{"id":688263,"date":"2021-10-28T02:41:33","date_gmt":"2021-10-28T00:41:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tomshardware.fr\/?p=688263"},"modified":"2023-06-22T17:07:10","modified_gmt":"2023-06-22T15:07:10","slug":"intel-alder-lake-les-core-de-12eme-generation-deviennent-hybrides","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tomshardware.fr\/intel-alder-lake-les-core-de-12eme-generation-deviennent-hybrides\/","title":{"rendered":"Intel Alder Lake : les Core de 12\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration deviennent hybrides"},"content":{"rendered":"\n

C\u2019est un curieux paradoxe, il faut bien l\u2019admettre. Lorsqu\u2019Intel r\u00e9gnait seul et sans partage sur le march\u00e9 des processeurs, alors qu\u2019AMD peinait \u00e0 encha\u00eener les g\u00e9n\u00e9rations derri\u00e8re les architectures Bulldozer, Piledriver et Excavator, on n\u2019attendait qu\u2019une seule chose : le retour \u00e0 une saine concurrence<\/strong>, qui ferait \u00e9voluer le secteur. Une attitude, une soif d\u2019en d\u00e9coudre, en somme, qui ferait sortir le march\u00e9 du sempiternel sch\u00e9ma du CPU \u00e0 quatre c\u0153urs et huit threads, en faveur d\u2019une proposition d\u00e9bridant enfin le potentiel de calcul et de puissance que l\u2019on nous promettait ! Et alors que l\u2019\u00e9curie rouge avance ses pions Zen, en f\u00e9vrier 2017, c\u2019est au tour de l\u2019ind\u00e9tr\u00f4nable mastodonte de Santa Clara, devenu roi fain\u00e9ant, de ne plus progresser.<\/p>\n\n\n\n

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Du tic-toc, au toc-toc<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

C\u2019\u00e9tait un concept auquel on ne pouvait qu\u2019adh\u00e9rer. Depuis 2007, Intel alternait avec la r\u00e9gularit\u00e9 d\u2019une horloge les changements architecturaux (\u201ctick\u201d) et leurs am\u00e9liorations (\u201ctock\u201d). Il y a sept ans jour pour jour, le 27 octobre 2014, Broadwell introduit le proc\u00e9d\u00e9 de gravure en 14 nm<\/strong> sur ses lignes de production. On en est alors \u00e0 la cinqui\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration des Core i3, i5 ou i7. Pas \u00e9tonnant que Skylake, quelques mois plus tard, vienne \u201ctocker\u201d \u00e0 sa tri-gate<\/em>, en optimisant le proc\u00e9d\u00e9 de gravure. Mais encore un an plus tard, Kaby Lake maintient la gravure en 14 nm. L\u2019optimisation de l\u2019optimisation ? Une pilule qui aurait pu passer, si elle n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 suivie d\u2019une nouvelle architecture en 14 nm (Coffee Lake, Core de 8\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration), puis encore d\u2019une autre (Comet Lake) et encore d\u2019une ultime (Rocket Lake) pr\u00e9servant cette finesse de gravure.<\/p>\n\n\n\n

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Oui, le n\u0153ud en 10 nm<\/strong> est ent\u00e9rin\u00e9 d\u00e8s la microarchitecture Cannon Lake de 2018. Mais il ne conna\u00eet qu\u2019un unique rejeton, le Core i3-8121U (deux c\u0153urs, quatre threads, de 2,2 \u00e0 3,2 GHz), bien trop limit\u00e9 pour en d\u00e9duire une ligne de produits. Ice Lake, qui en prend la rel\u00e8ve une ann\u00e9e plus tard, vise en particulier les CPU mobiles et les Xeon des serveurs. Puis Tiger Lake, en septembre 2020, vient les optimiser et convoite les m\u00eames types de march\u00e9, avec des processeurs H35 con\u00e7us pour \u201cle jeu sur ultraportables\u201d, avec des TDP inf\u00e9rieurs \u00e0 35 W. Sur le march\u00e9 des configurations desktop<\/em>, pas grand-chose \u00e0 se mettre sous la dent.<\/p>\n\n\n\n

