Jump to content

Список микроархитектур процессоров Intel

Ниже приведен неполный список Intel процессоров микроархитектур . Список неполный , дополнительную информацию можно найти в модели Intel Tick-tock , модели процесса-архитектуры-оптимизации и шаблоне: План развития процессоров Intel .

микроархитектуры x86 [ править ]

микроархитектуры x86
Год Micro­architecture Этапы конвейера Макс
часы
(МГц)
Узел процесса
1978 8086 (8086, 8088 ) 0 2 0 5 3000 нм
1982 186 (80186, 80188 ) 0 2 0 25
1982 286 (80286) 0 3 0 25 1500 нм
1985 386 (80386) 0 6 [1] 0 33
1989 486 (80486) 0 5 0 100 1000 нм
1993 P5 (Пентиум) 0 5 0 200 800 , 600 , 350 нм
1995 P6 (Пентиум Про, Пентиум II) 14 (17 с загрузкой и магазином/ уходить в отставку) 0 450 500 , 350, 250 нм
1997 P5 (Пентиум ММХ) 0 6 0 233 350 нм
1999 P6 (Пентиум III) 12 (15 с загрузкой и хранением/списанием) 1400 250, 180 , 130 нм
2000 NetBurst (Пентиум 4)
(Уилламетт)
20 унифицировано с предсказанием ветвей 2000 180 нм
2002 NetBurst (Пентиум 4)
(Нортвуд, Галлатин)
3466 130 нм
2003 Пентиум М (Баниас, Дотан)
Усовершенствованный Pentium M (Йона)
10 (12 с выборкой/ уходить в отставку) 2333 130, 90 , 65 нм
2004 NetBurst (Pentium 4, Pentium D)
( Прескотт )
31 унифицирован с прогнозированием ветвей 3800 90, 65 нм
2006 Intel Core 12 (14 с извлечением/списанием) 3000 65 нм
2007 Пенрин (психотерапевт) 3333 45 нм
2008 Нехалем 20 единых (14 без прогноза промаха) 3600
Боннелл 16 (20 с промахом по прогнозу) 2100
2010 Вестмир (умереть термоусадкой) 20 единых (14 без прогноза промаха) 3866 32 нм
2011 Солтвелл (усадочная машина) 16 (20 с промахом по прогнозу) 2130
Сэнди Бридж 14 (16 с извлечением/списанием) 4000
2012 Ivy Bridge (усадочная машина) 4100 22 нм
2013 Сильвермонт 14–17 (16–19 с возвращением/выходом на пенсию) 2670
Хасуэлл 14 (16 с извлечением/списанием) 4400
2014 Бродвелл (усадочная машина) 3700 14 нм
2015 Airmont (усадочная форма) 14–17 (16–19 с возвращением/выходом на пенсию) 2640
Скайлейк 14 (16 с извлечением/списанием) 5200
2016 Гольдмонт 20 унифицировано с предсказанием ветвей 2600
2017 Голдмонт Плюс 20 унифицировано с предсказанием ветвей (?) 2800
2018 Палм Коув 14 (16 с извлечением/списанием) 3200 10 нм
2019 Солнечная бухта 14–20 (ошибочный прогноз) 4100
2020 Тремонт 20 унифицированных 3300
Уиллоу Коув 14 унифицированных 5300
2021 Сайпресс-Коув 14 унифицированных 5300 14 нм
Золотая бухта 12 унифицированных 5500 Интел 7
Грейсмонт 20 унифицировано со штрафом за неправильный прогноз 4300
2022 Раптор-Коув 12 унифицированных 6200
2023 Редвуд Коув Интел 4
Крестмонт
2024 Львиная бухта ТСМК №3
Скаймонт
Примечание. Микроархитектуры с эффективным энергопотреблением и Atom выделены курсивом.

16-битный [ править ]

8086
первый x86 процессор ; Первоначально он был временной заменой iAPX 432, чтобы конкурировать с Motorola , Zilog и National Semiconductor и превзойти успешный Z80 . Версия 8088 с 8-битной шиной, использовавшаяся в оригинальном персональном компьютере IBM .
186
включал контроллер DMA , контроллер прерываний, таймеры и выбора микросхемы логику . Небольшое количество дополнительных инструкций. 80188 представлял собой версию с 8-битной шиной.
286
первый процессор x86 с защищенным режимом , включая управление виртуальной памятью на основе сегментации. Производительность улучшена в 3–4 раза по сравнению с 8086. Включены инструкции, относящиеся к защищенному режиму. У 80286 была 24-битная адресная шина.

