{"id":1044690,"date":"2024-03-10T16:09:19","date_gmt":"2024-03-10T16:09:19","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/la-cpu-intel-lunar-lake-de-17-w-ofrece-un-aumento-del-50-en-el-rendimiento-de-subprocesos-multiples-respecto-a-meteor-lake-de-15-w\/"},"modified":"2024-03-10T16:09:22","modified_gmt":"2024-03-10T16:09:22","slug":"la-cpu-intel-lunar-lake-de-17-w-ofrece-un-aumento-del-50-en-el-rendimiento-de-subprocesos-multiples-respecto-a-meteor-lake-de-15-w","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/la-cpu-intel-lunar-lake-de-17-w-ofrece-un-aumento-del-50-en-el-rendimiento-de-subprocesos-multiples-respecto-a-meteor-lake-de-15-w\/","title":{"rendered":"La CPU Intel Lunar Lake de 17 W ofrece un aumento del 50 % en el rendimiento de subprocesos m\u00faltiples respecto a Meteor Lake de 15 W"},"content":{"rendered":"


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Seg\u00fan se informa, las CPU Intel Lunar Lake ofrecer\u00e1n un gran impulso en el rendimiento de subprocesos m\u00faltiples con su nueva arquitectura P-Core y E-Core.<\/p>\n

Las CPU Intel Lunar Lake con n\u00facleos P Lion Cove carecen de compatibilidad con Hyper-Threading, pero ofrecen un rendimiento multiproceso un 50% mayor que Meteor Lake<\/h2>\n

La informaci\u00f3n m\u00e1s reciente sobre las CPU Lunar Lake de Intel proviene de calabaza_bi\u00f3nica<\/a> quien ha adelantado el rendimiento multiproceso de la pr\u00f3xima plataforma de CPU de bajo consumo. Las CPU Lunar Lake est\u00e1n dirigidas a computadoras port\u00e1tiles delgadas y livianas con un enfoque en un mayor rendimiento por vatio y un rendimiento AI NPU m\u00e1s r\u00e1pido. Se espera que los chips presenten la arquitectura Lion Cove P-Core, Skymont E-Core y una nueva NPU que ofrece 3 veces m\u00e1s rendimiento que Meteor Lake.<\/p>\n

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MTL-U (15w)-> LNL(17w)
Aumento del rendimiento de casi 1,5 veces la MT (CB23, GB 5.4.5)<\/p>\n

– Bionic_Squash (@SquashBionic) 10 de marzo de 2024<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n

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17w era el PL1 original para configuraci\u00f3n de un solo ventilador. Recientemente ampliaron el cTDP a 30w debido a la demanda popular de los OEM.<\/p>\n

– Bionic_Squash (@SquashBionic) 10 de marzo de 2024<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n

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No<\/p>\n

– Bionic_Squash (@SquashBionic) 10 de marzo de 2024<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n

Ahora hablemos de la actuaci\u00f3n que se comparte. La CPU Lunar Lake utilizada para comparar es una SKU de 17 W y se dice que no tiene soporte para hyper-threading. A modo de comparaci\u00f3n, se utiliz\u00f3 un chip Meteor Lake-U (15W) que cuenta con 2 n\u00facleos P, 8 n\u00facleos E y 2 n\u00facleos LP-E para un total de 12 n\u00facleos y 14 subprocesos. Seg\u00fan la informaci\u00f3n anterior que hemos informado, las CPU Lunar Lake vendr\u00e1n con hasta 4 P-Cores y 4 E-Cores, es decir, 8 n\u00facleos y 8 subprocesos.<\/p>\n

No hay detalles de SKU espec\u00edficos, pero se menciona que el TDP de 17 W era la especificaci\u00f3n PL1 original para las configuraciones de un solo ventilador basadas en CPU Lunar Lake. Se dice que Intel ha ampliado el cTDP hasta 30W tras la demanda popular de los OEM. Pero aqu\u00ed se utiliz\u00f3 el TDP de 17W para realizar comparaciones.<\/p>\n

