Повышенная производительность для многих бизнес-приложений
Технология Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) обеспечивает более эффективное использование ресурсов процессора, позволяя выполнять несколько потоков на каждом ядре. В отношении производительности эта технология повышает пропускную способность процессоров, улучшая общее быстродействие многопоточных приложений.
Технология Intel® Hyper-Threading реализована в новейших процессорах Intel® Core™ vPro™, семействе процессоров Intel® Core™, семействе процессоров Intel® Core™ M и семействе процессоров Intel® Xeon®. При использовании одного из этих процессоров Intel® вместе с набором микросхем, а также операционной системы и BIOS с поддержкой технологии Intel® Hyper-Threading можно получить следующие преимущества.
- Параллельная работа с несколькими ресурсоемкими приложениями при сохранении прежнего уровня быстродействия
- Защита системы, сохранение эффективности и управляемости с минимальным влиянием на производительность
- Возможность будущего развития предприятия и внедрения новых решений.
Превосходная графика без компромиссов
Технология Intel® Hyper-Threading позволяет энтузиастам мультимедийных технологий создавать, редактировать и кодировать файлы с большим объемом графических данных при параллельной работе нескольких фоновых приложений, таких как антивирусные программы, без ущерба для производительности системы.
Чем больше задач, тем выше эффективность работы
Процессоры с одновременной поддержкой технологий Intel® Hyper-Threading и Intel® Turbo Boost (или Intel® Turbo Boost 2.0, реализованной в новейших процессорах Intel® Core™ i5 и более производительных процессорах), обеспечивают более высокую производительность и увеличивают скорость выполнения задач. Такое сочетание технологий позволяет одновременно обрабатывать несколько потоков, динамически адаптироваться к нагрузке и автоматически отключать неактивные ядра. Это повышает тактовую частоту процессора в задействованных ядрах, обеспечивая еще большую производительность для многопоточных приложений.
Благодаря технологии Intel® Hyper-Threading предприятия получают следующие возможности:
- Повышение эффективности за счет одновременного решения нескольких задач, устранение задержек
- Уменьшение времени отклика интернет- и бизнес-приложений, повышение удобства работы пользователей
- Увеличение количества одновременно обрабатываемых транзакций
- Использование существующих технологий 32-разрядных приложений и готовность к будущему использованию 64-разрядных приложений
Оценка готовности системы
Технология Intel® Hyper-Threading используется в различных ноутбуках, настольных ПК, серверах и рабочих станциях. Выбирайте системы с логотипом технологии Intel® Hyper-Threading, который подтверждает, что производитель вашей системы использовал технологию Intel® Hyper-Threading.
Компания Intel в начале следующего года должна представить новое, десятое поколение настольных процессоров Core, которые более известны под кодовым названием Comet Lake-S. И теперь благодаря базе данных теста производительности SiSoftware выяснились весьма интересные подробности о младших представителях нового семейства, процессорах Core i3.

В вышеупомянутой базе обнаружилась запись о тестировании процессора Core i3-10100, согласно которой данный чип обладает четырьмя ядрами и поддерживает технологию Hyper-Threading, что означает наличие восьми вычислительных потоков. Получается, что Core i3 образца 2020 года будет соответствовать Core i7 образца 2017 года. При этом стоимость этих процессоров отличается примерно в три раза (около $120 и $350 соответственно). Вот что конкуренция животворящая делает.

Базовая тактовая частота Core i3-10100, согласно тесту, составила 3,6 ГГц, а вот частота в режиме Turbo не уточняется. Ещё стоит заметить, что у финальной версии чипа, которая поступит в продажу, частота может быть иной, хотя и 3,6 ГГц для процессора начального уровня весьма недурно. Объём кеша третьего уровня у нового Core i3 составляет 6 Мбайт, что немного меньше по сравнению с теми же четырёхъядерными Core i7.

В конце напомним, что семейство Comet Lake-S возглавят процессоры Core i9, обладающие 10 ядрами и 20 потоками. Процессоры Core i7 будут располагать восемью ядрами и шестнадцатью потоками. Чипы Core i5 по-прежнему будут иметь шесть ядер, но получат поддержку Hyper-Threading. Получается, что семейство Comet Lake-S станет третьим подряд семейством процессоров Core, в котором Intel увеличивает количество ядер, а также первым семейством, в котором у процессоров всех серий Core будет поддержка Hyper-Threading.
![]()
Hyper-threading (англ. hyper-threading — гиперпоточность, официальное название — hyper-threading technology , HTT или HT ) — технология, разработанная компанией Intel для процессоров на микроархитектуре NetBurst. HTT реализует идею «одновременной многопоточности» (англ. simultaneous multithreading , SMT ). HTT является развитием технологии суперпоточности (англ. super-threading ), появившейся в процессорах Intel Xeon в феврале 2002 и в ноябре 2002 добавленной в процессоры Pentium 4 [1] . После включения HTT один физический процессор (одно физическое ядро) определяется операционной системой как два отдельных процессора (два логических ядра). При определённых рабочих нагрузках использование HTT позволяет увеличить производительность процессора. Суть технологии: передача «полезной работы» (англ. useful work ) бездействующим исполнительным устройствам (англ. execution units ).
HTT не реализована в процессорах серии Core 2 («Core 2 Duo», «Core 2 Quad»).
В процессорах Core i3, Core i7 и некоторых Core i5 была реализована сходная по своим принципам технология, сохранившая название hyper-threading. При включении технологии каждое физическое ядро процессора определяется операционной системой как два логических ядра.
Также сходная технология присутствует в некоторых процессорах серий Itanium [2] и Atom [3] .
Содержание
Принцип работы [ править | править код ]
Процессор, поддерживающий технологию hyper-threading:
- может хранить состояние сразу двух потоков;
- содержит по одному набору регистров и по одному контроллеру прерываний (APIC) на каждый логический процессор.
Для операционной системы это выглядит как наличие двух логических процессоров (англ. logical processor ). У каждого логического процессора имеется свой набор регистров и контроллер прерываний (APIC). Остальные элементы физического процессора являются общими для всех логических процессоров.
Рассмотрим пример. Физический процессор выполняет поток команд первого логического процессора. Выполнение потока команд приостанавливается по одной из следующих причин:
- произошёл промах при обращении к кэшу процессора;
- выполнено неверное предсказание ветвления;
- ожидается результат предыдущей инструкции.
Физический процессор не будет бездействовать, а передаст управление потоку команд второго логического процессора. Таким образом, пока один логический процессор ожидает, например, данные из памяти, вычислительные ресурсы физического процессора будут использоваться вторым логическим процессором [4] .
Производительность [ править | править код ]
Преимуществами HTT считаются:
- возможность запуска нескольких потоков одновременно (многопоточныйкод);
- уменьшение времени отклика;
- увеличение числа пользователей, обслуживаемых сервером.
По утверждениям компании Intel, после реализации HTT в Pentium 4 и Xeon 2001-2002 года:
- площадь кристалла и энергопотребление в первой реализации увеличились менее чем на 5 % [5][6] ;
- в некоторых задачах производительность увеличилась на 15—30 % [7][6]
- прибавка к скорости составила 30 % [8] по сравнению с аналогичными процессорами Pentium 4, не поддерживающими HTT;
Прибавка к производительности изменяется от приложения к приложению. Скорость выполнения некоторых программ может даже уменьшиться. Это, в первую очередь, связано с «системой повторения» (англ. replay ) процессоров Pentium 4, занимающей необходимые вычислительные ресурсы, отчего и начинают «голодать» другие потоки [9] [10] .