什么是英特尔热速度提升?

大约十年以来,Boost 模式一直是处理器架构的传统组成部分,特别是在英特尔方面。该技术已被证明在某些情况下非常有用,多年来对其进行了各种改进,使其对那些寻求高性能和可控体验的人更具吸引力。

Thermal Velocity Boost 是英特尔对这一技术线的最新补充,旨在以创新的方式解决这个问题。该技术已经出现在已经上市一段时间的各种处理器中。

考虑到所有这些,让我们来看看热速度提升实际上做了什么,以及它与以前的提升模式相比如何。

什么是升压模式?

升压模式旨在让您的处理器在需求增加时更快地工作 – 就这么简单。这是一种优化技术,可在您实际上并不需要充分发挥其潜力时减轻系统压力,并帮助您从长远来看减少耗电量。

升压模式非常适合经常遇到高需求情况的人。这包括游戏玩家、进行 3D 建模和视频蒙太奇等复杂编辑的人员以及从事研究项目的科学家。十多年来,英特尔一直在生产具有内置增强功能的计算机处理单元 (CPU) CPU,尽管该技术有一些前辈。

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传统计算机升压模式

Turbo Boost 2.0 和 3.0 在引入 Thermal Velocity Boost 之前曾经是市场上英特尔方面的主导技术,它们的工作重点是多核处理器的一个或两个内核。处理器内核的制造并不相同;过程中的小缺陷会导致某些副本的容量有所下降。

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这实际上是一些功能较弱且价格较低的硬件的生产方式。一些更便宜的处理器实际上只是一种昂贵的处理器,具有多个内核,在生产过程中测试失败,因此被禁用。该过程称为分箱,还可用于识别处理器的哪些内核具有最大的负载潜力。

然后,Turbo Boost 专注于其中一个或两个核心(取决于技术的确切版本),并在系统识别出更高的需求时将它们推向极限。这需要满足一定的条件。最值得注意的是,内核必须在指定温度水平以下运行,并低于其最佳工作条件,如功率和电流消耗。

热速度提升概述

Thermal Velocity Boost 是一种相对较新的 Turbo Boost 技术的名称,它使用与 Turbo Boost 类似的方法,但进一步推动处理器。在支持的 CPU 上,热速度提升可以将内核的速度提升到比以前仅使用 Turbo Boost 所能达到的速度更快的速度,并且不会使处理器面临任何长期损坏的额外风险。

然而,这项技术只适用于最近生产的处理器,从英特尔的第 10 代开始。还有一个全核版本的 boost 模式,它同时提高了所有内核的时钟速度,但会给处理器带来额外的压力。此模式还需要满足特定的温度阈值,如果一个或多个内核在长时间使用后当前被加热,则可能会使其更难使用。

硬件兼容性

正如我们上面提到的,该技术仅适用于英特尔第 10 代产品线之后的 CPU。这也可能会在未来得到支持,尽管这些计划当然可能会改变。同样重要的是要注意,从一个特定模型到另一个模型,确切的提升率可能会有很大差异。

例如,在全核模式下,仅 i9-10900 和 i9-10900K 之间的差异可能约为 0.3 GHz。这可能看起来不多,但在可以充分利用多核处理的适当多线程应用程序中,差异实际上可能很大。

另一方面,传统的单核增强模式(包括它们的热速度增强版本)更频繁地用于通用消费应用,因为这些模式往往更适合单威胁处理。当前软件开发的趋势可能会改变这一点,因为最近人们非常关注正确的并行化。硬件已经开始接近其基本时钟速度的极限,这意味着优化我们使用的软件的下一步是使其在多线程下更好地工作。

这项技术很可能会保留下来,并且只会在不久的将来变得更好。对于那些预计需要额外性能的人来说,投资购买具有热速度提升的处理器可能是一个好主意。这包括游戏玩家以及那些拥有更“严肃”应用程序的玩家。

它还可以改善今天购买的计算机的未来状态,这是另一个需要指出的重要细节。在当前芯片短缺和其他市场问题的环境下,这实际上非常重要。

这也是一种技术,早期投资可能会在不久的将来获得回报。正如我们上面提到的,软件开发在很大程度上已经转向了针对多线程硬件的优化,因此这些类型的硬件改进将在未来变得更加重要。

我需要英特尔热速度提升吗?

考虑到上述所有因素,Intel Thermal Velocity Boost 现在是否值得投资?所有迹象都表明是的,至少如果您是一个认真的计算机用户。

如果您不经常依赖任何有严格要求的应用程序,那么它现在可能与您无关。

但是随着事情的变化,这不太可能成为几年后运行一些更复杂应用程序的基本要求,现在为那个时候做好准备绝对不是一个坏主意。