[抓对厮杀]AMD Ryzen 5 1600 1500X 及

所属栏目:硬件影视 2020-05-27 05:05:13 来源于:http://www.658msc.com
前不久曾测试 AMD Ryzen 5开卖 Intel i5 挫得等? R5 1600X之多工应用拳打 i7-7700K脚踢 i5-7600K
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今天再加入三颗 Ryzen 5,分别是1600及 1500X及1400的测试
AMD Ryzen 5 1600将与 i7-7700K抓对厮杀
AMD Ryzen 5 1500X及 Ryzen 5 1400则与 i5-7600K比拚
新加入的 AMD Ryzen 5 1600 Ryzen 5 1500X Ryzen 5 1400照片

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当前资讯业的发展趋势,已进入中央处理器多核心多执行绪的时代
市面上的各种电脑应用程式和电子竞技游戏均已对多核心多执行绪进行全面优化与支援
这对具有更多核心执行绪的 AMD Ryzen处理器而言更具优势
Ryzen 5系列与 Intel Core i5-7600K相比,在执行多工应用程式上,能给 user更高的效能,以及更多的经济效益
从早先的 AMD官方记者会中,我们也已获知,以未超频的 AMD Ryzen 5 1600X与未超频的 Core i5-7600K在 CINEBENCH R15上相比
Ryzen 5 1600X有 69%的胜出,充分体现AMD Ryzen 5在多工应用的绝对优势
而 Ryzen 5 1600与之前测过的 1600X同样是 6C12T,虽然预设时脉较 i7-7700K低,但因为较 7700K具有更多的执行绪,所以在多工测试上仍具有优势
AMD Ryzen 5 1500X 1400则皆为 4C8T,其预设时脉同样亦低于只有 4个执行绪的 Intel Core i5 7600K,但在多工测试上 Ryzen 5 1500X 1400仍有胜算
虽然 Ryzen 5普遍预设时脉较 Intel低,但因爲 Ryzen 5的设计特性,不管他有X没有X,各个 Ryzen皆未锁频,Ryzen 5 1600本质上与 1600X其时并无不同,在空冷状态下要将 Ryzen 5 1600超频至 1600X也不难,同样的要将 Ryzen 5 1500X 1400也超频至 4GHz附近也不无可能

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因为 Ryzen有全面不锁倍频的特性,刚好符合了台湾的 Power User热衷于以稳定超频的方式来提升(或榨乾) CPU的效能
话虽如此,AMD仍然把丑话先言明
AMD处理器只能在其相关规範中运行出厂设置
超出规格或超出出厂设置,可能会损坏您的处理器和或导致其他问题,并丧失保固,请会员们斟酌
且 AM4主板亦允许于 BIOS中对 CPU RATIO(0.25倍乘法器步数)做控制,对 CPU调整电压,改变内存频率和内存参数等设置

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丑话已然言明,超频仍是难免,AMD亦为了 Ryzen设计提供了专用的超频应用程式
名为 AMDRyzen Master(for AM4)方便让您能于作业系统中实行软超频
下载连结

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AMD Ryzen Master可让您存取 4个设定档,以储存针对 Ryzen™ CPU 和 DDR4 记忆体自订的时脉和电压调整,您也可以锁定核心和调整记忆体时序
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硬体状态更新至最新至关重要,更新至最新 AMD Ryzen Master才能提供您每个核心的即时监视以及时脉速度和温度值,包括平均和尖峰读取值
概略演示 AMD Ryzen Master的操作过程
开启后的警语

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user有4组设定可以存取

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看看 Ryzen 5 1600 1500X 1400分别的售价
AMD Ryzen 5 1600:6C12T / 3.2~3.6GHz / 16MB / 65W / Wraith Spire / USD$219(台湾代理商的报价新台币7800元)
AMD Ryzen 5 1500X:4C8T / 3.5~3.7GHz / 16MB / 65W / Wraith Spire / USD$189(台湾代理商的报价新台币6800元)
AMD Ryzen 5 1400:4C8T / 3.5~3.7GHz / 16MB / 65W / Wraith Spire / USD$169(台湾代理商的报价新台币6000元)
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为了方便做比较
使用与之前相同的多工应用程式