32-битный ( IA-32 ) [ править ]

я386
первый 32-битный процессор x86 . Введено разбиение по страницам поверх сегментации, которая с тех пор является наиболее часто используемой технологией защиты памяти в современных операционных системах. Множество дополнительных мощных и ценных новых инструкций.
я486
процессоров Intel Второе поколение 32-разрядных x86 представило встроенный блок с плавающей запятой (FPU), встроенную кэш-память L1 объемом 8 КБ и конвейерную обработку. Быстрее на МГц, чем 386. Небольшое количество новых инструкций.
П5
оригинальные микропроцессоры Pentium, первый процессор x86 с суперскалярной архитектурой и функцией прогнозирования ветвлений.
П6
используется в микропроцессорах Pentium Pro , Pentium II , Pentium II Xeon , Pentium III и Pentium III Xeon . Первый процессор x86, поддерживающий инструкции SIMD с реализованным регистром XMM, схемой декодирования RISC µop , встроенным переименованием регистров и выполнением внеочередного выполнения . Некоторые важные новые инструкции, включая условные перемещения, которые позволяют избежать дорогостоящих инструкций перехода. Добавлена ​​36-битная адресация физической памяти «Расширение физического адреса (PAE)» .
NetBurst
обычно называемый P7 , хотя его внутреннее название было P68 (P7 использовался для Itanium ). Используется в Pentium 4 , Pentium D и некоторых микропроцессорах Xeon . Очень длинный трубопровод . Прескотт . был серьезной архитектурной переработкой Более поздние версии были первыми, в которых использовалась архитектура Intel x86-64 , улучшенное предсказание ветвей и кэш трассировки, и в конечном итоге была добавлена ​​поддержка бита NX (No eXecute) для реализации защиты исполняемого пространства .

64-битная ( x86-64 ) [ править ]

Основной
модернизированная микроархитектура на базе P6, используемая в микропроцессорах Intel Core 2 и Xeon , построенная по 65-нм техпроцессу, поддерживающая инструкции SSE уровня x86-64 и объединение макроопераций , а также улучшенное объединение микроопераций с более широким интерфейсом и декодером, увеличенным выходом. ядро произвольного порядка и переименованный регистр, поддержка детектора циклического потока и большого файла теневого регистра.
  • Penryn : сокращение микроархитектуры Core на 45 нм с увеличенным кэшем, более высокой частотой FSB и тактовой частотой, инструкциями SSE4.1 , поддержкой инструкций XOP и F/SAVE и F/STORE, расширенной таблицей псевдонимов регистров и увеличенным целочисленным файлом регистров.
Нехалем
выпущен 17 ноября 2008 года, построен по 45-нм техпроцессу и используется в микропроцессорах Core i7 , Core i5 , Core i3 . Включает контроллер памяти в кристалл процессора. Добавлены важные новые мощные инструкции SSE4.2 .
  • Westmere : сокращение микроархитектуры Nehalem на 32 нм с несколькими новыми функциями.
Сэнди Бридж
Микроархитектура 32 нм, выпущена 9 января 2011 года. Ранее называлась Gesher, но переименована в 2007 году. [2] Первый x86, в котором представлен 256-битный набор инструкций AVX и реализация регистров YMM.
  • Ivy Bridge : преемник Sandy Bridge, использующий 22-нм техпроцесс, выпущенный в апреле 2012 года.
Хасуэлл
Микроархитектура 22 нм, выпущена 3 июня 2013 года. Добавлен ряд новых инструкций, включая AVX2 и FMA .
  • Broadwell : 14-нм производная микроархитектуры Haswell, выпущенная в сентябре 2014 года. Задержка FMUL в три цикла, планировщик на 64 записи. Раньше назывался Роквелл.
Скайлейк
Микроархитектура 14 нм, выпущена 5 августа 2015 г.
  • Kaby Lake : преемник Skylake, выпущенный в августе 2016 года, нарушил график Intel Tick-Tock из-за задержек с 10-нм техпроцессом.
    • Amber Lake : преемник Kaby Lake со сверхнизким энергопотреблением, предназначенный только для мобильных устройств, использующий техпроцесс 14+ нм, выпущенный в августе 2018 года (без изменений архитектуры). [3]
    • Whiskey Lake : преемник Kaby Lake Refresh, предназначенный только для мобильных устройств, использующий техпроцесс 14++ нм, выпущенный в августе 2018 года (имеет аппаратные средства устранения некоторых уязвимостей) [3]
  • Skylake-X : высококлассная микроархитектура для настольных компьютеров, рабочих станций и серверов, выпущенная 19 июня 2017 г. (HEDT), 11 июля 2017 г. (SP) и 29 августа 2017 г. (W). Вводит поддержку набора инструкций AVX-512 .
  • Coffee Lake : преемник Kaby Lake, использующий техпроцесс 14++ нм, выпущенный в октябре 2017 года.
  • Cascade Lake : сервер и высококлассный преемник настольных компьютеров Kaby Lake-X и Skylake-X , использующий техпроцесс 14++ нм, выпущенный в апреле 2019 года.
  • Comet Lake : преемник Coffee Lake, использующий техпроцесс 14++ нм, выпущенный в августе 2019 года. [4]
  • Cooper Lake : только для сервера, оптимизирован для на искусственный интеллект рабочих нагрузок, ориентированных , с использованием bfloat16 , с ограниченной доступностью только для приоритетных партнеров Intel, с использованием техпроцесса 14++ нм, выпущен в 2020 году. [5] [6]
Палм Коув
После выпуска ядра Palm Cove компания Intel изменила схему наименования своей микроархитектуры, отделив ядра ЦП от их производственных узлов. [7] [8]
Преемник Skylake (отменен), включает набор инструкций AVX-512 . [9] [10]
  • Cannon Lake : преемник Kaby Lake, предназначенный только для мобильных устройств, использующий 10-нм техпроцесс Intel, первая и единственная микроархитектура для реализации ядра Palm Cove, выпущенная в мае 2018 года. Ранее называлась Skymont, производство прекращено в декабре 2019 года. [11]
Солнечная бухта
Преемник ядра Palm Cove, первое ядро, не принадлежащее Atom, которое включает аппаратное ускорение для алгоритмов хеширования SHA . [12]
  • Ice Lake : маломощный преемник Whiskey Lake, предназначенный только для мобильных устройств, использующий 10-нм техпроцесс, выпущенный в сентябре 2019 года.
  • Lakefield : первый гибридный процессор Intel, предназначенный только для мобильных устройств, выпущенный в июне 2020 года. Sunny Cove используется в ядре единственной производительности (P-ядре) процессоров Lakefield. [13] AVX и более продвинутые наборы команд отключены, поскольку ядро ​​E-core их не поддерживает.
  • Ice Lake-SP: серверный преемник Cascade Lake, использующий 10-нм техпроцесс, выпущенный в апреле 2021 года. [5] [14]
Сайпресс-Коув
Резервный порт Sunny Cove на 14-нм техпроцесс Intel
  • Rocket Lake : преемник Comet Lake, использующий 14++ нм техпроцесс Intel, выпущенный 30 марта 2021 г. [15] [16] [17]
Уиллоу Коув
Преемник ядра Sunny Cove, включает новые функции безопасности и модернизирует подсистему кэша. [18]
  • Tiger Lake : преемник Ice Lake, использующий 10-нм техпроцесс Intel SuperFin (10SF), выпущенный в четвертом квартале 2020 года.
Золотая бухта
Преемник ядра Willow Cove, включает улучшения производительности и энергоэффективности. Также включены новые инструкции. [19]
  • Alder Lake : гибридный процессор, пришедший на смену Rocket Lake и Tiger Lake; использует процесс Intel 7 (ранее известный как 10ESF), [20] выпущен 4 ноября 2021 г. [21] Golden Cove используется в P-ядрах процессоров Alder Lake. [22]
  • Sapphire Rapids : только для серверов и рабочих станций, преемник Ice Lake-SP, изготовленный по технологии Intel 7, [20] [23] выпущен 10 января 2023 г. Представляет AMX .
Раптор-Коув
Обновление Golden Cove с увеличенными кэшами L2 и L3 и тактовой частотой ядра.
  • Raptor Lake : преемник Alder Lake с увеличенным размером кэша, тактовой частотой ядра и количеством E-ядер, выпущенный 20 октября 2022 года. Изготовлен с использованием процесса Intel 7. Raptor Cove используется в P-ядрах, тогда как E-ядра по-прежнему реализованы с использованием микроархитектуры Gracemont.
  • Emerald Rapids: преемник Sapphire Rapids, только для серверов и рабочих станций. Scalable пятого поколения Серверные процессоры Xeon на базе узла Intel 7 .

