Raven ridge что это
AMD представила четыре APU Raven Ridge: два для настольных ПК, и два для ноутбуков
Компания AMD накануне официального открытия выставки CES 2018 представила новые процессоры. Если быть точнее, то речь об APU Raven Ridge, сочетающих в себе CPU Ryzen и GPU Vega.
Семейство APU Raven Ridge для настольных ПК представлено моделями Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G. Их характеристики выглядят следующим образом:
Как отметили в AMD, Ryzen 5 2400G в бенчмарке 3D Mark Time Spy обеспечивает тот же уровень производительности, что и связка из процессора Intel Core i5-8400 и видеокарты Nvidia GeForce GT 1030, но при этом APU обходится более чем в два раза дешевле, да и суммарное TDP получается меньше.
APU AMD Raven Ridge для настольных процессоров поступят в продажу 12 февраля.
В отличие от них, новые модели мобильных APU Raven Ridge, Ryzen 3 2200U и Ryzen 3 2300U, уже доступны производителям ноутбуков. Спецификации новинок таковы:
Эти APU должны составить альтернативу процессором Intel Core i3, использующимся в бюджетных ноутбуках или в начальных конфигурациях ноутбуков среднего уровня. Ну а общая численность мобильных APU Raven Ridge, с учетом ранее представленных Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U, теперь выросла до четырех штук.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G: первое знакомство с Raven Ridge
Оглавление
Вступление
Кооперация с Intel, обновление аппаратной платформы игровой приставки, выпуск Zen – все это было лишь вершиной айсберга. У AMD оставался как минимум еще один козырь – объединение графического ядра Vega с архитектурой Zen. Именно этот шаг позволял компании окончательно закрепиться на рынке процессоров.
реклама
И вот этот час настал – AMD анонсировала два APU с архитектурой Zen и графикой Vega. К сожалению, исчерпывающей информации о тонкостях объединения компания не предоставила, и дальнейшие пояснения будут основаны на личных наблюдениях, полученных во время тестирования.
Два новых процессора (их по-прежнему хочется назвать APU) представляют собой всем известную архитектуру Zen в виде одного модуля CCX. Больше никаких частичных объединений! Ясно, что AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G пришли на смену Ryzen 5 1400 и Ryzen 3 1200.
По прошествии полугода разработчики AMD обновили блок мультимедиа, добавив полноценный декодер H.265. Приятно, что новые Ryzen стопроцентно совместимы с уже выпушенными материнскими платами, а для поддержки потребуется лишь обновление BIOS.
Технические характеристики
Модель | AMD Ryzen 5 2400G | AMD Ryzen 3 2200G |
Количество ядер/потоков | 4/8 (1 CCX) | 4/4 (1 CCX) |
Частота CPU, ГГц | 3.6-3.9 | 3.5-3.7 |
Видеоядро | 11 Radeon Vega CU | 8 Radeon Vega CU |
Частота GPU, МГц | до 1250 | до 1100 |
Объем L2 кэша, Кбайт | по 512 на ядро | по 512 на ядро |
Объем L3 кэша, Мбайт | 4 | 4 |
Энергопотребление, Вт | 65 | 65 |
Почему графические Zen наделили всего четырьмя ядрами, а не больше?
реклама
Кроме того, исчезли восемь линий PCI-e, и процессор через материнскую плату отдает только 8х PCIe 3.0. А модернизированное ядро Zen официально обзавелось поддержкой модулей DDR4 с частотой 2933 МГц. Это что касается CPU части новых процессоров, пора переходить к графическому ядру.
Модель | AMD Ryzen 5 2400G | AMD Ryzen 3 2200G |
Видеоядро | 11 Radeon Vega CU | 8 Radeon Vega CU |
Частота GPU, МГц | до 1250 | до 1100 |
Количество текстурных блоков, шт. | 44 | 32 |
Количество блоков растеризации, шт. | 16 | 16 |
Количество движков HWS/ACE, шт. | 2/4 | 2/4 |
FP32, ТФлопс | 1.76 | 1.13 |
FP16, ТФлопс | 3.52 | 2.25 |
С точки зрения аппаратной предвыборки данных и их первоначальной обработки видеоядро Radeon Vega ничем не уступает видеокартам Radeon RX Vega 56/ RX Vega 64. Правда, есть предположение, что размеры кэшей в Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G гораздо меньше, но все же запас чистой производительности достаточен для дальнейшего наращивания FP32 скорости. Опять же, если пропускная способность памяти будет эквивалентно повышена, иначе GPU упрется в узкое горлышко.
А пока можно говорить о 704 ALU для старшей новинки и 512 ALU для младшей. Беглый взгляд дает понять, что по характеристикам они где-то между Radeon RX 550 и RX 560. Вычтем прямую зависимость от ПСП памяти и предположим, что скорость графического ядра будет находиться на уровне Radeon RX 550. И это пока все данные, которыми мы располагаем об интегрированном ядре Radeon Vega.
