Pourquoi huit cœurs de processeur de smartphone valent-ils mieux que quatre ? Toute la vérité sur les processeurs multicœurs Processeurs à 6 et 8 cœurs.

En réalité, rien de tel ne se produit. Pour comprendre pourquoi un processeur à huit cœurs ne double pas les performances d’un smartphone, quelques explications s’imposent. L’avenir des processeurs pour smartphones, c’est maintenant. Les processeurs à huit cœurs, dont on ne pouvait que rêver il y a peu, sont de plus en plus répandus. Mais il s'avère que leur tâche n'est pas d'augmenter les performances de l'appareil.

Ces explications ont été publiées dans l’article « Octa-core vs Quad-core : est-ce que ça fait une différence ? » sur les pages de ressources Avis fiables.

Les termes « octa-core » et « quad-core » eux-mêmes reflètent le nombre de cœurs de processeur.

Mais la principale différence entre ces deux types de processeurs réside dans la manière dont les cœurs de processeur sont installés.

Avec un processeur quadricœur, tous les cœurs peuvent fonctionner simultanément pour permettre un multitâche rapide et flexible, des jeux 3D plus fluides, des performances de caméra plus rapides, et bien plus encore.

Les puces modernes à huit cœurs, quant à elles, sont simplement constituées de deux processeurs quadricœurs qui répartissent différentes tâches entre eux en fonction de leur type. Le plus souvent, une puce à huit cœurs contient un ensemble de quatre cœurs avec une vitesse d'horloge inférieure à celle du deuxième ensemble. Lorsqu’une tâche complexe doit être accomplie, le processeur le plus rapide s’en charge naturellement.

Un terme plus précis que « octa-core » serait « double quad-core ». Mais cela n’a pas l’air si joli et ne convient pas à des fins de marketing. C'est pourquoi ces processeurs sont appelés huit cœurs.

Pourquoi avons-nous besoin de deux ensembles de cœurs de processeur ?

Quelle est la raison de la combinaison de deux ensembles de cœurs de processeur, se transmettant des tâches, dans un seul appareil ? Pour garantir l’efficacité énergétique ! Cette solution est nécessaire pour un smartphone alimenté par batterie, mais pas pour une unité principale alimentée en permanence par le réseau de bord de la voiture.

Un processeur plus puissant consomme plus d’énergie et la batterie doit être chargée plus souvent. Et les batteries constituent un maillon beaucoup plus faible d’un smartphone que les processeurs. En conséquence, plus le processeur du smartphone est puissant, plus il a besoin d'une batterie de grande capacité.

Cependant, pour la plupart des tâches sur smartphone, vous n’aurez pas besoin de performances informatiques aussi élevées qu’un processeur moderne peut fournir. La navigation entre les écrans d'accueil, la vérification des messages et même la navigation sur le Web sont des tâches moins gourmandes en ressources processeur.

Mais la vidéo HD, les jeux et le travail avec des photos sont de telles tâches. Par conséquent, les processeurs à huit cœurs sont assez pratiques, même si cette solution peut difficilement être qualifiée d'élégante. Un processeur plus faible gère des tâches moins gourmandes en ressources. Plus puissant - plus gourmand en ressources. En conséquence, la consommation d'énergie globale est réduite par rapport à la situation où seul un processeur doté d'une fréquence d'horloge élevée prendrait en charge toutes les tâches. Ainsi, un double processeur résout principalement le problème de l’augmentation de l’efficacité énergétique, et non des performances.

Caractéristiques technologiques

Tous les processeurs modernes à huit cœurs sont basés sur l'architecture ARM, appelée big.LITTLE.

Cette architecture big.LITTLE à huit cœurs a été annoncée en octobre 2011 et permettait à quatre cœurs Cortex-A7 basse performance de fonctionner conjointement avec quatre cœurs Cortex-A15 hautes performances. Depuis, ARM a répété cette approche chaque année, proposant des puces plus performantes pour les deux ensembles de cœurs de processeur sur la puce à huit cœurs.

Certains des principaux fabricants de puces pour appareils mobiles concentrent leurs efforts sur ce gros exemple "octa-core". L’une des premières et des plus remarquables était la propre puce de Samsung, la célèbre Exynos. Son modèle à huit cœurs est utilisé depuis le Samsung Galaxy S4, du moins dans certaines versions des appareils de l'entreprise.

Plus récemment, Qualcomm a également commencé à utiliser big.LITTLE dans ses puces CPU Snapdragon 810 à huit cœurs. C'est sur ce processeur que sont basés de nouveaux produits aussi connus sur le marché des smartphones que le HTC One M9 et le G Flex 2, qui sont devenus une grande réussite pour LG.

Début 2015, NVIDIA a présenté le Tegra X1, un nouveau processeur mobile super puissant destiné aux ordinateurs automobiles. La principale caractéristique du X1 est son GPU défiant les consoles, qui est également basé sur l'architecture big.LITTLE. Autrement dit, il deviendra également huit cœurs.

Y a-t-il une grande différence pour l’utilisateur moyen ?

Y a-t-il une grande différence entre un processeur de smartphone quadricœur et huit cœurs pour l'utilisateur moyen ? Non, en fait, c’est très petit, dit Trusted Reviews.

