Articulo de referencia

Intel Core

96 KB per E-core or LP E-core"},"l2cache":{"wt":"Core and Core 2: Up to 12 MB Nehalem-present: Up to 2 MB per [[Heterogeneous computing#Heterogeneous CPU topology...

Un modelo estrella, el Intel Core i9-14900K.

Intel Core es una línea de unidades centrales de procesamiento (CPU) multinúcleo (con la excepción de Core Solo y Core 2 Solo) para los mercados de computadoras de gama media , integradas, estaciones de trabajo, gama alta, entusiastas y para juegos, comercializadas por Intel Corporation . Estos procesadores reemplazaron a los procesadores Pentium de gama media y alta existentes en el momento de su lanzamiento, desplazando a los Pentium al mercado de gama media económica. Versiones idénticas o más potentes de los procesadores Core también se venden como procesadores Xeon para los mercados de servidores y estaciones de trabajo .

Core se lanzó en enero de 2006 como una serie exclusivamente para dispositivos móviles, compuesta por modelos de un solo núcleo y de doble núcleo. Posteriormente, en julio, fue sucedida por la serie Core 2, que incluía procesadores tanto para ordenadores de sobremesa como para dispositivos móviles con hasta cuatro núcleos, e introdujo la compatibilidad con 64 bits.

Desde 2008, Intel comenzó a introducir la gama de procesadores Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9, que sucedieron al Core 2.

En 2023 se introdujo un nuevo sistema de nomenclatura, que consta de Core 3, Core 5 y Core 7 para procesadores de gama media a alta, y Core Ultra 5, Core Ultra 7 y Core Ultra 9 para procesadores de gama súper alta.

Descripción general

Aunque Intel Core es una marca que no promete coherencia ni continuidad interna, los procesadores de esta familia han sido, en su mayor parte, bastante similares.

Los primeros productos que recibieron esta designación fueron los procesadores Core Solo y Core Duo Yonah para dispositivos móviles, derivados del árbol de diseño Pentium M , fabricados a 65  nm y lanzados al mercado en enero de 2006. Estos presentan un diseño sustancialmente diferente al del resto de la gama de productos Intel Core, ya que provienen de la línea Pentium Pro , anterior a Pentium 4 .

El primer procesador Intel Core para ordenadores de sobremesa —y un miembro típico de la familia— surgió de la iteración Conroe  , un diseño de doble núcleo de 65 nm lanzado al mercado en julio de 2006, basado en la microarquitectura Intel Core con mejoras sustanciales en eficiencia y rendimiento microarquitectónico, superando al Pentium 4 en todos los aspectos (o casi), a la vez que operaba a frecuencias de reloj drásticamente inferiores. Mantener un alto número de instrucciones por ciclo (IPC) en un motor de ejecución fuera de orden con segmentación profunda y gran cantidad de recursos ha sido una característica constante de la gama de productos Intel Core desde entonces.

El nuevo e importante avance en la microarquitectura se produjo con la introducción del procesador de escritorio Bloomfield  de 45 nm en noviembre de 2008, basado en la arquitectura Nehalem , cuya principal ventaja radicaba en los sistemas de E/S y memoria rediseñados, que incorporaban la nueva interconexión Intel QuickPath y un controlador de memoria integrado compatible con hasta tres canales de memoria DDR3 .

Las mejoras de rendimiento posteriores se han centrado más en añadir funcionalidades que en realizar cambios profundos, como la incorporación de las extensiones del conjunto de instrucciones Advanced Vector Extensions (AVX) a Sandy Bridge , lanzadas por primera vez en 32  nm en enero de 2011. Con el tiempo, también se ha mejorado la compatibilidad con la virtualización y se ha observado una tendencia hacia mayores niveles de integración y gestión del sistema (y, por consiguiente, un mayor rendimiento) gracias a la continua evolución de herramientas como Intel Active Management Technology (iAMT).

En 2017, la marca Core comprendía cuatro líneas de productos  : el i3 de gama básica, el i5 de gama media, el i7 de gama alta y el i9 para entusiastas. El Core i7 se presentó en 2008, seguido del i5 en 2009 y el i3 en 2010. Los primeros modelos Core i9 se lanzaron en 2017.

En junio de 2023, Intel anunció que la denominación de procesador "Core", con la letra "i" (o apodo), se eliminaría, pasando a ser "Core 3/5/7/9". La compañía también introduciría la denominación "Ultra" para procesadores de gama alta. [ 1 ] El nuevo esquema de nombres debutó con el lanzamiento de los procesadores Raptor Lake-U Refresh y Meteor Lake en 2024, utilizando la denominación "Core 3/5/7" para procesadores convencionales y la denominación "Core Ultra 5/7/9" para procesadores de gama alta "premium". [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

  1. Rocket Lake, basado en Cypress Cove, es una microarquitectura de CPU, una variante de la microarquitectura Sunny Cove diseñada para 10 nm, adaptada a 14 nm.
  2. 1,25 MB en el cliente
  3. 56 unificados en Ivy Bridge

Serie básica

Centro

La marca Core original se refiere a las CPU móviles de doble núcleo x86 de 32 bits de Intel , derivadas de los procesadores Pentium M. Esta familia de procesadores utilizaba una versión mejorada de la microarquitectura P6 . Surgió en paralelo con la microarquitectura NetBurst (Intel P68) de la marca Pentium 4 y fue precursora de la microarquitectura Core de 64 bits de las CPU Core 2. La marca Core tenía dos variantes: Duo (doble núcleo) y Solo (núcleo único, que reemplazó a la marca Pentium M de procesadores móviles de un solo núcleo).

Intel lanzó la marca Core el 6 de enero de 2006 con el lanzamiento de la CPU Yonah de 32 bits , el primer procesador móvil (de bajo consumo) de doble núcleo de Intel. Su arquitectura de doble núcleo se asemejaba mucho a dos CPU Pentium M interconectadas , empaquetadas como un único chip de silicio ( IC ). Por lo tanto, la microarquitectura de 32 bits de las CPU Core , contrariamente a su nombre , tenía más en común con las CPU Pentium M que con la posterior microarquitectura Core de 64 bits de las CPU Core 2. A pesar de un importante esfuerzo de cambio de marca por parte de Intel a partir de enero de 2006, algunas empresas continuaron comercializando computadoras con el núcleo Yonah etiquetado como Pentium M.   

La serie Core fue también el primer procesador Intel utilizado en un ordenador Apple Macintosh . El Core Duo fue la CPU de la primera generación del MacBook Pro , mientras que el Core Solo apareció en la línea Mac Mini de Apple . El Core Duo marcó el inicio de la transición de Apple a los procesadores Intel en toda la gama Mac.