1.Cinebench R15
CineBench是很有说服力的一套 CPU和显卡测试系统,最新的是 R15版
相比 R11.5版本的最多 16个核心来说,R15版本最多能够支援 256个逻辑核心
此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对 CPU性能的检测更加準确

2.Wprime 2.10
Wprime是一款通过算质数来测试电脑运算能力等的软体(特别是并行能力)
与 Super Pi只能支援单执行绪不同的是,Wprime最多可以支援八个执行绪,也就是说可以支援八核心处理器,并且测试多核心处理器性能时比 Super Pi更準确

3.X264 FHD Benchmark
X264 FHD Benchmark是一款多工应用程式,乃用来测试多核心多执行绪中央处理器的浮点运算能力以及多媒体的转档性能的工具软体,虽然较旧仍不失其準确度
AMD Ryzen 5 1600,1500X 1400测试平台
M/B :ASRock AB350 GAMING K4
MEM :GeIL DYNA4 SLT DDR4 (2x8GB) DUAL Channel加灯效
OS :WIN 10 X64
CPU:AMD Ryzen 5 1600 & 1500X
Cooler: Noctua NH-U12S SE-AM4
Intel Core i7-7700K测试平台
M/B :ASUS ROG MAXIMUS IX HERO
MEM :G.SKILL 8GBX4 DDR4 3866 DUAL Channel
OS :WIN 10 X64
CPU:Intel kabylake Core i7-7700K
Cooler:BitPower 水冷套件
Intel Core i5-7600K测试平台
M/B :ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA
MEM :G.SKILL 内建 RGB LED 8GBX2 DDR4 4000 DUAL Channel
OS :WIN 10 X64
CPU:Intel kabylake Core i5-7600k
Cooler:Thermalright 全铜散热器用放的
测试诸元
AMD Ryzen 5 1600预设时脉的测试诸元
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AMD Ryzen 5 1600 OC 3.9GHz的测试诸元 Vcore=1.35v

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AMD Ryzen 5 1500X预设时脉的测试诸元
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AMD Ryzen 5 1500X OC 4.0GHz的测试诸元
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AMD Ryzen 5 1400预设时脉的测试诸元
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AMD Ryzen 5 1400X OC 3.9GHz的测试诸元
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对照组 Intel Core i7-7700K OC 4.9GHz测试诸元

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Intel Core i7-7700K 4.5GHz测试诸元

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Intel Core i5-7600K在 4.2GHz测试诸元

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Intel Core i5-7600K在 5GHz测试诸元

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AMD提醒 user:
在运算多工应用程式之前,爲确保能在 Win10上充分发挥 Ryzen的效能,在进入 Win 10作业系统后,请将电源计画从[平衡]模式改爲[高效能]模式
如果担心[高效能]模式会增加功耗,则可以下载并执行由 AMD专为 Ryzen设计的专用电源计划
甚么是 Rzyen专用电源计划?
Window 10原本的电源选项计划[平衡]电源计划,会影响 Ryzen处理器的效能,所以官方都会要求我们把电源计划调整至[高效能]
对于这个问题,AMD技术营销部门高管 Robert Hallock解释:
AMD Ryzen处理器支援 SenseMI技术,它可以让微处理器更快速、更精确地执行电压、频率细粒度调整以提升效能,响应时间可以低至1毫秒
不过这个功能需要 Ryzen处理器集成的功耗管理支援,频率、电压的控制是通过 P-State实现的
它是频率与电压的各种组合,但这又是作业系统来决定的,处理器接受作业系统的要求,并据此实现各种 P-State状态

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与[高效能]模式相比,Windows预设的[平衡]电源计划因爲设置了更高的临界值
所以需要更长的时间才能转换 P-State,因此 AMD的处理器在某些应用要求需要更快的速度时就会受到部分限制
[平衡]电源计划并且还在别的方面影响了 Ryzen效能,[平衡]计划在可能的情况下总是试图让处理器第一个逻辑核心在超过 10%的使用率时“停车”(Core Parking)
以 8C/16T的 Ryzen 7 1800X为例,处理器0(物理内核)和逻辑处理器1(SMT内核)在保持唤醒的情况下,其他的 14个核心随时都可能被停车(Core Parking)
当停车的核心被再恢复时则会产生延迟以致于影响效能
所以爲确保能充分发挥 Ryzen的效能,在进入Win 10作业系统后,请将预设的电源计画从[平衡]模式改爲[高效能]模式
或会员可以下载 AMD所提供自己的 Windows电源计划,配置文件
下载该配置文件
并解压之后双击 PPKG文件即可导入,这样在 Ryzen处理器中就多了一个AMD Ryzen Balanced[AMD Rzyen平衡]的计划(如下图)