Le terme « octa-core » prête quelque peu à confusion, mais il désigne en réalité la duplication de processeurs quadricœurs. Le résultat est deux ensembles quadricœurs fonctionnant indépendamment, combinés en une seule puce pour améliorer l’efficacité énergétique.

Chaque appareil moderne a-t-il besoin d'un processeur à huit cœurs ? Cela n’est pas nécessaire ; par exemple, Apple assure une efficacité énergétique décente de ses iPhones avec uniquement un processeur dual-core.

Ainsi, l'architecture ARM big.LITTLE à huit cœurs est l'une des solutions possibles à l'un des problèmes les plus importants concernant les smartphones : la durée de vie de la batterie. Dès qu'une autre solution à ce problème sera trouvée, la tendance consistant à installer deux ensembles quadricœurs dans une seule puce s'arrêtera et de telles solutions deviendront démodées.

Nouveaux processeurs Core de 8ème génération (Coffee Lake). Entre autres choses, la société a déclaré que le nouveau Core i7-8700K à 6/12 cœurs est le meilleur processeur de jeu d'Intel (mesuré en fps sur un échantillon de jeux AAA). De plus, la société a complété pour la première fois la famille Core i5 avec des puces à six cœurs.

Le Core i7-8700K est clairement le produit phare parmi tous les nouveaux produits présentés. En jeu Armement de guerre il affiche 25 % de fps en plus par rapport au processeur Core i7-7700K de 7e génération (4 cœurs, 8 threads). Il est clair que les applications multithread devraient obtenir les plus grands gains de performances (s'il y a désormais 12 threads). C'est vrai : si vous jouez simultanément Joueur inconnu : champs de bataille, lors de l'enregistrement et de la diffusion de vidéos sur Internet, le gain de performances est de 45 %, ont rapporté les représentants d'Intel.

Bien entendu, non seulement les joueurs bénéficieront des gains de performances, mais également les utilisateurs d'autres applications multithread. Par exemple, une différence significative devrait être observée dans des programmes comme Adobe Premiere Pro pour le montage vidéo, bien qu'Intel ne fournisse pas de benchmark, ce n'est qu'une supposition.

Tous les nouveaux processeurs sont fabriqués à l'aide d'un processus qu'Intel appelle 14 nm++, c'est-à-dire qu'il s'agit de la troisième génération du processus 14 nm (deux avantages correspondent à deux améliorations par rapport à la version originale).

Principales caractéristiques des processeurs de 8e génération

CPU Nombres de coeurs Fréquence (base) Fréquence (boost) Cache L3 TDP
i7-8700K (359 $) 6/12 3,8 GHz 4,7 GHz 12 Mo 95 W
i7-8700 (303 $) 6/12 3,2 GHz 4,6 GHz 12 Mo 65 W
i5-8600K (257 $) 6/6 3,6 GHz 4,3 GHz 9 Mo 95 W
i5-8400 (182 $) 6/6 2,8 GHz 4,0 GHz 9 Mo 65 W
i3-8350K (168 $) 4/4 4,0 GHz Non 6 Mo 91 W
i3-8100 (117 $) 4/4 3,6 GHz Non 6 Mo 65 W

Les processeurs Core i5 et i7 fonctionnent avec la mémoire DDR4-2666 et les processeurs Core i3 fonctionnent avec la mémoire DDR4-2400.

En augmentant le nombre de cœurs sur toute la gamme de processeurs, Intel semble jouer sur le terrain d’AMD, c’est-à-dire qu’il tente de construire une stratégie de défense contre un concurrent. Augmenter le nombre de cœurs sur les processeurs au même prix est l'une des stratégies clés qui animent l'offre Ryzen d'AMD. D’un autre côté, Intel lui-même augmente très rarement le nombre de cœurs de ses processeurs. En faisant cela maintenant, non seulement il offre aux utilisateurs un meilleur produit, mais il porte également un coup dur à son concurrent.

Intel augmente le nombre de cœurs de ses processeurs non HEDT pour la première fois depuis 2006, date de sortie du Core 2 Extreme QX6700. Jusqu'à présent, si vous vouliez plus de quatre cœurs, vous deviez passer aux processeurs HEDT (ordinateur de bureau haut de gamme). Désormais, plus de processeurs à 4 cœurs sont enfin standard. Ce sont les sacrifices qu’Intel doit faire pour rivaliser avec Ryzen !

Les nouveaux processeurs ont dû réduire légèrement la fréquence d'horloge. Le Core i7-8700K a une vitesse d'horloge de base inférieure de 500 MHz à celle du Kaby Lake i7-7700K. Cependant, en mode turbo, la fréquence est déjà 200 MHz plus élevée, ce qui est assez étrange. Selon certains experts, la réduction de la vitesse d'horloge de base est due aux restrictions sur la consommation d'énergie maximale. Ceci est suggéré par le fait que le TDP du i7-8700K a légèrement augmenté par rapport au i7-7700K : de 91 à 95 W.

La marque « K » dans le nom de la puce signifie également que ces puces sont déverrouillées pour l'overclocking. En termes de nombre de cœurs et de taille de cache L3, ils ne diffèrent pas de leurs homologues sans « K », mais fonctionnent initialement à une fréquence plus élevée et génèrent plus de chaleur, c'est-à-dire qu'ils consomment plus d'énergie.