En 2007, Intel comenzó a comercializar las CPU Yonah destinadas a ordenadores móviles convencionales bajo la marca Pentium Dual-Core , que no debe confundirse con las CPU de microarquitectura Core de 64 bits para ordenadores de sobremesa, también comercializadas como Pentium Dual-Core.

En septiembre de 2007 y el 4 de enero de 2008 se descontinuó una serie de CPU de la marca Core , incluyendo varios productos Core Solo, Core Duo, Celeron y un Core 2 Quad. [ 20 ] [ 21 ]

Solo básico

El Intel Core Solo [ 22 ] (código de producto 80538) utiliza el mismo chip de dos núcleos que el Core Duo, pero cuenta con un solo núcleo activo . Dependiendo de la demanda, Intel también puede simplemente deshabilitar uno de los núcleos para vender el chip al precio del Core Solo; esto requiere menos esfuerzo que lanzar y mantener una línea separada de CPU que físicamente solo tienen un núcleo. Intel ya había utilizado la misma estrategia con la CPU 486 , en la que las primeras CPU 486SX se fabricaron como CPU 486DX pero con la FPU deshabilitada.

Dúo principal

Intel Core Duo [ 23 ] (código de producto 80539) consta de dos núcleos en un solo chip, una caché L2 de 2 MB compartida por ambos núcleos y un bus árbitro que controla tanto la caché L2 como el acceso al FSB (bus del lado frontal) . 

Núcleo 2

El sucesor de Core es la versión móvil de la línea de procesadores Core 2 basada en la microarquitectura Core, [ 24 ] lanzada el 27 de julio de 2006. El lanzamiento de la versión móvil de Intel Core 2 marca la reunificación de las líneas de productos de escritorio y móviles de Intel, ya que los procesadores Core 2 se lanzaron para computadoras de escritorio y portátiles, a diferencia de las primeras CPU Intel Core que estaban dirigidas solo a portátiles (aunque se utilizaron en algunos equipos de escritorio de formato pequeño y todo en uno, como el iMac y el Mac Mini ).

A diferencia del Core original, los Intel Core '2' son procesadores de 64 bits , compatibles con la tecnología Intel Extended Memory 64 (EM64T), nombre que Intel le daba entonces a las extensiones de 64 bits de la arquitectura x86 de AMD . Otra diferencia entre el Core Duo original y el nuevo Core 2 Duo es el aumento de la cantidad de caché de nivel 2. El nuevo Core 2 Duo ha triplicado la cantidad de caché integrada a 6  MB. Core 2 también introdujo una variante de rendimiento de cuatro núcleos para los chips de uno y dos núcleos, denominada Core 2 Quad, así como una variante para entusiastas, Core 2 Extreme. Los tres chips se fabrican con una litografía  de 65 nm , y en 2008, con una litografía de 45 nm, y admiten velocidades de bus frontal que van desde 533 MT/s hasta 1,6 GT/s. Además, la reducción del tamaño del chip a 45 nm de la microarquitectura Core añade compatibilidad con SSE4.1 a todos los microprocesadores Core 2 fabricados con una litografía de 45 nm, lo que aumenta la velocidad de cálculo de los procesadores.     

Core 2 Solo

El Core 2 Solo, [ 25 ] presentado en septiembre de 2007, es el sucesor del Core Solo y está disponible únicamente como un procesador móvil de ultrabajo consumo con una potencia de diseño térmico de 5,5 vatios. La serie original U2xxx "Merom-L" utilizaba una versión especial del chip Merom con número CPUID 10661 (modelo 22, paso A1) que solo tenía un núcleo y que también se utilizó en algunos procesadores Celeron. Los posteriores SU3xxx forman parte de la gama de procesadores CULV de Intel en un paquete μFC-BGA 956 más pequeño, pero contienen el mismo chip Penryn que las variantes de doble núcleo, con uno de los núcleos deshabilitado durante la fabricación.

Core 2 Duo

Interior de un portátil Sony VAIO (VGN-C140G)

La mayoría de las variantes de procesadores Core 2 para escritorio y móviles son Core 2 Duo [ 26 ] [ 27 ] con dos núcleos de procesador en un solo chip Merom , Conroe , Allendale , Penryn o Wolfdale . Estos vienen en una amplia gama de rendimiento y consumo de energía, comenzando con las versiones relativamente lentas de ultrabajo consumo Uxxxx (10  W) y de bajo consumo Lxxxx (17  W), hasta las versiones móviles más orientadas al rendimiento Pxxxx (25  W) y Txxxx (35  W) y los modelos de escritorio Exxxx (65  W). Los procesadores móviles Core 2 Duo con un prefijo 'S' en el nombre se producen en un paquete μFC-BGA 956 más pequeño, lo que permite construir portátiles más compactos.

Dentro de cada línea, un número más alto generalmente indica un mejor rendimiento, que depende en gran medida de la frecuencia del reloj del núcleo y del bus frontal, así como de la cantidad de caché de segundo nivel, que son específicas de cada modelo. Los procesadores Core 2 Duo suelen usar la caché L2 completa de 2, 3, 4 o 6  MB disponible en la revisión específica del chip, mientras que las versiones con la cantidad de caché reducida durante la fabricación se venden para el mercado de consumo de gama baja como procesadores Celeron o Pentium Dual-Core . Al igual que esos procesadores, algunos modelos Core 2 Duo de gama baja deshabilitan funciones como la tecnología de virtualización de Intel .

Core 2 Quad

Los procesadores Core 2 Quad [ 28 ] [ 29 ] son ​​módulos multichip que constan de dos chips similares a los utilizados en Core 2 Duo, formando un procesador de cuatro núcleos. Esto permite duplicar el rendimiento de un procesador de doble núcleo a la misma frecuencia de reloj en escenarios que aprovechan el procesamiento multihilo.

Inicialmente, todos los modelos Core 2 Quad eran versiones de los procesadores de escritorio Core 2 Duo; Kentsfield derivaba de Conroe y Yorkfield de Wolfdale, pero más tarde se añadió Penryn-QC como una versión de gama alta del procesador móvil de doble núcleo Penryn.

Los procesadores Xeon 32xx y 33xx son versiones prácticamente idénticas de los procesadores de escritorio Core 2 Quad y se pueden usar indistintamente.