Тестирование процессоров с интегрированной графикой (APU) AMD Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G (Raven Ridge)
Оглавление
Чуть менее года назад широким массам трудящихся были предъявлены первые процессоры семейства Ryzen, резко изменившие расстановку сил на рынке. Изначально компания разработала всего один кристалл, содержащий два «базовых элемента» архитектуры Zen (CCX) с четырьмя двухпоточными процессорными ядрами и 8 МиБ кэш-памяти третьего уровня каждый. На базе этого кристалла были построены представители линейки Ryzen 7, где все его возможности были задействованы. Позднее компания выпустила и более дешевые модели семейства Ryzen 5, где отключалась часть процессорных ядер и кэш-памяти, но кристаллы были теми же. И они же использовались в серверных решениях, а также в новой HEDT-платформе — только уже в количестве двух или даже четырех кристаллов на сокет одновременно. В общем, все выпущенные к лету процессоры были предназначены для мощных компьютеров верхнего ценового сегмента, и даже самому простому из них (Ryzen 5 1400) нужна была дискретная видеокарта. А если все равно покупать дискретную видеокарту, то тогда уж имеет смысл покупать хорошую дискретную видеокарту — чтоб более-менее справлялась с играми. А хорошая дискретная видеокарта стоит дорого, да тут еще майнеры. Словом, для топовых компьютеров такие решения подходили хорошо, но для массовых — никак. Да и для ноутбуков, строго говоря, не очень. Но сложно было бы ожидать обратного — чтоб один универсальный кристалл хорошо подходил для всего рынка.
Тем более, что ожидался и второй — чуть более сложный. Мощность процессорной части в нем планировалось уполовинить, заняв освободившееся место графическим ядром, причем мощным: для успешной конкуренции нужно в чем-то обгонять соперников, а решения с «просто графикой» на рынке были и так. И поскольку имеющихся интегрированных видеоускорителей большинству пользователей хватало, а проблемы возникали лишь при попытке поиграть — именно играми и стоило заняться. Собственно, в этом и заключался весь смысл специально введенного компанией AMD класса «APU». И как раз процессорная часть в APU может быть достаточной, тем более что конкурировать придется с двух- и четырехъядерными процессорами Intel, так что четырех ядер (одного ССХ) может хватить. В любом случае это будет намного быстрее и экономичнее «старых» 28-нанометровых APU, но для успешной конкуренции сегодня было желательно сделать графическую часть более мощной — а по большому счету это было даже необходимо: архитектура GCN в APU дебютировала еще в 2014 году, и с тех пор особо не менялась. В начале 2017 года AMD начала по частям выдавать информацию о новой графической архитектуре Vega, и ее было решено использовать не только в дискретных GPU, но и в интегрированной графике новых APU, выход которых изначально планировался на вторую половину года.
Однако, судя по всему, процесс оказался несколько более сложным, чем планировалось, так что ни летом, ни осенью мы новых устройств не увидели — даже на бумаге. Бюджетные Ryzen 3 компании в итоге пришлось выпускать все на том же «старшем» кристалле, оставив от него совсем немного. Решение получилось странноватым, но на тот момент актуальным, а вот с массовыми продуктами сложности сохранялись. И, что самое неприятное, начала меняться окружающая обстановка. В частности, Intel в начале осени выпустила четырехъядерные ультрабучные процессоры семейства Kaby Lake-R, а в середине осени появились настольные шестиядерные Core i5 и Core i7 семейства Coffee Lake, в то время как Core i3 попутно стали четырехъядерными. Соответственно, говорить о преимуществе или паритете процессорной части все еще не выпущенных APU Ryzen с уже появившимися новыми Core больше не приходилось (за исключением разве что CULV-сегмента). В итоге мощная графическая часть новых APU в очередной раз превратилась из дополнительного — в основное конкурентное преимущество. Оставалось только довести ее до ума, что и было сделано к концу года, когда были анонсированы ноутбучные Ryzen Mobile 5 2500U и Ryzen Mobile 7 2700U с TDP 15 Вт. Как и следовало ожидать, Core U-серии «седьмого» поколения они обгоняли, а от «восьмого» поколения отставали — настолько критичной оказалась задержка на несколько месяцев. Зато по производительности встроенной графики — никакого сравнения: позади остался не только Iris Plus (которого пока в «восьмом» поколении Core нет — до сих пор), но и некоторые модели дискретных видеокарт.
