц. При обмене информацией она играет важную роль.

Системная шина в процессоре на микроархитектуре Gulftown используется СВ. Для передачи данных на блок контроллера она подходит отлично. Интерфейс производителем предусмотрен с поддержкой МИ. Непосредственно соединение осуществляется через системную плату. Все основные операционные команды ею поддерживаются.

Производительность

Ноутбук Intel Core i7 способен поддерживать не более четырех потоков. В данном случае параметр базовой частоты довольно высокий. Для упорядочивания инструкций предусмотрена программа ИП. Непосредственно обработка данных времени много не отнимает. Также важно отметить, что параметр тактовой частоты напрямую зависит от скорости вычислительных циклов.

Расчетная мощность в процессорах "Интел" задается через точку. Параметр максимальной частоты составляет 38 ГГц. Непосредственно мощность ЦП на микроархитектуре Gulftown находится на уровне 83 Ватт. При работе с базовой частотой в процессоре задействуются все ядра.


Спецификации модулей памяти

ЦП Intel Core i7 на микроархитектуре Gulftown способен похвастаться большим объемом памяти. В данном случае она поддерживается различных форматов. Непосредственно на производительность системы оказывает большое влияние количество каналов. В данной модификации их имеется два. Дополнительно важно упомянуть о том, что ЦП "Интел" поддерживает флекс-память.

Пропускная способность находится на очень высоком уровне. В данном случае считывание данных много времени не отнимает. Во многом это было достигнуто за счет поддержки двухканальной памяти. Высокая скорость сохранения данных является еще одним преимуществом этой системы. Память ЕСС процессорами поддерживается. Стандартный набор микросхем для этого установлен.

Спецификации графической подсистемы

У процессоров Intel Core i7 на микроархитектуре Gulftown параметр графической частоты находится на уровне 350 МГц. В данном случае также важно учитывать показатель рендера. На базовую частоту он влияет довольно сильно. Непосредственно графическая подсистема позволяет значительно повысить рендеринг.

Поддержка формата НС у моделей "Интел" предусмотрена. Если рассматривать Intel Core i7 2600K, то максимальный объем системы находится на уровне 1,7 Гб. Для поддержки интерфейса указанный показатель очень важен. Также он влияет на доступность памяти. Для увеличения взаимодействия персонального компьютера с процессором используется система РРС. Показатель ее разрешения составляет 4096 х 2304 пикселя.

Поддержка "Директа"

При описании процессора Intel Core i7 важно упомянуть о поддержке "Директа". В данном случае учитываются конкретные коллекции прикладных программ. "Директ" серии 11.1 отлично подходит для обработки системных файлов. Если говорить про графическую составляющую, то важно упомянуть о системе "Опен График". На вычисление задач она влияет довольно сильно. В данном случае многое зависит от поддержки мультимедийных файлов.

Система "Либера" создана для отображения двухмерной графики. Если говорить про технологию "Квик Видео", то в данном случае нужно учитывать скорость конвертации. Если верить мнению экспертов, то с портативными медиапроигрывателями система взаимодействует нормально. Еще технология "Квик Видео" влияет на скорость редактирования видео. Дополнительно она обеспечивает размещение в Сети важной информации по безопасности работы. Создавать видео при помощи данной технологии очень просто.


Варианты расширения

Компьютер Intel Core i7 для передачи данных использует редакцию "Экспресс". На сегодняшний день существует множество ее версий, которые, по сути, не сильно отличаются. Однако в целом редакция "Экспресс" очень важна, когда речь заходит о подключении к персональному компьютеру различных устройств.

Если говорить про версию 1.16, то она способна значительно повысить скорость передачи данных. Работать указанная система может лишь с устройствами типа РС. Непосредственно каналов она позволяет воспроизводить до 16. При этом базовый модулятор центрального процессора не задействуется в обработке данных.

Технология Data Protection

Данная технология позволяет работать с системой АЕ, которая представляет собой набор команд. За счет нее можно быстро выполнять шифрование данных. При этом процесс происходит безопасно. Для расшифровки данных система АЕ также используется. Множество инструментов программы позволяет решать широкий спектр задач. В частности система АЕ способна работать с криптографическими данными. Проблемы с приложениями она решает довольно быстро.


Непосредственно технология "Дата Проджект" создана для расшифровки случайных чисел. Через них осуществляется аутентификация. Дополнительно следует отметить, что технология "Дата Проджект" включает в себя систему "Кей". Предназначена она для генерации случайных чисел. В создании уникальных комбинаций она помогает довольно сильно. Также система "Кей" участвует в расшифровке алгоритмов. Для усиления шифровки данных она подходит хорошо.