x86 ULV ( Атом ) [ править ]

Боннелл
45-нм маломощная микроархитектура для использования в процессорах Atom .
  • Saltwell : уменьшение микроархитектуры Bonnell на 32 нм.
Сильвермонт
22-нм микроархитектура, вышедшая из строя для использования в процессорах Atom, выпущенная 6 мая 2013 года.
  • Airmont : сокращение микроархитектуры Silvermont на 14 нм.
Гольдмонт
Итерация 14-нм микроархитектуры Atom после Silvermont, но в значительной степени заимствована у процессоров Skylake (например, графического процессора), выпущенных в апреле 2016 года. [24] [25]
  • Goldmont Plus : преемник микроархитектуры Goldmont, по-прежнему основанный на 14-нм техпроцессе, выпущенный 11 декабря 2017 года.
Тремонт
10-нм итерация микроархитектуры Atom после Goldmont Plus. [26]
  • Lakefield : первый гибридный процессор Intel, предназначенный только для мобильных устройств, выпущенный в июне 2020 года. Tremont используется в ядрах эффективности (E-ядрах) процессоров Lakefield. [13]
  • Jasper Lake : процессоры Celeron и Pentium Silver для настольных компьютеров и мобильных устройств, выпущенные в первом квартале 2021 года.
  • Elkhart Lake : встроенные процессоры, ориентированные на IoT , выпущенные в первом квартале 2021 года.
Грейсмонт
Процесс Intel 7 [20] Итерация микроархитектуры Atom после Тремонта. Первое ядро ​​класса Atom с поддержкой AVX и AVX2.
  • Alder Lake : гибридный процессор, пришедший на смену Rocket Lake и Tiger Lake, выпущенный 4 ноября 2021 года. Gracemont используется в E-ядрах процессоров Alder Lake. [22]
  • Raptor Lake : обновленная версия Alder Lake, выпущенная 20 октября 2022 года.