Core 2 Extreme

Los procesadores Core 2 Extreme [ 30 ] [ 31 ] son ​​versiones para entusiastas de los procesadores Core 2 Duo y Core 2 Quad, generalmente con una frecuencia de reloj más alta y un multiplicador de reloj desbloqueado , lo que los hace especialmente atractivos para el overclocking . Esto es similar a los procesadores Pentium D anteriores, denominados Extreme Edition . Los procesadores Core 2 Extreme se lanzaron a un precio mucho más elevado que su versión estándar, a menudo 999 dólares o más.

Serie Core i3/i5/i7/i9

Intel introdujo un nuevo esquema de nombres basado en niveles para sus procesadores Core con el lanzamiento de la microarquitectura Nehalem en noviembre de 2008. [ 32 ] A diferencia de la marca anterior, estos nombres ya no reflejaban características técnicas específicas como el número de núcleos, sino que indicaban niveles de rendimiento relativos: nivel de entrada (i3), gama media (i5) y gama alta (i7). [ 33 ] Los niveles correspondían al sistema anterior de la compañía Intel Processor Rating, [ 34 ] que asignaba tres, cuatro y cinco estrellas a las líneas Core, por encima de las calificaciones de una y dos estrellas para Celeron y Pentium, respectivamente. [ 35 ] En 2017, Intel agregó un cuarto nivel con la introducción del Core i9, posicionado por encima del i7 como una opción premium de alto rendimiento.

Era de la serie Pre-i9

primera generación

La microarquitectura Nehalem se presentó en noviembre de 2008. Entre las características comunes de todos los procesadores basados ​​en Nehalem se incluyen un controlador de memoria DDR3 integrado , así como QuickPath Interconnect o PCI Express y Direct Media Interface en el procesador, que reemplaza al antiguo bus frontal de cuatro núcleos utilizado en todos los procesadores Core anteriores. Todos estos procesadores cuentan con 256  KB de caché L2 por núcleo, además de hasta 12  MB de caché L3 compartida. Debido a la nueva interconexión de E/S, los chipsets y las placas base de generaciones anteriores ya no son compatibles con los procesadores basados ​​en Nehalem.

Intel concibió el Core i3 como el nuevo procesador de gama baja de la línea de procesadores de alto rendimiento de Intel, tras la retirada de la marca Core 2. [ 36 ] [ 37 ]

Los primeros procesadores Core i3 se lanzaron el 7 de enero de 2010. [ 38 ]

El primer Core i3 basado en Nehalem se basó en Clarkdale , con una GPU integrada y dos núcleos. [ 39 ] El mismo procesador también está disponible como Core i5 y Pentium, con configuraciones ligeramente diferentes.

Los procesadores Core i3-3xxM se basan en Arrandale , la versión móvil del procesador de escritorio Clarkdale. Son similares a la serie Core i5-4xx pero funcionan a velocidades de reloj más bajas y sin Turbo Boost . [ 40 ] Según una FAQ de Intel, no admiten memoria con código de corrección de errores (ECC) . [ 41 ] Según el fabricante de placas base Supermicro, si se utiliza un procesador Core i3 con una plataforma de chipset de servidor como Intel 3400/3420/3450, la CPU admite ECC con UDIMM. [ 42 ] Según una publicación en un foro, cuando se le preguntó, Intel confirmó que, aunque el chipset de la serie Intel 5 admite memoria no ECC solo con los procesadores Core i5 o i3, al usar esos procesadores en una placa base con chipsets de la serie 3400 admite la función ECC de la memoria ECC. [ 43 ] Un número limitado de placas base de otras compañías también admiten ECC con procesadores Intel Core ix; La Asus P8B WS es un ejemplo, pero no admite memoria ECC en sistemas operativos Windows que no sean de servidor. [ 44 ]

Lynnfield fueron los primeros procesadores Core i5 que utilizaron la microarquitectura Nehalem , presentados el 8 de septiembre de 2009, como una variante convencional del anterior Core i7. [ 45 ] [ 46 ] Los procesadores Lynnfield Core i5 tienen una caché L3 de 8 MB, un bus DMI que funciona a 2,5 GT/s y soporte para memoria DDR3-800/1066/1333 de doble canal y tienen Hyper-threading deshabilitado. Los mismos procesadores con diferentes conjuntos de características (Hyper-threading y otras frecuencias de reloj) habilitados se venden como procesadores Core i7-8xx y Xeon serie 3400 , que no deben confundirse con los procesadores de gama alta Core i7-9xx y Xeon serie 3500 basados ​​en Bloomfield . Se introdujo una nueva característica llamada Turbo Boost Technology que maximiza la velocidad para aplicaciones exigentes, acelerando dinámicamente el rendimiento para que coincida con la carga de trabajo. 

Después de que Nehalem recibiera una reducción de tamaño del chip Westmere  de 32 nm , Arrandale , los procesadores móviles Core i5 de doble núcleo y su contraparte de escritorio Clarkdale se presentaron en enero de 2010, junto con los procesadores Core i7-6xx y Core i3-3xx basados ​​en la misma arquitectura. Los procesadores Arrandale tienen capacidad gráfica integrada. Core i3-3xx no admite Turbo Boost , la caché L3 en los procesadores Core i5-5xx se reduce a 3 MB, mientras que Core i5-6xx usa la caché completa, [ 40 ] Clarkdale se vende como Core i5-6xx, junto con los procesadores Core i3 y Pentium relacionados. Tiene Hyper-Threading habilitado y la caché L3 completa de 4 MB. [ 47 ]  

Según Intel, "los procesadores de escritorio Core i5 y las placas base de escritorio normalmente no admiten memoria ECC", [ 48 ] pero la información sobre la compatibilidad limitada con ECC en la sección Core i3 también se aplica a Core i5 e i7.

La marca Core i7 apunta a los mercados empresariales y de consumo de gama alta tanto para ordenadores de sobremesa como portátiles, [ 50 ] y se distingue de las marcas Core i3 (consumidor de gama de entrada), Core i5 (consumidor generalista) y Xeon (servidor y estación de trabajo).

Presentado a finales de 2008, Bloomfield fue el primer procesador Core i7 basado en la arquitectura Nehalem. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] Al año siguiente, los procesadores de escritorio Lynnfield y los procesadores móviles Clarksfield presentaron nuevos modelos Core i7 de cuatro núcleos basados ​​en dicha arquitectura. [ 55 ]

Tras la reducción del tamaño del chip Nehalem a 32  nm mediante la tecnología Westmere , los procesadores móviles de doble núcleo Arrandale se presentaron en enero de 2010, seguidos por el primer procesador de escritorio de seis núcleos Core i7, Gulftown, el 16 de marzo de 2010. Tanto el Core i7 estándar como la edición Extreme se anuncian con cinco estrellas en la clasificación de procesadores de Intel.

