P Core vs E Core: ການປຽບທຽບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ CPU 2024-09-30 15:04:37
ສາລະບານ
ໂລກຂອງຮາດແວຄອມພິວເຕີແມ່ນມີການປ່ຽນແປງສະເຫມີ. ຫນ່ວຍປະມວນຜົນກາງ (CPUs) ໄດ້ເຫັນການກ້າວກະໂດດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາມີສະຖາປັດຕະຍະກໍາ CPU ປະສົມທີ່ປະສົມ "P-cores" ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກັບ "E-cores" ການປະຫຍັດພະລັງງານ. ການອອກແບບໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກດີຂຶ້ນແລະໃຊ້ພະລັງງານຫນ້ອຍ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນມື້ນີ້.
ບົດຄວາມນີ້ຈະເຂົ້າໄປໃນລາຍລະອຽດຂອງສະຖາປັດຕະ CPU hybrid. ພວກເຮົາຈະເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງ P-cores ແລະ E-cores. ພວກເຮົາຍັງຈະເຫັນວ່າບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຊັ້ນນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະປະຫຍັດພະລັງງານແນວໃດ.
Key Takeaways ສະຖາປັດຕະຍະກຳ CPU ແບບປະສົມປະສົມປະສານກັບ P-cores ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ E-cores ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະການໃຊ້ພະລັງງານ.
P-cores ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການ, ການເຮັດວຽກຫຼາຍກະທູ້, ໃນຂະນະທີ່ E-cores ສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບແລະຫນ້າວຽກພື້ນຖານ.
ການຈັດຕາຕະລາງວຽກອັດສະລິຍະ ແລະການຈັດແບ່ງຊັບພະຍາກອນເຮັດໃຫ້ການສະຫຼັບລະຫວ່າງ P-cores ແລະ E-cores ໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ.
ການປະສົມປະສານຂອງ P-cores ແລະ E-cores ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄອມພິວເຕີທີ່ຫລາກຫລາຍ, ຈາກ desktop PCs ກັບອຸປະກອນມືຖື.
ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ CPU ແບບປະສົມສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການປະຕິບັດແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານໃນພູມສັນຖານຄອມພິວເຕີ້.
P-cores ແມ່ນຫຍັງ? ໃນການອອກແບບ CPU ຫຼ້າສຸດຂອງ Intel, ແກນປະສິດທິພາບ, ຫຼື P-cores, ແມ່ນສໍາຄັນ. ພວກເຂົາໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຈຸລະພາກ Golden Cove. ແກນເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອປະສິດທິພາບໃນກະທູ້ດຽວ, ຄວາມໄວຂອງໂມງ CPU ທີ່ໄວ, ແລະການເຮັດວຽກຫຼາຍວຽກທີ່ລຽບງ່າຍ.
P-cores ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບວຽກງານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນການຫຼິ້ນເກມ, ການສ້າງເນື້ອຫາ, ແລະຄອມພິວເຕີ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
P-cores ໃຊ້ hyperthreading ແລະ Turbo Boost Max ເພື່ອສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ກົງກັນແລະການຕອບສະຫນອງໄວ. ພວກເຂົາເຈົ້າສຸມໃສ່ການປະຕິບັດກະທູ້ດຽວ. ນີ້ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບວຽກງານທີ່ຕ້ອງການການປະມວນຜົນໄວ, latency ຕ່ໍາຂອງວຽກງານສ່ວນບຸກຄົນ.
ຄຸນສົມບັດ
ລາຍລະອຽດ P-Core
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຈຸລະພາກ
Golden Cove
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ການປະຕິບັດແບບກະທູ້ດຽວ, ຄວາມໄວໂມງສູງ, ການເຮັດວຽກຫຼາຍວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ
ເກມ, ການສ້າງເນື້ອຫາ, ຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ
ເທັກໂນໂລຍີຫຼັກ
Hyperthreading, Turbo Boost Max
ສະຖາປັດຕະຍະກຳປະສົມຂອງ Intel ໃຊ້ P-cores ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການຄອມພິວເຕີທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນແມ່ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການແກນແລະການປະຕິບັດສູງສຸດ.
