{"id":8852,"date":"2024-06-22T15:05:30","date_gmt":"2024-06-22T15:05:30","guid":{"rendered":"https:\/\/byte-bucket.com\/2024\/06\/22\/amd-plant-mobile-strix-point-apus-ryzen-9000-modelle-mit-zen-5-architektur-erste-tests-vielversprechend-80-zeichen\/"},"modified":"2024-06-22T15:05:30","modified_gmt":"2024-06-22T15:05:30","slug":"amd-plant-mobile-strix-point-apus-ryzen-9000-modelle-mit-zen-5-architektur-erste-tests-vielversprechend-80-zeichen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/byte-bucket.com\/?p=8852","title":{"rendered":"AMD plant mobile Strix-Point-APUs &#038; Ryzen-9000-Modelle mit Zen-5-Architektur &#8211; Erste Tests vielversprechend (80 Zeichen)"},"content":{"rendered":"<p>AMD plant im Juli die Einf\u00fchrung neuer mobiler Strix-Point-APUs sowie erster Modelle der Ryzen-9000-Serie. Dabei setzen alle neuen Prozessoren auf die neue Zen-5-Architektur, w\u00e4hrend die APUs sowohl Zen-5 als auch Zen-5c-Kerne enthalten werden. Erste Tests haben bereits einen Einblick in die GPU-Leistung gegeben und AMD hat eine 16%ige Steigerung der IPC (Instructions per Cycle) f\u00fcr die CPU-Kerne versprochen.<\/p>\n<p>Ein erster Test des Ryzen AI 9 365 durch David Huang zeigt vielversprechende Ergebnisse. Der Prozessor konnte auf eine TDP von 54 W konfiguriert werden und besteht aus zwei CCX-Clustern. Im CCX0 befinden sich vier Zen-5-Kerne mit einem L3-Cache von 16 MB. CCX1 enth\u00e4lt entweder acht (Ryzen AI 9 HX 370) oder sechs (Ryzen AI 9 365) aktive Zen-5c-Kerne mit einem L3-Cache von 8 MB.<\/p>\n<p>Huang verglich den Ryzen AI 9 365 (Zen 5) mit dem Ryzen 7 7735U (Zen 3) und dem Ryzen 7 7840U (Zen 4) und f\u00fchrte IPC-Tests bei gleicher Taktrate durch. Die Tests zeigten eine 9,7%ige Steigerung der IPC in den SPEC-Integer-Tests und eine 15%ige Zunahme der IPC im Geekbench 6 f\u00fcr die Integer- und Flie\u00dfkomma-Tests.<\/p>\n<p>Die Single-Core-Leistung des Ryzen AI 9 365 und des Ryzen 7 7840U ist aufgrund der Single-Core-Boost-Frequenz von 5,1 bzw. 5 GHz \u00e4hnlich hoch, jedoch zeigt sich ein Unterschied in den Multi-Threaded-Tests. Hier traten zuvor maximal acht Kerne gegen zehn Zen-5-Kerne an, w\u00e4hrend nun zehn Kerne gegen zehn Zen-5-Kerne k\u00e4mpfen. Der Ryzen AI 9 365 hat zudem ein h\u00f6heres TDP-Budget von 54 W im Vergleich zu den 28 W des Ryzen 7 7840U, was zu einer deutlich h\u00f6heren relativen Leistung von 68% f\u00fchrt.<\/p>\n<p>David Huang f\u00fchrte auch Tests zur Front-End-Bandbreite und zur Verdopplung der Bandbreite vom L2- zum L1-Cache durch. Die Latenz der Kerne und die Bandbreite zwischen den Kernen wurden ebenfalls getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Leistung bei Multi-Threaded-Aufgaben mit zehn oder zw\u00f6lf Zen-5-Kernen deutlich ansteigt, w\u00e4hrend die vier Zen-5-Kerne eine hohe Leistung bei Single-Threaded-Anwendungen bieten.<\/p>\n<p>Bei den Desktop-Modellen der Ryzen-9000-Serie bleibt die Anzahl der Kerne bei 6, 8, 12 oder 16 relativ unver\u00e4ndert, w\u00e4hrend sich die Fertigung nur geringf\u00fcgig \u00e4ndert. Um die ersten Einsch\u00e4tzungen zu best\u00e4tigen, sind umfangreiche Tests der Ryzen-AI- und Ryzen-9000-Prozessoren erforderlich. Die Einf\u00fchrung der neuen Prozessoren im Juli verspricht jedenfalls Spannung, w\u00e4hrend Intel voraussichtlich erst Ende 2024 mit Arrow Lake im Desktop-Bereich reagieren kann.<\/p>\n<p>Schlagw\u00f6rter: Ryzen AI + David Huang + TSMC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AMD plant im Juli die Einf\u00fchrung neuer mobiler Strix-Point-APUs sowie erster Modelle der Ryzen-9000-Serie. 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