Intel在14nm制程工艺上改进出了三代工艺,从coffee lake开始使用的是14nm++工艺。虽然很多玩家觉得14nm已经审美疲劳了,但是14nm处理器在高频率上依然是目前的巅峰,而下一代的7nm、5nm想要做高频率并不容易。
对玩家来说,他们喜欢看到的是处理器性能越来越强,架构越来越先进,核心越来越多,同时功耗、发热还要越来越低,但理想很美好,现实很骨感,玩家的目标跟现实的半导体工艺并不一致,不存在这种什么指标都好、成本还低的工艺,往往是需要在各种不足中妥协。
AMD在锐龙处理器中走的路线是多核,但是频率较低,依靠更领先的工艺带来的晶体管密度优势堆核心,而Intel目前的路线是成熟工艺堆频率,但核心数就相对来说低了一些。
Extremetech网站就提出了这样一个问题,未来可以预见Intel也会继续提升CPU核心数,但是这也意味着CPU的频率可能会降低,一方面是核心多了提升频率不容易,另一方面还跟10nm之后摩尔定律放缓有关,包括台积电、三星及Intel在内,从14/16nm之后晶体管密度确实高了,但是工艺的性能并没有多少变化,Intel的14nm++工艺可以说是现在的巅峰了,8核酷睿i9-9900KS可以做到全核5GHz。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
处理器
+关注
关注
68文章
20368浏览量
255533 -
英特尔
+关注
关注
61文章
10335浏览量
181284 -
cpu
+关注
关注
68文章
11362浏览量
226296
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
深入解析MAX17582:IMVP - 6.5 CPU核心电源的理想之选
深入解析MAX17582:IMVP - 6.5 CPU核心电源的理想之选 在当今电子设备飞速发展的时代,CPU性能不断提升,对其核心电源的要
深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源的理想控制器
深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源的理想控制器 在当今的电子设备中,CPU的性能不断提升,对电源的要求也越来越高。对于笔记本电脑等设备的IMVP6+
京东商品详情API接口详解:获取商品标题、价格、库存等核心数据
京东商品详情 API 是获取商品 标题、价格、库存、SKU、主图、参数 等核心数据的官方合规入口,分 京东开放平台(JOS)与京东联盟 两大体系,适合卖家做商品监控、比价、选品、店铺数据同步。下面从
请问如何获取CPU频率以及如何超频?
我有 StarFive VisionFive,我试图获得 cpu 频率,但我失败了
为什么要以 GHz 为单位获得 CPU 频率,以及如何超频它,因为我有风扇,我构建了 rust 项目
发表于 02-05 06:11
Linux中断“搬家”指南:从应用到操作,手把手教你转移中断核心(RK3588)
在高性能服务器或嵌入式设备(如瑞芯微 RK3588)上,中断处理的 CPU 核心绑定是优化性能的关键手段之一。比如网卡中断默认绑在小核上时,高网络负载会导致小核过载,而大核却“闲置”;
至强6的TDX技术为大模型及核心数据建立专属“安全区”
一场成功的CPU发布会应该是怎样的?大家可能会说,规格拉满,性能至上,没有比这个更关键的了。不过反观英特尔过去数代至强处理器的发布会,就会发现一个特别之处,即:它是会谈新产品增加了多少核心
如何降低系统时钟频率?
使用低频率的高速时钟 HSI、HSE 或低速时钟 LSI、LSE
通过编程预分频寄存器,降低 SYSCLK、HCLK、PCLK 的频率
- 设置 SYSCTRL_CR0 寄存器的 SY
发表于 12-10 07:34
温度越高晶振的输出频率也会越高吗
温度越高晶振的输出频率也会越高吗Howdoestemperatureaffectfrequency这是一个非常经典的问题。答案并不是简单的“是”或“否”,因为它取决于晶振的类型和其内部采用的补偿技术
如何通过优化电能质量在线监测装置的散热系统来降低功耗?
通过优化电能质量在线监测装置的散热系统降低功耗,核心逻辑是 “ 提升散热效率,减少风扇等散热部件的无效能耗 ”—— 既要避免硬件因高温被迫满负荷运行(如 CPU 降频前的高功耗),又要
电能质量在线监测装置的稳定性与数据采样频率有关吗?
电能质量在线监测装置的稳定性(包括硬件运行可靠性和数据采集有效性)与数据采样频率存在间接但关键的关联,核心取决于 “采样频率与装置硬件性能、监测需求的匹配度”—— 采样
树莓派5超频指南:安全高效地提升性能!
为什么要对树莓派5进行超频?对树莓派进行超频,可通过提高CPU和GPU的时钟频率来释放额外的性能。在需要额外处理能力以提高响应速度、减少延迟或处理更繁重工作负载的场景中,超频尤其有益。性能提升
交流充电桩负载能效提升技术
随着电动汽车普及率提升,交流充电桩的能效优化成为降低运营成本、减少能源浪费的核心课题。负载能效提升需从硬件设计、拓扑优化、智能控制及热管理等多维度展开,以下结合技术原理与实践方案进行阐
发表于 05-21 14:38
CPU核心数提升但频率或会降低
评论