Другие микроархитектуры [ править ]

IA-64 ( Итаниум ) [ править ]

Мерсед
оригинальная микроархитектура Itanium. Использовался только в первых микропроцессорах Itanium .
МакКинли
улучшенная микроархитектура, используемая в первых двух поколениях микропроцессора Itanium 2 . Madison — это 130-нм версия.
Монтесито
усовершенствованная микроархитектура McKinley, используемая в процессорах Itanium 2 серий 9000 и 9100. Добавлено двухъядерное ядро, грубая многопоточность и другие улучшения. В обновлении Montvale добавлено переключение по требованию ( SpeedStep выполнение на уровне ядра ) и синхронное .
Мы идем вверх
усовершенствованная микроархитектура, используемая в процессорах серии Itanium 9300. Добавлен четырехъядерный процессор, встроенный контроллер памяти, QuickPath Interconnect и другие улучшения, например более активный SoEMT.
Поулсон
Процессор Itanium с совершенно новой микроархитектурой. [27] 8 ядер, развязка в конвейере и в многопоточности. Проблема шириной 12 с частичным неправильным выполнением. [28]
Киттсон
последний Итаниум. Он имеет ту же микроархитектуру, что и Poulson, но тактовую частоту у двух старших моделей немного выше.

Разное [ править ]

XScale
микроархитектура, реализующая набор команд архитектуры ARM .
Ларраби (отменен в 2010 г.)
многоядерная упорядоченная версия x86-64 , обновленная версия микроархитектуры P5 с широкими векторными блоками SIMD и аппаратным обеспечением выборки текстур для использования в графике. Ядра, полученные на основе этой микроархитектуры, называются MIC (Many Integrated Core).

Дорожная карта [ править ]

Pentium 4 / Основные линии [ править ]

Дорожная карта Pentium 4/Core
Потрясающе
процесс
Микро-
арка
Код
имена
Основной
gen
Ксеон
Масштабируемый
gen
Выпускать
дата
Процессоры
Рабочий стол мобильный Энтузиаст
/ WS
1П/2П
Сервер
4П/8П
Сервер
180 нм П6 ,
NetBurst
Уилламетт 2000-11-20 Уилламетт Взращивать Фостер член парламента
130 нм Нортвуд/
Мобильный Пентиум 4
Баниас
2002-01-07 Нортвуд Нортвуд Мобил
Баниас
Нортвуд-XE Престония
Галлатин
Галлатин
90 нм Прескотт
Дотан
2004-02-01 Прескотт
Смитфилд
Дотан
Прескотт 2M-XE
Смитфилд-XE
Нокона
Ирвиндейл
Паксвилл
Потомак
Крэнфорд
Паксвилл
65 нм Кедровая мельница
Иона
Преслер
Основной
(только Йона)
2006-01-05 Кедровая мельница
Преслер
Иона Преслер-XE Демпси
Соссаман
Талса
Основной Merom [29] Ядро 2 2006-07-27
[30] [31]
Конроу Merom Кентсфилд Вудкрест
Кловертаун
Тайгертон
45 нм Пенрин 2007-11-11
[32]
Вольфдейл Пенрин Йоркфилд Харпертаун Даннингтон
Нехалем Нехалем Предыдущий [33]
(Основной i)
2008-11-17
[34]
Линнфилд Кларксфилд Блумфилд Гейнстаун Бектон
32 нм Вестмир 2010-01-04
[35] [36]
Кларкдейл Аррандейл Галфтаун Вестмир-EP Вестмир-EX
Сэнди
Мост
Сэнди
Мост
2 (Основной i) 2011-01-09
[37]
Сэнди Бридж Сэнди Бридж-М Сэнди Бридж-Э Сэнди Бридж-EP [38]
22 нм Айви
Мост
3 2012-04-29 Айви Бридж Плющевой Бридж-М Айви Бридж-Е
[39]
Ivy Bridge-EP
[40]
Айви Бридж-EX
[40]
Хасуэлл Хасуэлл 4 2013-06-02 Хасуэлл-ДТ
[41]
Хасуэлл-H
Хасуэлл-МБ
Хасуэлл-ULP/ULX [41]
Хасуэлл-Э Хасуэлл-ЭП Хасуэлл-EX
Дьявол
Каньон
2014-06 Хасуэлл-ДТ
14 нм Бродвелл 5 2014-09-05 Бродвелл-ДТ Бродвелл-H
Бродвелл-Ю
Бродвелл-Y
Бродвелл-Э Бродвелл-EP [42] Бродвелл-ЭКС [42]
Скайлейк [а] Скайлейк 6 1 2015-08-05
[43]
Скайлейк-С Скайлейк-H
Скайлейк-У
Скайлейк-Y
Скайлейк-X [44]
Скайлейк-W
Скайлейк-СП
(ранее Skylake-EP/-EX) [45]
Kaby
Озеро
7 / 8 2016-10 Каби Лейк-С Kaby Lake-G
Каби Лейк-H
Kaby Lake-U
Kaby Lake-Y
Каби Лейк-X
[44]
Кофе
Озеро
8 / 9 2017-10
[46]
Кофе Лейк-С Кофейное озеро-Б
Кофейное озеро-H
Кофе Лейк-У
Кофейное озеро-W Кофе Лейк-Э
Виски
Озеро
8 2018-08-28 Виски Лейк-Ю
Янтарь
Озеро
8 / 10 Янтарное озеро-Y
Каскад
Озеро
2 2019-04-02 Каскадное озеро-X
Каскадное озеро-W
Каскадное озеро-АП
Каскадное озеро-СП
Комета
Озеро
10 2019-09 [б] Комета Лейк-С Комета Лейк-H
Комета Лейк-У [47]
Комета Озеро-Y [47]
Комета Лейк-W
Купер
Озеро
3 2020-06 [48] [49] Купер Лейк-СП
Кипарис
Бухта
[50] [51]
Ракета
Озеро
11 2021-03 Ракетное озеро-С Ракета
Озеро-В
(?)
Ракета
Озеро-Э
10 нм Ладонь
Бухта
Пушка
Озеро
8 2018-05 [б] Кэннон Лейк-У
Солнечно
Бухта
[52]
Лед
Озеро
10 3 2019-09 (мобильный) [б]
2021-04 (сервер)
Ледяное озеро-У [53]
Ледяное озеро-Y [53]
Ледяное озеро-W Ледяное озеро-СП [54]
Ива
Бухта
Тигр
Озеро
11 2020-09 Тайгер Лейк-H
Тайгер Лейк-H35
Тайгер Лейк-УП3
Тайгер Лейк-УП4
Интел 7 [с] Золотой
Бухта
Возраст
Озеро