La primera generación de Core i7 utiliza dos zócalos diferentes: LGA 1366, diseñado para ordenadores de sobremesa y servidores de gama alta, y LGA 1156, utilizado en ordenadores de sobremesa y servidores de gama baja y media. En cada generación, los procesadores Core i7 de mayor rendimiento utilizan el mismo zócalo y la misma arquitectura basada en QPI que los procesadores Xeon de gama media de esa generación, mientras que los procesadores Core i7 de menor rendimiento utilizan el mismo zócalo y la misma arquitectura PCIe/DMI/FDI que el Core i5.

"Core i7" es el sucesor de la marca Intel Core 2. [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] Representantes de Intel declararon que pretendían que el nombre Core i7 ayudara a los consumidores a decidir qué procesador comprar a medida que Intel lanzara nuevos productos basados ​​en Nehalem en el futuro. [ 60 ]

2ª generación

A principios de 2011, Intel presentó una nueva microarquitectura llamada Sandy Bridge . Esta es la segunda generación de la microarquitectura de procesadores Core. Mantuvo todas las marcas existentes de Nehalem, incluidas Core i3/i5/i7, e introdujo nuevos números de modelo. El conjunto inicial de procesadores Sandy Bridge incluye variantes de doble y cuádruple núcleo, que utilizan un único  chip de 32 nm tanto para la CPU como para los núcleos de la GPU integrada, a diferencia de las microarquitecturas anteriores. Todos los procesadores Core i3/i5/i7 con la microarquitectura Sandy Bridge tienen un número de modelo de cuatro dígitos. Con la versión móvil, la potencia de diseño térmico ya no se puede determinar a partir de un sufijo de una o dos letras, sino que está codificada en el número de CPU. A partir de Sandy Bridge, Intel ya no distingue los nombres en clave del procesador según el número de núcleos, el zócalo o el uso previsto; todos utilizan el mismo nombre en clave que la propia microarquitectura.

Ivy Bridge es el nombre en clave de  la reducción de tamaño del chip a 22 nm de la microarquitectura Sandy Bridge de Intel, basada en transistores de triple puerta ("3D"), presentada en abril de 2012.

Lanzada el 20 de enero de 2011, la línea de procesadores Core i3-2xxx para ordenadores de sobremesa y portátiles sustituye directamente a los modelos Core i3-5xx "Clarkdale" y Core i3-3xxM "Arrandale" de 2010, basados ​​en la nueva microarquitectura. Si bien requieren nuevos zócalos y chipsets, las características visibles para el usuario del Core i3 permanecen prácticamente inalteradas, incluyendo la falta de compatibilidad con Turbo Boost y AES-NI . A diferencia de los procesadores Celeron y Pentium basados ​​en Sandy Bridge, la línea Core i3 sí es compatible con las nuevas Extensiones Vectoriales Avanzadas (AVE ). Este procesador en particular es el modelo de entrada de esta nueva serie de procesadores Intel.

Un Core i5-2500K. El sufijo K indica un multiplicador de reloj desbloqueado, lo que facilita el overclocking .

En enero de 2011, Intel presentó en el CES 2011 nuevos procesadores Core i5 de cuatro núcleos basados ​​en la microarquitectura "Sandy Bridge". En febrero de 2011 llegaron nuevos procesadores móviles de doble núcleo y procesadores de escritorio.

Los procesadores de escritorio Core i5-2xxx son en su mayoría chips de cuatro núcleos, con la excepción del Core i5-2390T de doble núcleo, e incluyen gráficos integrados, combinando las características clave de las líneas anteriores Core i5-6xx y Core i5-7xx. El sufijo que aparece después del número de modelo de cuatro dígitos indica si el multiplicador está desbloqueado (K), si el consumo es bajo (S) o si es ultrabajo (T).

Ahora, todos los procesadores de escritorio tienen cuatro núcleos sin tecnología SMT (como el i5-750), con la excepción del i5-2390T. El bus DMI funciona a 5  GT/s.

Los procesadores móviles Core i5-2xxxM son todos chips de doble núcleo con tecnología Hyper-Threading, al igual que la anterior serie Core i5-5xxM, y comparten la mayoría de las características con esa línea de productos.

La marca Core i7 representó la gama alta de procesadores de escritorio y móviles de Intel hasta el lanzamiento del i9 en 2017. Sus modelos Sandy Bridge cuentan con la mayor cantidad de caché L3 y la frecuencia de reloj más alta. La mayoría de estos modelos son muy similares a sus hermanos menores, los Core i5. Los procesadores móviles de cuatro núcleos Core i7-2xxxQM/XM siguen la línea de los anteriores procesadores Core i7-xxxQM/XM "Clarksfield", pero ahora también incluyen gráficos integrados.

tercera generación

Ivy Bridge es el nombre en clave de una línea de procesadores de "tercera generación" basados ​​en el  proceso de fabricación de 22 nm desarrollado por Intel. Las versiones para dispositivos móviles de la CPU se lanzaron en abril de 2012, seguidas de las versiones para ordenadores de sobremesa en septiembre de 2012.

La línea Core i3-3xxx, basada en Ivy Bridge, supone una ligera mejora con respecto a  la tecnología de proceso de 22 nm y mejores gráficos.

cuarta generación

Haswell es la microarquitectura de procesador Core de cuarta generación y se lanzó en 2013.

quinta generación

Broadwell es la microarquitectura de procesador Core de quinta generación, lanzada por Intel el 6 de septiembre de 2014 y cuyo lanzamiento comenzó a finales de ese mismo año. Es la primera en utilizar un  chip de 14 nm. [ 62 ] Además, los procesadores móviles se lanzaron en enero de 2015 [ 63 ] y los procesadores Core i5 e i7 para ordenadores de sobremesa se lanzaron en junio de 2015. [ 64 ]

Procesador de escritorio (serie DT)

Procesadores móviles (serie U)

Procesadores móviles (serie Y)

sexta generación

Microarquitectura de Broadwell

Microarquitectura Skylake

Skylake es la sexta generación de la microarquitectura de procesadores Core, lanzada en agosto de 2015 antes que la serie i9. Como sucesor de la línea Broadwell, se trata de un rediseño que utiliza la misma  tecnología de fabricación de 14 nm; sin embargo, este rediseño ofrece un mejor rendimiento de CPU y GPU, además de un menor consumo de energía. Intel también deshabilitó el overclocking en los procesadores que no son de la serie -K.