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Fuente de la imagen: zhihu<\/figcaption><\/figure>\n

Se utilizaron algunos de los puntos de referencia de CPU multiproceso m\u00e1s populares, como Cinebench 23, Geek Bench 5 y Geek Bench 4.5. Se afirma que las CPU Intel Lunar Lake alcanzaron casi el 50% de rendimiento multiproceso en comparaci\u00f3n con las CPU Meteor Lake, lo que representa un gran aumento a pesar de que los chips Lunar Lake tienen casi la mitad de la cantidad de subprocesos. Esto puede darnos una idea del rendimiento de los nuevos n\u00facleos Lion Cove y Skymont, y el primero tambi\u00e9n se dirigir\u00e1 a las CPU Arrow Lake para computadoras de escritorio y port\u00e1tiles a finales de este a\u00f1o.<\/p>\n

Las siguientes son algunas de las caracter\u00edsticas de las CPU de Lunar Lake:<\/p>\n

    \n
  • Dise\u00f1ado para port\u00e1tiles finos y ligeros<\/li>\n
  • N\u00facleos P de Lion Cove y n\u00facleos electr\u00f3nicos Skymont<\/li>\n
  • Arquitectura de GPU Battlemage \u00abXe2-LPG\u00bb<\/li>\n
  • Configuraciones de 4+4 n\u00facleos (serie MX)<\/li>\n
  • Hasta 64 unidades de ejecuci\u00f3n<\/li>\n
  • Memoria LPDDR5x incluida en el paquete<\/li>\n
  • Rendimiento de NPU hasta 3 veces m\u00e1s r\u00e1pido que Meteor Lake<\/li>\n
  • Lanzamiento a finales de 2024, volumen 2025<\/li>\n<\/ul>\n
    \"\"<\/figure>\n

    Las CPU Lunar Lake de Intel se lanzar\u00e1n a finales de este a\u00f1o en cantidades limitadas y estar\u00e1n disponibles en masa a principios de 2025. Adem\u00e1s del lado de la CPU y la NPU, los chips ser\u00e1n los primeros en incorporar la arquitectura de gr\u00e1ficos Xe2 \u00abBattlemage\u00bb de pr\u00f3xima generaci\u00f3n en la iGPU Tile. , que ofrece una mejora importante del rendimiento del doble en comparaci\u00f3n con la arquitectura Xe1 \u00abAlchemist\u00bb existente. Intel tambi\u00e9n hablar\u00e1 sobre sus futuras familias de CPU para clientes en Computex 2024, por lo que es posible que escuchemos m\u00e1s sobre estos chips en junio.<\/p>\n