C\u2019est dire si la nouvelle architecture Alder Lake, la douzi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration des Core de bureau \u00e0 hautes performances<\/strong>, qui ent\u00e9rine le proc\u00e9d\u00e9 de gravure en 10 nm sur cette cible, \u00e9tait attendue. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, Intel parle d\u00e9sormais de proc\u00e9d\u00e9 Intel 7<\/em>, une mani\u00e8re market\u00e9e<\/em> de s\u2019opposer \u00e0 la famille des Ryzen et aux techniques de Global Foundries et de TSMC qui auront rapidement encha\u00een\u00e9 le 14 nm (Ryzen 1000), le 12 nm (Ryzen 2000) et le 7 nm (Ryzen 3000 \u00e0 5000). Oui, les proc\u00e9d\u00e9s de gravure ne sont pas forc\u00e9ment comparables, on ne peut pas en retenir que la seule finesse, on est d\u2019accord. Place \u00e0 la proposition d’une nouvelle approche architecturale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Intel Alder Lake : une approche hybride<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Voil\u00e0 pour le contexte. Pour asseoir son retour, Intel n\u2019a pas seulement mis en avant une plus grande finesse de gravure, enfin ent\u00e9rin\u00e9e : les nouveaux Core de douzi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration ne se contentent pas d\u2019officialiser le passage au 10 nm<\/strong>, ils introduisent une toute nouvelle architecture hybride<\/strong>. Deux types de c\u0153urs cohabitent d\u00e9sormais au sein d\u2019un m\u00eame die<\/em>: les P-Cores<\/strong> (pour \u201cPerformances\u201d), des unit\u00e9s optimis\u00e9es pour les t\u00e2ches faiblement multithread\u00e9es qui r\u00e9clament de la puissance, et les E-Cores<\/strong> (pour \u201cEfficient\u201d), d\u00e9di\u00e9es aux t\u00e2ches de fond qui r\u00e9clament peu de puissance brute, et qui pr\u00e9sentent une meilleure efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique. Seuls les premiers profitent de l\u2019Hyper-Threading.<\/p>\n\n\n\n

Les nouveaux Core i5, i7 ou i9 de douzi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration embarquent de 6 \u00e0 8 c\u0153urs \u201cperformants\u201d et de 4 \u00e0 8 c\u0153urs \u201cefficients\u201d au sein du m\u00eame die<\/strong>. Le cache L2 est de 1,25 Mo par P-Core, et ces unit\u00e9s avanc\u00e9es se partagent jusqu\u2019\u00e0 30 Mo de m\u00e9moire cache L3, alors que les E-Core mutualisent 2 Mo de cache L2. On pense \u00e0 l\u2019architecture \u201cchiplet\u201d des Ryzen, qui mettait d\u00e9j\u00e0 fin aux processeurs \u201cmonolithiques\u201d en faveur d\u2019une approche plus modulaire. Avec les chiplets, les c\u0153urs sont regroup\u00e9s sous forme de modules grav\u00e9s en 7 nm (les CCD, \u201cCore Complex Die<\/em>\u201d), eux-m\u00eames divis\u00e9s en deux blocs CCX (\u201cCore Complexes<\/em>\u201d), avec quatre c\u0153urs chacun. Mais ici, avec l\u2019architecture Alder Lake, on va plus loin : ce sont bien deux types de c\u0153urs aux caract\u00e9ristiques diff\u00e9rentes<\/strong>, \u00e0 la mani\u00e8re de l\u2019assemblage big\/little au sein d\u2019un m\u00eame die<\/em>, qui cohabitent.<\/p>\n\n\n\n

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Premi\u00e8re cons\u00e9quence d\u2019un tel choix hybride : sur le papier, les performances devraient d\u00e9pendre de l\u2019assignation du c\u0153ur le plus adapt\u00e9 \u00e0 chaque processus<\/strong>, tranchant ainsi entre \u201cperformances\u201d ou \u201cefficience\u201d. Intel semble avoir travaill\u00e9 \u00e9troitement avec Microsoft, au point de recommander d\u2019utiliser Windows 11 pour mieux d\u00e9couvrir ses nouveaux processeurs. Le scheduler<\/em> du syst\u00e8me a \u00e9t\u00e9 revu et corrig\u00e9 pour en tirer le meilleur parti, et l\u2019Intel Thread Director<\/strong>, une surcouche mat\u00e9rielle \u201cintelligente\u201d pour monitorer<\/em> l\u2019\u00e9tat du processeur, vient l\u2019accompagner pour d\u00e9signer dynamiquement les c\u0153urs les plus appropri\u00e9s. Face \u00e0 la pol\u00e9mique d’AMD et de ses processeurs mal taill\u00e9s pour Windows 11 (une situation aujourd’hui clarifi\u00e9e<\/a>), la proposition d’Intel a profit\u00e9 d’une bonne publicit\u00e9 indirecte.<\/p>\n\n\n\n

