Windows 11 får AMD-prestandaoptimering med avancerat CPPC-protokoll
Den senaste Atualizações i Linux-kärnan avslöjade en ny prestandahanteringsfunktion för AMD-processorer som snart kommer att nå Windows 11. Motorn, integrerad med CPPC-protokollet (Controle Colaborativo av Desempenho av Processador), kommer att tillåta frekvenser för att optimera processorn och optimera processorn mer exakt kärnor. Innovationen är en del av ACPI 6.7-specifikationen och lovar att avsevärt förbättra systemets lyhördhet och energieffektivitet under toppbelastningar.
Comunicação direkt mellan processor och operativsystem
Förändringen representerar ett betydande framsteg i hur hårdvara och mjukvara kommunicerar. Até vid den tiden, Windows 11 och Linux förlitade sig på förutbestämda uppskattningar eller prioriteringar, kända som “Preferenciais-kärnor”, för att avgöra vilken kärna som gav bäst prestanda för en specifik uppgift. Det nya systemet exponerar direkt faktiska frekvensgränser genom ett hårdvaruregister, vilket helt eliminerar behovet av gissningar eller onödiga skanningar.

Det nyligen exponerade hårdvaruregistret gör att operativsystemets uppgiftsschemaläggare kan fördela arbetsbelastningar med mycket större precision. Istället för att låta operativsystemet gissa om dess klockningsförmåga, avslöjar processorn nu sina verkliga gränser omedelbart. Essa transparens förenklar uppgiftstilldelningsprocessen och minskar latensen mellan prestandakrav och faktisk hårdvarusvar.
Läs mer: Microsoft implementerar profil med låg latens i Windows 11 för att snabba på svaren
Praktisk Benefícios för slutanvändare
Optimering kommer att ha direkta effekter på den dagliga användarupplevelsen. Aplicações som kräver bearbetningstoppar, såsom videoredigering, 3D-rendering och kodkompilering, kommer att svara snabbare när de körs. Systemet kommer inte längre att slösa energi på att försöka ta reda på vilken kärna som ska användas, utan omdirigerar den till att faktiskt bearbeta den begärda uppgiften.
Energieffektiviteten under toppbelastningar förbättras avsevärt med denna implementering. Notebooks och kontorsdatorer kommer att förbruka mindre batteri eller el när de utför krävande uppgifter. Minskningen av förbrukningen beror på att processorn inte utför onödiga skanningsoperationer eller försöker identifiera funktioner:
- Identificação snabbaste kärnan idealisk för varje specifik uppgift
- Redução latens mellan begäran och kommandoexekvering
- Menor strömförbrukning vid kapacitetsupptäcktsverksamhet
- Melhor lastfördelning mellan processorkärnor
- Aumento av batteritid på mobila enheter
- Redução uppvärmning vid långvarig intensiv användning
Implementação på Ryzen Zen processorer i 6-serien
AMD Ryzen-processorer baserade på Zen 6-arkitekturen kommer att vara de första att fullt ut dra nytta av denna direkta frekvensavläsning i realtid. Espera Dessa chips förväntas få ut det mesta av de funktioner som erbjuds av det nya CPPC-protokollet. Usuários-system med dessa processorer kommer att uppleva förbättrad respons under intensiva operationer och komplexa multitasking.
Lanseringen av denna teknik i Windows 11 kommer att ske parallellt med att nya processorer kommer på marknaden. Integrationen kommer inte att vara begränsad till Linux-ekosystemet, där den ursprungligen dokumenterades av utvecklare. Microsoft arbetar aktivt med att bygga in det nödvändiga stödet i sitt operativsystem, för att säkerställa att prestandavinsterna är tillgängliga för vardagliga användare runt om i världen.
Inom samma ämne: Windows 11 får dedikerade versioner för ARM- och x86-processorer som syftar till bättre prestanda
Especificação ACPI 6.7 som teknisk grund
ACPI 6.7-specifikationen etablerar standarden som ligger till grund för denna banbrytande optimering. CPPC-protokollet fanns redan i tidigare versioner, men den här nya “Mais Alta Frequency”-funktionen utökar dess operativa kapacitet avsevärt. Ändringen gör det möjligt för operativsystemet att fråga hårdvaran i realtid, snarare än att använda uppskattade data eller företablerade fasta konfigurationer.
Essa-metoden ligger i linje med branschtrenden mot ökat samarbete mellan mjukvara och hårdvara. Quanto ju mer information operativsystemet har om processorns faktiska kapacitet, desto bättre är dess resursallokering och energihanteringsbeslut. AMD förutsåg detta behov och implementerade det nödvändiga stödet i sina senaste konstruktioner, vilket placerade företaget i framkant när det gäller optimering av datorprestanda.
Mer om ämnet: Redmi får HyperOS 3 med artificiell intelligens och prestandaoptimeringar














