A Skinny az AMD Ryzen 3000-en

A Computex 2019 -en , a Tajpejben(Taipei) tartott nemzetközi műszaki konferencián az AMD bejelentett valamit, ami mindenhol lázba hozta a technológia szerelmeseit: az AMD Ryzen 3000 sorozatot, az új processzorokat, amelyek azt ígérik, hogy feszegetik a korábban bemutatott hardverek korlátait. 

Ez azért figyelemre méltó, mert az AMD(AMD) már elég hosszú ideje tartja a második helyet a processzorok között, és az AMD hatalmas erőfeszítései ellenére mindig lemarad az Inteltől(Intel) .

Ami az AMD Ryzen 3000-et olyan különlegessé teszi, az az, hogy specifikációi az (AMD Ryzen 3000)Intel(Intel—and) elé helyezhetik a vállalatot – és bizonyos esetekben lerombolhatják a korábbi rekordot döntő etalonokat.

Ha elkezdi ásni ennek a pontos miértjét és hogyanját, gyorsan a szakzsargon és a terminológia gazában találja magát. Ez a cikk laikus kifejezésekkel elmagyarázza, miben különbözik ez a processzor, és miért fontos.

Kifejezések meghatározása

A hardverrel kapcsolatban bizonyos kifejezéseket használnak, amelyek egyszerűen a legjobb módja bizonyos fogalmak magyarázatának. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy könnyen érthető és megjegyezhető módon határozzuk meg őket.

  • Nanométer (nm):(Nanometer (nm): ) A nanométer a méter egymilliárd része. Számszerű ábrázolásban ez 0,000000001 méter. A nanométerek rövidítése „nm”.
  • Tranzisztor:(Transistor:) A chipen található félvezető, amely „Be” vagy „Off” állapotban létezik. A tranzisztorok a CPU(CPUs) -k (központi feldolgozóegységek) fontos mérőeszközei . Egy jó ökölszabály: minél több tranzisztor, annál hatékonyabb a CPU .
  • Központi feldolgozó egység (CPU):(Central Processing Unit (CPU): ) A CPU a számítógép „agya”. Ez a kis chip az alaplap belsejében található, és számos műveletet és folyamatot hajt végre a számítógépen belül. A CPU -t „processzornak” vagy ritkábban „mikroprocesszornak” is nevezik.
  • Alaplap:(Motherboard: ) Ha a CPU a számítógép „agya”, akkor az alaplap a szív- és érrendszer, az endokrin és a mozgásszervi rendszer. Az alaplap egy üvegszálból és rézből készült nyomtatott kártya, amely a különböző alkatrészekhez irányítja az áramellátást, rendszerezi a CPU -folyamatok eredményeit, és központi összekötőként szolgál a különböző alkatrészek számára.
  • Core: Gyakran hallani a „többmagos” processzorokról. Ez a CPU része, amely a megadott utasítások alapján számításokat végez. A CPU(CPUs) -k egymagos, kétmagos, négymagos és nyolcmagos változatban kaphatók. Noha vannak még több maggal rendelkező CPU(CPUs) -k , ezek általában meghaladják a fogyasztói szintű hardvert.
  • Szál:(Thread: ) A számítástechnika szempontjából a „szál” a processzor által végrehajtott utasítások sorozata. A többszálú feldolgozás az, amikor a CPU felosztja a különböző szálakat a magjai között, hogy egyszerre több műveletet hajtson végre.
  • Ciklus:(Cycle: ) Egyetlen elektronikus impulzus a CPU -tól .
  • Órajel: A (Clock Speed: )CPU által másodpercenként végrehajtható ciklusok száma .
  • Túlhúzás: A CPU(CPU) órajelének megnövelése a tervezettnél magasabbra. Minél gyorsabb az órajel, annál több hőt termel a CPU . Az órajel(Clock) sebességét az határozza meg, hogy a CPU és anyagai mennyire felmelegedhetnek, mielőtt a számítógép maradandó, visszafordíthatatlan károsodást szenvedne.
  • Gyorsítótár:(Cache: ) Kisebb memóriagyűjtemény nagyobb sebességgel, ahol a gyakran szükséges adatokat vagy információkat tárolják a gyors és egyszerű hozzáférés érdekében.

