Мршави на АМД Ризен 3000

На Цомпутек 2019(Computex 2019) , међународној техничкој конференцији одржаној у Тајпеју(Taipei) , АМД(AMD) је најавио нешто што је технолошке ентузијасте посвуда избезумило: АМД Ризен 3000(AMD Ryzen 3000) серију, нове процесоре који обећавају да ће померити границе на било ком раније приказаном хардверу. 

Ово је значајно јер АМД(AMD) држи друго место за процесоре већ дуже време, увек заостаје за Интелом(Intel) упркос огромном труду са стране АМД(AMD) -а.

Оно што чини АМД Ризен 3000(AMD Ryzen 3000) тако посебним је то што би његове спецификације могле да ставе компанију испред Интела —(Intel—and) иу неким случајевима, да сруше претходна мерила за постављање рекорда.

Ако почнете да копате по тачним зашто и како овога, брзо ћете се наћи у корову са техничким жаргоном и терминологијом. Овај чланак ће лаички објаснити шта овај процесор издваја и зашто је важан.

Дефинисање појмова

Постоје одређени термини који се користе у вези са хардвером који су једноставно најбољи начин да се објасне одређени концепти. Потрудићемо се да их овде дефинишемо на начин који је лак за разумевање и памћење.

  • Нанометар (нм):(Nanometer (nm): ) Нанометар је милијарда метра. У нумеричком приказу, ово је 0,000000001 метара. Нанометри су скраћени као „нм“.
  • Транзистор:(Transistor:) Полупроводник који се налази на чипу који постоји или у "укљученом" или "искљученом" стању. Транзистори су важни мерачи за ЦПУ(CPUs) (централне процесорске јединице). Добро правило: што је више транзистора, то је ЦПУ(CPU) ефикаснији .
  • Централна процесорска јединица (ЦПУ):(Central Processing Unit (CPU): ) ЦПУ је(CPU) „мозак“ рачунара. Овај мали чип се налази унутар матичне плоче и покреће многе операције и процесе који се одвијају на вашем рачунару. ЦПУ(CPU) се такође назива „процесор“ или, ређе, „микропроцесор“.
  • Матична плоча:(Motherboard: ) Ако је ЦПУ(CPU) „мозак“ рачунара, онда је матична плоча кардиоваскуларни, ендокрини и мусколоскелетни систем. Матична плоча је штампана плоча од фибергласа и бакра која усмерава ток енергије на различите компоненте, организује резултате ЦПУ(CPU) процеса и делује као централна веза за различите компоненте.
  • Језгро:(Core: ) Често чујете за „вишејезгарне“ процесоре. Ово је део ЦПУ-а(CPU) који врши прорачуне на основу датих инструкција. ЦПУ(CPUs) -и долазе у варијантама са једним језгром, двојезгарима, четворојезгарима и осам језгара. Иако постоје процесори(CPUs) са још више језгара, они обично превазилазе хардвер потрошачког квалитета.
  • Нит:(Thread: ) У смислу рачунарства, „нит“ је низ инструкција које процесор извршава. Обрада са више нити је када ЦПУ(CPU) дели различите нити између својих језгара како би извршио више од једне операције истовремено.
  • Циклус:(Cycle: ) Један електронски импулс из ЦПУ-а(CPU) .
  • Брзина такта:(Clock Speed: ) Број циклуса у секунди који ЦПУ(CPU) може да изврши.
  • Оверцлоцкинг: Чин повећања брзине такта ЦПУ(CPU) -а изнад онога за шта је дизајниран да поднесе. Што је брзина такта већа, ЦПУ(CPU) производи више топлоте. Брзина такта(Clock) је ограничена колико се ЦПУ(CPU) и његови материјали могу загрејати пре него што рачунар претрпи трајна, неповратна оштећења.
  • Кеш меморија:(Cache: ) Мања колекција меморије са већим брзинама где се често потребни подаци или информације чувају за брз и лак приступ.

Напомена о Муровом закону

„Муров закон(Law) ” није „закон” у научном или правном смислу; радије, то је запажање да се број транзистора на једном процесору удвостручује из године у годину.

Назван је тако по Гордону Муру(Gordon Moore) , извршном директору (CEO)Интела(Intel) и оснивачу компаније Фаирцхилд Семицондуцтор(Fairchild Semiconductor) , на основу рада који је написао 1965. Муров (Moore)закон(Law) важио је деценијама, али је последњих година почео да се оповргава.

Број би се удвостручио јер би транзистори постали мањи и захтевали знатно мање снаге. Како се приближавамо границама тренутних производних процеса, број транзистора који се додају сваке године такође се успорава. АМД Ризен 3000(AMD Ryzen 3000) серија означава први пут да су се транзистори смањили на било који начин од 2014.

Транзистори су обично направљени од силикона, али испод 7нм постају незграпни. Физички простор је толико збијен да електрони заправо пролазе кроз физичке баријере. (Званични назив за овај феномен је квантно тунелирање.

Не брините о томе више од тога.) Међутим, други материјали осим силицијума могу тако блиско сарађивати да би створили још мање транзисторе. Произвођачи и компјутерски научници спроводе истраживања како би пробили ову препреку. Откриће материјала који се може користити за прављење мањих транзистора у масовној скали представљало би велики пробој за компјутерски хардвер.  