Технология Platform Protection

Технология "Платформ Протекшн" у ЦП "Интел" предусмотрена серии 10.1. Говоря о ней, в первую очередь важно упомянуть о системе "Гард". Создана она для безопасной работы с различными приложениями. В данном случае операции можно выполнять с ними различные.


Для подключения микросхем система "Гард" также используется. Непосредственно для защиты платформ применяется программа "Трастед". С цифровым офисом она работать позволяет. Функция измеряемого запуска технологией "Платформ Протекшн" поддерживается.

Также в наличии имеется опция защищенного выполнения команд. В частности некоторые потоки система способна изолировать. При этом запущенные приложения на них не влияют. Для отмены аппаратных программ используется система "Анти-Теф". В данном случае уязвимость ЦП значительно сокращается. Еще система "Анти-Теф" призвана бороться с вредоносным программным обеспечением.

Антон Сучков,

Прошло около года с того момента, как компания Intel представила процессоры Ivy Bridge. В прошлых разработках большое внимание уделялось энергопотреблению, а также увеличению мощности интегрированного в CPU видеоядра. Что нас ждет с приходом самой свежей новинки - процессора Intel Haswell, и в каком направлении движется компания Intel в настоящее время?

Вступление

Очередной виток эволюции порождает платформу LGA 1150, которая предлагает новые модельные ряды системной логики, а также, разумеется, процессоров. В «прошлый раз» отдельные группы пользователей практически ругали Intel за столь небольшой прогресс по сравнению с предыдущим поколением. Иными словами, «старые» Sandy Bridge неплохо смотрелись на фоне новых Ivy Bridge.

Время шло, и платформа с чипсетами седьмой серии, а также процессорами 4000-ой линейки полностью вышла на рынок, плотно оккупировав все сегменты. Вопрос «что выбрать при покупке с нуля» более не обсуждался. Цены на новые модели упали настолько, что не просто сравнялись, а стали даже меньше представителей предыдущего поколения. Любители делать плановый апгрейд, тем не менее, разошлись во мнениях, и многие решили подождать Haswell, ожидая приличного скачка в эффективности после замены устройств. Время пришло; так пора ли делать апгрейд?

Платформа и архитектура

Компания Intel до сих пор использует зарекомендовавшую себя стратегию развития «тик-так», когда два поколения процессоров выходят при использовании одних и тех же норм производства техпроцесса, но меняется микроархитектура. Новинки с кодовым именем Haswell выпадают на «так», то есть производятся по 22 нм технологическому процессу, также как и Ivy Bridge, при этом сама работа с 22 нанометрами уже должна быть отлажена.

Чтобы установить себе новый процессор, придется приобрести материнскую плату с подходящим гнездом: LGA 1150. Да, на этот раз придется поменять материнку, и обойтись «малой кровью», как было при переходе с Sandy Bridge на Ivy Bridge, уже не удастся. Модельный ряд материнских плат будет использовать чипсеты восьмой серии с индексами Intel Z87, H87, Q87, B85 и H81. Для примера рассмотрим одну из наиболее распространенных моделей логики высокопроизводительных систем — Z87 Express.

Придумать что-то принципиально новое сложно, поэтому компания Intel, вероятно, следует политике «лучшее —враг хорошего». Таким образом, мы не видим принципиальных отличий в обновленной версии старшего чипсета для настольных систем; большинство изменений претерпело количественные улучшения. Если быть точнее, микросхема поддерживает до шести нативных портов USB 3.0 против четырех на Z77, и теперь все шесть портов SATA работают на скорости передачи 6 Гбит/с (ранее, напомним, таких было только два). Хотя сторонники компании AMD знают, что эта фирма уже довольно давно оснащает материнские платы набором микросхем, поддерживающих все шесть портов SATA 6 Гбит/с, поэтому увеличение числа портов нельзя назвать «революцией в индустрии». Словом, ничего выдающегося тут нет, взять хотя бы линии PCI Express 3.0: они по-прежнему делятся и работают по формуле х8 + х8. То есть, 3-Way SLI системы, которые так любят покорители рекордов 3DMark, пройдут мимо большинства материнских плат, основанных на Z87. Немного странно выглядит и поддержка памяти, ограничивающаяся стандартом DDR3 1600 МГц, особенно сейчас, когда появилось множество моделей более высокочастотной памяти, и в принципе, никаких проблем с ее работой на системах нет.

Кстати, о позиционировании новой платформы: так для кого же она? Ответ простой — для всех и сразу. В ближайшее время линейка процессоров Haswell должна заполонить собой все сегменты, начиная от CPU начального уровня, устанавливаемого в «печатные машинки», и заканчивая высокопроизводительными рабочими станциями. Особняком, по-прежнему, стоит «энтузиаст-сектор», в котором правит бал платформа c разъемом LGA 2011 и многоядерными процессорами, включая их Extreme-версии. В ней, к слову, тоже будет обновление, в обозримом будущем должны появиться процессоры Ivy Bridge-E, но это уже совсем другая история.