(гибридный)
12 2021-11-04 [17] [55] Ольховое озеро-С Ольховое озеро-H
Ольховое озеро-П
Ольховое озеро-У
Сапфир
Пороги
[23]
4 2023-01-10 Сапфир Рапидс-WS Сапфир Рапидс-СП
Раптор
Бухта
Раптор
Озеро
13 / 14 / Основная серия 1 2022-10-20 Раптор Лейк-С Раптор Лейк-H
Раптор Лейк-HX
Раптор Лейк-П
Раптор Лейк-ПХ
Раптор Лейк-Ю
Раптор Лейк-Э(?)
Изумруд
Пороги
5 2023-12-14 Изумрудный Рапидс-СП
Интел 4 [20] Редвуд
Бухта
Метеор
Озеро
Ядро Ультра
Серия 1
2023-12-14 [56] Метеорное озеро-H
Метеорное озеро-У
Интел 3 Гранит
Пороги
6 2024 будет объявлено позже Гранит Рапидс-AP
Гранит Рапидс-СП
ТСМК Н3Б Львиная бухта Лунный
Озеро
Ядро Ультра Н/Д 2024-09 Н/Д будет объявлено позже Н/Д
Интел 20А будет объявлено позже Стрелка
Озеро
[57]
2024-10 будет объявлено позже
Интел 18А будет объявлено позже Пантера
Озеро
2025 будет объявлено позже
  1. ^ Микропроцессоры Cascade Lake и Cooper Lake имеют дополнительные инструкции, которые включают Intel Deep Learning Boost.
  2. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с наличие в рознице
  3. ^ Ранее известный как 10-нм Enhanced Super Fin или 10ESF. [20]

Атомные линии [ править ]