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当将电源计画从[平衡]模式改爲[高效能]模式或执行 AMD自己所提供的 Windows电源计划后
我们就可以来比较运算多工应用程式

首先是 CineBench R15
在 AMD Ryzen 5 1600预设时(3.4GHz) CineBench R15的结果是 1138cb

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而在 AMD Ryzen 5 1600超频至 3.9GHz后得分则增为 1296cb

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超频至 3.9GHz的 AMD Ryzen 5 1600超频幅度为 12.8%,而效能提升了12.2%
AMD Ryzen 5 1500X预设时(3.6GHz) CineBench R15的结果是 809cb

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而在 AMD Ryzen 5 1500X超频至 4.0GHz后得分则增为 896cb

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超频至 4.0GHz的 AMD Ryzen 5 1500X超频幅度为 10%,而效能提升了10.7%
在 AMD Ryzen 5 1400预设时(3.2GHz) CineBench R15的结果是 584cb

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而在 AMD Ryzen 5 1400超频至 3.9GHz后得分则增为 808cb

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超频至 3.9GHz的 AMD Ryzen 5 1400超频幅度为 21.9%,而效能提升了38.3%

运算多工应用程式 CineBench R15在 Intel Core i7-7700K OC 4.9GHz得分为 1071cb

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超频至 4.9GHz的 Intel Core i7-7700K超频幅度为 16.6%,而效能提升了多少不可考因为并未与 Core i7-7700K预设时的成绩比较
运算多工应用程式 CineBench R15在 Intel Core i7-7700K 4.5GHz得分为 989cb

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超频至 4.9GHz的 Intel Core i7-7700K超频幅度为 16.6%,而效能提升了多少不可考因为并未与 Core i7-7700K预设时的成绩比较
运算多工应用程式 CineBench R15在 Intel Core i5-7600K在预设时脉(4.2GHz)结果为 702cb

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运算多工应用程式 CineBench R15在 Intel Core i5-7600K在 5GHz得分为 816cb

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超频至 5.0GHz的 Intel Core i5-7600K超频幅度为 19%,而效能提升了 16%

CineBench的效能比较表
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(1600X之数据承前次测试转入)
从上表看到,预设值下的 Ryzen 5 1600之 Cinebench R15通杀 超频后的 7600K及 7700K
而超频至 4GHz的 1500X及超频至 3.9GHz的 Ryzen 5 1400 亦强过超频至 5GHz的 7600K

运算多工应用程式 Wprime 2.10在 AMD Ryzen 5 1600预设时(3.4GHz)得分为152.257sec(时间愈短愈好)

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运算多工应用程式 Wprime 2.10在 AMD Ryzen 5 1600 OC 3.9GHz得分为130.695sec(时间愈短愈好)

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超频至 4.0GHz的 AMD Ryzen 5 1600超频幅度为 14.7%,而效能提升了16.5%

运算多工应用程式 Wprime 2.10在 AMD Ryzen 5 1500X预设时(3.6GHz)得分为212.933sec(时间愈短愈好)

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运算多工应用程式 Wprime 2.10在 AMD Ryzen 5 1500X(4.0GHz)得分为190.747sec(时间愈短愈好)

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超频至 4.0GHz的 AMD Ryzen 5 1500X超频幅度为 11.1%,而效能提升了11.6%

运算多工应用程式 Wprime 2.10在 AMD Ryzen 5 1400预设时(3.2GHz)得分为266.562sec(时间愈短愈好)

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运算多工应用程式 Wprime 2.10在 AMD Ryzen 5 1400(3.9GHz)得分为195.264sec(时间愈短愈好)

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超频至 3.9GHz的 AMD Ryzen 5 1400超频幅度为 21.87%,而效能提升了36.5%

运算多工应用程式 Wprime 2.10在 Intel Core i7-7700K OC 4.9GHz得分为166.426sec(时间愈短愈好)

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运算多工应用程式 Wprime 2.10在 Intel Core i7-7700K 4.5GHz得分为167.411sec(时间愈短愈好)

