Intel está trabajando en procesadores con los llamados ‘núcleos unificados’ y estas CPU faltan al menos tres o cuatro abriles, o puede que más, según una nueva repertorio de trabajos que Intel publicó en LinkedIn. La compañía está buscando un ingeniero senior de comprobación de CPU que verifique el diseño de silicio de los procesadores con núcleos unificados mientras trabaja con arquitectos y diseñadores de RTL, lo que nos da una idea sobre la etapa del plan.
Profundiza con TH Premium: CPU
Intel está buscando un “ingeniero senior de comprobación de CPU en extremo motivado” para su equipo de diseño de Unified Core, quien será responsable de avalar la corrección sencillo de los diseños lógicos de CPU utilizando severos procedimientos de comprobación previos al silicio. Entre las responsabilidades del ingeniero de comprobación incluso estará la estrecha colaboración con los arquitectos de CPU y los diseñadores de RTL para “corroborar características arquitectónicas y microarquitectónicas complejas”.
Entre las calificaciones preferidas, Intel menciona conocimiento y experiencia con x86 (lo que indica que se alcahuetería de un plan x86), experiencia con simuladores Synopsys y habilidades de ensamblaje.
En progreso muy activo
Tradicionalmente, los ingenieros de comprobación comienzan su trabajo inmediatamente a posteriori de que se completa el diseño de la microarquitectura y antiguamente de que comience el nivel de transferencia de registros (RTL). Sin requisa, entregado lo complejos que son los procesadores modernos, la corrección sencillo de los bloques lógicos de una CPU no es una etapa aislada que ocurre a posteriori de finalizar la edificio y antiguamente de que comience RTL. En el progreso de procesadores modernos, la comprobación está estrechamente vinculada tanto con la definición de la edificio como con la implementación de RTL. En el momento en que se escribe RTL, los ingenieros de comprobación ya están trabajando arduamente construyendo modelos, definiendo la cobertura y probando los supuestos incluidos en la aclaración.
Dicho esto, la energía no dilación a que RTL esté “completo”, ya que aumenta tan pronto como la intención del diseño es lo suficientemente estable como para codificarla en comprobaciones y objetivos de cobertura. Una vez que comienzan a entrar bloques RTL, la comprobación continúa cercano con la implementación. Los ingenieros ejecutan simulaciones a nivel de coalición, utilizan pruebas aleatorias restringidas y realizan integración a nivel de sistema para corroborar continuamente que el RTL se comporta exactamente como lo definen las especificaciones arquitectónicas y microarquitectónicas, por lo que los ingenieros de comprobación deben colaborar tanto con los arquitectos como con los diseñadores de RTL.
En cualquier caso, la corrección sencillo es una disciplina continua que alpargata el modelado de edificio, el progreso RTL, la integración y, en última instancia, la energía post-silicio, no un punto de control apretado entre dos fases. No obstante, el hecho de que el ingeniero tendrá que trabajar tanto con arquitectos como con diseñadores de RTL significa que la edificio no está completamente congelada y el RTL todavía está evolucionando, por lo que todo el plan se encuentra en algún punto intermedio del ciclo.
En un software madurado que se acerca al tape-out, los ingenieros de comprobación interactúan principalmente con los diseñadores de RTL para cerrar las brechas de cobertura y corregir errores, y los cambios de edificio en ese punto son raros y extremadamente costosos (en gran medida porque implican nuevos RTL y nueva depuración/comprobación). Por el contrario, cuando se dilación que la comprobación trabaje en estrecha colaboración con los arquitectos, sugiere que las características microarquitectónicas aún se están refinando, aclarando o ajustando a medida que avanza la implementación, lo que significa que el plan se encuentra en sus primeras etapas.
Si nuestras suposiciones son correctas, Intel se encuentra en la fracción del ciclo de progreso de la CPU y la implementación de RTL no se ha completado, entonces a la empresa le faltan al menos entre 18 y 24 meses para finalizar la producción. Una vez que Intel grabe el primer silicio con núcleos unificados, pasarán otros 18 a 24 meses para la producción en masa del producto. Dicho esto, la suposición más jovial es que Intel estará agudo con su primer producto con núcleos unificados en 2029, mientras que una estimación más realista es 2030. Tenga en cuenta que, entregado que Intel no dice claramente dónde está, podemos equivocarnos entre tres y seis meses dependiendo de varios factores.
¿Qué es el núcleo unificado?
No hace descuido opinar que todavía tenemos poca información sobre la naturaleza de la edificio o microarquitectura de Unified Core. Si adecuadamente podemos hacer estimaciones sobre la etapa del plan Unified Core de Intel en función de la repertorio de trabajos, no podemos hacer lo mismo al observar la edificio.
La primera filtración sobre el Unified Core de Intel surgió a mediados de julio de 2025. @Silicon_Fly Luego especuló que los procesadores Titan Lake de Intel previstos para 2028 contarían con núcleos unificados, no núcleos de stop rendimiento y eficiencia energética, como los actuales Arrow Lake (Lion Cove P + Skymont E-cores) y Panther Lake (Cougar Cove P y Darkmont E-cores). En aquel entonces, se decía que el Unified Core era una progreso de los E-cores de Intel en área de los P-cores. Para divulgar un producto a finales de 2028, Intel necesitaría grabarlo a más tardar a mediados de 2026, por lo que contratar ingenieros de comprobación ahora sería harto tarde. Sin requisa, si nuestras estimaciones acerca de que Intel lanzará los primeros productos basados en Unified Core en 2029 – 2030 son correctas, entonces hacer suposiciones sobre sus decisiones arquitectónicas es un poco pronto.
Dada la descuido de información, el Unified Core de Intel podría ser cualquier cosa, desde una edificio que contenga muchos núcleos “pequeños” que admitan la capacidad de “Supercore definido por software” de la compañía (estamos especulando que esta tecnología podría posiblemente “conectarse” a una variedad de microarquitecturas) hasta el enfoque flamante de AMD para construir CPU híbridas (los núcleos Zen compactos y de reincorporación velocidad comparten la misma microarquitectura, pero difieren en términos de rendimiento y consumo de energía) hasta el Hammer-like de AMD. “estandarización” a poco completamente diferente.
Cedido que Intel pasión al plan ‘Unified Core’, probablemente tenga un significado significativo para la empresa, lo que sugiere que este podría ser un diseño de núcleo que sea escalable para todo, desde una CPU de PC cliente de nivel esencial hasta un procesador de centro de datos de reincorporación resistor. Sigue siendo una cuestión abierta cómo se podría implementar dicha escalabilidad, ya que existen numerosos enfoques arquitectónicos más allá de los descritos anteriormente.
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