Дорожная карта атома [58]
фабрика
катион
процесс
Микро-
архи-
текстура
Выпускать
дата
Процессоры/SoC
МИД , смартфон Таблетка Нетбук Неттоп Встроенный Сервер Коммуникация ЭТОТ
45 нм Боннелл 2008 Сильверторн Даймондвилль Туннел-Крик ,
Стеллартон
Un­known Содавиль
2010 Линкрофт Пайнвью Гроувленд
32 нм Солтвелл 2011 Медфилд ( Пенвелл и Лексингтон),
Клеверная тропа+ (Cloverview)
Клеверная тропа ( Cloverview ) Кедровая тропа ( Cedarview ) Un­known Центртон и Брайарвуд Un­known Берривилл
22 нм Сильвермонт 2013 Меррифилд (Танжер), [59] Слейтон,
Мурфилд (Аннидейл) [60]
Бэй Трейл-Т
(Вэлливью)
Бэй Трейл-М
(Вэлливью)
Бэй Трейл-D
(Вэлливью)
Бэй Трейл-I
(Вэлливью)
Авотон Рэнджли Un­known
0 14 нм [58] Эйрмонт 2014 Бингемтон и Ривертон Черри Трейл-Т (Черривью) [61] Брасвелл [62] Денвертон Отменено Un­known Un­known
Гольдмонт
[63]
2016 Брокстон Отменено Уиллоу Трейл Отменено
Озеро Аполло
Озеро Аполло [64] Денвертон [65] Un­known Un­known
Гольдмонт
Плюс
[66]
2017 Un­known Un­known Озеро Близнецов [67]
Обновление озера Джемини [68]
Un­known Un­known Un­known
10 нм Тремонт [26] 2020 Un­known Лейкфилд (гибрид) Лейкфилд (гибрид) [69]
Элкхарт Лейк [70]
Джаспер Лейк [71]
Джейкобсвилл
Паркер Ридж [72]
Снежный хребет [73]
Un­known Un­known
Интел 7 Грейсмонт [74] 2021 Un­known Un­known Ольховое озеро (гибрид) [75]
Раптор Лейк (гибрид)
Ольховое озеро-Н [76] [77]
Un­known Un­known Un­known
Интел 4 Крестмонт 2023 Un­known Un­known Метеоритное озеро (гибрид) Гранд Ридж Un­known Un­known
Интел 3 2024 Un­known Un­known Un­known Un­known Un­known Сьерра Форест Un­known Un­known
ТСМК Н3Б Скаймонт 2024 Un­known Un­known Лунное озеро (гибрид) Un­known Un­known Un­known
Интел 20А Un­known Un­known Эрроу Лейк (гибрид) Un­known Un­known Un­known
Интел 18А Даркмонт 2025 Un­known Un­known Un­known Un­known Un­known Клируотерский лес Un­known Un­known