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运算多工应用程式 Wprime 2.10在 Intel Core i5-7600K预设 4.2GHz得分为258.528sec(时间愈短愈好)

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运算多工应用程式 Wprime 2.10在 Intel Core i5-7600K在 5GHz得分为216.907sec(时间愈短愈好)

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超频至 5.0GHz的 Intel Core i5-7600K超频幅度为 19%,而效能同样提升了 16%
看来 AMD在超频的效率上比 Intel Core高许多

Wprime 2.10效能比较表(时间愈短愈好)

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(1600X之数据承前次测试转入)

从上表一目暸然,预设值下 Ryzen 5 1600的 Wprime效能再次胜于超频后的 7600K及 7700K
至于超频至 4GHz的 1500X及超频至 3.9GHz的 1400 亦强过 超频至 5GHz的 7600K

运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 AMD Ryzen 5 1600预设时(3.4GHz)得分为 36.9分

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运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 AMD Ryzen 5 1600超频至 3.9GHz时得分为 42分

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超频至 4.0GHz的 AMD Ryzen 5 1600X超频幅度为 8%,而效能提升了21.5%

运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 AMD Ryzen 5 1500X预设时(3.6GHz)得分为 27.5分

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运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 AMD Ryzen 5 1500X超频至 4.0GHz时得分为 30.6分

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超频至 4.0GHz的 AMD Ryzen 5 1600X超频幅度为 8%,而效能提升了21.5%

运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 AMD Ryzen 5 1400预设时(3.2GHz)得分为 21.7分

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运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 AMD Ryzen 5 1400超频至 3.9GHz时得分为 29.7分

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超频至 3.9GHz的 AMD Ryzen 5 1400超频幅度为 21.88%,而效能提升了36.86%

运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 Intel Core i7-7700K OC 4.9GHz得分为 33.8分

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运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 Intel Core i7-7700K 4.5GHz得分为 33.5分
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运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 Intel Core i5-7600K在 4.2GHz得分为 25.1分

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运算多工应用程式 X264 FHD Benchmark在 Intel Core i5-7600K在 5GHz得分为 29.6分

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X264 FHD Benchmark的效能比较表

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(1600X之数据承前次测试转入)
最后一张比较表仍不意外,预设下的 1600在 X264 FHD Benchmark效能,再次胜于 7600K及 7700K
至于超频至 4GHz的 1500X及超频至 3.9GHz的 1400 亦强过 超频至 5GHz的 7600K

以上三个效能比较表,除了 1500X与 1400对超频至 5GHz的 i5-7600K领先幅度较少外,超频后的 1600对 7700K及 7600K皆有不小的领先,再次证明多工执行是 Ryzen的强项,为了拥有多工的优势Ryzen绝对是您最优的选择
新增加的测试与对照暂告一段落,日后有关更新当会在此发布
接下来沧者彙整了网路上对 Ryzen 5 1600的测试及比较表
Ryzen 5 1600本质上跟 AMD Ryzen 5 1600X并无甚大差别
只是 Ryzen 5 1600的 TDP功耗只有 65W,虽以省电为诉求为主,但却非省油的灯
从下面网路上 CineBench R15的比较表中我们看到,AMD Ryzen 5 1600(3.2GHz to 3.6GHz)的 CineBench R15成绩为1123cb
其实并不比 AMD Ryzen 5 1600X预设时(3.7GHz)的 CineBench R15 1155cb逊色多少
当然也远远胜过超频至4.5GHz i7-7700K的 986cb有15%
更胜超频至 4.8GHz i7-7600K的 785cb有 15%
以低功耗诉求的 1600 CPU在效能上有这样的表现实属不易
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更多的 AMD Ryzen 5 1600的效能测试彙整如下
Ryzen 5 1600测试

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在最后结束之前,来介绍 AMD Ryzen 5微架构,有兴趣的会员可以看一下

高效能“Zen”微体系结构注重的四个领域:
1.效能:
2.吞吐量:
3.效率:
4.可扩展性:

1.效能:增强指令级并行性(ILP),以提高单线程效能。
在效能方面,Zen微架构代表了核心执行能力的巨大进步
与 AMD以前的设计相比。值得注意的是,“Zen”微架构具有 1.75X大的指令
调度程序窗口和 1.5X更大的侦错宽容度和 Resources2,这个变化允许“Zen”安排和发送更多的工作进入执行单位
此外,新的微操作缓存允许“Zen”绕过 L2和 L3高速缓存,当使用频繁访问的微操作时,“Zen”也获得了基于神经网络的分支预测单位,允许“Zen”架构更準确地制定最佳的说明和路径为未来的工作
最后,基于“Zen”架构的产品可以选择性地利用 SMT来增加通过用有意义的工作填充应用程序创建的管道气泡来利用计算管道
总之,这些变化将精湛的单线程功能投入“Zen”的核心。

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2.吞吐量:缓存和快取引擎中增强的数据速率,以及管道的执行处理
气泡通过多线程执行绪(SMT)
高效能引擎需要更佳的燃料,而
“Zen”微体系结构的吞吐量特性可以实现看待
主要的变化是使用专用的 64KB L1指令对缓存层次进行了主要修改和数据高速快取,每个核心 512KB专用 L2快取,以及四个内核共享的 8MB三级缓存。这个缓存增加了一个複杂的学习预取器,推测将收集应用程序数据缓存,以便它们可以立即执行
总之,这些变化建立了较低级别的缓存使更接近 CPU核心,将高达 5倍的高速缓存带宽转化为 CPU核心以大幅提高缓存效能。

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3.效率:以低功耗的设计,智能管理主动和闲置时功率,提取真实
硅晶圆功能,并最小化每瓦特有效性能之损耗
除了採用更节能的 14nm FinFET工艺,“Zen”架构专门利用了全球铸造 14nm FinFET工艺的密度优化版本
这允许更小的管芯尺寸和在整个功率/性能曲线下降低工作电压
“Zen”架构也结合了 AMD最新的低功耗设计方法,如:前面提到的微操作缓存来减少功耗密集的遥控器,积极的时钟门控将动态功耗归零
最低限度利用核心区域的消费,和用于低功耗地址生成的堆栈引擎

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在这个领域,特别是 AMD的 APU团队,其电源管理智慧正在发扬光大,赋予“Zen”从低瓦数移动到HEDT配置的能力
4.可扩展性:连接到称为 Infinity Fabric的新互连的模块化 4C核心複合体(CCX)
允许“Zen”有效地扩展,集成和与其他 AMD IP进行通信。
“Zen”体系结构的可扩展性始于CPU Complex(CCX),这是一个原生四核模组。每个 CCX具有 64K L1 I缓存,64K L1 D缓存,每个内核 512KB专用 L2缓存和共享的 8MB L3缓存核心
CCX中的每个内核可以选择使用 SMT来实现更多的多线程功能
多个 CCX可以存在于“Zen”产品中。在AMD Ryzen™处理器的情况下是 4 + 4配置中的两个 CCX,可以通过 Infinity Fabric进行通信,每个 CCX中的单个内核可以在整个市场上对称地禁用分段(例如 AMD Ryzen TM 5 1600X的3 + 3处理器)
这种模块化设计允许 AMD根据需要扩展核心,线程和缓存数量全面的客户端,服务器和 HPC市场

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与此同时,Infinity Fabric是灵活和一致的界面/总线,允许 AMD快速将複杂的知识产权组合有效地整合到一个凝聚力的模具中
这些组装件可以利用 Infinity Fabric在 CCXes,系统内存和其他控制器之间交换数据(例如内存,I / O,PCIe®)存在于 AMD Ryzen™SoC设计上
无限面料还赋予“Zen”建筑功能强大命令和控制功能,建立一个允许实时估计的敏感反馈迴路并调整核心电压,温度,插座功率,时钟速度等。这个命令和 AMD SenseMI技术的控制功能在本指南后面讨论过
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注:来自 Hot的 AMD面板中提供了有关“Zen”架构基础知识的更多技术细节
芯片2016(HC28)和ISSCC 2017. AMD Ryzen™处理器的具体细节在 AMD中可用