Что же касается новой архитектуры, то и тут не все так просто. С одной стороны, есть некоторое количество изменений, с другой большинство их ушло на создание более мощного видеоядра. Основные характеристики кристалла, такие как число физических ядер и уровень кэш-памяти, остались прежними. Старшая модель в линейке Intel Core i7-4770K имеет четыре ядра и частоту порядка 3.5 ГГц, повышающуюся до 3.9 ГГц в режиме Turbo Boost. При поддержке технологии Intel Hyper Threading число активных потоков возрастает до восьми штук, объем кэш памяти третьего уровня составил 8 Мбайт. Скажем проще, точно такие параметры мы уже видели на процессоре Intel Core i7-3770K, не просто похожие, а в точности повторяющиеся. Что касается показателя расчетной выделяемой мощности (TDP), то он только вырос, с 77 Вт до 84 Вт.

Поэтому, если мы хотим получить большую производительность, то остается только надеяться на улучшенную микроархитектуру, что, как мы знаем, добавляет не так много эффективности при прочих равных. Застой в развитии мощностей CPU особенно хорошо заметен, если взглянуть на анонсы новых процессорных ядер за последние пару лет.

С другой стороны, Haswell оснащен поддержкой новых инструкций, таких как AVX2 и FMA3. Дополнительные наборы команд могут существенно помочь процессору при решении определенных задач — впрочем, если программный продукт не поддерживает таковые, то и толку от их наличия (пока) нет. Как показывает практика, разработчикам софта требуется некоторое время для адаптации своих детищ; иной раз проходит год или два, прежде чем производители начинают массово внедрять инструкции в код. В любом случае, пользователь Haswell получает негласное преимущество, которое будет использовано по принципу «как только, так сразу».

Итак, мы уже разобрались, куда ушел транзисторный бюджет (который, к слову, всего на 0.2 миллиарда больше, чем у Ivy Bridge) — в новое видеоядро. При прошлых анонсах от пользователей поступило огромное число недовольных отзывов, касающихся графического процессора, встроенного в CPU. Большинство негатива было направлено на то, что для мощного процессора не нужна графика, так как в игры она толком играть не позволяет, а место, мол, занимает. Но не будем забывать, что основной конкурент на рынке процессоров в лице AMD уже давно «собаку съел» на внедрении GPU. Тем более, будем честны сами с собой, с вычислительными мощностями у Intel все в порядке. Конечно, всегда хочется большего, но, все же, по данному направлению никаких проблем нет, чего нельзя было сказать о встроенной графике еще несколько лет назад.

Теперь HD Graphics не только позволяет без проблем «крутить» видео на YouTube без тотального привлечения к этому центрального процессора, но и просматривать видео в 1080р качестве, что особенно востребовано в мобильном сегменте. На одной из недавних презентаций Intel была озвучена интересная информация, что Haswell — это фактически первая архитектура, которая была разработана компанией именно для применения в ноутбуках, или, вернее сказать, активно продвигаемых Intel ультрабуках. Такое положение вещей связано прежде всего с тем, что рынок ПК развивается далеко не столь же активно, как мобильный сектор, а потому выгода от укрепления позиций на нем неочевидна.

Наименование

Версия DirectX

Версия OpenGL

Версия OpenCL

Поддержка мониторов

Поддержка 4К разрешения

Потоковых процессоров

Таблица сравнения графических опций

Новое ядро HD 4600 стало лучше во всем. Были обновлены практически все блоки кодирования и декодирования видео (включая класс «4K» видео). Добавлена поддержка DirectX 11.1, кроме того, OpenGL 4.0 и OpenCL 1.2. Разумеется, возросла производительность относительно старой HD 4000 видеокарты. Основным достоинством новинки в сравнении с предшественником стало увеличение числа потоковых процессоров с 16 шт. до 20 шт. А ведь это не самое сильное, а лишь среднее графическое ядро среди Haswell; соответственно, некоторые младшие процессоры получат ядро HD 4200, а модели с литерой «T» могут быть оборудованы HD 5200 — гордостью Intel.

Стоит также отметить, что «встройка» поддерживает подключение до трех мониторов, которые можно объединить в единую рабочую область с 4К разрешением.

К нам на тестирование прибыл один из старших процессоров в линейке — intel Core i7-4770. Данный CPU порадует своего пользователя четырьмя ядрами при поддержке восьми потоков, частотным интервалом работы 3.4 ГГц — 3.8 ГГц, а также 8 Мбайт кэш-памяти.

В сравнении с поколением Ivy Bridge, процессор «потерял» несколько контактов и имеет другие «ключи» для установки в гнезде МП, что вкупе с политикой Intel делает невозможным его работу на материнских платах LGA1155.

