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2024-07-29 22:03:49
電力プロファイル
インテルが第 13 世代および第 14 世代 CPU の問題について初めてコメントしたとき、同社は間接的にマザーボード製造業者と OEM パートナーを問題の原因として非難しました。同社によると、これらの企業はデフォルトの BIOS プロファイルとして 253 ワットより高い制限 (PL2) を設定し、より低い制限のプロファイルの使用を推奨しているとのことでした。結局、インテルは基本的に自らその発言を撤回しました。これは、この発言が引き起こした批判的な反応に基づくか、問題の核心は別のところにあるという認識に基づくかのいずれかです。最終的に、インテルは 253W のプロファイルと、ハイエンド プロセッサには 320W を推奨しました。
eTVB のバグ
これに続いて、いわゆるeTVB(拡張熱速度ブースト)バグの解決策が発表されましたが、これは間違ったパラメータを設定した結果として不適切な値が設定され、それが劣化の一因となる可能性がありました。これは主な問題ではありませんでしたが、問題の一因となった要素でした。
酸化
その後、製造上の欠陥によるプロセッサの酸化に関する報告がインテルのパートナーから漏洩したが、インテルは当初、これは2023年から解決済みの問題であり、現在の苦情の影響を受けないとして軽視していた。しかし、現在、公式声明で態度を一転させ、酸化に関連する問題はまだ顧客とともに解決中であることを認めた。
MLID YouTubeチャンネルは、アリゾナ工場に勤務するインテルの製造労働者に連絡を取った。
アリゾナの工場では、ラプターレイクの生産は、他の場所で作られたにもかかわらず、記録的な速さで完了するように急いでいたと言えます。しかし、ここでの生産は注目に値します。2023年3月から6月の間にHVACシステムの故障による酸化の問題を確認できたからです。状況は非常に悪く、どのウェハー(それぞれモデルXと同じくらいのコストがかかる)を廃棄するかを決定するために、キーヴァン・アスファルジャニを飛行機で呼び寄せなければなりませんでした。最終的にどのように決定されたのかはわかりませんが、そういうことになったのです。ちなみに、サファイアラピッズの歩留まりにも影響がありました。
— インテルファウンドリーサービス社員
キーヴァン・アスファルジャニ氏は、執行副社長兼最高グローバルオペレーション責任者として、これらの決定を下す権限を持つインテル最高位の人物であり、彼が工場に現れて状況について個人的な決定を下したという事実は、これが重大な問題であったことを示している ― 彼が1年以上秘密にされていたにもかかわらず。
(LinkedIn)
状況全体の興味深い点は、酸化問題が公になった直後の先週、アスファルジャニ氏が辞任を発表し、ほぼ30年間勤めたインテルを去ったことだ。
インテルの公式声明によると、同社は現在も顧客と協力しながら酸化による問題を解決中であり、製造上の誤りの影響を受けたウェハーがすべて廃棄されたわけではなく、少なくともこれらのプロセッサの一部は市場に出回ったことが明らかだ。
危険な電圧とリングバス
Intel は現在、第 13 世代および第 14 世代プロセッサの主な問題は電圧の上昇であり、ソフトウェアによって解決できるという形で状況を提示しようとしています。同社は 8 月に BIOS を準備しており、これにより安全限度を超える不要な電圧上昇を防ぐことができます。
アルダー湖ではなくラプター湖の問題
MLIDが入手したインテルのエンジニアによると、すでにその世代にあった アルダー湖 電圧を一定の限度以上に上げると、リングバスが損傷する可能性があることが知られています。リングバスは、個々のプロセッサ コアを互いに、またプロセッサの他の部分 (PCIe バス、メモリ コントローラなど) に接続します。 アルダー湖 しかし、世代間でプロセッサコアの数が倍増したため、Intelは競争力を維持するためにクロック周波数を上げ、これらのクロックを安定して処理できるように電圧を上げる必要がなかった。 アルダー湖 ただし、プロセッサ コア自体とリング バスは共通のブランチから電力を供給されていました。