Era de la serie i9/Pre-era de Core Ultra

séptima generación

Microarquitectura Skylake

Lago Kaby

Kaby Lake es el nombre en clave del procesador Core de séptima generación, lanzado en octubre de 2016 (chips para móviles) [ 65 ] y en enero de 2017 (chips para ordenadores de sobremesa). [ 66 ] Con la última generación de microarquitectura, Intel decidió producir procesadores Kaby Lake sin utilizar su modelo de fabricación y diseño " tick-tock ". [ 67 ] Kaby Lake presenta la misma microarquitectura Skylake y se fabrica utilizando la tecnología de proceso de fabricación de 14 nanómetros de Intel . [ 67 ]

Construido sobre un proceso mejorado de 14  nm (14FF+), Kaby Lake ofrece velocidades de reloj de CPU y frecuencias Turbo más rápidas . Más allá de estos cambios en el proceso y la velocidad de reloj, la arquitectura de la CPU apenas ha cambiado con respecto a Skylake , lo que resulta en un IPC idéntico .

Kaby Lake incorpora una nueva arquitectura gráfica para mejorar el rendimiento en gráficos 3D y reproducción de vídeo 4K . Añade compatibilidad nativa con High-bandwidth Digital Content Protection 2.2, junto con decodificación de función fija para H.264/MPEG-4 AVC , HEVC Main y Main10/10-bit, y vídeo VP9 de 10 y 8 bits. Se admite la codificación por hardware para H.264/MPEG-4 AVC, HEVC Main10/10-bit y vídeo VP9 de 8 bits. La codificación VP9 de 10 bits no es compatible por hardware. Ahora se admite OpenCL 2.1.

Kaby Lake es la primera arquitectura Core que admite hyper-threading para la CPU de escritorio de la marca Pentium. Kaby Lake también incluye la primera CPU de la marca i3 con capacidad de overclocking.

Características comunes a las CPU Kaby Lake de escritorio:

  • Zócalo LGA 1151
  • Interfaces DMI 3.0 y PCIe 3.0
  • Compatibilidad con memoria de doble canal en las siguientes configuraciones: DDR3L-1600 1,35  V (32  GiB máximo) o DDR4-2400 1,2  V (64  GiB máximo).
  • Un total de 16 carriles PCIe
  • Los procesadores de la marca Core son compatibles con el conjunto de instrucciones AVX2. Los de las marcas Celeron y Pentium solo son compatibles con SSE4.1/4.2.
  •  Frecuencia de reloj base de gráficos de 350 MHz
  • Sin caché L4 (eDRAM).
  • Fecha de lanzamiento: 3 de enero de 2017

Los procesadores Kaby Lake-X son versiones modificadas de los procesadores Kaby Lake-S que se adaptan al zócalo LGA 2066. Sin embargo, no pueden aprovechar las características únicas de la plataforma.

octava generación

Renovación del lago Kaby

Microarquitectura de Coffee Lake

Coffee Lake es el nombre en clave de la octava generación de la familia Intel Core y se lanzó en octubre de 2017. Por primera vez en los diez años de historia de los procesadores Intel Core, la generación Coffee Lake presenta un aumento en el número de núcleos en toda la gama de procesadores de escritorio, lo que supone una mejora significativa del rendimiento con respecto a las generaciones anteriores, a pesar de un rendimiento por ciclo de reloj similar.

* Las capacidades de Intel Hyper-threading permiten que un procesador habilitado ejecute dos hilos por núcleo físico.

Coffee Lake presenta prácticamente el mismo núcleo de CPU y rendimiento por MHz que Skylake/Kaby Lake. [ 68 ] [ 69 ] Las características específicas de Coffee Lake incluyen:

  • Tras mejoras similares en el  proceso de 14 nm de Skylake y Kaby Lake, Coffee Lake es la tercera  mejora del proceso de 14 nm ("14nm++") y presenta un mayor paso de puerta de transistor para una menor densidad de corriente y transistores de fuga más altos, lo que permite una mayor potencia máxima y una mayor frecuencia a expensas del área del chip y el consumo de energía en reposo.
  • Coffee Lake se utilizará junto con el chipset de la serie 300 y es incompatible con los chipsets más antiguos de las series 100 y 200. [ 70 ] [ 71 ]
  • Caché L3 incrementada en función del número de núcleos.
  • Aumento de la velocidad del reloj turbo en los modelos de CPU i5 e i7 (hasta 200  MHz).
  • Aumento de la velocidad de reloj de la iGPU en 50  MHz.
  • Se ha actualizado la compatibilidad con memoria DDR4 a 2666  MHz (para procesadores i5 e i7) y 2400  MHz (para procesadores i3); la memoria DDR3 ya no es compatible.

* Los procesadores Core i3-8100 y Core i3-8350K con revisión B0 pertenecen a la familia " Kaby Lake -S".

Microarquitectura de Amber Lake

Amber Lake supone una mejora respecto a las CPU móviles Kaby Lake de bajo consumo.

Microarquitectura de Whiskey Lake

Whiskey Lake es el nombre en clave de Intel para el tercer refinamiento del proceso Skylake  de 14 nm , después de Kaby Lake Refresh y Coffee Lake . Intel anunció la disponibilidad de las CPU móviles de bajo consumo Whiskey Lake el 28 de agosto de 2018. [ 73 ] [ 74 ] Todavía no se ha anunciado si esta arquitectura de CPU contiene mitigaciones de hardware para las vulnerabilidades de clase Meltdown / Spectre ; varias fuentes contienen información contradictoria. [ 75 ] [ 76 ] [ 74 ] [ 77 ] Extraoficialmente se anunció que Whiskey Lake tiene mitigaciones de hardware contra Meltdown y L1TF, mientras que Spectre V2 requiere mitigaciones de software, así como una actualización de microcódigo/firmware. [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]

Microarquitectura de Cannon Lake

Cannon Lake (anteriormente Skymont ) es el nombre en clave de Intel para la reducción de tamaño del chip a 10 nanómetros de la microarquitectura Kaby Lake . Como reducción de tamaño del chip, Cannon Lake es un nuevo proceso en el plan de ejecución de Intel de " optimización de procesos y arquitectura " como el siguiente paso en la fabricación de semiconductores. [ 82 ] Cannon Lake son las primeras CPU de uso general en incluir el conjunto de instrucciones AVX-512 . En comparación con la generación anterior AVX2 (AVX-256), la nueva generación AVX-512 proporciona, sobre todo, el doble de ancho de registros de datos y el doble de número de registros. Estas mejoras permitirían el doble de operaciones de punto flotante por registro debido al mayor ancho, además de duplicar el número total de registros, lo que resultaría en mejoras de rendimiento teóricas de hasta cuatro veces el rendimiento de AVX2. [ 83 ] [ 84 ]

En CES 2018 , Intel anunció que había comenzado a enviar CPU móviles Cannon Lake a finales de 2017 y que aumentaría la producción en 2018. [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] No se revelaron más detalles.

novena generación

Microarquitectura Skylake

Los procesadores Coffee Lake de novena generación son versiones actualizadas de los procesadores Skylake X-Series anteriores, con mejoras en la velocidad de reloj.