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Рэнт, Джон; «Расширяя наследие лидерства: появление 80386», корпорация Intel, специальные решения для 32-битных проблем, ноябрь/декабрь 1985 г., стр. 2
  2. ^ «Обновленная информация о наших программах, связанных с графикой» . 25 мая 2010 г.
  3. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Катресс, Ян. «Призрак и кризис аппаратного обеспечения: Intel уточняет Whiskey Lake и Amber Lake» . АнандТех . Проверено 2 сентября 2018 г.
  4. ^ «Intel расширяет семейство мобильных процессоров Intel Core 10-го поколения, предлагая двузначный прирост производительности» . Отдел новостей Intel . Проверено 21 августа 2019 г.
  5. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Катресс, Ян. «Планы Intel в отношении Cooper Lake: чип, которому не суждено было существовать, исчезает» . АнандТех . Проверено 18 марта 2020 г.
  6. ^ Кеннеди, Патрик (16 марта 2020 г.). «Рационализация Intel Cooper Lake все еще запускается в первом полугодии 2020 года» . Сервис TheHome . Проверено 18 марта 2020 г.
  7. ^ Шор, Дэвид (23 декабря 2018 г.). «Intel представляет 10-нм ядро ​​Sunny Cove, новую дорожную карту ядра и намекает на чипы Ice Lake» . Викичип-предохранитель .
  8. ^ Пол, Ян (10 июля 2020 г.). «Декодирование процессоров: понимание названий микроархитектур Intel» . Как компьютерщик . Проверено 06 апреля 2021 г.
  9. ^ Катресс, Ян. «Глубокий обзор Intel Cannon Lake и Core i3-8121U по техпроцессу 10 нм» . www.anandtech.com . Проверено 06 апреля 2021 г.
  10. ^ «Палм-Коув — Микроархитектуры — Intel — WikiChip» . ru.wikichip.org . Проверено 05 января 2020 г.
  11. ^ Лю, Чжие (31 октября 2019 г.). «Intel запускает 10-нм Cannon Lake NUC в забвение» . Аппаратное обеспечение Тома .
  12. ^ «Санни Коув — Микроархитектуры — Intel» . WikiChip Чипсы и полуфабрикаты .
  13. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Катресс, Ян (2 июля 2020 г.). «Глубокий обзор Intel Lakefield: все, что нужно знать о первом гибридном процессоре x86» . АнандТех .
  14. ^ «Новые процессоры Intel ускоряют трансформацию сетей 5G» . Newsroom.intel.com. 06.04.2021 . Проверено 8 мая 2022 г.
  15. ^ Катресс, Ян (30 марта 2021 г.). «Обзор Intel Octet Lake (14 нм): Core i911900K, Core i7-11700K и Core i5-11600K» . АнандТех .
  16. ^ «Intel подтверждает выпуск Rocket Lake для настольных ПК в первом квартале 2021 года с PCIe 4.0» . АнандТех . Проверено 7 октября 2020 г.
  17. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Катресс, Ян (29 октября 2020 г.). «Подробное описание процессора Intel Core Rocket Lake 11-го поколения: ядро ​​Ice Lake с графикой Xe» . АнандТех .
  18. ^ «Уиллоу Коув — Микроархитектуры — Intel» . WikiChip Чипсы и полуфабрикаты .
  19. ^ Катресс, доктор Ян. «Intel Alder Lake: подтвержден гибрид x86 с Golden Cove и Gracemont на 2021 год» . www.anandtech.com . Проверено 10 апреля 2021 г.
  20. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Катресс, доктор Ян. «Дорожная карта Intel до 2025 года: с 4 нм, 3 нм, 20 А и 18 А?!» . www.anandtech.com . Проверено 27 июля 2021 г.
  21. ^ Катресс, Ян (1 апреля 2020 г.). «Intel обновляет руководство ISA: новые инструкции для Alder Lake, а также BF16 для Sapphire Rapids» . АнандТех .
  22. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Катресс, Ян; Фрумусану, Андрей (19 августа 2021 г.). «День Intel Architecture 2021: подробное описание озера Олдер, Золотой бухты и Грейсмонта» . АнандТех . Проверено 25 августа 2021 г.
  23. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Пирзада, Усман (07.10.2020). «Intel Sapphire Rapids: дизайн MCM, 56 ядер Golden Cove, 64 ГБ встроенной памяти HBM2, значительное улучшение IPC и TDP 400 Вт» . Wccftech . Проверено 06 апреля 2021 г.
  24. ^ «Эмулятор разработки программного обеспечения Intel» .
  25. ^ « Голдмонт» — продолжение «Сильвермонт Атом»? . Проверено 02 марта 2020 г.
  26. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Катресс, доктор Ян. «Новая микроархитектура Atom от Intel: ядро ​​Тремонт в Лейкфилде» . АнандТех . Проверено 17 ноября 2019 г.
  27. ^ Антон Шилов (19 июня 2007 г.). «Intel планирует изменить микроархитектуру Itanium» . Лаборатория Икс-бит. Архивировано из оригинала 5 октября 2007 года . Проверено 5 октября 2007 г.
  28. ^ Дэвид Кантер (18 мая 2011 г.). «Поулсон: Будущее серверов Itanium» . Realworldtech.com . Проверено 8 мая 2022 г.
  29. ^ Кротерс, Брук (10 февраля 2009 г.). «Intel ускоряет выпуск новых чипов | Нанотехнологии — блог The Circuits — CNET News» . News.cnet.com . Проверено 25 февраля 2014 г.
  30. ^ «Генеральный директор Intel: Новейшие платформы и процессоры формируют новую основу для цифровых развлечений и беспроводных вычислений» .
  31. ^ «Intel представляет лучший в мире процессор» .
  32. ^ «Intel представляет 16 процессоров нового поколения, включая первые чипы для ноутбуков, созданные по 45-нм технологии» .
  33. ^ «ARK | Ваш источник информации о продуктах Intel» . Интел . 30 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 30 мая 2013 г. Проверено 30 мая 2013 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  34. ^ «Intel выпускает самый быстрый процессор на планете» . www.intel.com .
  35. ^ Марк Бор (старший научный сотрудник Intel, разработка логических технологий) (10 февраля 2009 г.). «Технология Intel 32 нм» (PDF) .
  36. ^ «Intel — решения для центров обработки данных, Интернет вещей и инновации в ПК» . Интел .
  37. ^ «Чип Intel Sandy Bridge появится 5 января» .
  38. ^ Поп, Себастьян (9 апреля 2012 г.). «Линейка процессоров Intel Ivy Bridge будет завершена к следующему году» .
