Lunar Lake et Nova Lake proposeront des architectures perturbatrices par rapport au Zen 5 d’AMD

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  • Dans la deuxième partie de sa fuite, Moore’s Law is Dead a souligné la future ère «Royal Core» d’Intel qui commencera avec Lunar Lake et s’étendra à Nova Lake d’ici 2025.

    Rumeurs Intel Royal Core Era: Lunar Lake et Nova Lake vont proposer des architectures perturbatrices par rapport au Zen 5 d’AMD, doublement de l’IPC attendu

    Dans la fuite précédente, nous avons appris les noms de code et les objectifs de performances attendus des familles de cœurs de nouvelle génération d’Intel. Trois files d’attente post-Meteor Lake portant le nom de code Arrow Lake, Lunar Lake et Nova Lake étaient les centres d’attention de cette fuite, mais le responsable n’a pas beaucoup élaboré sur les pièces de nouvelle génération, sauf en soulignant leurs nœuds de processus attendus et les délais de lancement. MLID développe cela et ajoute quelques détails intéressants qu’il a appris de ses sources.

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    Pour commencer, MLID déclare que d’Alder Lake à Meteor Lake, Intel se prépare pour son jeu final et qu’il s’agit d’offrir une conception perfectionnée de puces de tuiles qui utiliserait une architecture d’empilement 2.5D ou 3D. Ce n’est pas seulement l’objectif d’Intel, mais c’est la vision définie par Jim Keller qui a aidé Intel à concevoir ces architectures de base de nouvelle génération. En fait, la gamme post-Meteor Lake serait différente de tout ce qu’Intel a fait auparavant et selon MLID, Jim Keller a appelé en interne l’architecture «Royal Core», ce qui la fait ressembler à un pas au-delà de l’architecture de base traditionnelle qui a été depuis plus d’une décennie.

    Projet Intel Royal Core pour l’architecture Lion Cove et Panther Cove de nouvelle génération (Source de l’image : MLID) :

    Le premier du «noyau royal» serait l’architecture Lion Cove qui devrait faire ses débuts avec la famille de 15e génération Arrow Lake et parfaite sur la famille de 16e génération Lunar Lake. Cette conception Royal Core sera encore améliorée avec la famille 17th Gen Nova Lake. Une chose commune que MLID, AdoredTV et le responsable de la fuite des noms de code ont déclaré est que la conception perfectionnée de Lion Cove à Lunar Lake est ce qui va donner à Intel sa première victoire sur l’architecture ARM de nouvelle génération d’Apple dans un avenir prévisible. Par rapport à Golden Cove, Lion Cove apportera au moins 30% de saut IPC, c’est probablement ce que nous allons obtenir avec Arrow Lake, un autre saut de 5 à 10% avec Lunar Lake et encore plus étendu avec les noyaux Panther Cove pour Nova Lake.

    Il n’est pas explicitement indiqué quelle génération, mais d’ici 2026, Intel devrait également adopter SMT4 pour ses processeurs grand public, jusqu’à la prise en charge de la mémoire DDR5-7400 Mbps, des cœurs d’apprentissage automatique intégrés et plus d’ici 2026. La chronologie correspond à Nova Lake, donc c’est définitivement quand nous allons voir les changements majeurs se produire. En ce qui concerne SMT4, MLID déclare ne pas retenir vos paris car cela n’est pas encore confirmé à 100%.

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    Processeurs Intel 15e génération Arrow Lake ‘Intel 4’

    Commençons maintenant avec la nouvelle gamme de chips Arrow Lake. C’est un nom dont nous n’avons jamais entendu parler auparavant et à première vue, ce sera la mise à jour architecturale sur le nœud de processus Intel 4. Les processeurs Arrow Lake d’Intel seraient dotés d’une tuile de calcul mise à jour avec des cœurs Lion Cove et Skymont dans des configurations allant jusqu’à 40 cœurs (8 gros + 32 petits cœurs). Des produits passionnés haut de gamme pour Arrow Lake sont mentionnés, mais ils font référence aux pièces grand public de la série «K», et non aux puces HEDT réelles. On dit que les performances atteignent la parité avec les processeurs AMD et Apple, ce qui signifierait que ceux-ci offriraient un gain à deux chiffres.