Microarquitectura Coffee Lake Refresh

Los procesadores Coffee Lake de novena generación se lanzaron en el cuarto trimestre de 2018. Incluyen medidas de mitigación de hardware contra ciertas vulnerabilidades de Meltdown / Spectre . [ 90 ] [ 91 ]

Por primera vez en la historia de las CPU de consumo de Intel, estas CPU admiten hasta 128  GB de RAM. [ 92 ]

* Las capacidades de Intel Hyper-threading permiten que un procesador habilitado ejecute dos hilos por núcleo físico.

Aunque las CPU con sufijo F carecen de una GPU integrada, Intel estableció el mismo precio para estas CPU que para sus contrapartes con características adicionales. [ 93 ]

* Diversas reseñas muestran que la CPU Core i9 9900K puede consumir más de 140  W bajo carga. La Core i9 9900KS puede consumir incluso más. [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ]

décima generación

Microarquitectura del lago Cascade

Los procesadores Cascade Lake X-Series son la décima generación de los anteriores procesadores Skylake X-Series. Ofrecen mejoras menores en la velocidad de reloj y un precio muy reducido.

Microarquitectura de Ice Lake

Ice Lake es el nombre en clave de los procesadores Intel Core de décima generación, que representan una mejora de la arquitectura de los procesadores Kaby Lake/Cannon Lake de la generación anterior (según lo especificado en el plan de ejecución de optimización de procesos y arquitectura de Intel ). Como sucesor de Cannon Lake, Ice Lake utiliza el nuevo  proceso de fabricación de 10 nm+ de Intel y está basado en la microarquitectura Sunny Cove .

Ice Lake son las primeras CPU de Intel que incorporan mitigaciones integradas en el chip para las vulnerabilidades de hardware descubiertas en 2017, Meltdown y Spectre . Estos ataques de canal lateral explotan el uso de ejecución especulativa por parte de la predicción de bifurcaciones . Estas vulnerabilidades pueden provocar que la CPU revele información privada almacenada en caché a la que el proceso atacante no debería tener acceso, como una forma de ataque de temporización .

Microarquitectura del lago Cometa

Comet Lake es el nombre en clave de Intel para la cuarta mejora del proceso Skylake  de 14 nm , después de Whiskey Lake . Intel anunció la disponibilidad de las CPU móviles Comet Lake de bajo consumo el 21 de agosto de 2019. [ 99 ]

Microarquitectura de Comet Lake Refresh

Microarquitectura Amber Lake Refresh

undécima generación

Lago Tigre

Lanzado el 2 de septiembre de 2020.

  • Todos los modelos admiten memoria DDR4-3200.
  • Todos los modelos admiten 20 carriles PCI Express 4.0 reconfigurables, lo que permite un enlace x16 Gen 4 para GPU dedicadas y un enlace x4 Gen 4 para SSD M.2.
Procesadores móviles (Tiger Lake-H)
Procesadores móviles (Tiger Lake-H35)
  • Todos los modelos admiten memoria DDR4-3200 o LPDDR4X-4267.
Procesadores móviles (clase UP3)
Procesadores móviles (clase UP4)
Procesadores para ordenadores de sobremesa/tabletas (Tiger Lake-B)
  • Zócalo: FCBGA1787, un zócalo BGA , por lo tanto, estas CPU están destinadas únicamente a integradores de sistemas.
  • Gráficos Intel Xe UHD
  •  Memoria DDR4-3200 de hasta 128 GB
  • Inicialmente se indicó erróneamente que tenía una  frecuencia de refuerzo TVB de 5,3 GHz. [ 100 ]

Microarquitectura de Rocket Lake

Rocket Lake es el nombre en clave de la familia de chips x86 de escritorio de Intel, basada en la nueva microarquitectura Cypress Cove , una variante de Sunny Cove (utilizada por los procesadores móviles Ice Lake de Intel) adaptada al  proceso anterior de 14 nm. [ 101 ] Los chips se comercializan como "Intel Core de 11.ª generación". Lanzamiento: 30 de marzo de 2021.

Procesadores de escritorio
  • Todas las CPU que se enumeran a continuación admiten DDR4-3200 de forma nativa. Los procesadores Core i9 K/KF permiten una relación 1:1 entre la DRAM y el controlador de memoria por defecto a DDR4-3200, mientras que los Core i9 no K/KF y todas las demás CPU que se enumeran a continuación permiten una relación 2:1 entre la DRAM y el controlador de memoria por defecto a DDR4-3200 y una relación 1:1 por defecto a DDR4-2933. [ 102 ]
  • Todas las CPU admiten hasta 128  GiB de RAM en modo de doble canal.
  • Los procesadores Core i9 (excepto el 11900T) son compatibles con la tecnología Intel Thermal Velocity Boost.

12.ª generación

Lago Alder

Alder Lake es el nombre en clave de Intel para la 12.ª generación de procesadores Intel Core, basados ​​en una arquitectura híbrida que utiliza núcleos de alto rendimiento Golden Cove y núcleos de bajo consumo Gracemont. [ 103 ] Se fabrica utilizando el proceso Intel 7 , anteriormente conocido como Intel 10  nm Enhanced SuperFin (10ESF). Intel anunció oficialmente las CPU Intel Core de 12.ª generación el 27 de octubre de 2021 y se lanzaron al mercado el 4 de noviembre de 2021. [ 104 ]

Procesadores de escritorio (Alder Lake-S)
  • Todas las CPU admiten hasta 128  GB de RAM DDR4-3200 o DDR5-4800 en modo de doble canal . [ 105 ]
  • Algunos modelos incorporan una GPU integrada UHD Graphics 770 , UHD Graphics 730 o UHD Graphics 710 con 32/24/16 unidades de ejecución y una frecuencia base de 300  MHz.
  • Por defecto, las CPU Alder Lake están configuradas para funcionar a potencia Turbo en todo momento y la potencia Base solo se garantiza cuando los núcleos P/E no superan la frecuencia base. [ 106 ]
  • Potencia Turbo Máxima: disipación de potencia máxima sostenida (>  1  s) del procesador, limitada por los controles de corriente y/o temperatura. La potencia instantánea puede superar la Potencia Turbo Máxima durante breves periodos (≤  10  ms). La Potencia Turbo Máxima es configurable por el fabricante del sistema y puede variar según el sistema.
  • Las CPU que aparecen en negrita a continuación solo admiten memoria UDIMM ECC cuando se combinan con una placa base basada en el chipset W680. [ 107 ]

* Por defecto, el Core i9 12900KS alcanza los 5,5  GHz solo cuando se utiliza Thermal Velocity Boost [ 108 ].