Tous les processeurs fonctionnent sur le socket LGA 1151 avec le nouveau chipset Intel Z370, qui est plus avancé que le chipset Z270 pour les processeurs Kaby Lake. Ici, la vitesse d'horloge de la mémoire a légèrement augmenté, le nombre de voies PCI 3.0 est passé à 40 et il existe une prise en charge intégrée pour Thunderbolt 3.0. Le passage à de nouvelles cartes mères était de toute façon nécessaire car les processeurs à six cœurs nécessitent de nouveaux moyens d'extraire l'alimentation de la carte mère, a déclaré Anand Srivatsa, directeur général des plates-formes de bureau chez Intel.

Tous les processeurs prennent également en charge la technologie d'accélération de la mémoire Intel Optane. Désormais, le périphérique Intel Optane fonctionne comme une sorte d'analogue d'un SSD pour les données contenues dans le cache, même si un disque dur est installé sur l'ordinateur.

L'acceptation des commandes de nouveaux microcircuits commence le 5 octobre. Les livraisons débuteront le 20 octobre 2017.

Quelles sont les différences entre les processeurs de smartphone quad-core et octa-core ? L'explication est assez simple. Les puces à huit cœurs possèdent deux fois plus de cœurs de processeur que les puces à quatre cœurs. À première vue, un processeur à huit cœurs semble deux fois plus puissant, non ? En réalité, rien de tel ne se produit. Pour comprendre pourquoi un processeur à huit cœurs ne double pas les performances d’un smartphone, quelques explications s’imposent. L’avenir des processeurs pour smartphones, c’est maintenant. Les processeurs à huit cœurs, dont on ne pouvait que rêver il y a peu, sont de plus en plus répandus. Mais il s'avère que leur tâche n'est pas d'augmenter les performances de l'appareil.

Processeurs quadricœurs et huit cœurs. Performance

Les termes « octa-core » et « quad-core » eux-mêmes reflètent le nombre de cœurs de processeur.

Mais la principale différence entre ces deux types de processeurs - du moins depuis 2015 - réside dans la manière dont les cœurs de processeur sont installés.

Avec un processeur quadricœur, tous les cœurs peuvent fonctionner simultanément pour permettre un multitâche rapide et flexible, des jeux 3D plus fluides, des performances de caméra plus rapides, et bien plus encore.

Les puces modernes à huit cœurs, quant à elles, sont simplement constituées de deux processeurs quadricœurs qui répartissent différentes tâches entre eux en fonction de leur type. Le plus souvent, une puce à huit cœurs contient un ensemble de quatre cœurs avec une vitesse d'horloge inférieure à celle du deuxième ensemble. Lorsqu’une tâche complexe doit être accomplie, le processeur le plus rapide s’en charge naturellement.

Un terme plus précis que « octa-core » serait « double quad-core ». Mais cela n’a pas l’air si joli et ne convient pas à des fins de marketing. C'est pourquoi ces processeurs sont appelés huit cœurs.

Pourquoi avons-nous besoin de deux ensembles de cœurs de processeur ?

Quelle est la raison de la combinaison de deux ensembles de cœurs de processeur, se transmettant des tâches, dans un seul appareil ? Pour garantir l’efficacité énergétique.

Un processeur plus puissant consomme plus d’énergie et la batterie doit être chargée plus souvent. Et les batteries constituent un maillon beaucoup plus faible d’un smartphone que les processeurs. En conséquence, plus le processeur du smartphone est puissant, plus il a besoin d'une batterie de grande capacité.

Cependant, pour la plupart des tâches sur smartphone, vous n’aurez pas besoin de performances informatiques aussi élevées qu’un processeur moderne peut fournir. La navigation entre les écrans d'accueil, la vérification des messages et même la navigation sur le Web sont des tâches moins gourmandes en ressources processeur.

Mais la vidéo HD, les jeux et le travail avec des photos sont de telles tâches. Par conséquent, les processeurs à huit cœurs sont assez pratiques, même si cette solution peut difficilement être qualifiée d'élégante. Un processeur plus faible gère des tâches moins gourmandes en ressources. Plus puissant - plus gourmand en ressources. En conséquence, la consommation d'énergie globale est réduite par rapport à la situation où seul un processeur doté d'une fréquence d'horloge élevée prendrait en charge toutes les tâches. Ainsi, le double processeur résout principalement le problème de l’augmentation de l’efficacité énergétique plutôt que des performances.

Caractéristiques technologiques

Tous les processeurs modernes à huit cœurs sont basés sur l'architecture ARM, appelée big.LITTLE.

Cette architecture big.LITTLE à huit cœurs a été annoncée en octobre 2011 et permettait à quatre cœurs Cortex-A7 basse performance de fonctionner conjointement avec quatre cœurs Cortex-A15 hautes performances. Depuis, ARM a répété cette approche chaque année, proposant des puces plus performantes pour les deux ensembles de cœurs de processeur sur la puce à huit cœurs.

Certains des principaux fabricants de puces pour appareils mobiles concentrent leurs efforts sur ce gros exemple "octa-core". L’une des premières et des plus remarquables était la propre puce de Samsung, la célèbre Exynos. Son modèle à huit cœurs est utilisé depuis le Samsung Galaxy S4, du moins dans certaines versions des appareils de l'entreprise.

