近日,据@InstLatX64发现的Intel TMA(自顶向下微体系结构分析)文档证实,Intel的第13代Raptor Lake CPU将与第12代Alder Lake系列共享相同的核心架构。
Intel的第13代Raptor Lake CPU将使用基于10nm ESF的“Intel 7”Raptor Cove和Gracemont内核,与第12代Alder Lake CPU中使用的版本相比,这些内核几乎没有变化。Intel文档本身证实,在微体系结构级别上,Raptor Cove和Golden Cove这两种内核设计是相同的。
Intel的第13代Raptor Lake台式CPU预计将带来可观的单核和大规模多核性能提升,但由于底层架构相同,我们预计IPC不会获得提升。然而,与第12代Alder Lake CPU相比,时钟速度、缓存大小和核心配置都发生了变化,这三者都导致了性能的提升。
因此,人们可以将Raptor Cove视为Golden Cove的优化版本,具有相同的架构,但布局略有不同。这解释了为什么在相同的时钟速度下,将核心i9-12900K和核心i9-13900K进行相互比较时,二者的时钟没有任何差异。
另一方面,AMD有望在Zen 4核上实现8-10%的IPC数据增益。15%+单线程性能包括8-10%的IPC增益和时钟速度,以及使用较新的DDR5-5600内存标准。Raptor Lake也将利用比其前身和DDR5-5600高得多的时钟。
现在,虽然我们看不到Intel的Raptor Cove内核和相同的Gracemont内核有任何IPC增益(它们在第13代时增加了一倍,并且还增加了缓存),但Zen 4内核将比Zen 3提供高达10%的IPC提升,我们知道Alder Lake的IPC略好一些,它比AMD的产品高10-12%。因此,即使没有IPC收益,Raptor Lake最终仍将成为单线程领域与Ryzen 7000桌面CPU竞争的解决方案。这些文件还确认,第14代Meteor Lake CPU包括Redwood Cove P核和Crestmont E核。
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