Intel의 E-Core와 P-Core는 무엇입니까?
증가하는 CPU(CPU) 코어 수와 속도는 새로운 것이 아닙니다. 그러나 최근 인텔(Intel) 은 메인스트림 컴퓨터 최초로 P-코어와 E- 코어로 알려진 두 가지 코어 유형의 (E-cores—a)CPU(CPUs) 를 도입하여 게임을 뒤흔들었습니다 .
Intel의 13세대 "Raptor Lake" CPU가 출시됨에 따라 E-코어(E-cores) 와 P-코어가 무엇이고 왜 중요한지 논의할 좋은 시간이 될 것이라고 생각했습니다 .
P-Core와 E-Core란 무엇입니까?
최근까지 대부분의 멀티 코어 Intel CPU(Intel CPUs) 는 거의 동일한 코어로 구성되었습니다. 일반적으로 각 코어는 동일한 용량과 클럭 속도(clock speed) 를 가지며 작업을 더 빠르게 처리하기 위해 코어 간에 "작업"이 분산됩니다.
이것이 인텔의 새로운 CPU(CPUs) 가 다른 점입니다. 이제 두 가지 종류의 코어가 있습니다.
- 성능 코어(P 코어). 더 크고 더 강력한 P 코어는 더 무거운 작업에 중점을 둡니다. 이들은 Intel의 Golden Cove CPU 코어 마이크로 아키텍처를 기반으로 합니다. 또한 잠재적인 하이퍼스레딩 기능을 제공하여 각 코어가 두 개의 스레드를 동시에 처리하여 성능을 더욱 향상시킵니다.
- 효율적인 코어(Cores) ( E 코어(E-cores) ). 효율성에 중점을 둔 E-core(E-cores) 는 항상 실행되지만 에너지가 덜 필요한 백그라운드 작업을 대상으로 합니다. 이는 Intel의 효율적인 Gracemont CPU 마이크로 아키텍처를 기반으로 하며 사용된 와트당 성능을 최대화하는 것을 목표로 합니다.
이 조합을 통해 프로세서는 성능 속도를 높이고 전력 소비를 낮추면서 더 높은 작업 부하를 처리할 수 있습니다. 이는 P 코어와 E 코어를 최적의 방식으로 서로 다른 작업에 할당하는 기술인 Intel의 Thread Director 덕분입니다.(Thread Director)
P 코어 및 E 코어가 포함된 CPU
새로운 코어 디자인은 모바일 Lakefield 칩( Intel Core i5-L16G7 및 Intel Core i3-L13G4)에서 시작되었습니다. 이 접근 방식에서 어느 정도 성공을 거둔 Intel 은 가장 최근의 PC 프로세서 라인업인 Alder Lake CPU 시리즈에서 다시 한 번 이 방식을 사용하기로 결정했습니다.
다음 몇 섹션에서 이러한 Alder Lake CPU 에 대해 설명합니다.(Alder Lake CPUs)
인텔 코어 i9-12900K
12900K에는 다음이 있습니다.
- 코어 수: 8개의 P 코어, 8개의 E 코어 및 24개의 총 스레드가 있는 16개의 코어.
- 주파수: 기본 3.2GHz 및 피크 5.2GHz 의 P 코어( P(GHz) 코어 기능인 (P-core)Turbo(P-core) Boost Max 3.0 (Turbo Boost Max 3.0)사용 ). (GHz)2.4GHz(GHz) 기본 및 3.9GHz 피크(GHz) 의 E-코어 .
인텔 코어 i7-12700K
12700K에는 다음이 있습니다.
- 코어 수: 8개의 P 코어, 4개의 E 코어 및 20개의 총 스레드가 있는 12개의 코어.
- 주파수: 3.6GHz(GHz) 기본 및 5.0GHz(GHz) 피크 의 P 코어 ( Turbo Boost Max 3.0 사용 ). 2.7GHz(GHz) 기본 및 3.8GHz 피크(GHz) 의 E-코어 .
인텔 코어 i5-12600K
12600K에는 다음이 있습니다.
- 코어 수: 6개의 P 코어, 4개의 E 코어 및 16개의 총 스레드가 있는 10개의 코어.
- 주파수: 기본 3.7GHz 및 피크 4.9GHz의 P 코어( P(GHz) 코어 기능인 (P-core)Turbo(P-core) Boost Max 3.0 (Turbo Boost Max 3.0)사용 ). (GHz)2.8GHz(GHz) 기본 및 3.6GHz 피크(GHz) 의 E-코어 .
하이브리드 아키텍처 CPU(Hybrid Architecture CPUs) 의 이점(Benefits)
Alder Lake 가 출시 되었을 때 CPU 코어 설계 에 대한 새로운 고성능, 고효율 접근 방식에 약간의 문제가 있었습니다 .
일부 소프트웨어는 적응에 문제가 있는 것으로 알려졌으며 Microsoft 가 (Microsoft)Windows 10 에서 코어가 정상적으로 실행되도록 하는 업데이트를 출시하는 데 몇 달이 걸렸습니다 . 이는 소프트웨어가 완전히 새로운 CPU 작업 스케줄러 를 제공하는 (CPU Task Scheduler)Windows 11 운영 체제(Windows 11 operating system) 용으로 작성되었기 때문 입니다.
그러나 이러한 장애물을 대부분 제거한 Intel의 새로운 하이브리드 아키텍처는 PC 사용자에게 다음과 같은 많은 이점을 제공합니다.
- 속도 증가. 인텔(Intel) 에 따르면 출시 당시 12세대 P코어는 11세대 코어보다 19% 향상된 성능을 보였다. 마찬가지로 E-코어는 (Likewise)Skylake 칩 에 비해 단일 코어 효율성이 40% 크게 향상되었습니다 .
- 향상된 배터리 수명. P 및 E-코어(E-core) 아키텍처의 가장 큰 승자는 노트북일 것입니다. E-cores 의 에너지 효율성이 높아짐에 따라 백그라운드 앱이 전력을 덜 사용하고 배터리 수명이 연장되기 때문입니다.
- 차세대 기술에 대한 지원이 포함되었습니다. Alder Lake CPU(Alder Lake CPUs) 는 P 및 E 코어를 통해 더 나은 성능과 효율성을 제공하고 새로운 기술을 지원합니다. 여기에는 PCIe 5.0 ( PCIe 6.0이 이미(PCIe 6.0 already on the way) 출시됨 ) 및 DDR5 RAM ( DDR4 RAM 의 후속 제품)이 포함되며, 연결 기술에서 AMD 와 Apple 을 모두 능가합니다 .
곧 출시될 Intel의 새로운 Raptor Lake 는 (Raptor Lake)Alder Lake 의 하이브리드 아키텍처를 기반으로 합니다 . 더 빠른 속도, 효율성 및 호환성을 갖춘 13 세대 CPU 는 (Gen CPUs)CPU(CPUs) 의 새로운 시대를 예고합니다 .
CPU의 미래
Intel의 12 세대 CPU 패키지가 (Gen CPU)CPU 성능 의 왕관을 차지하고 있고 13 세대(Gen) 가 이미 출시됨에 따라 새로운 하이브리드 아키텍처가 특히 게이머와 기타 고사양 사용자를 위한 미래의 방식인 것처럼 보입니다. 실제로 AMD 는 2023년 말이나 2024년 초에 AMD Ryzen 9000 라인에 유사한 하이브리드 CPU 구조를 도입할 것이라는 소문이 있습니다.
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