Os benchmarks do projeto de referência Intel Core i7-1185G7 para laptop confirmam os ganhos do iGPU sobre o AMD Ryzen 7 4800U em um Lenovo IdeaPad Slim 7, mas a parte da CPU ainda sofre de inveja do n

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Registrar Organização na CPU RISC – Acervo Lima

Processadores RISC:

São processadores que utilizam um pequeno conjunto de instruções e modo de endereçamento simples para que suas instruções possam ser executadas muito mais rápido dentro da CPU com menos referência à memória. Este tipo de processador é classificado como um computador com conjunto reduzido de instruções (RISC).

Para uma compreensão detalhada do processador RISC e suas características, consulte este.

Algumas outras características do processador RISC são -

Eles contêm um grande número de registros.

Eles usam janelas de registro sobrepostas para acelerar a chamada e o retorno do procedimento.

Eles têm um pipeline de instruções eficiente.

Eles têm suporte de compilador para tradução eficiente de programas de linguagem de alto nível em programas de linguagem de máquina.

Instruções RISC:

Um conjunto de instruções de processador RISC típico inclui principalmente as instruções LOAD e STORE que são usadas para a comunicação entre a memória e a CPU.

Todas as demais instruções são executadas dentro dos registros da CPU, sem referência à memória.

Um programa de uma CPU RISC contém instruções LOAD e STORE que têm uma memória e um endereço de registro da CPU e as instruções computacionais (ADD, SUB MUL etc.) têm três endereços e todos os três se referem aos registros do processador.

Por exemplo:

Um programa que avalia X = (A * B) + (C * D), aqui A, B, C, D são posições de memória que contêm quatro números e X é uma posição de memória que contém o resultado daquela expressão.

Instrução

Comente LOAD R1, A CARGA R2, B LOAD R3, C LOAD R4, D MUL R1, R1, R2 MUL R3, R3, R4 ADICIONE R1, R1, R3 LOJA X, R1 ; O registro do processador R1 é carregado com o conteúdo do local de memória A. ; O registro do processador R2 é carregado com o conteúdo do local de memória B. ; O registro do processador R3 é carregado com o conteúdo do local de memória C. ; O registro do processador R4 é carregado com o conteúdo do local de memória D. ; Multiplicação do conteúdo dos registradores R1 e R2 e o resultado é armazenado no registrador R1 (isto é, A * B é executado). ; Multiplicação do conteúdo dos registradores R3 e R4 e o resultado é armazenado no registrador R1 (isto é, C * D é executado). ; A adição do conteúdo dos registros R1 e R3 e o resultado são armazenados no registro R1 (ou seja, (A * B) + (C * D)). ; O conteúdo do registro R1 é armazenado no local de memória X.

Registre a organização na CPU RISC:

A característica de algumas CPUs RISC é usar uma janela de registro sobreposta que fornece passagem de parâmetros para o procedimento chamado e armazena o resultado para o procedimento de chamada.

Para cada chamada de procedimento, a nova janela de registro é atribuída a partir do arquivo de registro usado pelo novo procedimento.

Cada chamada de procedimento ativa a nova janela de registro incrementando um ponteiro e a instrução return diminui o ponteiro que causa a ativação da janela anterior.

As janelas de procedimentos adjacentes têm registros sobrepostos que são compartilhados para fornecer passagem de parâmetros e armazenamento de resultados.

Janela de registro sobreposta da CPU RISC

Nesta organização, a CPU RISC contém 74 registros. Os registros R0 a R9 são registros globais que contêm parâmetros comuns a todos os procedimentos.

Os demais registros (R10 a R73) são divididos em quatro janelas para conter os procedimentos A, B, C e D.

Cada janela contém 10 registros locais e dois conjuntos de 6 registros comuns a janelas consecutivas. Os registros locais contêm variáveis ​​locais e os registros comuns sobrepostos ajudam a passar parâmetros entre procedimentos adjacentes sem movimento real de dados.

Uma das janelas de registro é ativada por vez. Os registros altos do procedimento de chamada se sobrepõem aos registros baixos dos procedimentos chamados, portanto, os parâmetros são passados ​​da chamada para o procedimento chamado facilmente.

Por exemplo :

O procedimento C chamou o procedimento D. Portanto, os registros R58 a R63 são comuns aos procedimentos C e D. Portanto, o procedimento C armazena parâmetros para o procedimento D nesses registros. O procedimento D usa os registros R64 a R73 para armazenar as variáveis ​​locais.

Quando o procedimento B retorna após realizar seu cálculo, o resultado dos registradores (R26 a R31) é transferido de volta para a janela A.

Os registros R10 a R15 são comuns aos procedimentos A e D e também as quatro janelas têm uma organização circular.