Megjegyzés Moore törvényéhez

A „Moore- törvény(Law) ” nem tudományos vagy jogi értelemben vett „törvény”; inkább az a megfigyelés, hogy az egyetlen processzoron lévő tranzisztorok száma évről évre megduplázódik.

Gordon Moore -ról , az Intel vezérigazgatójáról (Intel)és a (CEO)Fairchild Semiconductor cég alapítójáról nevezték el egy 1965 - ben írt tanulmánya alapján. Moore törvénye(Law) évtizedekig igaz volt, de az utóbbi években kezdték megcáfolni.

Ez a szám megduplázódna, mert a tranzisztorok kisebbek lesznek, és lényegesen kevesebb energiát igényelnek. Ahogy közeledünk a jelenlegi gyártási folyamatok határaihoz, az évente hozzáadott tranzisztorok száma is csökken. Az AMD Ryzen 3000 sorozat az első alkalom, hogy a tranzisztorok jelentős mértékben zsugorodtak 2014 óta.

A tranzisztorok jellemzően szilíciumból készülnek, de 7 nm alatt nehézkessé válnak. A fizikai tér annyira tele van, hogy az elektronok ténylegesen áthaladnak a fizikai akadályokon. (Ennek a jelenségnek a hivatalos neve kvantumalagút.

Ezen túl ne törődj vele.) A szilíciumtól eltérő anyagok azonban ilyen szorosan együttműködve még kisebb tranzisztorokat hozhatnak létre. A gyártók és informatikusok kutatásokat végeznek, hogy áttörjék ezt az akadályt. Nagy áttörést jelentene a számítógépes hardverek számára egy olyan anyag felfedezése, amelyből tömegesen lehet kisebb tranzisztorokat készíteni.  

Az AMD Ryzen 3000 specifikációi

Most, hogy ezek a kifejezések kikerültek az útból, nézzük meg, milyen erős az AMD Ryzen 3000 sorozat. A Computexen(Computex) az AMD öt konkrét processzort jelentett be (bár azóta több is kiszivárgott):

  • A Ryzen 9 3900X: 12 magos, 24 szálas, 3,8 GHz -es alapsebességgel és 4,6 (GHz)GHz -es megnövelt sebességgel . Kikiáltási ár: 499 dollár.
  • A Ryzen 7 3800X: 8 magos, 16 szálas, 3,9 GHz -es alapsebességgel és 4,5 (GHz)GHz -es megnövelt sebességgel . Kikiáltási ár: 399 dollár.
  • A Ryzen 7 3700X: 8 magos, 16 szálas, 3,6 GHz -es alapsebességgel és 4,4 (GHz)GHz -es megnövelt sebességgel . Kikiáltási ár: 329 dollár.
  • A Ryzen 5 3600X: 6 magos, 12 szálas, 3,8 GHz -es alapsebességgel és 4,4 (GHz)GHz -es megnövelt sebességgel . Kikiáltási ár: 249 dollár.
  • A Ryzen 5   3600: 6 magos, 12 szálas, 3,6 GHz -es alapsebességgel és 4,2 (GHz)GHz -es megnövelt sebességgel . Kikiáltási ár: 199 dollár.

Ezen új processzorok mellett meg kell jegyezni, hogy az AMD bemutatott egy új X570 lapkakészletet PCIe 4.0 -val . A lehető legegyszerűbb megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy ezek a processzorok kihasználhatják a gyorsabb tárolási átviteli sebességet. Ez jelentősen megnövelt teljesítményt jelent a grafikus kártyák, hálózati eszközök és tárolómeghajtók terén.

A fent felsorolt ​​számok lenyűgözőek, de nem annyira(that) lenyűgözőek. Vannak gyorsabb órajelek is. Tehát mi teszi az AMD Ryzen 3000 sorozatot ilyen izgalmakká? Nos, még több történik a chip felszíne alatt.