来自 AMD Ryzen™处理器技术日的 Ryzen™处理器架构演示文稿
首先,重要的是要了解每个 AMD Ryzen™处理器都具有分布式“智能”
互联传感器的网格,精确到 1mA,1mV,1mW和1°C,轮询速率为 1000 /秒
这些传感器产生重要的遥测数据,进入Infinity Fabric控制迴路和控制迴路
有权根据当前对 AMD Ryzen™处理器的行为进行实时调整预期未来管理状况
AMD SenseMI是依靠複杂的学习算法和/或的五个相关“感官”包
Infinity Fabric的命令和控制功能使 AMD Ryzen™处理器能够与机器配合使用
智能(MI).3
这种智能被用来微调性能和功率特性
核心,管理推测缓存提取,并执行基于AI的分支预测
纯动力
推动 Precision Boost的智能传感器分布式网络可以实现双重责任处理器功耗与任何给定的工作量,并为下一级的辉煌
遥测数据来自 Pure Power优化循环允许每个 AMD Ryzen™处理器检查其独特的特性
自己的硅提取个性化的管理

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精度提升
使用 Infinity Fabric的当前/温度/负载数据,Precision Boost调製 AMD Ryzen™
处理器的时钟速度在 25MHz步进。粒度时钟速度控制提供 AMD Ryzen™
处理器的操作自由度更高,使核心频率更接近理想频率目标,允许在该理想目标下进行更好的抖动
评论者应该期望一个时钟速度让人想起一个 GPU,而不是一个方波,这种行为有助于持续高速的时钟速度
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扩展频率範围(XFR)
为建立或购买基于 AMD Ryzen™处理器的系统提供极大降温的用户。可选择
具有 -X后缀的 AMD Ryzen™处理器型号,XFR提升了最高精度升压频率
普遍的限制 - 在优质系统和处理器冷却的情况下.3这是通过阅读来实现的
并预测 AMD Ryzen™处理器的距离为接合热限制,然后转换可用
净空变成额外频率。
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神经网预测
每个 AMD Ryzen™处理器中的真实 AI都利用神经网络来实时学习
应用程序的行为并推测其下一步。预测 AI準备好重要的 CPU指令,所以处理器总是用来处理新的工作负载

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智能预取
複杂的学习算法了解应用程序的内部模式和行为
预计将来快速执行需要哪些数据,Smart Prefetch预测预加载
数据转换成AMD Ryzen™处理器的大型缓存,实现快速响应的计算

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AMD Ryzen™处理器体验同样重要的是全新的 AM4平台。在高层次上,AM4平台由六个芯片组组成,可与新插座 1331互换配对
这允许主板製造商在入门级(A320或A / B300)(中端)製作一系列解决方案
(B350)和高端段(X370或X300)

这些主板可以利用最新的消费者存储和AM4本机的 I / O功能
平台包括:NVMePCIe®3.0 x4,SATA,SATA Express,双通道DDR4,本机 USB 3.1 Gen 2和更多
AMD AM4平台 I / O功能

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A.每个 SATA Express接口都可以作为两个SATA 3.0接口或一个 SATA接口
B. SATA RAID通过优化的驱动程序提供。不包括 NVMe的RAID。
C.推荐使用> 0.198 C / W的热解决方案进行超频和 AMD SenseMI XFR启用。所有AMD Ryzen™处理器都不提供 XFR
D. AMD产品保修不包括超频造成的损害,即使 AMD硬件启用了超频。仍需要主板支持。
E.所有 PCIExpress®连通性等待认证

AMD AM4平台 CPU插座的灵活性,是用户的技术成就。
1331脚位中将 AMD的分支插座基础架构(AM3和FM2 +)简化为可承载的单个插槽
AMD Ryzen™处理器,基于“Zen”第七代的“Raven Ridge”APU,与 AM4主板成长和扩张,是一个令人难以置信的机会
除非需要对处理器进行封装引脚分配更改的技术(例如DDR5或PCI)
Express®Gen 4),也是 AMD打算在 2020年之前利用 Socket 1331和 AM4平台
用户几年的插座稳定性
这是用户系统随着不断发展而成长的另一个机会需要

这些芯片组中描述的存储和 I / O选项与AMD Ryzen™的 SoC设计相加处理器,其本身特点:
4x USB 3.1 Gen 1
16路 PCIExpress®Gen 3图形(2x8 mGPU支持在X370上)
4x PCIExpress®Gen 3适用于高速NVMe SSD或其他配套卡
用于芯片组通信的4x PCIExpress®Gen 3(可与 X300chipset一起免费使用)

AMD Ryzen™处理器 SoC中的部分或全部连接可能与或完全替代,由芯片组提供的连接来创建最终的主板背板配置 
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