Procesadores móviles de rendimiento extremo (Alder Lake-HX)
  • El texto en negrita indica compatibilidad con memoria ECC.
Procesadores móviles de alto rendimiento (Alder Lake-H)
Procesadores móviles de bajo consumo (Alder Lake-P)
Procesadores móviles de ultrabajo consumo (Alder Lake-U)

Era de Core Ultra

13.ª generación

Lago Raptor

Raptor Lake es el nombre en clave de Intel para la 13.ª generación de procesadores Intel Core y la segunda generación basada en una arquitectura híbrida. [ 110 ] Se fabrica utilizando una versión mejorada del proceso Intel 7. [ 111 ] Intel lanzó Raptor Lake el 22 de octubre de 2022.

Procesadores de escritorio (Raptor Lake-S)
  • Todas las CPU admiten hasta DDR5 4800 y 192  GiB de RAM.
    • 13600 y mejor soporte para DDR5 5600
    • Las versiones 13500 e inferiores admiten DDR5 4800.
  • Compatibilidad con chipsets Intel 600 y 700 con LGA 1700.
    • Los chipsets Intel Serie 600 requieren una actualización de BIOS para lograr compatibilidad con Raptor Lake-S.
  • Primer  procesador de 6 GHz (13900KS)*

* Por defecto, el Core i9 13900KS alcanza los 6,0  GHz solo cuando se utiliza Thermal Velocity Boost con suficiente potencia y refrigeración.

14.ª generación

Refresco del lago Raptor

Raptor Lake Refresh es el nombre en clave de Intel para la 14.ª generación de procesadores Intel Core. Es una actualización y se basa en la misma arquitectura de la 13.ª generación con velocidades de reloj de hasta 6,2  GHz en el Core i9 14900KS, 6  GHz en el Core i9 14900K y 14900KF, 5,6  GHz en el Core i7 14700K y 14700KF, y 5,3  GHz en el Core i5 14600K y 14600KF, así como UHD Graphics 770 en los procesadores que no son F. Todavía se basan en el nodo de proceso Intel 7. [ 112 ] Presentados el 17 de octubre de 2023, estos procesadores están diseñados para el socket LGA 1700, lo que permite la compatibilidad con placas base de las series 600 y 700. [ 113 ] Son las CPU de última generación que utilizan el esquema de nombres Intel Core i3, i5, i7 e i9, ya que Intel anunció que eliminará el prefijo "i" para los futuros procesadores Intel Core en 2023. [ 114 ]

La CPU de 14.ª generación no presenta cambios arquitectónicos importantes con respecto a Raptor Lake, pero sí algunas mejoras menores. [ 115 ] La CPU de 14.ª generación fue ampliamente criticada como un último intento desesperado por superar a Zen 4 de AMD con V-Cache 3D. [ 116 ] [ 117 ] La versión de escritorio de Intel de la arquitectura de próxima generación, Meteor Lake , fue cancelada y la arquitectura Arrow Lake aún no estaba lista para su lanzamiento. [ 118 ]

Además de los procesadores de escritorio Raptor Lake-S Refresh, Intel también lanzó los procesadores móviles Raptor Lake-HX Refresh de 14.ª generación en enero de 2024. [ 119 ]

Según la página de producto de Intel Ark correspondiente, los procesadores que aparecen en negrita a continuación solo son compatibles con memoria UDIMM ECC cuando se combinan con una placa base basada en el chipset W680.

Series Core y Core Ultra 3/5/7/9

A partir de la serie móvil Meteor Lake lanzada en diciembre de 2023 (con la excepción de Raptor Lake-HX Refresh), [ 120 ] Intel introdujo un nuevo sistema de nomenclatura para sus procesadores nuevos y futuros. Los números 3, 5, 7 y 9 que denotan niveles se siguen utilizando, pero se elimina la letra 'i' y hay una nueva sub-marca "Core Ultra". Al igual que AMD con su serie móvil Ryzen 7000 y procesadores posteriores, Intel ahora actualiza arquitecturas antiguas para venderlas como procesadores convencionales más asequibles, mientras que las arquitecturas más recientes se lanzan como productos "premium", bajo la marca Core Ultra. [ 121 ]

Este nuevo sistema de nomenclatura también reduce el número de dígitos del número de modelo de 4-5 a 3-4, por ejemplo, la serie Core 1xx en lugar de la serie Core 8xxx o 14xxx.

Intel ya no se refiere a las iteraciones de las series de productos como " n.ª generación", sino que utiliza "Serie n ". De lo contrario, la última serie lanzada en diciembre de 2023 se denominaría 15.ª generación. [ 122 ]

En comparación con los procesadores Core, los procesadores Core Ultra introdujeron tecnologías de IA más avanzadas, como la NPU .

Serie 1

La Serie 1 de procesadores Core consta de la serie móvil Raptor Lake-U Refresh lanzada en enero de 2024 bajo la marca Core, [ 121 ] y la serie móvil Meteor Lake-U/H lanzada en diciembre de 2023 bajo la marca Core Ultra. [ 120 ]

Lago Meteoro

Meteor Lake es el nombre en clave de Intel para la primera generación de procesadores móviles Intel Core Ultra, [ 123 ] y se lanzó oficialmente el 14 de diciembre de 2023. [ 124 ] Es la primera generación de procesadores móviles de Intel en utilizar una arquitectura de chiplets , lo que significa que el procesador es un módulo multichip. [ 123 ] Tim Wilson lideró el desarrollo del sistema en un chip para este microprocesador de generación. [ 125 ]

Tecnología de procesos

Debido a su construcción de Módulo Multichip (MCM) , Meteor Lake puede aprovechar diferentes nodos de proceso que son más adecuados para el caso de uso. Meteor Lake se construye utilizando cuatro nodos de fabricación diferentes, incluidos tanto los nodos propios de Intel como nodos externos subcontratados al competidor de fabricación TSMC . El proceso "Intel 4" utilizado para el mosaico de CPU es el primer nodo de proceso en el que Intel está utilizando litografía ultravioleta extrema (EUV) , que es necesaria para crear nodos de 7 nm y más pequeños. El mosaico base del interposer se fabrica en el proceso 22FFL de Intel, o "Intel 16". [ 126 ] [ 127 ] El nodo de bajo consumo 22FFL Fin Field-Effect Transistor (FinFET) , anunciado por primera vez en marzo de 2017, fue diseñado para un funcionamiento de bajo consumo económico. [ 128 ] La baldosa base del interponedor está diseñada para conectar baldosas entre sí y permitir la comunicación de chip a chip que no requiere los nodos más avanzados y costosos, por lo que se puede utilizar un nodo más antiguo y económico en su lugar.

procesadores móviles

Lago Meteoro-H

Los modelos 155H, 165H y 185H admiten la tecnología P-core Turbo Boost 3.0, que funciona a la misma frecuencia que Turbo Boost 2.0.