Plus récemment, Qualcomm a également commencé à utiliser big.LITTLE dans ses puces CPU Snapdragon 810 à huit cœurs. C'est sur ce processeur que sont basés de nouveaux produits aussi connus sur le marché des smartphones que le HTC One M9 et le G Flex 2, qui sont devenus une grande réussite pour LG.

Début 2015, NVIDIA a présenté le Tegra X1, un nouveau processeur mobile super puissant destiné aux ordinateurs automobiles. La principale caractéristique du X1 est son GPU défiant les consoles, qui est également basé sur l'architecture big.LITTLE. Autrement dit, il deviendra également huit cœurs.

Y a-t-il une grande différence pour l’utilisateur moyen ?

Y a-t-il une grande différence entre un processeur de smartphone quadricœur et huit cœurs pour l'utilisateur moyen ? Non, en fait, c'est très petit, dit Jon Mandi.

Le terme « octa-core » prête quelque peu à confusion, mais il désigne en réalité la duplication de processeurs quadricœurs. Le résultat est deux ensembles quadricœurs fonctionnant indépendamment, combinés en une seule puce pour améliorer l’efficacité énergétique.

Un processeur à huit cœurs est-il nécessaire dans chaque smartphone moderne ? Cela n'est pas nécessaire, estime Jon Mundy et cite l'exemple d'Apple, qui assure une efficacité énergétique décente de ses iPhone avec seulement un processeur dual-core.

Ainsi, l'architecture ARM big.LITTLE à huit cœurs est l'une des solutions possibles à l'un des problèmes les plus importants concernant les smartphones : la durée de vie de la batterie. Selon John Mundy, dès qu'une autre solution à ce problème sera trouvée, la tendance consistant à installer deux ensembles quadricœurs dans une seule puce s'arrêtera et de telles solutions deviendront démodées.

Le processeur d’un smartphone actuel possède parfois plus de cœurs qu’un appareil de bureau similaire. Cela signifie-t-il que la productivité d’un tel smartphone est supérieure à celle d’un PC ? Un smartphone Android a-t-il besoin de 8 ou, plus étonnant encore, de 10 cœurs ? Il y a une opinion selon laquelle grand nombre de cœurs le processeur n'est pas requis. Une caractéristique importante des processeurs d’appareils mobiles est que tous les cœurs n’ont pas la même vitesse d’horloge. Par exemple, tous les cylindres d’un moteur de voiture ont la même capacité. Et c’est une tout autre affaire. Processeurs octa-core, par exemple, le Samsung Exynos 7420 possède deux ensembles de cœurs différents.

4 cœurs sont très productifs et le même nombre consomme moins d'énergie. Lorsque vous devez effectuer des tâches aussi banales que la gestion de nouveaux e-mails, vous n'avez pas besoin d'une productivité importante du processeur. Gary Sims, dans sa propre publication sur ce sujet, explique pourquoi cette approche a du sens et présente également aux lecteurs les raisons d'ingénierie et de marketing sur lesquelles repose la transition vers la production de processeurs multicœurs, malgré le fait qu'ils ne le font pas. augmenter la productivité d'un téléphone intelligent.

Lorsqu'il existe deux ensembles de cœurs, Android utilise ceux qui géreront le plus efficacement une tâche particulière. Alors que les connexions réseau se caractérisent par des temps d’arrêt et une latence importants, l’exécution de tâches est une tout autre affaire. Si vous exécutez un jeu, c'est là que le besoin de cœurs hautes performances se fera sentir.

Avantage technique

Nous connaissons cette approche de séparation des processus sous le nom de « calcul hétérogène ». Dans ce cas, tous les cœurs ne sont pas égaux. Pour que cette technique fonctionne, le planificateur système doit savoir que les cœurs ont des caractéristiques différentes et, en conséquence, attribuer des tâches aux cœurs.

Le modèle informatique hétérogène d'ARM s'appelle big.LITTLE. 8 cœurs big.LITTLE forment deux clusters. L'un d'eux abrite 4 cœurs Cortex-A57 ou Cortex-A72. Ces cœurs ont une plus grande puissance de calcul. L'autre cluster est constitué de cœurs Cortex-A53 64 bits, qui sont assez économes en énergie car ils ont une vitesse d'horloge inférieure. Les concepteurs de puces peuvent créer non seulement le modèle 4+4, mais également d'autres modèles, par exemple 2+4 (kit Cortex-A57 double cœur et A53 4 cœurs), tout comme dans le Snapdragon 808.

Si vous augmentez le nombre de cœurs sur un ordinateur, celui-ci deviendra plus puissant, mais cette règle ne fonctionne pas avec les smartphones. Par exemple, un processeur informatique possède 8 cœurs ; il fonctionne plus efficacement qu’un processeur quadricœur. Et si vous augmentez le nombre de cœurs d’un smartphone, celui-ci deviendra tout simplement plus économe en énergie.

Si nous parlons de MediaTek X20, alors ceci Processeur 10 cœurs conçu pour réduire la consommation d’énergie d’un tiers par rapport à la conception à deux clusters analysée. Le processeur possède deux cœurs avec des performances élevées, quatre avec des performances médiocres et quatre autres avec la consommation d'énergie la plus faible. Ce processeur vous permet de réduire considérablement la consommation d'énergie pour les tâches de base, telles que la navigation sur des sites Web, du matériel vidéo ou l'utilisation du réseau social Facebook.

