Accueil Technologie
Que sont la technologie Adaptive Boost et la technologie Thermal Velocity Boost d’Intel ?

Que sont la technologie Adaptive Boost et la technologie Thermal Velocity Boost d’Intel ?

Votre nouveau processeur Intel est probablement doté des technologies Intel Thermal Velocity Boost et Adaptive Boost. Cependant, même si vous ne comprenez pas ce que font ces technologies, vous êtes sûr qu’elles rendront votre système plus rapide. Après tout, elles ont le mot « boost » dans leur nom.


Mais que sont l’Adaptive Boost Technology et le Thermal Velocity Boost d’Intel, et comment font-ils pour rendre votre ordinateur plus rapide ?

Les processeurs et le Boost expliqués

Avant de s’intéresser à la technologie d’accélération thermique (TVB) et à la technologie d’accélération adaptative (ABT), il est essentiel de comprendre ce que signifie l’accélération pour les processeurs.

Vous voyez, votre processeur vous permet de faire tout ce que vous faites, mais comment le CPU fait-il tout ?

Eh bien, il utilise des circuits logiques composés de milliards de transistors. Ces transistors permettent au processeur d’effectuer des opérations arithmétiques de base comme l’addition, la soustraction et la division. Ces opérations simples permettent à votre machine d’ouvrir des navigateurs web ou de rendre des scènes complexes dans Blender. Cela dit, pour effectuer ces tâches, les transistors de votre machine doivent être activés et désactivés rapidement, ce qui se fait en fonction de la fréquence d’horloge du processeur.

Par conséquent, si vous regardez bien, la fréquence d’horloge d’un processeur définit la vitesse à laquelle votre processeur peut effectuer des tâches. Si cette fréquence d’horloge est augmentée, les performances de votre système augmentent. L’augmentation de la TVB et de l’ABT correspond à cette augmentation des performances due à des fréquences d’horloge plus élevées.

Pourquoi les processeurs modernes ont-ils besoin de la technologie Boost ?

Comme nous l’avons expliqué précédemment, les performances d’un processeur dépendent de sa fréquence d’horloge. Il est donc logique de faire tourner le processeur à plein régime, à haute fréquence, en permanence. Après tout, cela aidera les processeurs à fournir leurs performances maximales, et qui n’aime pas un système rapide ? Mais c’est là que nous nous heurtons à un obstacle.

Vous voyez, lorsque la fréquence d’horloge d’un processeur est augmentée, les transistors du processeur commencent à s’allumer et s’éteindre plus rapidement. De ce fait, la quantité d’énergie qu’ils consomment augmente de façon exponentielle. Cette augmentation de la consommation d’énergie augmente la température du chipset, ce qui rend impossible l’utilisation du processeur à des fréquences plus élevées pendant de longues périodes.

Processeur maintenu sur un clavier

De plus, la consommation d’énergie accrue d’un système mobile consomme la batterie. C’est pourquoi, dans la plupart des cas, les systèmes informatiques fonctionnent sur une fréquence de base plus lente que la fréquence maximale du processeur. Cela permet au processeur de trouver un bon équilibre entre les performances et la consommation d’énergie. Cela dit, lorsqu’il s’agit d’exécuter des charges de travail exigeantes, le processeur augmente sa fréquence d’horloge à l’aide des technologies Boost.

Pour mettre les choses en perspective, l’Intel i9-12900KS a une fréquence d’horloge de base de 3,40 GHz, tandis que la fréquence maximale du processeur est de 5,50 GHz. Cette augmentation de fréquence aide le processeur à fournir de meilleures performances lors des charges de travail intensives. Dans le même temps, la fréquence de base plus basse permet d’obtenir un bon mélange de performances et d’efficacité énergétique.

Comment fonctionne le CPU Boost ?

Nous savons maintenant que le processeur de votre système peut changer de fréquence pour offrir de meilleures performances, mais comment le processeur augmente-t-il sa fréquence d’horloge ?

Pour commencer, le processeur surveille étroitement la température, le courant et la consommation d’énergie et les transmet au système d’exploitation par le biais de la carte mère en utilisant l’interface ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). Si le système d’exploitation souhaite obtenir plus de puissance du processeur pour exécuter une charge de travail complexe, il demande au processeur d’augmenter la fréquence et la consommation d’énergie à l’aide de l’ACPI.

Une fois la demande reçue et traitée, le processeur augmente sa fréquence par paliers de 100 MHz pour les processeurs les plus récents utilisant toute microarchitecture Sandy Bridge et plus (à partir de 2011) et de 133 MHz pour les processeurs plus anciens utilisant les microarchitectures Nehalem et Westmere.

Chipsets sur une carte mère

Pendant cette augmentation des fréquences, le processeur garde un œil sur la puissance, le courant et la température consommés par le processeur et arrête l’augmentation lorsque la limite de fréquence d’une technologie boost ou le seuil thermique du CPU est atteint.

Comprendre les différentes technologies Boost d’Intel

En ce qui concerne les technologies Boost, Intel en a plusieurs. Par conséquent, il est logique d’examiner ces technologies avant de comprendre la technologie Boost à vélocité thermique et la technologie Adaptive Boost.

