Niedawno zaprezentowany 5 nm rdzeń procesora AMD Zen 4, gdy zadebiutuje, fundamentalnie zmieni cały segment laptopów w zakresie procesorów mobilnych Dragon Range i Phoenix Point na początku 2023 r.

Rdzenie AMD Zen 4 5 nm zmienią zasady gry w procesory mobilne, kiedy zadebiutują w serii Dragon Range i Phoenix Point w przyszłym roku

Jednym z najciekawszych slajdów opublikowanych wczoraj przez AMD była generacyjna poprawa wydajności i wydajności między rdzeniami 5 nm Zen 4 i 7 nm Zen 3. AMD użyło flagowego 16-rdzeniowego procesora Ryzen 9 7950X i porównało go z flagowym procesorem ostatniej generacji, Ryzen 9 5950X 16-rdzeniowym procesorem. W trzech wynikach opublikowanych przez AMD, chip Zen 4 zapewnił:

Do 35% szybsza wydajność przy 170 W Do 37% szybsza wydajność przy 105 W Do 74% szybsza wydajność przy 65 W

To są pewne godne uwagi korzyści ale różnica przy 65 W jest tą, o której będziemy rozmawiać. Wiemy, że te liczby zostały przyjęte jako najlepszy scenariusz dla rdzenia Zen 4 5 nm, ale +74% jest monumentalne i tutaj musimy wprowadzić do dyskusji procesory mobilne. Wiemy, że AMD pracuje nad dwiema liniami procesorów Mobility do 2023 roku, jedna nazywa się Dragon Range, a druga Phoenix Point.

Procesory AMD Dragon Range będą skierowane do segmentu o wysokiej wydajności z większą rdzenie, wątki i pamięć podręczna niż to, co wcześniej oferowało nam AMD, podczas gdy Phoenix Point będzie skierowany do segmentu cienkich i lekkich laptopów. Procesory Dragon Range będą miały wskaźnik TDP około 55 W+, podczas gdy Phoenix Point będzie miał TDP około 35-45 W. TDP 55 W jest dla konfiguracji podstawowej i możemy oczekiwać, że chip będzie konfigurowalny do 65 W dla projektów laptopów z wysokiej klasy chłodzeniem i większymi obudowami.

Biorąc pod uwagę, że obecna oferta laptopów AMD osiąga szczyt na poziomie 8 rdzeni i 16 wątków, AMD będzie kierować się do 16 rdzeni i 32 wątków z rodziną Dragon Range procesorów Ryzen 7000. Procesory będą również wyposażone w więcej pamięci podręcznej do 80 MB w porównaniu z zaledwie 20 MB w obecnym najszybszym układzie laptopów AMD, Ryzen 9 6980HX. Biorąc pod uwagę poprawę nawet o 74% w porównaniu z Zen 3 w aplikacjach wielowątkowych przy progu 65 W TDP, widzimy ogromny wzrost wydajności, który również przekroczyłby istniejącą linię Intel Alder Lake-HX, która oferuje do 16 rdzeni i 24 wątki.

AMD stwierdziło już, że rdzeń 5 nm Zen 4 jest o około 47% bardziej wydajny niż Alder Lake P-Core (Golden Cove), a także oferuje średnio o 49% wyższą wydajność niż Zen 3 w ta sama moc i 62% niższa moc przy tej samej wydajności. Mając do dyspozycji 16 rdzeni i moc Zen 4, AMD wzniesie wydajność mobilności na nowy poziom.

Widzieliśmy już w recenzjach Alder Lake-HX, że chociaż wydajność jest zdecydowanie obecna, w niektórych przypadkach , następuje regresja z powodu niewystarczającego chłodzenia i faktu, że układ rysuje gdziekolwiek od 70 do ponad 200 watów mocy, jak widać w recenzji PCWorld. AMD z rdzeniem Zen 4 5 nm może nie tylko oferować przewagę wydajności nad Alder Lake-HX, ale także wydajność energetyczną i przewagę termiczną procesora w laptopach.

Mając to na uwadze, Zen 4 zostanie również przyjęty przez Phoenix Punktowe procesory, które są dostarczane w monolitycznym pakiecie chipów. Zachowają one 8 rdzeni, 16 wątków i będą miały niewielki wzrost pamięci podręcznej z 20 MB do 24 MB. Te chipy będą szczególnie interesujące dla segmentu o niższym poborze mocy, ponieważ ta sama przewaga w zakresie efektywności energetycznej zmniejszy się do nich, a także możemy zauważyć znaczny wzrost wydajności o 50% w porównaniu z istniejącymi ofertami Zen 3 i Zen 3+. Główną zaletą Phoenix Point jest to, że linia wykorzystuje bardziej zoptymalizowaną wersję 4 nm rdzeni Zen 4 w porównaniu z wersją 5 nm używaną przez Dragon Range, Raphael i EPYC Genoa.