En réalité, un smartphone n'a pas la capacité d'utiliser plus de 3 cœurs dans un même scénario, selon l'analyste de Forbes Patrick Moorhead. La seule question est de savoir quels noyaux sont actuellement exécutés dans le système d'exploitation.

Votre smartphone dispose-t-il d'une architecture big.LITTLE à deux ou trois clusters ? Ensuite, le travail inclura les noyaux les plus adaptés à la tâche mise en œuvre. Plus la tâche demande beaucoup de ressources, plus un ensemble de cœurs puissants sera utilisé pour la mettre en œuvre. Dans d'autres cas, le choix se portera sur des ensembles de cœurs de processeur plus économes en énergie avec de faibles vitesses d'horloge. Les fabricants de puces expérimentent pour trouver le meilleur équilibre entre productivité et efficacité énergétique.

Avantages en marketing

En parlant d'Intel, nous pouvons affirmer avec certitude que l'entreprise ne dispose pas de processeurs avec un calcul hétérogène et ne peut proposer aux smartphones qu'une option 4x86, et c'est dans cette option que l'efficacité énergétique des processeurs est acceptable. Intel tente de devenir un super développeur de processeurs pour appareils mobiles et est même prêt à proposer aux fournisseurs d'appareils leurs propres processeurs pour presque rien, note Gary Sims. Cela signifie que les concurrents doivent trouver leur astuce marketing pour tenir tête à Intel. Cet avantage est Processeurs à 8 et 10 cœurs. C’est pourquoi l’option big.LITTLE présente également un avantage en termes de marketing. En 2015, les smartphones avec Processeurs à 8 cœurs conquièrent de plus en plus le marché, et parmi eux, vous pouvez trouver des modèles extrêmement intéressants.

Êtes-vous d’accord sur le fait que le modèle big.LITTLE est une bonne option d’ingénierie ou va-t-il suivre son cours très bientôt ? Peut-être que sa signification est plutôt marketing ? Y a-t-il un avenir pour les processeurs à 10 cœurs et MediaTek autorisera-t-il une utilisation accrue de ses propres puces par les fournisseurs d'appareils ?

Les premiers processeurs informatiques multicœurs sont apparus sur le marché grand public au milieu des années 2000, mais de nombreux utilisateurs ne comprennent toujours pas bien ce que sont les processeurs multicœurs et comment comprendre leurs caractéristiques.

Format vidéo de l'article « Toute la vérité sur les processeurs multicœurs »

Une explication simple de la question « qu'est-ce qu'un processeur »

Le microprocesseur est l'un des principaux appareils d'un ordinateur. Ce nom officiel sec est souvent abrégé en simplement « processeur »). Le processeur est un microcircuit avec une surface comparable à une boîte d'allumettes. Si vous le souhaitez, le processeur est comme le moteur d’une voiture. La partie la plus importante, mais pas la seule. La voiture a également des roues, une carrosserie et un lecteur avec phares. Mais c'est le processeur (comme un moteur de voiture) qui détermine la puissance de la « machine ».

Beaucoup de gens appellent un processeur une unité système - une «boîte» à l'intérieur de laquelle se trouvent tous les composants du PC, mais c'est fondamentalement faux. L'unité système est le boîtier de l'ordinateur avec tous ses composants - disque dur, RAM et bien d'autres pièces.

Fonction du processeur - Calcul. Peu importe lesquels exactement. Le fait est que tout travail informatique repose uniquement sur des calculs arithmétiques. Addition, multiplication, soustraction et autres algèbres - tout cela est effectué par un microcircuit appelé « processeur ». Et les résultats de ces calculs sont affichés à l'écran sous la forme d'un jeu, d'un fichier Word ou simplement d'un bureau.

La partie principale de l'ordinateur qui effectue les calculs est qu'est-ce qu'un processeur.

Qu'est-ce qu'un cœur de processeur et un multicœur

Dès le début des siècles de processeurs, ces microcircuits étaient monocœurs. Le cœur est en fait le processeur lui-même. Sa partie principale et principale. Les processeurs ont également d'autres parties - par exemple, des « pattes »-contacts, un « câblage électrique » microscopique - mais c'est le bloc qui est responsable des calculs qu'on appelle coeur de processeur. Lorsque les processeurs sont devenus très petits, les ingénieurs ont décidé de combiner plusieurs cœurs dans un seul « boîtier » de processeur.

Si vous imaginez un processeur comme un appartement, alors le noyau est une grande pièce dans un tel appartement. Un appartement d'une pièce est un cœur de processeur (une grande pièce-hall), une cuisine, une salle de bain, un couloir... Un appartement de deux pièces est comme deux cœurs de processeur avec d'autres pièces. Il existe des appartements de trois, quatre et même 12 pièces. Il en va de même pour les processeurs : à l'intérieur d'un cristal « d'appartement », il peut y avoir plusieurs cœurs « de pièce ».

Multicœur- Il s'agit de la division d'un processeur en plusieurs blocs fonctionnels identiques. Le nombre de blocs est le nombre de cœurs à l’intérieur d’un processeur.

