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Artikelbeschreibung:
Intel® Gaussian & Neural Accelerator Der Intel® Gaussian & Neural Accelerator (GNA) ist ein extrem stromsparender Beschleunigerblock, der für die Ausführung von audio- und geschwindigkeitsorientierten Arbeitslasten der künstlichen Intelligenz entwickelt wurde. Intel® GNA wurde entwickelt, um audiobasierte neuronale Netzwerke bei extrem niedrigem Stromverbrauch auszuführen und gleichzeitig die CPU von dieser Arbeitslast zu entlasten. Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Eine neue Reihe integrierter Prozessortechnologien, die entwickelt wurden, um Anwendungsfälle im Bereich des Deep Learning für künstliche Intelligenz zu beschleunigen. Erweitert Intel AVX-512 um eine neue Vector Neural Network Instruction (VNNI), die die Inferenzleistung für Deep Learning im Vergleich zu früheren Generationen erheblich steigert. Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Eine neue Reihe integrierter Prozessortechnologien, die Anwendungsfälle im Bereich des Deep Learning für künstliche Intelligenz beschleunigen. Erweitert Intel AVX-512 um eine neue Vector Neural Network Instruction (VNNI), die die Inferenzleistung für Deep Learning im Vergleich zu früheren Generationen erheblich steigert. Intel® OptaneTM Memory Supported ‡ Intel® OptaneTM Memory ist eine revolutionäre neue Kategorie von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen Systemspeicher und Speicher liegt, um die Systemleistung und Reaktionszeit zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid Storage Technology-Treiber verwaltet er direkt mehrere Speicherebenen, indem er dem Betriebssystem ein einziges virtuelles Laufwerk präsentiert und sicherstellt, dass sich die am häufigsten verwendeten Daten auf der schnellsten Speicherebene befinden. Für Intel® OptaneTM Speicher ist eine spezielle Hardware- und Softwarekonfiguration erforderlich. Intel® Speed Shift Technology Die Intel® Speed Shift Technology nutzt hardwaregesteuerte P-States, um deutlich schnellere Reaktionszeiten bei Single-Thread- und transienten (kurzzeitigen) Arbeitslasten, wie z. B. beim Surfen im Internet, zu erreichen. Dadurch kann der Prozessor schneller die Spannung und die Frequenzen auswählen, bei denen er am besten arbeitet, um optimale Leistung und zu liefern. Intel® Turbo-Boost-Technik ‡ Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht bei Bedarf dynamisch die Prozessorfrequenz, indem sie zusätzliche Temperatur- und Energiekapazitäten nutzt, um bei Bedarf für Beschleunigung und geringeren Stromverbrauch zu sorgen. Intel® Turbo-Boost-Technik Max 3.0 Die Intel® Turbo-Boost-Technik Max 3.0 identifiziert die leistungsstärksten Kerne des Prozessors und erhöht bei Bedarf die Frequenz unter Ausnutzung der Energie- und Wärmespanne. Intel® Hyper-Threading-Technik Die Intel® Hyper-Threading-Technik bietet zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit einer großen Anzahl von Threads können mehrere Aufgaben parallel ausführen und so in kürzerer Zeit erledigen. Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), bietet Beschleunigung für speicherintensive virtualisierte Anwendungen. Erweiterte Seitentabellen in Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduzieren den Stromverbrauch, den Speicher-Overhead und erhöhen die Batterielebensdauer durch Hardware-Optimierung der Seitentabellenverwaltung. Intel® 64 Die Intel® 64-Architektur macht 64-Bit-Computing auf Server-, Workstation-, Desktop- und Mobilplattformen verfügbar, wenn sie mit unterstützender Software1 kombiniert wird. Die Intel 64-Architektur bietet eine höhere Leistung, da Systeme mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher verwenden können. Befehlssatz Der Befehlssatz bezieht sich auf den grundlegenden Satz von Befehlen und Anweisungen, die ein Mikroprozessor erkennen und ausführen kann. Der angegebene Wert steht für den Intel-Befehlssatz, mit dem der Prozessor kompatibel ist. Leerlaufzustände Leerlaufzustände (C-Zustände) werden verwendet, um den