  1. 1 2 El precio es el Precio Recomendado al Cliente (PRC) en el momento del lanzamiento. El PRC es el precio comercial al que Intel vende los procesadores a minoristas y fabricantes de equipos originales (OEM). El PVP real para los consumidores es mayor.

Lago Meteoro-U

La GPU integrada se comercializa bajo la marca "Intel Graphics", pero utiliza la misma microarquitectura que "Intel Arc Graphics" en los modelos de la serie H.

Todos los modelos admiten memoria DDR5, excepto las de 134U y 164U.

  1. El precio es el Precio Recomendado al Cliente (PRC) en el momento del lanzamiento. El PRC es el precio comercial al que Intel vende los procesadores a minoristas y fabricantes de equipos originales (OEM). El PVP real para los consumidores es más alto.
Procesadores para dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) y sistemas embebidos (Meteor Lake-PS)

Alta potencia

Los modelos 155HL y 165HL son compatibles con P-core Turbo Boost 3.0, que funciona a la misma frecuencia que Turbo Boost 2.0.

  1. El precio es el Precio Recomendado al Cliente (PRC) en el momento del lanzamiento. El PRC es el precio comercial al que Intel vende los procesadores a minoristas y fabricantes de equipos originales (OEM). El PVP real para los consumidores es más alto.

Bajo consumo

La GPU integrada se comercializa bajo la marca "Intel Graphics", pero sigue utilizando la misma microarquitectura de GPU que "Intel Arc Graphics" en los modelos de alta potencia.

  1. El precio es el Precio Recomendado al Cliente (PRC) en el momento del lanzamiento. El PRC es el precio comercial al que Intel vende los procesadores a minoristas y fabricantes de equipos originales (OEM). El PVP real para los consumidores es más alto.

Serie 2

Lago Lunar

procesadores móviles
  1. Solo los núcleos P pueden acceder a esta caché L3 [ 132 ]

Lago Arrow

Arrow Lake es el nombre en clave de Intel para los procesadores Core Ultra de segunda generación . Anunciado el 10 de octubre de 2024, Arrow Lake es la primera serie de procesadores de escritorio de Intel que no presenta un diseño monolítico, sino que adopta el diseño de chiplets utilizado en Meteor Lake. [ 133 ] Intel comercializa principalmente este producto como a la par con Raptor Lake en rendimiento, pero con una eficiencia energética mucho mayor. [ 134 ] Los procesadores utilizan el zócalo LGA 1851 con el chipset de la serie 800. También representó un cambio en la marca, de la marca de la serie Intel Core 'i' a la nueva marca 'Intel Core Ultra' para los procesadores de escritorio de Intel.

Arrow Lake presenta múltiples innovaciones arquitectónicas con respecto a la generación anterior de procesadores de escritorio Raptor Lake, como la utilización de un diseño de "baldosa" basado en chiplets, con el procesador insignia 285K que tiene seis baldosas, incluyendo una baldosa de cómputo, una baldosa SoC, una baldosa gráfica, una baldosa de E/S y una baldosa de relleno. [ 135 ] Todas las baldosas se colocan sobre una baldosa base de interposición, empaquetada a través de la tecnología Foveros de Intel. La mayor parte de Arrow Lake también se construye utilizando los nodos de proceso de TSMC , excepto la baldosa base construida utilizando el nodo de 22 nm de Intel. [ 136 ] [ 137 ] Arrow Lake es también la primera línea de procesadores de escritorio de Intel en incorporar una NPU , con cada procesador conteniendo una NPU capaz de hasta 13 billones de operaciones por segundo (TOPS). [ 138 ]

Arrow Lake se lanzó el 24 de octubre de 2024, con críticas mixtas debido a su falta de mejora generacional en el rendimiento o incluso a una regresión en algunos casos. [ 139 ] Muchos analistas también notaron que los procesadores tenían múltiples errores en el lanzamiento y un rendimiento inconsistente causado por ciertas configuraciones de BIOS . Intel abordó este problema mediante una serie de actualizaciones de microcódigo y de Windows lanzadas entre diciembre de 2024 y enero de 2025, con el objetivo de mejorar el rendimiento y corregir errores de la plataforma, aunque algunos analistas no notaron mejoras satisfactorias, e incluso en ocasiones observaron mayores regresiones causadas por la actualización del microcódigo. [ 140 ] [ 141 ]

Además de los procesadores de escritorio Core Ultra 200S Arrow Lake, Intel también anunció los procesadores móviles Core Ultra 200H, Core Ultra 200HX y Core Ultra 200U Arrow Lake en el CES 2025. [ 142 ]

Procesadores de escritorio

Lago Arrow-S

  1. El precio es el Precio Recomendado al Cliente (PRC) en el momento del lanzamiento. El PRC es el precio comercial al que Intel vende los procesadores a minoristas y fabricantes de equipos originales (OEM). El PVP real para los consumidores es más alto.

Serie 3

Lago Pantera

Serie 4

Lago Nova

Recepción

Vulnerabilidades de ejecución especulativa de la CPU

Las vulnerabilidades de ejecución transitoria de la CPU son vulnerabilidades en las que las instrucciones, generalmente optimizadas mediante ejecución especulativa , se ejecutan temporalmente por un microprocesador sin confirmar sus resultados debido a una predicción errónea o un error, lo que provoca la filtración de datos secretos a terceros no autorizados. El arquetipo es Spectre , y los ataques de ejecución transitoria como Spectre pertenecen a la categoría de ataques de caché, una de las diversas categorías de ataques de canal lateral . Desde enero de 2018 se han identificado muchas vulnerabilidades diferentes de ataque de caché.

Véase también

Notas

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