    L\u00ednea de CPU Intel Mobility:<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Familia de CPU<\/th>\nlago lunar<\/th>\nLago Flecha<\/th>\nLago Meteoro<\/th>\nLago Raptor<\/th>\nLago de aliso<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Nodo de proceso (mosaico de CPU)<\/td>\n\u00bfIntel 20A?<\/td>\nIntel 20A ‘5nm EUV\u00bb<\/td>\nIntel 4 ‘EUV de 7 nm’<\/td>\nIntel 7 ‘ESF de 10 nm’<\/td>\nIntel 7 ‘ESF de 10 nm’<\/td>\n<\/tr>\n
    Nodo de proceso (mosaico GPU)<\/td>\n\u00bfTSMC de 3 nm?<\/td>\nTSMC 3nm<\/td>\nTSMC 5nm<\/td>\nIntel 7 ‘ESF de 10 nm’<\/td>\nIntel 7 ‘ESF de 10 nm’<\/td>\n<\/tr>\n
    Arquitectura de CPU<\/td>\nH\u00edbrido<\/td>\nH\u00edbrido (cuatro n\u00facleos)<\/td>\nH\u00edbrido (triple n\u00facleo)<\/td>\nH\u00edbrido (doble n\u00facleo)<\/td>\nH\u00edbrido (doble n\u00facleo)<\/td>\n<\/tr>\n
    Arquitectura de n\u00facleo P<\/td>\nCala del Le\u00f3n<\/td>\nCala del Le\u00f3n<\/td>\nCala de secuoya<\/td>\nCala Rapaz<\/td>\nCala Dorada<\/td>\n<\/tr>\n
    Arquitectura de n\u00facleo electr\u00f3nico<\/td>\nSkymont<\/td>\nSkymont<\/td>\nCresmont<\/td>\nGracemont<\/td>\nGracemont<\/td>\n<\/tr>\n
    Arquitectura LP E-Core (SOC)<\/td>\nSkymont<\/td>\nCresmont<\/td>\nCresmont<\/td>\nN \/ A<\/td>\nN \/ A<\/td>\n<\/tr>\n
    Configuraci\u00f3n superior<\/td>\n4+4 (Serie MX)<\/td>\nPor determinar<\/td>\n6+8 (Serie H)<\/td>\n6+8 (Serie H)
    8+16 (Serie HX)<\/td>\n
    6+8 (Serie H)
    8+8 (Serie HX)<\/td>\n<\/tr>\n
    N\u00facleos\/hilos m\u00e1ximos<\/td>\n8\/8?<\/td>\nPor determinar<\/td>\n14\/20<\/td>\n14\/20<\/td>\n14\/20<\/td>\n<\/tr>\n
    Alineaci\u00f3n planificada<\/td>\nSerie MX<\/td>\nSerie H\/P\/U<\/td>\nSerie H\/P\/U<\/td>\nSerie H\/P\/U<\/td>\nSerie H\/P\/U<\/td>\n<\/tr>\n
    Arquitectura de GPU<\/td>\nXe2-LPG (mago de batalla)<\/td>\nXe-LPG (Alquimista)<\/td>\nXe-LPG (Alquimista)<\/td>\nIris Xe (Gen 12)<\/td>\nIris Xe (Gen 12)<\/td>\n<\/tr>\n
    Unidades de ejecuci\u00f3n de GPU<\/td>\n64 UE<\/td>\n192 UE<\/td>\n128 UE (1024 n\u00facleos)<\/td>\n96 UE (768 n\u00facleos)<\/td>\n96 UE (768 n\u00facleos)<\/td>\n<\/tr>\n
    Soporte de memoria<\/td>\nLPDDR5X-8533<\/td>\nPor determinar<\/td>\nDDR5-5600
    LPDDR5-7400
    LPDDR5X – 7400+<\/td>\n
    DDR5-5200
    LPDDR5-5200
    LPDDR5-6400<\/td>\n
    DDR5-4800
    LPDDR5-5200
    LPDDR5X-4267<\/td>\n<\/tr>\n
    Capacidad de memoria (m\u00e1x.)<\/td>\n64GB<\/td>\nPor determinar<\/td>\n96GB<\/td>\n64GB<\/td>\n64GB<\/td>\n<\/tr>\n
    Rayo 4 puertos<\/td>\nPor determinar<\/td>\nPor determinar<\/td>\n4<\/td>\n4<\/td>\n4<\/td>\n<\/tr>\n
    Capacidad WiFi<\/td>\nWi-Fi 7<\/td>\nPor determinar<\/td>\nWi-Fi 6E<\/td>\nWi-Fi 6E<\/td>\nWi-Fi 6E<\/td>\n<\/tr>\n
    TDP<\/td>\n7-30W<\/td>\nPor determinar<\/td>\n7W-45W<\/td>\n15-55W<\/td>\n15-55W<\/td>\n<\/tr>\n
    Lanzamiento<\/td>\n2S 2024<\/td>\n2S 2024<\/td>\n2S 2023<\/td>\n1S 2023<\/td>\n1S 2022<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    <\/p>\n

    \n<\/p>\n
    \u00bfQu\u00e9 familia de CPU Intel 2024 esperas m\u00e1s?<\/strong>