Types de processeurs multicœurs

Il existe une idée fausse : « plus un processeur possède de cœurs, mieux c'est ». C’est exactement ainsi que les spécialistes du marketing, qui sont payés pour créer ce genre d’idée fausse, tentent de présenter le problème. Leur tâche est de vendre des processeurs bon marché, à des prix plus élevés et en quantités énormes. Mais en réalité, le nombre de cœurs est loin d'être la principale caractéristique des processeurs.

Revenons à l'analogie des processeurs et des appartements. Un appartement de deux pièces est plus cher, plus confortable et plus prestigieux qu'un appartement d'une pièce. Mais seulement si ces appartements sont situés dans le même quartier, équipés de la même manière, et que leur rénovation est similaire. Il existe des processeurs quad-core (ou même 6-core) faibles qui sont nettement plus faibles que les processeurs dual-core. Mais il est difficile d’y croire : bien sûr, la magie des grands nombres 4 ou 6 contre « quelques » deux. Pourtant, c’est exactement ce qui arrive très, très souvent. On dirait le même quatre pièces, mais en ruine, sans rénovation, dans une zone complètement isolée - et même au prix d'un luxueux deux pièces en plein centre.

Combien de cœurs y a-t-il à l’intérieur d’un processeur ?

Pour les ordinateurs personnels et les ordinateurs portables, les processeurs monocœur ne sont pas produits correctement depuis plusieurs années et il est très rare de les trouver en vente. Le nombre de cœurs commence à deux. Quatre cœurs - en règle générale, ce sont des processeurs plus chers, mais ils ont un retour. Il existe également des processeurs à 6 cœurs, incroyablement chers et beaucoup moins utiles en pratique. Peu de tâches peuvent améliorer les performances de ces cristaux monstrueux.

AMD a expérimenté la création de processeurs à 3 cœurs, mais cela appartient déjà au passé. Cela s’est plutôt bien passé, mais leur temps est révolu.

Soit dit en passant, AMD produit également des processeurs multicœurs, mais, en règle générale, ils sont nettement plus faibles que les concurrents d'Intel. Certes, leur prix est bien inférieur. Il vous suffit de savoir que 4 cœurs d'AMD s'avéreront presque toujours sensiblement plus faibles que les mêmes 4 cœurs d'Intel.

Vous savez désormais que les processeurs sont dotés de 1, 2, 3, 4, 6 et 12 cœurs. Les processeurs monocœur et 12 cœurs sont très rares. Les processeurs triple cœur appartiennent au passé. Les processeurs à six cœurs sont soit très chers (Intel), soit pas si puissants (AMD) que vous payez plus pour leur nombre. Les 2 et 4 cœurs sont les appareils les plus courants et les plus pratiques, du plus faible au plus puissant.

Fréquence du processeur multicœur

L'une des caractéristiques des processeurs informatiques est leur fréquence. Ces mêmes mégahertz (et plus souvent gigahertz). La fréquence est une caractéristique importante, mais loin d’être la seule. Oui, ce n’est peut-être pas le plus important. Par exemple, un processeur dual-core de 2 gigahertz est une offre plus puissante que son frère monocœur de 3 gigahertz.

Il est totalement faux de supposer que la fréquence d’un processeur est égale à la fréquence de ses cœurs multipliée par le nombre de cœurs. Pour faire simple, un processeur 2 cœurs avec une fréquence de cœur de 2 GHz a une fréquence totale en aucun cas égale à 4 gigahertz ! Même le concept de « fréquence commune » n’existe pas. Dans ce cas, Fréquence du processeurégale exactement à 2 GHz. Aucune multiplication, addition ou autre opération.

Et encore une fois, nous « transformerons » les processeurs en appartements. Si la hauteur des plafonds de chaque pièce est de 3 mètres, la hauteur totale de l'appartement restera la même - les mêmes trois mètres, et non un centimètre plus haut. Quel que soit le nombre de pièces dans un tel appartement, la hauteur de ces pièces ne change pas. Aussi vitesse d'horloge des cœurs de processeur. Cela ne s’additionne pas et ne se multiplie pas.

Multicœur virtuel ou Hyper-Threading

Il y a aussi cœurs de processeur virtuel. La technologie Hyper-Threading des processeurs Intel fait « penser » à l’ordinateur qu’il y a en réalité 4 cœurs à l’intérieur d’un processeur double cœur. Un peu comme un seul disque dur divisé en plusieurs logiques- les lecteurs locaux C, D, E et ainsi de suite.

HyperLe threading est une technologie très utile pour un certain nombre de tâches.. Il arrive parfois que le cœur du processeur ne soit utilisé qu'à moitié et que les transistors restants dans sa composition soient inactifs. Les ingénieurs ont trouvé un moyen de faire fonctionner ces « oisifs » également, en divisant chaque cœur de processeur physique en deux parties « virtuelles ». C’est comme si une pièce assez grande était divisée en deux par une cloison.

Cela a-t-il un sens pratique ? astuce avec les cœurs virtuels? Le plus souvent – ​​oui, même si tout dépend des tâches spécifiques. Il semble qu'il y ait plus de pièces (et surtout, elles sont utilisées de manière plus rationnelle), mais la superficie de la pièce n'a pas changé. Dans les bureaux, de telles cloisons sont incroyablement utiles, ainsi que dans certains appartements résidentiels. Dans d'autres cas, cela ne sert à rien de diviser la pièce (en divisant le cœur du processeur en deux cœurs virtuels).