Jedna z głównych zalet Phoenix Imponująca wydajność Point znajdzie się w segmencie gier. Ostatnio widzieliśmy ogromne portfolio urządzeń przenośnych do gier wchodzących na rynek różnych marek. Procesory mobilne AMD Ryzen 5000 i Ryzen 6000 są najlepszym wyborem dla nich, a Steam Deck firmy Valve wykorzystuje rdzenie Zen AMD jako część swojego niestandardowego Aerith SOC (Van Gogh APU). Valve niedawno rozmawiało o ulepszeniach projektu Steam Deck dla przyszłych iteracji i my może mieć nadzieję, że zobaczymy trochę akcji Zen 4 w niestandardowym SOC w handheld następnej generacji.

Kolejnym kluczowym segmentem, w którym Zen 4 może pokazać swoją prawdziwą moc, jest platforma serwerowa z chipami EPYC Genua i Bergamo. Biorąc pod uwagę, że chipy serwerowe zawsze działają w środowisku o ograniczonym TDP, rdzenie Zen 4 5 nm mogą być wykorzystane do zaoferowania szczytowej wydajności i zdmuchnięcia wszystkiego, co Intel ma do zaoferowania w postaci chipów Xeon.

Wszystko Mówiąc o tym, nie możemy się doczekać, aby zobaczyć w akcji Dragon Range AMD i Phoenix Point Mobility z rdzeniami Zen 4 5 nm. Omówimy również kilka niedoszacowanych danych dotyczących wydajności procesorów Zen 4 zbliżających się do premiery. Rodzina AMD Dragon Range będzie konkurować z linią Intel Raptor Lake-HX, która ma zadebiutować blisko targów CES 2023.

Procesory mobilne AMD Ryzen serii H:

Nazwa rodziny procesorówAMD Strix Point H-SeriesAMD Dragon Range H-SeriesAMD Phoenix H-SeriesAMD Rembrandt H-SeriesAMD Cezanne-H-SeriesAMD Renoir H-SeriesAMD Picasso H-SeriesMarka rodziny AMD Raven Ridge H-SeriesAMD Ryzen 8000 (seria H)AMD Ryzen 7000 (seria H)AMD Ryzen 7000 (seria H)AMD Ryzen 6000 (seria H)AMD Ryzen 5000 (seria H)AMD Ryzen 4000 (seria H)AMD Ryzen 3000 (seria H)AMD Ryzen 2000 (seria H) Węzeł procesowyTBD5nm4nm6nm7nm7nm12nm14nm Architektura rdzenia procesora Zen 5Zen 4Zen 4Zen 3+Zen 3Zen 2Zen +Zen 1 Rdzenie/wątki procesora (maks.)TBD16/32?8/16?8/168/168/164/84/8 Pamięć podręczna L2 (maks.) TBD4 MB4 MB4 MB4 MB4 MB2 MB2 MB L3 Cache (maks.)TBD32 MB16 MB16 MB16 MB8 MB4 MB4 MB Maks. taktowanie procesoraTBDTBATBA5,0 GHz (Ryzen 9 6980HX)4,80 GHz (Ryzen 9 5980HX)4,3 GHz (Ryzen 9 4900HS)4,0 GHz (Ryzen 7 3750 H) 3,8 GHz (Ryzen 7 2800 H) Architektura rdzenia GPURDNA 3+ iGPURDNA 3 5nm iGPURDNA 3 5nm iGPURDNA 2 6nm iGPUVega Enhanced 7nmVega Enhanced 7nmVega 14nmVega 14nm Maks. rdzenie GPUTBDTBATBA12 CUs (786 rdzeni)8 CU (512 rdzeni)11 rdzeni CU (640 rdzeni)8 CU 704 rdzeni) Maks. taktowanie GPUTBDTBATBA2400 MHz2100 MHz1750 MHz1400 MHz1300 MHz TDP (cTDP dół/góra)TBD35W-45W (65W cTDP)35W-45W (65W cTDP)35W-45W (65W cTDP)35W-54W(54W cTDP)35W-45W ( 65 W cTDP) 12-35 W (35 W cTDP) 35 W-45 W (65 W cTDP) Launch2024Q1 2023Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q2 2020Q1 2019Q4 2018

Których procesorów AMD do notebooków nowej generacji oczekujesz najbardziej? Opcje ankiety są ograniczone, ponieważ JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce.

Categories: IT Info