    Processeurs Intel de 16e génération Lunar Lake ‘Intel 3’

    Les puces Lunar Lake de 16e génération pourraient devenir les premiers processeurs sur le nœud de processus Intel 3. Les nouvelles puces apporteraient des performances qui pourraient surpasser les processeurs concurrents AMD et Apple. Maintenant, nous avons déjà entendu parler de Lunar Lake dans des documents divulgués et il est indiqué qu’il s’agit d’un successeur de Meteor Lake, mais comme la rumeur prétend qu’Arrow Lake viendra avant, nous ne devrions pas nous attendre au lancement des processeurs Lunar Lake avant la fin de 2024 ou le début. 2025.

    Processeurs Intel 17e génération Nova Lake ‘Intel 3’

    Enfin, nous avons les processeurs Nova Lake qui apporteraient de toutes nouvelles architectures connues sous le nom de Panther Cove et Darkmont. La gamme est censée être la plus grande amélioration architecturale de l’histoire d’Intel, encore plus grande que l’architecture Core elle-même qui a été introduite en 2006. L’amélioration des performances du processeur serait de plus de 50% par rapport aux puces Lunar Lake, donc nous parlons des niveaux Zen 1 d’améliorations IPC. Cependant, ne vous attendez pas à ce que ces puces soient lancées avant la fin de 2025 ou même jusqu’en 2026 au plus tôt.

    La principale préoccupation à l’heure actuelle est également de savoir si l’approche de l’architecture hybride d’Intel serait éliminatoire pour eux. Un élément crucial à cela a été annoncé par Intel lors de son Architecture Day 2021 et est connu sous le nom de «Thread Director». Il s’agit d’un planificateur matériel qui a enfin une visibilité sur le type de threads planifiés.

    La technologie serait d’abord disponible dans les processeurs d’Alder Lake où elle fonctionnera avec Windows 11 pour hiérarchiser les tâches aux différents cœurs en fonction de leur nature. Pour la première fois, un planificateur matériel peut envoyer des tâches d’arrière-plan aux petits cœurs et des tâches exigeant des performances aux cœurs de performances. Si le pari de l’approche hybride d’Intel est payant, nous pouvons nous attendre à une mise à l’échelle multithread comme jamais auparavant sur les processeurs Intel. Notez qu’AMD souhaite également investir dans des approches hybrides pour ses APU Ryzen de nouvelle génération.

    Comparaison des générations de processeurs de bureau Intel grand public :

    Famille de processeurs Intel Processus du processeur Processeurs Cores/Threads (Max) TDP Jeu de puces de plate-forme Plate-forme Prise en charge de la mémoire Prise en charge PCIe Lancer
    Pont de sable (2e génération) 32 nm 4/8 35-95W Série 6 LGA 1155 DDR3 PCIe Gen 2.0 2011
    Pont de lierre (3e génération) 22 nm 4/8 35-77W Série 7 LGA 1155 DDR3 PCIe Gen 3.0 2012
    Haswell (4e génération) 22 nm 4/8 35-84W Série 8 LGA 1150 DDR3 PCIe Gen 3.0 2013-2014
    Broadwell (5e génération) 14 nm 4/8 65-65W Série 9 LGA 1150 DDR3 PCIe Gen 3.0 2015
    Skylake (6e génération) 14 nm 4/8 35-91W 100-Série LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2015
    Kaby Lake (7e génération) 14 nm 4/8 35-91W 200-Série LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2017
    Coffee Lake (8e génération) 14 nm 6/12 35-95W 300-Série LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2017
    Coffee Lake (9e génération) 14 nm 8/16 35-95W 300-Série LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2018
    Lac de la comète (10e génération) 14 nm 10/20 35-125W Série 400 LGA 1200 DDR4 PCIe Gen 3.0 2020
    Rocket Lake (11e génération) 14 nm 8/16 35-125W Série 500 LGA 1200 DDR4 PCIe génération 4.0 2021
    Alder Lake (12e génération) Intel 7 16/24 35-125W Série 600 LGA 1700 DDR5 PCIe Gen 5.0 2021
    Lac Raptor (13e génération) Intel 7 24/32 35-125W 700-Série LGA 1700 DDR5 PCIe Gen 5.0 2022
    Lac Meteor (14e génération) Intel 4 À déterminer 35-125W Série 800 ? LGA 1700 DDR5 PCIe génération 5.0 ? 2023
    Lac d’Arrow (15e génération) Intel 4 ? 40/48 À déterminer Série 900 ? À déterminer DDR5 PCIe génération 5.0 ? 2024
    Lac lunaire (16e génération) Intel 3 ? À déterminer À déterminer Série 1000 ? À déterminer DDR5 PCIe génération 5.0 ? 2025
    Lac Nova (17e génération) Intel 3 ? À déterminer À déterminer Série 2000 ? À déterminer DDR5 ? PCIe génération 6.0 ? 2026

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