Skinny на AMD Ryzen 3000

На Computex 2019 , международна техническа конференция, проведена в Тайпе(Taipei) , AMD обяви нещо, което изпрати технологичните ентусиасти навсякъде в ярост: серията AMD Ryzen 3000 , нови процесори, които обещават да наложат границите на всеки хардуер, показан преди. 

Това е забележително, защото AMD държи второто място за процесори от доста дълго време, като винаги изостава от Intel въпреки огромните усилия от страна на AMD .

Това, което прави AMD Ryzen 3000 толкова специален, е, че неговите спецификации могат да поставят компанията пред Intel – и(Intel—and) в някои случаи да разрушат предишните рекорди.

Ако започнете да ровите в точните защо и как за това, бързо ще се озовете в бурените с технически жаргон и терминология. Тази статия ще обясни на лаици какво отличава този процесор и защо е важен.

Дефиниране на термини

Има определени термини, използвани във връзка с хардуера, които са просто най-добрият начин да се обяснят определени понятия. Ще направим всичко възможно да ги дефинираме тук по начин, който е лесен за разбиране и запомняне.

  • Нанометър (nm):(Nanometer (nm): ) Нанометърът е една милиардна част от метъра. В числово представяне това е 0,000000001 метра. Нанометрите са съкратени като „nm“.
  • Транзистор:(Transistor:) Полупроводник, намерен на чип, който съществува или в състояние „Включено“ или „Изключено“. Транзисторите са важни измервателни уреди за CPU(CPUs) (централни процесори). Добро правило: колкото повече транзистори, толкова по-ефективен е процесорът(CPU) .
  • Централен процесор (CPU):(Central Processing Unit (CPU): ) CPU е(CPU) „мозъкът“ на компютъра. Този малък чип се намира вътре в дънната платка и управлява много от операциите и процесите, които се извършват във вашия компютър. Процесорът се нарича още „процесор“ или, по-рядко, „микропроцесор“ .(CPU)
  • Дънна платка:(Motherboard: ) Ако процесорът(CPU) е „мозъкът“ на компютъра, тогава дънната платка е сърдечно-съдовата, ендокринната и мускулно-скелетната системи. Дънната платка е печатна платка от фибростъкло и мед, която насочва потока на енергия към различни компоненти, организира резултатите от процесите на процесора(CPU) и действа като централна връзка за различни компоненти.
  • Ядро:(Core: ) Често чувате за „многоядрени“ процесори. Това е част от процесора(CPU) , която извършва изчисления въз основа на дадени инструкции. Процесорите(CPUs) се предлагат в едноядрен, двуядрен, четириядрен и осемядрени варианти. Въпреки че има процесори(CPUs) с още повече ядра, те обикновено надвишават хардуера от потребителски клас.
  • Нишка:(Thread: ) По отношение на изчисленията, „нишката“ е поредица от инструкции, които процесорът изпълнява. Многонишкова обработка е, когато процесорът(CPU) разделя различните нишки между своите ядра, за да извърши повече от една операция наведнъж.
  • Цикъл:(Cycle: ) Единичен електронен импулс от CPU .
  • Тактова скорост:(Clock Speed: ) Броят цикли в секунда, които процесорът(CPU) може да изпълни.
  • Овърклок: Актът на повишаване на тактовата честота на процесора(CPU) над това, което е проектиран да се справи. Колкото по-бърза е тактовата честота, толкова повече топлина произвежда процесорът(CPU) . Тактовата(Clock) скорост е ограничена от това колко горещи могат да станат процесора(CPU) и неговите материали, преди компютърът да претърпи трайни, необратими повреди.
  • Кеш:(Cache: ) По-малка колекция от памет с по-високи скорости, където често необходими данни или информация се съхраняват за бърз и лесен достъп.

Бележка за закона на Мур

“Законът на Мур (Law) не е “закон” в научен или правен смисъл; по-скоро е наблюдението, че броят на транзисторите на един процесор се удвоява година след година.

Той е кръстен така на Гордън Мур(Gordon Moore) , главен изпълнителен директор(CEO) на Intel и основател на компанията Fairchild Semiconductor , въз основа на статия, която е написал през 1965 г. Законът на (Law)Мур(Moore) е валиден от десетилетия, но през последните години започва да се опровергава.

Броят ще се удвои, защото транзисторите ще станат по-малки и ще изискват значително по-малко мощност. Тъй като се приближаваме до границите на текущите производствени процеси, броят на добавените всяка година транзистори също се забавя. Серията AMD Ryzen 3000 е първият път, когато транзисторите са се свили по някакъв съществен начин от 2014 г.

Транзисторите обикновено са направени от силиций, но под 7nm те стават тромави. Физическото пространство е толкова натъпкано, че електроните всъщност преминават през физически бариери. (Официалното име на това явление е квантово тунелиране.

Не се притеснявайте за това.) Въпреки това, други материали освен силиций могат да работят толкова тясно заедно, за да създадат още по-малки транзистори. Производители и компютърни учени провеждат изследвания, за да преодолеят това препятствие. Откриването на материал, който може да се използва за направата на по-малки транзистори в масов мащаб, би било голям пробив за компютърния хардуер.  