Notez que le plus cher et processeurs de classe productiveCœuri7 est obligatoirement équipéHyperEnfilage. Ils disposent de 4 cœurs physiques et de 8 cœurs virtuels. Il s'avère que 8 threads de calcul fonctionnent simultanément sur un processeur. Processeurs de classe Intel moins chers mais également puissants Cœuri5 se composent de quatre cœurs, mais Hyper Threading n'y fonctionne pas. Il s'avère que le Core i5 fonctionne avec 4 threads de calculs.

Processeurs Cœuri3- une « moyenne » typique, tant en termes de prix que de performances. Ils ont deux cœurs et aucune trace d’Hyper-Threading. Au total, il s'avère que Cœuri3 seulement deux threads de calcul. Il en va de même pour les cristaux franchement économiques Pentium etCéleron. Deux cœurs, pas d'hyper-threading = deux threads.

Un ordinateur a-t-il besoin de plusieurs cœurs ? De combien de cœurs un processeur a-t-il besoin ?

Tous les processeurs modernes sont suffisamment puissants pour les tâches courantes. Navigation sur Internet, correspondance sur les réseaux sociaux et par e-mail, tâches bureautiques Word-PowerPoint-Excel : Atom faible, budget Celeron et Pentium conviennent à ce travail, sans oublier le Core i3 plus puissant. Deux cœurs suffisent amplement pour un travail normal. Un processeur avec un grand nombre de cœurs n'apportera pas d'augmentation significative de la vitesse.

Pour les jeux, vous devez faire attention aux processeursCœuri3 oui5. Au contraire, les performances de jeu ne dépendront pas du processeur, mais de la carte vidéo. Il est rare qu’un jeu nécessite toute la puissance d’un Core i7. Par conséquent, on pense que les jeux ne nécessitent pas plus de quatre cœurs de processeur, et le plus souvent deux cœurs conviennent.

Pour les travaux sérieux tels que les programmes d'ingénierie spéciaux, l'encodage vidéo et d'autres tâches gourmandes en ressources Un équipement vraiment productif est nécessaire. Souvent, non seulement des cœurs de processeur physiques, mais également virtuels sont utilisés ici. Plus il y a de threads informatiques, mieux c'est. Et peu importe le prix d'un tel processeur : pour les professionnels, le prix n'est pas si important.

Les processeurs multicœurs présentent-ils des avantages ?

Absolument oui. Dans le même temps, l'ordinateur est engagé dans plusieurs tâches - au moins exécuter Windows (d'ailleurs, ce sont des centaines de tâches différentes) et, en même temps, lire un film. Jouer de la musique et naviguer sur Internet. Le travail d'un éditeur de texte et la musique incluse. Deux cœurs de processeur - et il s'agit en fait de deux processeurs - permettront d'accomplir différentes tâches plus rapidement qu'un seul. Deux cœurs rendront cela un peu plus rapide. Quatre est encore plus rapide que deux.

Au cours des premières années d'existence de la technologie multicœur, tous les programmes n'étaient pas capables de fonctionner même avec deux cœurs de processeur. D’ici 2014, la grande majorité des applications comprennent et peuvent tirer parti de plusieurs cœurs. La vitesse de traitement des tâches sur un processeur dual-core double rarement, mais il y a presque toujours une augmentation des performances.

Par conséquent, le mythe profondément enraciné selon lequel les programmes ne peuvent pas utiliser plusieurs cœurs est une information obsolète. Autrefois, c’était effectivement le cas, aujourd’hui la situation s’est considérablement améliorée. Les avantages de plusieurs cœurs sont indéniables, c'est un fait.

Quand le processeur a moins de cœurs, c’est mieux

Vous ne devriez pas acheter un processeur en utilisant la formule incorrecte « plus il y a de cœurs, mieux c'est ». C'est faux. Premièrement, les processeurs à 4, 6 et 8 cœurs sont nettement plus chers que leurs homologues double cœur. Une augmentation significative du prix n'est pas toujours justifiée du point de vue des performances. Par exemple, si un processeur à 8 cœurs s'avère seulement 10 % plus rapide qu'un processeur avec moins de cœurs, mais 2 fois plus cher, alors il sera difficile de justifier un tel achat.

Deuxièmement, plus un processeur possède de cœurs, plus il est vorace en termes de consommation d'énergie. Il ne sert à rien d'acheter un ordinateur portable beaucoup plus cher avec un Core i7 à 4 cœurs (8 threads) si cet ordinateur portable ne peut traiter que des fichiers texte, naviguer sur Internet, etc. Il n'y aura aucune différence avec le Core i5 dual-core (4 threads), et le Core i3 classique avec seulement deux threads de calcul ne sera pas inférieur à son « collègue » plus éminent. Et un ordinateur portable aussi puissant durera beaucoup moins longtemps sur batterie que le Core i3 économique et peu exigeant.