Как вы можете видеть, процессор не имеет литеры «K» в конце наименования, а потому не создан для разгона и не несет в себе разблокированный на увеличение множитель. Хотя мы с вами помним, что в свое время проходила информация о возвращенном разгоне «шиной» и действительно, в опциях BIOS материнских платах под Haswell появился новый пункт для работы с множителями шины. Так, теперь можно выставить шину в положение 166 МГц, например, вместо 100 МГц эталона, и получить намного более высокие тактовые частоты. Тем не менее, как оказалось, данная опция доступна только для процессоров серии «K»; для всех остальных, (включая тестируемый образец) опция скрывается и разогнать процессор невозможно. Например, единственное, что смогла сделать материнская плата, участвующая в составе стенда (MSI Z87-G65 Gaming) даже в режиме авторазгона — так это выставить Turbo-множитель в максимальное положение и зафиксировать его на нем. Поэтому, к сожалению, вопрос разгона Haswell остается пока открытым, что не помешает нам провести сравнение с Intel Core i7-3770K в номинальном режиме работы.

Таблица характеристик

Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-4770

Платформа

Количество ядер

Количество потоков

Базовая тактовая частота

Максимальная частота (Turbo boost)

Объем КЭШа L3

Теплопакет

Техпроцесс

Графическое ядро

Ориентировочная стоимость

Как мы можем судить по таблице, большинство параметров обоих процессоров похожи; тем интереснее будет сравнить новинку с новой архитектурой.

Тестовый стенд

  • Процессор — Intel Core i7 3770K, Intel Core i7 4770
  • Система охлаждения — Deep Cool Ice Warrior
  • Термоинтерфейс — Arctic Silver 5
  • Оперативная память — Corsair XMS3 1600 МГц, 9-9-9-24, 2х4Гбайт
  • Материнская плата — ASUS Maximus V Formula Thunder FX, MSI Z87-G65 Gaming
  • Жесткий диск — Intel SSD 320 Series, 160 Гбайт
  • Блок питания — Seasonic Platinum 1000W
  • Монитор — Dell U2711b, 2560 x 1440
  • Видеокарта — интегрированная
  • Операционная система — Win7 x64

Результаты тестирования

Конечно, наиболее важной характеристикой для процессора является его производительность, поэтому переходим к тестированию.

Процессор Intel Core i7-4770 оказался немного медленнее в некоторых операциях при работе с памятью, но в целом показал себя неплохо, немного обойдя оппонента в тестах WinRar и Fritz. Заметны улучшения и при рендеринге в 3DSmax и, конечно, Cinebench. Особенно хорошо далось кодирование видео, где было достигнуто вполне весомое преимущество в 7 fps. Что до температурного режима, то тут не все так гладко. Возросший показатель TDP сразу «ударил» по ядрам, демонстрируя показатели примерно на десять градусов Цельсия выше, чем у CPU предыдущего поколения.


Если в вычислительной производительности преимущество новинки не столь и велико, то графическая составляющая тестов отработана выше всяких похвал. Фактически, это разница между «играть невозможно из-за тормозов» и вполне играбельным режимом для нетребовательных пользователей. Особенно хочу заострить внимание на игре GRID 2, при запуске которой высвечивается логотип Intel HD Graphics. При большом желании в данный аркадный симулятор можно играть даже при разрешении 1920 х 1080 и низких настройках качества (не самых низких, но около того); фреймрейт при этом составит ровно 30 FPS.

Игра также может активировать дополнительные опции, доступные только для интегрированного графического ядра Intel, причем последнего поколения. Как показала практика, эти опции приятно меняют графику, добавляя несколько эффектов, при этом всего на 2-3 FPS снижают средний показатель частоты кадров.

Заключение

Скорее всего, найдутся люди, недовольные итоговым результатом, показанным процессором Intel Haswell. Но в целом новинка хорошо зарекомендовала себя, оставаясь немного быстрее и эффективнее прошлого поколения в вычислительной части и имея несколько нераскрытых «козырей» на будущее, в виде дополнительных инструкций. Совсем скоро рынок наводнится и материнскими платами с набортной логикой восьмой серии, и процессорами Haswell, а цены опустятся до значений Ivy Bridge, так что вопрос «что купить» решится сам собой.

Вопрос апгрейда старых поколений на Haswell остается открытым, ведь прибавка в скорости работы не так уж и заметна непривычному глазу, а требования к мощности интегрированного видеоядра довольно специфичны для пользователей домашних систем. Другими словами, если только вы не относите себя к числу энтузиастов и не готовы выложить приличную сумму на апгрейд, то вам нет смысла немедленно переходить c моделей Ivy Bridge на новинку. Хотя такое положение вещей мы наблюдаем вот уже пару лет и, возможно, пора бы к нему привыкнуть.



Рассказать друзьям