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Processeur Intel Alder Lake-S avec 16 cœurs et 24 threads repérés dans la base de données de référence SiSoft Sandra

Les unités centrales Alder Lake-S comporteront jusqu'à 16 cœurs, petits et grands. (Source de l'image : Intel)
Les unités centrales Alder Lake-S comporteront jusqu'à 16 cœurs, petits et grands. (Source de l'image : Intel)
Même si l'ID CPU indique 16C 32T, le nombre de threads n'est que de 24. Apparemment, seuls les 8 gros noyaux Golden Cove supportent l'hyperfixation, alors que les 8 petits noyaux Gracemont ne le font pas. L'échantillon de test semble ne prendre en charge que la mémoire DDR4, mais cela est probablement dû à l'absence de spécifications DDR5 dans le logiciel de test.

Intel semble avoir perdu la bataille de la miniaturisation pour l'instant, car la société ne propose toujours pas de CPU 10 nm de qualité bureautique ou serveur. Ce problème a essentiellement forcé la main d'Intel à proposer des conceptions plus rationnelles qui pourraient à terme utiliser pleinement le nœud 10 nm. Aujourd'hui, Intel espère pouvoir revenir dans la course avec la nouvelle architecture à petits et grands cœurs qui a été introduite pour la première fois avec les processeurs Lakefield de cette année, destinés aux appareils à très faible consommation. Du point de vue des performances, cette approche ne semble pas particulièrement impressionnante, mais Intel a également l'intention de la mettre en œuvre dans des processeurs de niveau bureautique, dont le nom de code est Alder Lake-S, d'ici le second semestre 2021. Nous avons laissé tomber nos informations exclusives concernant les prochaines puces Alder Lake il y a quelques jours, et nous obtenons maintenant une confirmation partielle avec quelques tests Alder Lake-S repérés dans la base de données SiSoft Sandra par TUM_APISAK.

Un problème flagrant que nous avons immédiatement identifié avec l'entrée de la base de données SiSoft Sandra est que l'ID indique "Genuine Intel 0000 @1.40 GHz (16C 32T)", ce qui signifie que les puces ont 16 cœurs et 32 fils, mais si nous regardons un peu plus bas le nombre de dispositifs/fil, nous voyons 24 fils. Cela pourrait être dû au fait que seuls les 8 gros noyaux de Golden Cove sont dotés d'un hyperthreading, alors que les 8 petits noyaux de Gracemont ne prennent pas en charge cette fonction. Il semble que le score arithmétique du test SiSoft Sandra soit assez impressionnant pour les cœurs fonctionnant à seulement 1,4 GHz, mais nous devrons attendre un an de plus pour voir exactement comment cela se traduit dans les jeux et les scénarios de charge de travail typiques.

Un autre problème mineur est que le test mentionne DRR4 au lieu de DDR4. Nous savons déjà que Alder Lake-S prendra en charge la DDR4 et la RAM DDR5, donc les performances présentées dans les tests de SiSoft Sandra pourraient être encore améliorées lorsque nous aurons accès aux modules DDR5. La DDR4 pourrait n'être réservée qu'aux puces mobiles, et nous voyons que cet échantillon particulier testé dans SiSoft Sandra intègre également un "contrôleur graphique mobile" avec 32 CU fonctionnant à 1,15 GHz. Mais il se peut aussi que le logiciel de test n'identifie pas beaucoup de choses correctement.

Les processeurs Alder Lake-S devraient également être dotés de la norme PCIe 5.0, mais les tests n'en tiennent pas compte puisque cette norme n'est encore présente dans aucun produit commercial. Néanmoins, nous voyons que l'échantillon Alder Lake-S dispose de 10x 1,25 Mo de mémoire cache L2 et 30 Mo de mémoire cache L3. PCIe 5.0 nécessitera clairement un nouveau socket (LGA1700) et Intel va très probablement sortir un nouveau chipset (Intel 600 ?) en même temps.

(Source de l'image : SiSoft Sandra)
(Source de l'image : SiSoft Sandra)
(Source de l'image : SiSoft Sandra)
(Source de l'image : SiSoft Sandra)
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Bogdan Solca, 2020-10- 6 (Update: 2020-10- 6)