  • Intel Turbo boost 2.0 : Cette technologie d’Intel augmente la fréquence d’horloge d’un seul cœur ou de tous les cœurs de votre système. Pour ce faire, Turbo Boost 2.0 examine la température, la puissance et le courant consommé par le processeur et augmente la fréquence d’horloge en fonction du nombre de cœurs fonctionnant sur votre CPU.
    Turbo Boost 2.0 sur Intel
  • Intel Turbo Boost Max 3.0 : Il n’y a pas deux cœurs identiques sur votre CPU. Si vous avez un processeur à huit cœurs, il est possible que deux cœurs soient plus performants que les six autres et puissent mieux supporter des fréquences plus élevées. Intel turbo boost identifie ces cœurs et pousse les fréquences d’horloge encore plus loin sur ces cœurs plus performants.
    Technologie Adaptive Boost Intel

Explication de la technologie Intel Thermal Velocity Boost

Si Turbo Boost 2.0 et Turbo Boost Max 3.0 sont tous deux activés sur votre système, mais que votre système a besoin de plus de puissance, alors Intel Thermal Velocity Boost entre en jeu. Cette technologie examine la température à laquelle votre CPU fonctionne, et si elle est inférieure à 70 degrés centigrades (ordinateur de bureau) et 65 degrés centigrades (mobile), alors TVB augmente la fréquence d’horloge des cœurs de 100 MHz supplémentaires.

Cette augmentation de la fréquence d’horloge est ensuite maintenue pendant une courte durée et le boost est désactivé lorsque le seuil thermique du processeur est atteint.

Accélération de la vitesse thermique
Crédit image : Intel

En ce qui concerne les cœurs, Thermal Velocity Boost peut être utilisé pour améliorer les performances des cœurs uniques et des cœurs multiples.

La technologie Adaptive Boost d’Intel expliquée

Par rapport à la technologie Intel Thermal Velocity Boost, la technologie Adaptive Boost n’entre en jeu que lorsque le processeur utilise trois cœurs ou plus. Comme TVB, ABT entre en jeu après l’exécution de Turbo Boost 2.0, mais le système a besoin de plus de puissance. Pour ce faire, ABT vérifie la température du processeur et, si elle est inférieure à 100 degrés centigrades, elle augmente les performances des charges de travail multicœurs (trois cœurs ou plus) jusqu’à 300 MHz par pas de 100 MHz.

Technologie Adaptive Boost Intel
Crédit image : Intel

La technologie Adaptive Boost continue de pousser les cœurs à une fréquence plus élevée jusqu’à ce que le seuil thermique soit atteint. Par conséquent, si vous disposez d’un système équipé du système de refroidissement cryogénique d’Intel, vous pouvez bénéficier d’importants gains de performances, grâce à la technologie Adaptive Boost, lors de l’exécution de charges de travail multifilières.

La technologie Adaptive Boost n’est pas activée par défaut sur les processeurs qui la prennent en charge. Les utilisateurs doivent activer la technologie Adaptive Boost dans le BIOS pour profiter de ses avantages.

Comparaison de la technologie Adaptive Boost d’Intel et de Thermal Velocity Boost

La technologie Adaptive Boost et Thermal Velocity Boost augmentent la fréquence d’horloge du processeur lorsque certaines conditions sont remplies en utilisant une approche algorithmique.

Cela dit, la technologie Adaptive Boost et le Thermal Velocity Boost sont conçus avec des approches différentes, et une comparaison de ces technologies est donnée ci-dessous :

Comparaison métrique

Accélération de la vélocité thermique

Boost adaptatif

Principe de fonctionnement

Augmente les performances d’un processeur en augmentant les fréquences mono et multicœurs lorsque les conditions de température sont réunies.

Améliore les performances d’un processeur en augmentant les fréquences multicœurs lorsque les conditions de température sont réunies.

Limite de température

70 degrés centigrades (bureau) et 65 degrés centigrades (mobile).

100 degrés centigrades

Noyaux affectés

Il est possible d’améliorer les performances sur un ou plusieurs cœurs à l’aide de TVB.

Seule la performance multicore est affectée par ABT.

Augmentation maximale de la fréquence

Les fréquences d’horloge peuvent être augmentées jusqu’à 100 MHz en fonction de la marge thermique disponible.

Les fréquences d’horloge peuvent être augmentées jusqu’à 300MHz en fonction de la disponibilité de la marge thermique.

La technologie Thermal Velocity Boost et Adaptive Boost en valent-elles la peine ?

Les technologies Thermal Velocity Boost et Adaptive Boost utilisent une approche algorithmique pour augmenter les fréquences d’horloge du processeur. Ainsi, le processeur peut atteindre des fréquences élevées lorsque certaines conditions de température, de charge de travail et de consommation d’énergie sont remplies, ce qui permet au processeur de fournir des performances élevées pendant de courtes périodes.

Cette augmentation des performances peut vous aider dans les flux de travail complexes, les jeux en haute résolution ou la formation d’ensembles de données massifs. Cela dit, il est essentiel de comprendre que l’activation de ces technologies a un coût, car des solutions de refroidissement, des blocs d’alimentation et des cartes mères uniques sont nécessaires pour activer ces technologies de boost.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x