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Les nouveaut\u00e9s ne s\u2019arr\u00eatent \u00e9videmment pas l\u00e0. Les Intel Core de douzi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration sont les premiers CPU \u00e0 supporter le PCI-Express 5.0 et la m\u00e9moire DDR5<\/strong> sur deux canaux, jusqu\u2019\u00e0 la DDR5-4800, deux nouvelles r\u00e9f\u00e9rences qui devraient s\u2019imposer dans les ann\u00e9es \u00e0 venir. \u00c9videmment, la m\u00e9moire DDR4 reste pleinement compatible, jusqu\u2019\u00e0 la DDR4-3200, et vous pouvez installer jusqu\u2019\u00e0 128 Go de m\u00e9moire sur cette nouvelle plate-forme. Les profils XMP 3.0<\/strong> signent leur entr\u00e9e, avec la possibilit\u00e9 d\u2019enregistrer deux profils personnalis\u00e9s ou encore celle de g\u00e9rer plus finement les tensions. Enfin, la technologie Dynamic Memory Boost<\/strong> vient adapter dynamiquement la fr\u00e9quence de la m\u00e9moire en fonction de la charge, afin d\u2019optimiser les performances. <\/p>\n\n\n\n

Six premi\u00e8res r\u00e9f\u00e9rences, nouveau socket LGA 1700 et chipset Z690<\/h2>\n\n\n\n

Intel a pour l\u2019instant lev\u00e9 le voile sur six r\u00e9f\u00e9rences Alder Lake<\/a><\/strong> : les Core i5-12600KF<\/strong> (10 c\u0153urs, 6P+4E, 16 threads), Core i5-12600K<\/strong> (10 c\u0153urs, 6P+4E, 16 threads), Core i7-12700KF <\/strong>(12 c\u0153urs, 8P+4E, 20 threads), Core i7-12700K<\/strong> (12 c\u0153urs, 8P+4E, 20 threads), Core i9-12900KF <\/strong>(16 c\u0153urs, 8P+8E, 24 threads) et Core i9-12900K<\/strong> (16 c\u0153urs, 8P+8E, 24 threads). Les variantes KF sont d\u00e9pourvues de circuit graphique int\u00e9gr\u00e9, tandis que les mod\u00e8les K embarquent un circuit UHD Graphics 770, bas\u00e9 sur l\u2019architecture Intel Xe. Les mod\u00e8les K et KF sont d\u00e9bloqu\u00e9s et facilitent l\u2019overclocking. Si aucun Core i3 n\u2019a pour l\u2019instant \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9, il y a fort \u00e0 parier qu\u2019il soit rapidement convi\u00e9 \u00e0 la f\u00eate.<\/p>\n\n\n\n

Du c\u00f4t\u00e9 des caract\u00e9ristiques techniques, les fr\u00e9quences de fonctionnement \u00e9voluent largement entre les P-Cores, cadenc\u00e9s entre 3,2 et 3,7 GHz<\/strong> (avec un Turbo \u00e0 5,1 GHz, voire 5,2 GHz avec le Turbo Boost Max 3.0), et les E-Cores, oscillant entre 2,4 GHz et 2,8 GHz <\/strong>(avec un Turbo \u00e0 3,9 GHz). Puisque l\u2019approche est hybride, Intel s\u2019autorise \u00e9galement une plus grande fourchette du c\u00f4t\u00e9 de la consommation annonc\u00e9e : le constructeur parle d\u2019un \u201cprocessor base power\u201d de 125 Watts et d\u2019un \u201cmaximum turbo power\u201d de 241 Watts. Un vrai grand \u00e9cart, qu’il faudra prendre avec des pincettes en pratique.<\/p>\n\n\n\n

