L’ancien architecte de puces AMD révèle les performances, la fréquence et les estimations de puissance des processeurs Zen 5
Jim Keller, qui a travaillé avec AMD dans la conception de plusieurs architectures de CPU Zen, a maintenant révélé les premières estimations de performances, de fréquence et de puissance de l’architecture Zen 5 de nouvelle génération qui devrait être lancée l’année prochaine.
L’ancien architecte de puces d’AMD, Jim Keller, révèle les estimations des performances, de la puissance et de la fréquence du processeur de l’architecture Zen 5 de nouvelle génération
L’information a été révélée lors d’un événement par Tenstorrent dont Jim Keller est le PDG par intérim et il a occupé le devant de la scène dans une université indienne pour révéler comment leur architecture RISC-V de nouvelle génération présentée dans les prochaines puces Ascalaon se présente. Au cours du discours d’ouverture, Jim a également partagé certaines de ses propres estimations de performances d’architecture et externes, notamment l’IP CPU Zen 5 de nouvelle génération d’AMD pour les puces Ryzen et EPYC de nouvelle génération.
Alors que Jim travaillait chez AMD, il n’était pas seulement responsable de la conception de la nouvelle architecture Zen, mais en tant que principal architecte de puces, lui et son équipe d’ingénieurs ont également élaboré les plans des futurs cœurs Zen. Il y a une raison pour laquelle les ingénieurs proches de Jim sont maintenant aussi chez Tenstorrent, en tant que tels, ils ont une bonne idée de ce que Zen 5 pourrait être basé sur les lancements Zen les plus récents (Zen 3 / Zen 4).
En commençant par les détails des performances, nous devons nous rappeler qu’il ne s’agit que d’estimations et que beaucoup de choses ont et peuvent changer dans le produit final. Selon Jim, Tenstorrent estime que l’architecture de base Zen 5 d’AMD sera environ 30 % plus rapide que Zen 4. Ce sera un bond énorme car l’architecture Zen 4 elle-même a fourni un gain de 15 % par rapport aux cœurs Zen 3. Le Core Zen 3 était également un gain massif de 30% par rapport à Zen 2 tandis que Zen 2 était un gain de 6% par rapport à la première génération de Zen.
Toutes les estimations de performances sont basées sur la charge de travail SPEC2K17 INT (entier) qui peut ne pas être une mesure utile pour les charges de travail réelles, mais est une mesure couramment utilisée pour évaluer les performances dans l’écosystème de serveurs. Par rapport à d’autres puces, l’AMD Zen 5 devrait également offrir une augmentation de 18 à 20 % par rapport aux puces NVIDIA Grace et Intel Xeon Sapphire Rapids.
Les graphiques de puissance et de fréquence sont tout aussi intéressants, Tenstorrent s’attendant à ce que les processeurs AMD Zen 5 soient les premiers à franchir ou à atteindre la barre des 4 GHz sur la plate-forme serveur. Les familles EPYC Genoa et Intel Sapphire Rapids se rapprochent de ce chiffre avec des fréquences boost de 3,70 et 3,80 GHz, respectivement, mais il semble que Zen 5 sera le premier à atteindre cet objectif à moins qu’Intel ne puisse monter d’un cran avec Emerald Rapids qui arrive plus tard cette année.
Quant aux mesures de puissance, elles sont estimées rester les mêmes, mais le gain de performances de 30 % dont nous avons parlé ci-dessus conduira à une efficacité encore plus élevée grâce à un nœud de processus de 4 nm/3 nm.
AMD Zen 5 en 2024, avec des déclinaisons V-Cache et Compute avec une toute nouvelle microarchitecture
AMD a jusqu’à présent confirmé que la nouvelle architecture Zen 5 sera lancée en 2024. Les processeurs Zen 5 seront disponibles en trois saveurs (Zen 5 / Zen 5 V-Cache / Zen 5C) et la puce elle-même est conçue à partir de zéro avec un une microarchitecture entièrement nouvelle qui se concentre sur l’amélioration des performances et de l’efficacité, un front-end remodelé et un vaste problème ainsi que l’IA intégrée et l’optimisation de l’apprentissage automatique. Certaines des principales caractéristiques des processeurs Zen 5 incluent :
- Performances et efficacité améliorées
- Re-pipeline front-end et problème large
- Optimisations intégrées de l’IA et de l’apprentissage automatique
Roadmap AMD Zen CPU / APU :
Architecture Zen | Zen 1 | Zen+ | Zen 2 | Zen 3 | Zen 3+ | Zen 4 | Zen 5 | ZEN 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nœud de processus | 14nm | 12nm | 7nm | 7nm | 6 nm ? | 5nm/4nm | 4nm/3nm | À déterminer |
Serveur | EPYC Naples (1ère génération) | N / A | EPYC Rome (2e génération) | EPYC Milan (3e génération) | N / A | EPYC Gênes (4e génération) EPYC Genoa-X (4e génération) EPYC Sienne (4e génération) EPYC Bergame (5e génération ?) |
EPYC Turin (6e génération) | EPYC Venise (7e génération) |
Ordinateur de bureau haut de gamme | Ryzen Threadripper 1000 (Havre blanc) | Ryzen Threadripper 2000 (Coflax) | Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) | Ryzen Threadripper 5000 (Chagal) | N / A | Ryzen Threadripper 7000 (Storm Peak) | À déterminer | À déterminer |
Processeurs de bureau grand public | Ryzen 1000 (crête du sommet) | Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) | Ryzen 3000 (Matisse) | Ryzen 5000 (Vermeer) | Ryzen 6000 (Warhol / Annulé) | Ryzen 7000 (Raphael) | Ryzen 8000 (crête de granit) | À déterminer |
Bureau grand public . APU pour ordinateur portable | Ryzen 2000 (Raven Ridge) | Ryzen 3000 (Picasso) | Ryzen 4000 (Renoir) Ryzen 5000 (Lucienne) |
Ryzen 5000 (Cézanne) Ryzen 6000 (Barcelone) |
Ryzen 6000 (Rembrandt) | Ryzen 7000 (Phénix) | Ryzen 8000 (Strix Point) | À déterminer |
Mobile basse consommation | N / A | N / A | Ryzen 5000 (Van Gogh) Ryzen 6000 (Crête du Dragon) |
À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
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