Конфигурация тестовых стендов
Процессор | AMD Ryzen 3 2200G | AMD Ryzen 5 2400G |
---|---|---|
Название ядра | Raven Ridge | Raven Ridge |
Технология производства | 14 нм | 14 нм |
Частота ядра, ГГц | 3,5/3,7 | 3,6/3,9 |
Количество ядер/потоков | 4/4 | 4/8 |
Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 256/128 | 256/128 |
Кэш L2, КБ | 4×512 | 4×512 |
Кэш L3, МиБ | 4 | 4 |
Оперативная память | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-2933 |
TDP, Вт | 65 | 65 |
GPU | Vega 8 | Vega 11 |
Рекомендованная цена на момент анонса | $99 | $169 |
Итак, APU Ryzen. Рассматривая их как процессоры, нельзя не отметить небольшой шаг назад: CCX в них только один (т. е. не более четырех ядер), да еще и лишившийся половины L3. Кроме того, «уполовинилось» количество линий PCIe, доступных дискретной видеокарте: как и у других APU для AM4, их всего 8, а не 16. Впрочем, большинство компьютеров (в т. ч. и настольных) сегодня обходятся без «дискретки», и особенно не стоит переживать за подключение видеокарты в случае, когда мы имеем дело с процессорами с мощными «интеграшками», а в новых APU они имеются: RX Vega 11 и RX Vega 8 у старшей и младшей моделей соответственно. Напомним, что, согласно нынешней системе наименований AMD, цифры означают количество активных исполнительных блоков архитектуры GCN в графическом процессоре. Дискретные GPU этого семейства ныне используются в видеокартах Radeon RX Vega 64 и RX Vega 56 — так что, несмотря на ту же архитектуру, количественные характеристики этих решений, разумеется разные. В более же привычных цифрах, т. е. по количеству ALU, все менее однозначно: в Ryzen 3 их 512 (как и в APU семейства A12), а в Ryzen 5 — уже 704. Например, в дискретной видеокарте Radeon RX 550 число ALU — тоже 512, и работают они на частоте 1100 МГц. Таким образом, производительность RX 550 сопоставима с Ryzen 3 2200G, а Ryzen 5 2400G со своими 704 ALU на частоте 1250 МГц может оказаться и быстрее. Правда, ограничителем, скорее всего, будет выступать память: в настольных системах она по умолчанию работает на частоте 2993 МГц, а у того же RX 550 — на 7000 МГц. Причем у дискретного видеоускорителя память «своя», а в случае APU еще приходится разделять ресурсы с процессорными ядрами. Реальной альтернативы такому варианту, впрочем, нет: мультичиповая сборка с HBM-памятью (как в Kaby Lake-G) стоит слишком дорого для претензий на массовость. С другой стороны, у «мультимедийных» (а не игровых) видеокарт до сих пор встречается примерно то же самое: скажем, GeForce GT 1030 имеет частоту работы памяти 6000 МГц, но 64-разрядную шину, т. е. пропускная способность его памяти сравнима с тем, что имеют APU Ryzen. Вот от этого и надо отталкиваться.
Заодно надо учесть, что AMD несколько улучшила периферийные возможности новых APU: в частности, они поддерживают уже не 4 порта USB 3.1 Gen1, а четыре Gen2, один Gen1 и еще один USB 2.0. В компактной системе или в том же ноутбуке этого может хватить даже требовательному пользователю. Правда, для полной реализации новых возможностей нужны и соответствующие платы. Компания, в принципе, анонсировала обновление платформы AM4 и появление чипсетов 400-й серии в этом году, но пока подробной информации нет. Соответственно, использовать новинки пока придется в уже имеющихся платах, что проблем не вызовет: нужно только обновить BIOS. Однако некоторые возможности новых «Ryzen with Radeon Vega Graphics» (таков их полный титул) при этом задействованы не будут. Например, пока в продаже не замечено ни одной платы под АМ4 с HDMI 2.0. Ранее они и не были нужны, а теперь их придется подождать. Надеемся, что недолго.
Процессор | Intel Core i5-7400 | Intel Core i5-8400 | Intel Core i7-5775C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название ядра | Kaby Lake | Coffee Lake | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология производства | 14 нм | 14 нм | 14 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота ядра, ГГц | 3,0/3,5 | 2,8/4,0 | 3,3/3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер/потоков | 4/4 | 6/6 | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 128/128 | 192/192 | 128/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2, КБ | 4×256 | 6×256 | 4×256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 (L4), МиБ | 6 | 9 | 6 (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 2×DDR4-2400 | 2×DDR4-2666 | 2×DDR3-1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP, Вт | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | HD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Iris Pro Graphics 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена |
Процессор | AMD A10-9700 | Intel Pentium G4620 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название ядра | Bristol Ridge | Kaby Lake | |||||||||||||||||||||||||||||
Технология производства | 28 нм | 14 нм | |||||||||||||||||||||||||||||
Частота ядра, ГГц | 3,5/3,8 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер/потоков | 2/4 | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 192/64 | 64/64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2, КБ | 2×1024 | 2×256 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3, МиБ | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 2×DDR4-2400 | 2×DDR4-2400 | |||||||||||||||||||||||||||||
TDP, Вт | 65 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Radeon R7 | HD Graphics 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
Цена |
Процессор | AMD Ryzen 3 1300X | AMD Ryzen 5 1400 |
---|---|---|
Название ядра | Summit Ridge | Summit Ridge |
Технология производства | 14 нм | 14 нм |
Частота ядра, ГГц | 3,5/3,7 | 3,2/3,4 |
Количество ядер/потоков | 4/4 | 4/8 |
Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 256/128 | 256/128 |
Кэш L2, КБ | 4×512 | 4×512 |
Кэш L3, МиБ | 8 | 8 |
Оперативная память | 2×DDR4-2667 | 2×DDR4-2667 |
TDP, Вт | 65 | 65 |
Цена |