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Pour accueillir ces nouveaux processeurs, vous devrez vous \u00e9quiper d\u2019une carte m\u00e8re avec un nouveau socket LGA 1700<\/a><\/strong>, qui prend la rel\u00e8ve de l\u2019actuel LGA 1200. Aucune carte m\u00e8re actuelle n\u2019est donc compatible avec les processeurs Alder Lake, et la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration s\u2019accompagne de l\u2019arriv\u00e9e d\u2019un nouveau chipset<\/strong>. Pour l\u2019heure, il s\u2019agit du Z690<\/a><\/strong>, orient\u00e9 haut de gamme, mais la famille devrait rapidement s\u2019agrandir. Le chipset Z690 g\u00e8re jusqu\u2019\u00e0 12 lignes PCI-Express 4.0, 16 lignes PCI-Express 3.0 et 8 lignes SATA-III et int\u00e8gre par ailleurs un contr\u00f4leur Ethernet Gigabit, du Wi-Fi 6E et de l\u2019USB 3.2 Gen2.<\/p>\n\n\n\n

Jusqu’\u00e0 19% plus performant que la g\u00e9n\u00e9ration pr\u00e9c\u00e9dente<\/h2>\n\n\n\n

Avant de passer sur notre grill, les processeurs Alder Lake annoncent la couleur : ils seraient environ 19% plus rapides<\/strong>, \u00e0 fr\u00e9quence \u00e9gale, que les processeurs Core de 11\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration. A eux seuls, les E-Cores supplanteraient les c\u0153urs des processeurs Comet Lake, de dixi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration, tout en pr\u00e9sentant une consommation inf\u00e9rieure.<\/p>\n\n\n\n

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Concr\u00e8tement, un Core i9-12900K serait aussi rapide en multi-threading qu\u2019un Core i9-11900K, avec une consommation divis\u00e9e par quatre<\/strong>. Un r\u00e9sultat que l\u2019on doit essentiellement \u00e0 cette architecture hybride. Et \u00e0 consommation identique, les performances du Core i9-12900K viendraient devancer celles de l\u2019unit\u00e9 de g\u00e9n\u00e9ration pr\u00e9c\u00e9dente de 50% environ. Au cours de la pr\u00e9sentation officielle levant le voile sur les processeurs Alder Lake, Intel a compar\u00e9 sa t\u00eate de gondole, le Core i9-12900K, aux Core i9-11900K de g\u00e9n\u00e9ration pr\u00e9c\u00e9dente et Ryzen 9 5950X d\u2019AMD, pla\u00e7ant syst\u00e9matiquement la nouvelle r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la premi\u00e8re place du podium. D\u2019ici quelques jours, nous ne manquerons pas de confronter cette annonce \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 du terrain. <\/p>\n\n\n\n

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Du c\u00f4t\u00e9 des tarifs, on esp\u00e8re vivement qu\u2019ils seront respect\u00e9s, jusqu\u2019\u00e0 leur conversion en euros, et que les nouveaux processeurs Alder Lake ne seront pas la cible des scalpers<\/em> comme avec les cartes graphiques. Comptez 589 dollars pour le Core i9-12900K, 564 dollars pour le Core i9-12900KF, 409 dollars pour le Core i7-12700K, 384 dollars pour le Core i7-12700KF, 289 dollars pour le Core i5-12600K et 264 dollars pour le Core i5-12600KF. Dernier d\u00e9tail : une date de sortie a \u00e9t\u00e9 avanc\u00e9e – la premi\u00e8re livraison des Intel Alder Lake devrait d\u00e9barquer le 4 novembre prochain.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

C\u2019est peu dire que le franc retour d\u2019Intel dans la course aux processeurs \u00e9tait attendu, tant le g\u00e9ant de Santa Clara semblait assoupi sur ses lauriers ces derni\u00e8res ann\u00e9es. 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Au point de laisser AMD, revenu du diable vauvert, le doubler par la droite et faire de ses Ryzen le nouveau socle de r\u00e9f\u00e9rence des PC au bon rapport qualit\u00e9\/prix comme des configurations surpuissantes. 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