E-cores ແມ່ນຫຍັງ? ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ CPU ປະສົມຂອງ Intel, E-cores, ຫຼື "cores ປະສິດທິພາບ," ມີບົດບາດສໍາຄັນ. ພວກເຂົາຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Gracemont, ສຸມໃສ່ການປະຫຍັດພະລັງງານເກີນຄວາມໄວ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ P-cores, E-cores ຈັດການວຽກງານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍ, ຊ່ວຍປະຫຍັດພະລັງງານແລະຍືດອາຍຸຫມໍ້ໄຟ, ໂດຍສະເພາະໃນໂປເຊດເຊີມືຖືເຊັ່ນ Pentium Gold ແລະ Celeron.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຈຸລະພາກ Gracemont ແມ່ນສ້າງຂື້ນເພື່ອການບໍລິໂພກພະລັງງານຕໍ່າ ແລະວຽກງານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ. ຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ດີເລີດໃນການເຮັດວຽກໃນພື້ນຫຼັງ ແລະວຽກທີ່ຕ້ອງການໜ້ອຍລົງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບແລະຊີວິດຫມໍ້ໄຟ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບໂປເຊດເຊີມືຖື.
E-cores ແມ່ນດີໃນການຈັດການຂະບວນການພື້ນຖານແລະວຽກງານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານໂດຍບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ລະບົບຊ້າລົງ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ P-cores ປະສິດທິພາບສູງຈັດການວຽກທີ່ຕ້ອງການ ໃນຂະນະທີ່ E-cores ຈັດການວຽກທີ່ໜັກໜ້ອຍລົງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕອບສະຫນອງແລະມີປະສິດທິພາບ.
ໃນສັ້ນ, E-cores ແມ່ນແກນປະຫຍັດພະລັງງານຂອງ Intel ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ CPU ປະສົມຂອງພວກເຂົາ. ພວກມັນຖືກສ້າງຂື້ນສໍາລັບວຽກງານທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາແລະຂະບວນການພື້ນຖານ, ໂດຍສະເພາະໃນໂປເຊດເຊີມືຖືເຊັ່ນ Pentium Gold ແລະ Celeron. ໂດຍການຈັດການວຽກງານເຫຼົ່ານີ້, ລະບົບສາມາດດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບແລະການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ມັນດີສໍາລັບອຸປະກອນຈໍານວນຫຼາຍ.
VIDEO
ການປຽບທຽບ P-Core ແລະ E-Cores
ສະຖາປັດຕະຍະກຳປະສົມຂອງ Intel ມີສອງປະເພດຫຼັກຂອງ CPU: P-cores ແລະ E-cores. P-cores ສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບສູງ, ໃນຂະນະທີ່ E-cores ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະສິດທິພາບພະລັງງານ. ຍອດເງິນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບວຽກງານຄອມພິວເຕີ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ປະສິດທິພາບທຽບກັບປະສິດທິພາບ
P-cores ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວໂມງສູງ ແລະປະຕິບັດໄດ້ດີໃນໜ້າວຽກເສັ້ນດຽວ. ພວກມັນດີຫຼາຍສຳລັບວຽກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນເກມ ແລະການແກ້ໄຂວິດີໂອ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, E-cores ໃຊ້ພະລັງງານຫນ້ອຍແລະມີແກນຫຼາຍ. ພວກມັນດີກວ່າສຳລັບໜ້າວຽກພື້ນຖານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍ.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມໄວໂມງແລະການນັບຫຼັກ
P-cores ມີຄວາມໄວໂມງສູງກວ່າແຕ່ແກນຫນ້ອຍ. E-cores ມີຄວາມຖີ່ຂອງໂມງຕ່ຳກວ່າ ແຕ່ມີແກນຫຼາຍ. ການອອກແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຈັດການວຽກງານໄດ້ດີຂຶ້ນ. P-cores ຈັດການວຽກທີ່ຕ້ອງການ, ໃນຂະນະທີ່ E-cores ສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍ. ວິທີການນີ້ປັບປຸງທັງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ.
"ການລວມກັນຂອງ P-cores ແລະ E-cores ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາປະສົມຂອງ Intel ສະຫນອງຄວາມສົມດູນຂອງການປະຕິບັດວັດຖຸດິບແລະຄອມພິວເຕີ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງວຽກງານຄອມພິວເຕີ້ທີ່ທັນສະໄຫມ."
ນະວັດຕະກໍາຫຼັກໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳປະສົມຂອງ Intel ສະຖາປັດຕະຍະກຳປະສົມຂອງ Intel ແມ່ນຕົວປ່ຽນເກມ. ມັນພົບເຫັນຢູ່ໃນ Alder Lake ແລະ Raptor Lake processors. ມັນປະສົມ P-cores ປະສິດທິພາບສູງກັບ E-cores ປະຫຍັດພະລັງງານ. Intel Thread Director ຈັດການວຽກລະຫວ່າງແກນເຫຼົ່ານີ້, ເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະການໃຊ້ພະລັງງານ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ສະຫນັບສະຫນູນທັງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ DDR4 ແລະ DDR5. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຫນ່ວຍຄວາມຈໍາທີ່ເຫມາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນເຮັດໃຫ້ CPU ຂອງ Intel ເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບຫຼາຍລະບົບ, ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ OS ແລະເປີດທາງເລືອກຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ສ້າງແລະຜູ້ໃຊ້.
ຈຸດໃຈກາງຂອງການອອກແບບປະສົມຂອງ Intel ແມ່ນວິທີທີ່ມັນແຈກຢາຍ ແລະດຸ່ນດ່ຽງວຽກ. ຜູ້ອໍານວຍການກະທູ້ມອບວຽກໃຫ້ກັບປະເພດຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ທັງ P-cores ແລະ E-cores ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດແລະການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສໍາລັບວຽກງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳປະສົມຂອງ Intel ແມ່ນບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນເປີດປະຕູສູ່ອະນາຄົດຂອງອຸປະກອນທີ່ໄວ, ຫລາກຫລາຍ, ແລະສາມາດຈັດການຫຼາຍໜ້າວຽກດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງ P-cores ແລະ E-Cores ສະຖາປັດຕະຍະກຳປະສົມຂອງ Intel ປະສົມປະສານກັບ P-cores ສໍາລັບປະສິດທິພາບການຫຼິ້ນເກມທີ່ສູງ ແລະ E-cores ສໍາລັບປະສິດທິພາບ. P-cores ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບວຽກງານທີ່ຕ້ອງການເຊັ່ນ: ວິດີໂອເກມແລະການສະແດງ 3D. E-cores ຈັດການໜ້າວຽກພື້ນຫຼັງ, ປັບປຸງອາຍຸແບັດເຕີຣີໃນອຸປະກອນມືຖື.
ລະບົບປະຕິບັດການສາມາດມອບຫມາຍວຽກງານໃຫ້ກັບປະເພດຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການແຈກຢາຍວຽກຂອງລະບົບອັດສະລິຍະນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມການປັບປຸງ IPC ແລະຮັກສາຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນໃນການກວດສອບ. ມັນເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍແລະມີປະສິດທິພາບ.
ການເຮັດວຽກເປັນທີມລະຫວ່າງ P-cores ແລະ E-cores, ຄຽງຄູ່ກັບການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບປະຕິບັດງານ, ສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກຫຼາຍວຽກທີ່ລຽບງ່າຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາປະສົມຂອງ Intel ເປັນທາງເລືອກອັນດັບຫນຶ່ງສໍາລັບທັງ gamers ແລະຜູ້ໃຊ້ປະຈໍາວັນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
P-cores
E-Colors
ເກມ
ປະສິດທິພາບສູງ
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ
ການສ້າງເນື້ອຫາ
ໜັກວຽກໜັກ
ວຽກງານພື້ນຖານ
Multitasking
ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕອບສະໜອງ
ຂະບວນການພື້ນຖານທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ອຸປະກອນມືຖື
ວຽກງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ
ປັບປຸງຊີວິດຫມໍ້ໄຟ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລວມ P-cores ແລະ E-Cores ການປະສົມຂອງ E-cores ທີ່ມີປະສິດທິພາບພະລັງງານແລະ P-cores ປະສິດທິພາບສູງໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາປະສົມຂອງ Intel ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ. ມັນຍ້າຍວຽກງານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍລົງໄປຫາ E-cores, ເຮັດໃຫ້ລະບົບມີປະສິດທິພາບພະລັງງານຫຼາຍແລະດີກວ່າໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບໄວຂຶ້ນ ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີລີໄດ້ດົນຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຮັດວຽກໜັກກໍຕາມ.
ການຕັ້ງຄ່າຫຼັກແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດປັບປະສິດທິພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ມັນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງສະຫລາດ, ຊອກຫາຄວາມສົມດຸນທີ່ສົມບູນແບບລະຫວ່າງພະລັງງານແລະປະສິດທິພາບສໍາລັບວຽກງານຕ່າງໆ. ການອອກແບບແບບປະສົມນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເພີດເພີນກັບປະສິດທິພາບສູງສຸດເມື່ອຕ້ອງການ ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານສໍາລັບວຽກງານປະຈໍາວັນ ແລະກິດຈະກໍາໃນພື້ນຫຼັງ.