Спецификације АМД Ризен 3000

Сада када смо склонили те термине, хајде да заронимо у то колико је моћна АМД Ризен 3000(AMD Ryzen 3000) серија. На Цомпутек-(Computex) у, АМД(AMD) је најавио пет специфичних процесора (иако је од тада процурило више):

  • Ризен 9(Ryzen 9) 3900Кс: 12-језгарни, 24-нитни са основном брзином од 3,8 ГХз(GHz) и повећаном брзином од 4,6 ГХз(GHz) . Почетна цена: 499 долара.
  • Ризен 7(Ryzen 7) 3800Кс: 8-језгарни, 16-нитни са основном брзином од 3,9 ГХз(GHz) и повећаном брзином од 4,5 ГХз(GHz) . Почетна цена: 399 долара.
  • Ризен 7(Ryzen 7) 3700Кс: 8-језгарни, 16-нитни са основном брзином од 3,6 ГХз(GHz) и повећаном брзином од 4,4 ГХз(GHz) . Почетна цена: 329 долара.
  • Ризен 5(Ryzen 5) 3600Кс: 6-језгарни, 12-нитни са основном брзином од 3,8 ГХз(GHz) и повећаном брзином од 4,4 ГХз(GHz) . Почетна цена: 249 долара.
  • Ризен 5(Ryzen 5)   3600: 6-језгарни, 12-нитни са основном брзином од 3,6 ГХз(GHz) и повећаном брзином од 4,2 ГХз(GHz) . Почетна цена: 199 долара.

Поред ових нових процесора, треба напоменути да је АМД(AMD) представио нови Кс570(X570) чипсет са ПЦИе 4.0(PCIe 4.0) . Најједноставније речено, то значи да ови процесори могу да искористе предности бржег преноса података. То значи знатно побољшане перформансе графичких картица, мрежних уређаја и уређаја за складиштење података.

Горе наведени бројеви су импресивни, али нису толико(that) импресивни. Постоје веће брзине такта. Дакле, шта чини АМД Ризен 3000(AMD Ryzen 3000) серију тако узбудљивом? Па, још се тога дешава испод површине чипа.

Поред ових бројева, АМД(AMD) је тврдио да Зен 2(Zen 2) архитектура на којој су ови процесори изграђени има 15% више инструкција по такту од Zen+ архитектуре. Разлог је заснован на томе како је дизајнирана Зен 2(Zen 2) архитектура.

Укратко ћемо се дотакнути како ово функционише. Унутар скупа чипова налазе се различите компоненте које раде заједно, укључујући ствари које се називају цИОД (скраћено од клијент ИО дие) и ЦЦД(CCD) (скраћено за уређај са спојеним пуњењем). цИОД се повезује са једним или два ЦЦД(CCD) - а.

Ово дели посао између компоненти, што значи потенцијал за кашњење (или кашњење) у процесима. Наравно, ово кашњење се мери на скали од наносекунде, тако да, иако није приметно за корисника, представља потенцијални гас за постизање највеће могуће брзине. Међутим, према АМД(AMD) -у, ово би требало да буде спорно питање.

АМД(AMD) је такође удвостручио Л3 величину кеш меморије. Кеш меморија омогућава процесору да брже преузме информације које су му потребне. Ови нови процесори користе вишеструке кеш меморије да поделе ову меморију тако да се ништа не реплицира, што је резултирало побољшањима перформанси која чине заостајање процеса ирелевантним.

Зашто је све ово важно—и(Matters—and) зашто је узбудљиво(Exciting)

Сада када смо покрили техничке аспекте ових чипова, хајде да се спустимо на разлог зашто читате овај чланак на првом месту: зашто је тако узбудљив.

Први и најважнији разлог је конкуренција. Интел(Intel) већ годинама има монопол на картице високих перформанси. Иако АМД(AMD) није лоша опција, они који траже врхунске перформансе морају да плате колико год Интел(Intel) цени своје картице. Са АМД(AMD) који долази на сцену и барем парира или потенцијално победи Интел(Intel) , то значи конкуренцију и надамо се ниже цене.

Други разлог је што нови производни процеси значе више иновација и побољшања у области рачунарства. Годинама се много прича о квантном рачунарству и другим потенцијалним путевима за истраживање, и то са добрим разлогом: сви су могли да виде крај линије за наше претходне методе.

Док транзистори од 7 нанометара сами по себи представљају изазове, њихов развој и употреба у производима за потрошаче добар је знак да су произвођачи на правом путу ка следећој фази компјутерске технологије.

Трећи разлог, и најрелевантнији за играче, је потенцијал за бољу графику и више кадрова у секунди по полуприступачној цени. ПЦ рачунар са максималном потрошњом није увек приступачан, а одржавање најсавременијег система никада неће бити јефтин хоби, али бољи процесори значе мање енергије, што значи да мање буџета мора да иде на напајање.

Људи су узбуђени због нових игрица и сјајних компјутерских верзија, али иза свог бљеска и гламура крије се срце рачунарства: процесори, матичне плоче и друге компоненте због којих све то функционише. А када те компоненте добију оваква значајна побољшања, па—то је разлог да се узбудите.



About the author

Ја сам искусан софтверски инжењер са преко 10 година искуства у развоју и управљању корисничким налозима, породичној безбедности и Гоогле Цхроме технологији. Имам јаку основу у математици и информатици које користим за креирање јасних, сажетих описа својих вештина.



Related posts