Processeurs multicœurs dans les téléphones mobiles et les tablettes

La mode de plusieurs cœurs de calcul dans un seul processeur s'applique également aux appareils mobiles. Les smartphones et tablettes dotés d’un grand nombre de cœurs n’utilisent presque jamais toutes les capacités de leurs microprocesseurs. Les ordinateurs mobiles double cœur fonctionnent parfois un peu plus vite, mais 4, et plus encore 8 cœurs, c'est franchement excessif. La batterie est consommée de manière absolument impie et les appareils informatiques puissants restent simplement inutilisés. Conclusion : les processeurs multicœurs des téléphones, smartphones et tablettes ne sont qu'un hommage au marketing et non un besoin urgent. Les ordinateurs sont des appareils plus exigeants que les téléphones. Ils ont vraiment besoin de deux cœurs de processeur. Quatre ne feront pas de mal. 6 et 8 sont excessifs pour les tâches normales et même les jeux.

Comment choisir un processeur multicœurs et ne pas se tromper ?

La partie pratique de l'article d'aujourd'hui est pertinente pour 2014. Il est peu probable que quelque chose change de manière significative dans les années à venir. Nous ne parlerons que des processeurs fabriqués par Intel. Oui, AMD propose de bonnes solutions, mais elles sont moins populaires et plus difficiles à comprendre.

Notez que le tableau est basé sur les processeurs de 2012 à 2014. Les échantillons plus anciens ont des caractéristiques différentes. Nous n'avons pas non plus mentionné les options de processeur rares, par exemple le Celeron monocœur (il en existe encore aujourd'hui, mais il s'agit d'une option atypique qui n'est quasiment pas représentée sur le marché). Vous ne devez pas choisir les processeurs uniquement en fonction du nombre de cœurs qu'ils contiennent - il existe d'autres caractéristiques plus importantes. Le tableau ne fera que faciliter le choix d'un processeur multicœur, mais un modèle spécifique (et il en existe des dizaines dans chaque classe) ne doit être acheté qu'après s'être soigneusement familiarisé avec leurs paramètres : fréquence, dissipation thermique, génération, cache taille et autres caractéristiques.

CPU Nombres de coeurs Fils de calcul Applications typiques
Atome 1-2 1-4 Ordinateurs et netbooks à faible consommation. L'objectif des processeurs Atom est de minimiser la consommation d'énergie. Leur productivité est minime.
Céleron 2 2 Les processeurs les moins chers pour ordinateurs de bureau et portables. Les performances sont suffisantes pour les tâches bureautiques, mais ce ne sont pas du tout des CPU de jeu.
Pentium 2 2 Les processeurs Intel sont tout aussi bon marché et peu performants que Celeron. Un excellent choix pour les ordinateurs de bureau. Les Pentium sont équipés d'un cache légèrement plus grand et, parfois, de performances légèrement accrues par rapport à Celeron
Noyau i3 2 4 Deux cœurs assez puissants, dont chacun est divisé en deux « processeurs » virtuels (Hyper-Threading). Ce sont déjà des processeurs assez puissants à des prix pas trop élevés. Un bon choix pour un ordinateur domestique ou de bureau puissant sans grandes exigences de performances.
Noyau i5 4 4 Les processeurs Core i5 à 4 cœurs à part entière sont assez chers. Leurs performances ne font défaut que dans les tâches les plus exigeantes.
Noyau i7 4-6 8-12 Les processeurs Intel les plus puissants, mais particulièrement chers. En règle générale, ils sont rarement plus rapides que le Core i5, et seulement dans certains programmes. Il n’y a tout simplement aucune alternative.

Un bref résumé de l'article « Toute la vérité sur les processeurs multicœurs ». Au lieu d'une note

  • noyau CPU- son composant. En fait, un processeur indépendant à l'intérieur du boîtier. Processeur double cœur - deux processeurs en un.
  • Multicœur comparable au nombre de pièces à l’intérieur de l’appartement. Les appartements de deux pièces sont meilleurs que les appartements d'une pièce, mais seulement à caractéristiques égales (emplacement de l'appartement, état, superficie, hauteur sous plafond).
  • La déclaration selon laquelle plus un processeur possède de cœurs, mieux il est- un stratagème marketing, une règle complètement fausse. Après tout, un appartement est choisi non seulement en fonction du nombre de pièces, mais également en fonction de son emplacement, de sa rénovation et d'autres paramètres. La même chose s'applique à plusieurs cœurs à l'intérieur du processeur.
  • Existe multicœur "virtuel"— Technologie Hyper-Threading. Grâce à cette technologie, chaque noyau « physique » est divisé en deux noyaux « virtuels ». Il s'avère qu'un processeur à 2 cœurs avec Hyper-Threading n'a que deux cœurs réels, mais ces processeurs traitent simultanément 4 threads de calcul. C'est une fonctionnalité très utile, mais un processeur à 4 threads ne peut pas être considéré comme un processeur quadricœur.
  • Pour les processeurs de bureau Intel : Celeron - 2 cœurs et 2 threads. Pentium - 2 cœurs, 2 threads. Core i3 - 2 cœurs, 4 threads. Core i5 - 4 cœurs, 4 threads. Core i7 - 4 cœurs, 8 threads. Les processeurs des ordinateurs portables (mobiles) Intel ont un nombre différent de cœurs/threads.
  • Pour les ordinateurs mobiles, l’efficacité énergétique (en pratique, la durée de vie de la batterie) est souvent plus importante que le nombre de cœurs.