ລະບົບສາມາດປັບຕົວເພື່ອນໍາໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທັງສອງປະເພດຫຼັກ. ມັນສາມາດສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ການປະຕິບັດ, ຫຼືປະສົມ, ໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການ. ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບໄວແລະມີປະສິດທິພາບ, ບໍ່ວ່າວຽກງານ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳປະສົມຂອງ Intel ທີ່ມີ P-cores ແລະ E-cores ສະໜອງປະສົບການຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ມັນຕອບສະຫນອງຄວາມກ້ວາງຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການເຮັດວຽກ. ການອອກແບບນະວັດຕະກໍານີ້ເປີດຍຸກໃໝ່ຂອງການຕອບສະໜອງລະບົບ ແລະ ການປັບຂະໜາດປະສິດທິພາບ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍາປະສົມຂອງ Intel ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ມັນລວມ P-cores ປະສິດທິພາບສູງກັບ E-cores ປະສິດທິພາບພະລັງງານ. ໃນການທົດສອບ Cinebench, ການອອກແບບນີ້ດຸ່ນດ່ຽງມາດຕະຖານ CPU ທີ່ມີກະທູ້ດຽວແລະຫຼາຍ threaded. ມັນຍັງຮັກສາການບໍລິໂພກພະລັງງານແລະການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ປັບຂະຫນາດໄດ້ດີແລະນໍາໃຊ້ແກນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບ Windows 11 ແລະ Linux kernel. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກສູງສຸດສໍາລັບວຽກງານແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈໍານວນຫຼາຍ.
ດັດຊະນີ
ປະສິດທິພາບ P-Core
ປະສິດທິພາບ E-Core
ການບໍລິໂພກພະລັງງານ
Cinebench R23
1,800 ຄະແນນ
1,200 ຄະແນນ
65W
Geekbench 5
1,900 ຄະແນນ
1,100 ຄະແນນ
55W
3DMark ເວລາ Spy
8,500 ຄະແນນ
6,800 ຄະແນນ
75W
ຕາຕະລາງສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການ P-cores ແລະ E-cores ປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດແຂງຂອງແຕ່ລະຄົນໃນການທົດສອບຕ່າງໆ. ຂໍ້ມູນນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາປະສົມຂອງ Intel.
ສິ່ງທ້າທາຍແລະທິດທາງໃນອະນາຄົດ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາປະສົມຂອງ Intel ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວ, ແຕ່ມັນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ການຊອກຫາຄວາມສົມດູນທີ່ສົມບູນແບບລະຫວ່າງການຄ້າຂາຍພະລັງງານຂອງ CPU ແລະປະສິດທິພາບແມ່ນສໍາຄັນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າການນັບຫຼັກໃນການອອກແບບ CPU ທີ່ທັນສະໄຫມສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຊອບແວແລະລະບົບປະຕິບັດການເພື່ອໃຊ້ P-cores ແລະ E-cores ໄດ້ດີ. ອັນນີ້ຈະຊ່ວຍຈັດການປະສິດທິພາບຂອງຄອມພິວເຕີໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ເນື່ອງຈາກໂປເຊດເຊີລູກປະສົມກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປຫຼາຍຂຶ້ນ.
CPU ຮຸ່ນທີ 13 ຂອງ Intel ແລະການປັບປຸງໃນອະນາຄົດມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບພະລັງງານ. ພວກເຂົາຍັງວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມຄຸນສົມບັດຂອງໂຫມດປະຫຍັດພະລັງງານ CPU ຕື່ມອີກ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບມີປະສິດທິພາບແລະຕອບສະຫນອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າວຽກງານ.
ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີມາດຕະຖານແລະປະສິດທິພາບຂອງລະບົບທີ່ດີຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການສຸມໃສ່ການຄ້າພະລັງງານ cpu ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ການຂັບເຄື່ອນຂອງ Intel ສໍາລັບນະວັດຕະກໍາແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂອງໂປເຊດເຊີລູກປະສົມສັນຍາວ່າອະນາຄົດຂອງຄອມພິວເຕີ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິພາບ, ແລະຫລາກຫລາຍ. ນີ້ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນມື້ນີ້.