  39. ^ «Выпуск Ivy Bridge-E отложен до второй половины 2013 года» . 19 марта 2012 г.
  40. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Через год появятся Ivy Bridge EP и EX — рай для многосокетных платформ» . 9 апреля 2012 г.
  41. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Утечка спецификаций Haswell GT1/GT2/GT3 IGP» . Педия технических новостей. 20 мая 2012 г. Архивировано из оригинала 19 сентября 2012 г. Проверено 25 февраля 2014 г.
  42. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Intel выпустит 22-ядерный процессор Xeon E5 v4 «Broadwell-EP» в конце 2015 года — KitGuru» . www.kitguru.net .
  43. ^ «Ожидание Skylake почти подошло к концу, первые настольные чипы, скорее всего, появятся 5 августа» . 6 июля 2015 г.
  44. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Муджтаба, Хасан (25 апреля 2017 г.). «Платформа Intel X299 HEDT для процессоров Skylake X и Kaby Lake X. Объявление 30 мая, запуск 26 июня — обзоры начнутся 16 июня» . wccftech.com . Проверено 2 мая 2017 г.
  45. ^ Виндек, Кристоф (30 апреля 2017 г.). «Intel Xeon Gold, Platinum: Skylake-SP для серверов «середины лета» » . heise.de . Проверено 2 мая 2017 г.
  46. ^ «Coffee Lake: процессорам Intel 6C требуются новые платы — Golem.de» .
  47. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б онлайн, Хайсе (21 августа 2019 г.). «Comet Lake-U: 15-ваттные процессоры для шестиядерных процессоров ноутбуков» . c't Magazine (на немецком языке) . Проверено 21 августа 2019 г.
  48. ^ «Intel отказывается от процессоров Cooper Lake для многих серверов». heise онлайн (на немецком языке). 17 марта 2020 г. Проверено 17 марта 2020 г.
  49. ^ Кеннеди, Патрик (16 марта 2020 г.). «Рационализация Intel Cooper Lake все еще запускается в первом полугодии 2020 года» . Сервис TheHome . Проверено 17 марта 2020 г.
  50. ^ «Подробное описание архитектуры процессора Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S)» . Отдел новостей Intel . Проверено 29 октября 2020 г.
  51. ^ «Intel «Rocket Lake-S»: 11-е поколение Core-i с большей вычислительной мощностью за такт» . heise онлайн (на немецком языке). 29 октября 2020 г. Проверено 29 октября 2020 г.
  52. ^ Брайт, Питер (12 декабря 2018 г.). «Intel представляет новую архитектуру 2019 года: Sunny Cove» . Арс Техника . Проверено 12 декабря 2018 г.
  53. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Семейство процессоров Ice Lake» . Интел . Проверено 12 декабря 2018 г.
  54. ^ «Серверные процессоры: Cooper Lake и Ice Lake используют один и тот же сокет — Golem.de» . www.golem.de (на немецком языке) . Проверено 23 апреля 2019 г.
  55. ^ «Новая попытка Intel с «Sunny Cove», графическим процессором Gen 11 и чипсетами» . heise онлайн (на немецком языке). 12 декабря 2018 года . Проверено 12 декабря 2018 г.
  56. ^ «Инновации Intel 2023: Расширение возможностей разработчиков для внедрения искусственного интеллекта повсюду» .
  57. ^ Муджтаба, Хасан (17 февраля 2022 г.). «Обновления дорожной карты процессоров Intel для клиентов и серверов: Meteor Lake в 2023 году, Xeon с питанием 20A и 18A и процессоры Core после 2024 года» . Wccftech . Проверено 17 февраля 2022 г.
  58. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Раскрытие архитектуры Intel Silvermont: серьезное отношение к мобильным устройствам» . АнандТех .
  59. ^ Хиросигэ, Гото. «Продукты Intel для планшетов и смартфонов» (PDF) . 標準 . Впечатлить. Архивировано из оригинала (PDF) 14 ноября 2013 г.
  60. ^ «Импортные данные и цена anniedale» . Архивировано из оригинала 17 мая 2015 г. Проверено 23 сентября 2015 г.
  61. ^ «Будущее атома с неупорядоченными и современными процессами» 30 ноября 2012 г.
  62. ^ «Продукты (ранее Braswell)» . Intel ARK (технические характеристики продукта) . Проверено 5 апреля 2016 г.
  63. ^ Смит, Райан; Катресс, Ян (29 апреля 2016 г.). «Меняющееся будущее Intel: SoC для смартфонов Broxton и SoFIA официально отменены» . Anandtech.com . Проверено 29 июня 2016 г.
  64. ^ «Продукты (ранее Apollo Lake)» . Intel ARK (технические характеристики продукта) . Проверено 6 января 2016 г.
  65. ^ «Продукты (ранее Денвертон)» . Intel ARK (технические характеристики продукта) . Проверено 6 января 2016 г.
  66. ^ Шилов Антон (12 декабря 2017 г.). «Intel выпускает новые процессоры Pentium Silver и Celeron Atom: озеро Gemini уже здесь» . АнандТех .
  67. ^ «Продукты (ранее Gemini Lake)» . Intel ARK (технические характеристики продукта) . Проверено 11 декабря 2017 г.
  68. ^ «Продукты (ранее Gemini Lake Refresh)» . Intel ARK (технические характеристики продукта) . Проверено 4 ноября 2019 г.
  69. ^ «Продукты бывшего производства Lakefield» . Intel ARK (технические характеристики продукта) .
  70. ^ «Продукты ранее Элкхарт-Лейк» . Intel ARK (технические характеристики продукта) .
  71. ^ «Продукты бывшего производства Jasper Lake» .
  72. ^ «Продукция, ранее называвшаяся Parker Ridge» .
  73. ^ «Продукция ранее Snow Ridge» . Intel ARK (технические характеристики продукта) .
  74. ^ «День Intel Architecture 2021: подробное описание озера Олдер, Золотой бухты и Грейсмонта» .
  75. ^ «Продукция бывшего Ольхового озера» . Intel ARK (технические характеристики продукта) .
  76. ^ «Intel представляет новый процессор Intel для будущего жизненно важного сегмента» .
  77. ^ «Продукция ранее «Ольха-Лейк-Н»» .

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9320ea882dc4ab8ce45386e60ebc1ab2__1720288560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/93/b2/9320ea882dc4ab8ce45386e60ebc1ab2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of Intel CPU microarchitectures - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)