Intels nya processorer blir långsammare och effektivare
Innehållsförteckning:
- Intels nya processorer blir långsammare och effektivare
- Lägre konsumtion
- Ska jag vara bekymrad?
- Utflykter för framtiden
Den blå jätten förbereder sig redan på en framtid där nya Intel-processorer kommer att öka effektiviteten, inte prestandaförvärv. Enligt William Holt , chef för tillverkaren av Intel " Eventuella tekniska förbättringar kommer att göra framsteg i energibesparingar, men kommer att sakta ner ."
Informationen avslöjades i en intervju med USA: s webbplats för MIT Technology Review . Orsakerna till detta problem är många, men huvudnoden som kan äventyra framsteget av den brutto prestationssynpunkten i tillverkningsprocessorer är fysiska gränser för kisel, det material som används för tillverkning av mikrochips.
Intels nya processorer blir långsammare och effektivare
För närvarande tillverkas Intels processorer av kisel i en 14-nanometer tillverkningsprocess. När det gäller mikrochips indikerar mätningen avståndet mellan en transistor och en annan producerad på surfplattan. Ju mindre det i teorin är, desto mindre är den kraft som krävs för att CPU ska fungera korrekt.
Med det här har de AMD och Intel de senaste åren försökt minska sina arkitekturer: minska nanometern, det är möjligt att få nya processorer för att uppnå snabbare hastighetsregister, även om de förbrukar samma mängd energi som tidigare versioner.
Hela cykeln har dock pågått i årtionden och håller på att ta slut på grund av de fysiska gränser som hittills anses oöverkommliga, hur långt kan man gå i denna miniatyrisering. I de mest positiva uppskattningarna antas det att det inte är möjligt att tillverka kiselbaserade mikrochips med avstånd mindre än 5 nanometer .
Det går inte att ytterligare minska processorer som ett sätt att öka hastigheten, Intel måste fokusera utvecklingen på andra fronter, till exempel energieffektivitet.
Lägre konsumtion
En annan viktig faktor för att förstå Intels motivation att sätta på bromsarna och hantera nya processorcykler ur energieffektivitetssynpunkt är den hårda konkurrensen som dess produkter börjar känna med processorer byggda med design. från ARM, extremt ekonomiskt.
I anslutning till mindre kraftfulla enheter och mobiltelefoner och surfplattor börjar ARM-processorer vara användbara alternativ på servrar. På denna typ av marknad, ju mindre energi en processor förbrukar, desto mer attraktiv blir den för stora köpare.
Ska jag vara bekymrad?
För dem som använder datorer för underhållning och surfning på internet bör oro vara minimal. I grund och botten är den accelererade utvecklingshastigheten mindre i prestanda kan det betyda mindre behov av uppdateringar.
En annan positiv inverkan för den genomsnittliga användaren är det faktum att de processorer som använder mindre detta kommer att vara vänligare med batteriet på den bärbara datorn, smarttelefonen och surfplattan.
Utflykter för framtiden
Det stora problemet med processorer är att lite efter lite ser vi att de inte når frekvenser så höga som för 5 år sedan. De är för närvarande mer känsliga för spänningsstöt. Även om teknologisk utveckling som helhet, eftersom ingen ytterligare processorkraft, mjukvaruutvecklare och nya projekt endast är begränsade i deras cykler.
För att undvika denna situation finns det en stor mängd forskning runt om i världen som letar efter kiselersättning som råmaterial för processtillverkning. Material som grafen, germanium och andra exotiska idéer som involverar nanorör av kol övervägs redan för framtiden.
Radeon r9 nano är 50% effektivare än raseri x
Radeon R9 Nano är 50% mer energieffektiv än Fury X och erbjuder prestanda för en 290X medan den förbrukar hälften
Ubuntu 18.10 kommer att vara effektivare med energianvändning
Canonical arbetar för att erbjuda bättre batteritid på UBuntu 18.10, något som är en av de svaga punkterna i Linux-distributioner.
Flash nand-priserna sjunker långsammare under andra halvåret
Priserna för NAND flash-teknik kommer att fortsätta att sjunka under andra halvåret 2019, men takten kommer att vara mer måttlig, enligt Silicon Motion.