(MLID)
しかし、この要素は(比較的低いクロックのため)世代には適していませんでした アルダー湖 限界だ。インテルは当初このアーキテクチャを計画していなかったことを認識する必要がある。 アルダー湖 何とか開発・使用を継続し、その後継機(デスクトップを含む)となるはずでした。 流星湖。 アルダー湖 そのため、当初リリースされた構成に合わせてサイズが決められました。しかし、Meteor Lakeには問題と遅延が待ち受けており、その結果、急いで作成されました。 アルダーレイクリフレッシュ と呼ばれる ラプター湖彼はリングバスにさらに多くのコアを搭載し、そのパフォーマンスにインテルは驚いた。 禅4、クロック周波数がさらに増加しました。より高いクロックレートを安定してサポートするには、より高い電圧が必要でしたが、同時に「設計と検証のプロセスが急いでいた」(製造自体だけでなく)ため、コアの電源をリングバスから分離する時間がありませんでした。
(MLID)
特に Intel が安全レベルを超える変動を検出した場合、プロセッサ コアの電圧は最終的にリング バスに対して高すぎることが判明します。
ブーストを増やすと、アディダスが増えるか、ブーストが多すぎると、猛禽類が死ぬか?
リリース以来 ラプター湖つまり、第 13 世代の登場から 1 年 3 四半期以上が経過しました。比較的長い時間が経過して初めて、Intel はプロセッサの電圧が安全限度を超えていることを発見し、eTVB バグのパッチとして、または 8 月に予定されているパッチの形でこれを解決しました。
すでに数世代前は、シリーズがサポートするブーストタイプの数、それらの違い、他のシリーズと比較してそれらの利点は何かなどを把握するのは非常に困難でした。 そうすると、その階層内での位置づけ、つまり、特定の仮想シナリオ下でプロセッサがどのように動作するか、特定の瞬間の特定の設定周波数を実際に決定するのはどのタイプのブーストであるかを把握することは完全に不可能です。 仕様(たとえば)Core i9-13900KSでは、最大ターボ周波数、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0周波数、Intel Thermal Velocity Boost周波数、パフォーマンスコア最大ターボ周波数、効率的なコア最大ターボ周波数、パフォーマンスコアベース周波数、効率的なコアベース周波数の値を思い出してください。
Core i9-13900KS(Intel)の仕様より
一部のモデルではブーストが温度に依存しますが、他のモデルではそうではなく、最大安全温度によってのみ制限されます。モデルごとに異なる値が設定され、世代ごとに特定のタイプのブーストの動作が少しずつ異なります。 Intel がこれらのプロセッサのリリース後、ブースト バグ (つまり、現在のクロックと電圧の制御に関連するバグ) を発見するまでに実質的に 1 年 3 四半期かかったことを考慮すると、同社のエンジニア自身でさえこのシステムに精通していないようで、スズメバチの巣を突き刺すようなスタイルの進化的成長によってもたらされた過度に複雑な構造は、同社の従業員自身にとってもすでに混乱を招いています。 AMD の状況と比較すると、製造後に各コアがテストされ、そのコアに対してサポートされる最大周波数が決定され、ブーストは現在の温度と消費量を考慮して可能な最大周波数を設定することで構成されているため、Intel のソリューションは (少なくとも書面上では) 非常に複雑すぎるように思われます。
全体的な状況は徐々にインテルの手に負えなくなり始めている。サラミ方式で問題を認めたことと、長期にわたる明確な意見の欠如が相まって、顧客だけでなく、責任のないゲームのクラッシュに関する苦情の解決に圧倒されているゲームスタジオの間でも憤りが高まっているからだ。
(レディット)
Alderon Games は我慢の限界に達し、Path of Titans に「問題のある CPU が検出されました」というエラー メッセージを組み込み、Intel の第 13 世代および第 14 世代プロセッサで安定性の問題が発生していることをユーザーに通知しました。
#インテルエンジニアリングバスは高電圧に敏感でRaptor #Lakeは急いで開発された