Como R0 a R9 (ou seja, 10 registros) estão disponíveis todos os procedimentos. Portanto, um procedimento contém 32 registros enquanto o procedimento está ativo (o que inclui 10 registros globais, 10 locais, 6 registros de sobreposição baixa e 6 registros de sobreposição alta).

A organização das janelas de registro tem a relação de

Número de registros globais = g

Número de registros locais presentes em cada janela = l

Número de registros comuns a duas janelas adjacentes = c

Número de janelas = w

Em seguida, o número de registros disponíveis para cada janela é calculado por

Window size = l+2c+g

O número total de registros necessários no processador é

Register file = (l + c)w+ g

Por exemplo :

Na figura acima, temos g = 10, l = 10, c = 6, w = 4, então

o tamanho da janela = 10 + 2 × 6 + 4 = 36 e registrar o tamanho do arquivo = (10 + 6) × 4 + 10 = 74

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Referência de CPU Alder Lake com placa gráfica RTX 2080

Os processadores Desktop Intel Alder Lake serão lançados, de acordo com dados recentes, no final deste ano. Eles trarão uma arquitetura heterogênea ao segmento de desktops, e esta será sua principal característica.

Lembre-se de que a configuração de tais CPUs incluirá até oito núcleos grandes e até oito pequenos em variações diferentes. Agora falaremos sobre um processador que conterá apenas oito núcleos grandes - este modelo estará disponível apenas na versão desktop.

O processador foi testado no subteste Geekbench OpenCL junto com uma placa de vídeo GeForce RTX 2080. A pontuação de 108.068 em si não diz muito, já que na verdade é o resultado da placa de vídeo, mas pode ser comparada com outras configurações com o mesmo 3D cartão para ver se a CPU foi suficiente para o adaptador.

Acontece bastante. A pontuação média do RTX 2080 neste teste é ainda ligeiramente inferior - cerca de 106.000 pontos. Isso significa que o CPU de teste da nova geração não limita uma placa de vídeo suficientemente potente e até se mostra melhor que a maioria dos outros processadores neste assunto. Além disso, os testes foram claramente realizados por uma primeira amostra de engenharia, o que significa que o desempenho das CPUs seriais será ainda maior.

Infelizmente, tal teste, é claro, não permite avaliar claramente a novidade em comparação com outros, mas ainda este ano tais testes também aparecerão claramente.

Os benchmarks do projeto de referência Intel Core i7-1185G7 para laptop confirmam os ganhos do iGPU sobre o AMD Ryzen 7 4800U em um Lenovo IdeaPad Slim 7, mas a parte da CPU ainda sofre de inveja do n

O novo chip Tiger Lake Core i7-1185G7 da Intel tem feito as rondas dentro de um laptop de design de referência, e enquanto o componente iGPU do SoC tem tido revisores geralmente arrefecendo sobre sua capacidade de jogar jogos a taxas de quadros aceitáveis, parece que a escassez de núcleos de CPU atrás de rivais como o AMD Ryzen 7 4800U ainda é problemática.

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Um laptop de referência da Intel (baseado em um MSI Prestige 14) configurado com um Tiger Lake Core i7-1185G7 tem feito as análises recentemente, inclusive aqui com a extensa série de referências do Notebookcheck. O popular canal técnico do YouTube Linus Tech Tips também tem colocado o laptop em seus passos e chegou a uma conclusão geral que muitos já ofereceram: iGPU ótimo, CPU poderia ser melhor.

Felizmente, a Linus Tech Tips colocou o Intel Core i7-1185G7 através de alguns benchmarks de jogos diferentes de nossa revisão e até mesmo conseguiu gravar a taxa de fps para o Doom Eternal antes que os motoristas de buggy estragassem a festa: 31 fps em configurações médias e 1080p. Um punhado de outros títulos foram testados e comparados com os resultados de um AMD Ryzen 7 4800U em um Lenovo IdeaPad Slim 7, e a parte do Tiger Lake provou que possuía o componente iGPU superior com pontuações percentuais mais altas em toda a escala (embora 26 fps contra 23 fps em Shadow of the Tomb Raider não vá explodir muitas mentes).

O canal notado procedeu ao teste do i7-1185G7 e Ryzen 7 4800U no Cinebench R20, e o chip Intel de 4 núcleos e 8 fios foi deixado na poeira no teste multi-tarefa, ainda mais atrás do que em nossos benchmarks de revisão que declararam uma diferença de 47%. A diferença registrada pela Linus Tech Tips acabou sendo de 79%, a favor do processador Renoir de 8 núcleos e 16 roscas. É possível que o chip, neste último caso, estivesse operando em um nível de desempenho diferente, pois utilizamos o modo "melhor desempenho" (28 W) para nossos testes.

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