Спецификации на AMD Ryzen 3000

Сега, след като тези термини са извадени от пътя, нека се потопим в това колко мощна е серията AMD Ryzen 3000 . На Computex , AMD обяви пет специфични процесора (въпреки че повече са изтекли оттогава):

  • Ryzen 9(Ryzen 9) 3900X: 12-ядрен, 24-нишков с базова скорост от 3,8 GHz и повишена скорост от 4,6 GHz . Начална цена: $499.
  • Ryzen 7(Ryzen 7) 3800X: 8-ядрен, 16-нишков с базова скорост от 3,9 GHz и повишена скорост от 4,5 GHz . Начална цена: $399.
  • Ryzen 7(Ryzen 7) 3700X: 8-ядрен, 16-нишков с базова скорост от 3,6 GHz и повишена скорост от 4,4 GHz . Начална цена: $329.
  • Ryzen 5(Ryzen 5) 3600X: 6-ядрен, 12-нишков с базова скорост от 3,8 GHz и повишена скорост от 4,4 GHz . Начална цена: $249.
  • Ryzen 5(Ryzen 5)   3600: 6-ядрен, 12-нишков с базова скорост от 3,6 GHz и повишена скорост от 4,2 GHz . Начална цена: $199.

В допълнение към тези нови процесори, трябва да се отбележи, че AMD представи нов чипсет X570 с PCIe 4.0 . Най-просто казано, това означава, че тези процесори могат да се възползват от по-бързите скорости на прехвърляне на паметта. Това означава значително подобрена производителност от графични карти, мрежови устройства и устройства за съхранение.

Изброените по-горе числа са впечатляващи, но не са толкова(that) впечатляващи. Има по-бързи тактови скорости. И така, какво прави серията AMD Ryzen 3000 толкова вълнуваща? Е, има още нещо, което се случва под повърхността на чипа.

В допълнение към цифрите тук, AMD твърди, че архитектурата Zen 2 , върху която са изградени тези процесори, има 15% повече инструкции на такт от архитектурата Zen+Причината се основава на начина, по който е проектирана архитектурата на Zen 2 .

Ще спрем накратко как работи това. Вътре в чипсета има различни компоненти, които всички работят заедно, включително неща, наречени cIOD (съкращение от клиентски IO die) и CCD (съкратено от зарядно свързано устройство). cIOD се свързва с един или два CCD .

Това разделя работата между компонентите, което означава потенциал за латентност (или забавяне) в процесите. Разбира се, това изоставане се измерва в наносекундна скала, така че макар да не е забележимо за потребителя, то представлява потенциален газ за постигане на възможно най-висока скорост. Според AMD обаче това трябва да е спорен въпрос.

AMD също удвои размера на кеша L3. Кешът позволява на процесора да извлича информацията, от която се нуждае по-бързо. Тези нови процесори използват множество кешове, за да разделят тази памет, така че нищо да не се репликира, което е довело до подобрения в производителността, които правят забавянето на процеса неуместно.

Защо всичко това има значение и(Matters—and) защо е вълнуващо(Exciting)

След като покрихме техническите аспекти на тези чипове, нека се сведем до причината, поради която четете тази статия на първо място: защо е толкова вълнуваща.

Първата и основна причина е конкуренцията. Intel има монопол върху високопроизводителните карти от години. Въпреки че AMD не е лош вариант, тези, които търсят най-добрата производителност, трябва да плащат на каквато и цена на Intel за техните карти. С идването на AMD на сцената и най-малкото съпоставяне или потенциално надминаване на Intel , това означава конкуренция и да се надяваме по-ниски цени.

Втората причина е, че новите производствени процеси означават повече иновации и подобрения в компютърната област. Много се говори от години за квантовите изчисления и други потенциални възможности за изследване и с добра причина: всеки може да види края на линията за предишните ни методи.

Докато 7-нанометровите транзистори поставят собствени предизвикателства, тяхното разработване и използване в продукти от потребителски клас е добър знак, че производителите са на прав път към следващия етап на компютърните технологии.

Третата причина и най-подходящата за геймърите е потенциалът за по-добра графика и повече кадри в секунда на полудостъпна цена. Максималният геймърски компютър не винаги е достъпен и поддържането на авангардна система никога няма да бъде евтино хоби, но по-добрите процесори означават по-малко енергия, което означава, че по-малко от бюджета трябва да отиде за захранване.

Хората се вълнуват от нови игри и страхотни компютри, но зад цялата светкавица и блясък се крие сърцето на компютрите: процесори, дънни платки и други компоненти, които правят всичко това да работи. И когато тези компоненти получат големи подобрения като това, това е причина да се вълнувате.



About the author

Аз съм компютърен програмист, специализиран в разработването на софтуер за MacOS. Използвам уменията си, за да пиша професионални рецензии и да давам съвети как да подобрите уменията си за програмиране на Mac. Имам и уебсайт, който предлага подробни инструкции стъпка по стъпка за създаване на успешен уеб сайт.



Related posts