Az itt található számok mellett az AMD azt állította, hogy a Zen 2 architektúra, amelyre ezek a processzorok épülnek, 15%-kal több utasítást tartalmaz órajelenként, mint a Zen+ architektúra. Az ok a Zen 2 architektúrájának kialakításán alapul.

Röviden érintjük ennek működését. A lapkakészletben különféle összetevők találhatók, amelyek mindegyike együtt működik, beleértve a cIOD-t (a kliens IO die rövidítése) és a CCD -t (a töltéscsatolt eszköz rövidítése). A cIOD egy vagy két CCD -hez kapcsolódik .

Ez megosztja a munkát a komponensek között, ami a folyamatok késésének (vagy késésének) lehetőségét jelenti. Természetesen ezt a késést nanoszekundumos skálán mérik, így bár a felhasználó számára nem észlelhető, potenciális gázt jelent a lehető legnagyobb sebesség elérésében. Az AMD szerint azonban ez vitatott kérdés.

Az AMD(AMD) az L3 gyorsítótár méretét is megduplázta. A gyorsítótár lehetővé teszi, hogy a processzor gyorsabban lekérje a számára szükséges információkat. Ezek az új processzorok több gyorsítótárat használnak a memória felosztására, így semmi sem replikálódik, ami olyan teljesítményjavulásokat eredményezett, amelyek irrelevánssá teszik a folyamatok késését.

Miért számít mindez – és(Matters—and) miért izgalmas(Exciting)

Most, hogy kitértünk ezeknek a chipeknek a technikai vonatkozásaira, térjünk ki arra, hogy miért olvassa ezt a cikket: miért olyan izgalmas.

Az első és legfontosabb ok a verseny. Az Intel(Intel) évek óta monopóliummal rendelkezik a nagy teljesítményű kártyák terén. Bár az AMD nem rossz választás, azoknak, akik a csúcsteljesítményt keresik, meg kell fizetniük az Intel árát a kártyáikért. Mivel az AMD(AMD) megjelenik a színen, és legalább megfelel, vagy potenciálisan legyőzi az Intelt(Intel) , ez versenyt és remélhetőleg alacsonyabb árakat jelent.

A második ok az, hogy az új gyártási eljárások több innovációt és fejlesztéseket jelentenek a számítástechnika területén. Évek óta sok szó kavargott a kvantumszámításról és más lehetséges felfedeznivalókról, és jó okkal: mindenki láthatta korábbi módszereink sorának végét.

Míg a 7 nanométeres tranzisztorok önmagukban is kihívást jelentenek, fejlesztésük és fogyasztói termékekben való felhasználásuk jó jele annak, hogy a gyártók jó úton haladnak a számítástechnika következő szakaszába.

A harmadik ok, amely a játékosok számára a legrelevánsabb, a jobb grafika és több képkocka másodpercenkénti lehetősége, félig megfizethető áron. A maximális teljesítményű játékra szánt PC nem mindig megfizethető, és egy élvonalbeli rendszer fenntartása soha nem lesz olcsó hobbi, de a jobb processzorok kevesebb energiát jelentenek, ami azt jelenti, hogy a költségvetésből kevesebbet kell tápegységre fordítani.

Az embereket izgatják az új játékok és a fantasztikus számítógép-felépítések, de a vaku és a csillogás mögött a számítástechnika szíve rejlik: a processzorok, az alaplapok és más alkatrészek, amelyek mindezt működőképessé teszik. És amikor ezek az összetevők jelentős fejlesztéseket kapnak, mint ez, nos – ez egy ok az izgalomra.



About the author

Tapasztalt szoftvermérnök vagyok, több mint 10 éves tapasztalattal a Windows alkalmazások és fájlkezelési ökoszisztéma területén. Veterán vagyok a vállalatok és kormányzatok számára készült rendszerek és biztonsági megoldások fejlesztésében is. Mindkét színtéren szerzett tapasztalataim egyedülálló perspektívát adnak számomra arról, hogy mitől jó szoftver, rendszer és biztonság, és hogyan építhetem ezeket hatékonyan.



Related posts