amdryzen4000全攻略
看门狗2中,4BG内存的4600U/H跟低功耗版MX150一致,远高于3750H和1065G7,4800H更好一些但还是没到标准版的MX150水平。 核显频率一直处于满频状态(除了切换场景自己掉下来的),功耗分别为23和26W,而R7-3750H这个场景下也有26W了。 即便用了DDR4-3200,4800U也不能避免的增加了内存响应时间(83.4→95.8ns),内存带宽也明显差很多。 看过所有设计文档后,我觉得这一代的低压U和标压H本质上还是一个产品,只是固件不同而已(PI Code),通过一些设定,总能让低压U跑到标压H的水平。
核显方面,AMD的规格配置碾压14nm的intel,跟10nm的icelake有竞争力,但是与上一代3750H相比反而缩水了。 从之前的测试来看,3750H/3700U的核显性能还可以,跟icelake的1065G7相近,但后者能耗比显著好于前者,并且前者的CPU性能不理想,单核效率较差。 3750H也就能和低压U玩玩,跟游戏本标配的9300H/9750H没法比,所以当时的市场中AMD只能混低端,靠价格取胜。 至於 Ryzen 5 Pro 4400G 部分,這顆 6 核心 APU 的性能比 Ryzen G 快上 56.2%,但內顯性能同樣不敵前代產品 Ryzen G,圖形分數倒輸了將近 8%。 若是把筆記型電腦平台的旗艦產品,同樣是 7 奈米製程、Zen 2 架構的 Ryzen HS 拿來一同比較,物理跟圖形分數各自為 21,289 與 4,084,Ryzen 7 Pro 4700G APU 用大約 10% 左右的差距小幅領先。 AMD Ryzen 7 Pro 4700G 雖然是商用版,但預計將有暴力的 8 核心 16 執行緒,基礎時脈 3.6 GHz、最大超頻時脈達 4.45 GHz,內顯部分依然是 RX Vega 架構,但只具備 8 CU,頻率則是 2,100 MHz。
amdryzen4000: 低压U的FCLK被限制,CPU和核显性能损失约5%(相比于文中的测试结果);
2018年1月,AMD發表了Ryzen Embedded V1000系列APU,適用於嵌入式裝置(如工業過程控制用主機、POS機台、精簡客戶端、醫療衛生影像、數位電子看板等)。 全部均支援雙通道DDR4記憶體,含內建GPU(Radeon Vega 3、Vega 8以及Vega 11,以CU數為GPU型號結尾),使用BGA封裝的Socket FP5介面。 採用 Zen 2 架構,7 奈米製程的 AMD Ryzen 4000 APU,代號為 Renoir,預計將推出多款型號,從最低階的 Ryzen GE 到最高階的 Ryzen G 等,可能會有多達 7 到 12 款不等的產品問世。 Ryzen 5000系列行動處理器在不久前正式問世,連帶也有部分筆電廠商也紛紛推出了對應的產品,像是 ASUS ROG Flow X13 這台同時具有內建獨立顯卡與外接顯卡功能的電競筆電,就在 CES 大會上吸引不少目光。 而這台筆電也是現階段能見度相對較高的 Ryzen 5000 系列筆電之一,自然受到更多關注。 标压H的功耗明显要高于低压U,应该是在游戏里没有刻意限制CPU的频率,这样会带来性能的提升,但从4600U和4600H的最终帧数来看,似乎并不是很值得。
其純CPU產品線於2017年3月上市販售,以Ryzen為品牌命名的APU產品線於2017年10月上架。 amdryzen4000 「Ryzen」品牌於2016年12月13日AMD的New Horizon峰會上發表。 终于写完了,先开始我是没想到低压U会有这么多坑,各种奇怪限制把CPU和核显的性能搞的乱七八糟,再加上各家DPTC的差异性,未来的锐龙本一定会是千奇百怪,有可能会出现你买的4800U甚至不如人家4600U的情况,务必要做好购买前的准备工作。
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跟上一代相似, Ryzen 5000 系列處理器具備強大的效能,極低的功耗。 因此就算是這麼快的處理器,將它放進 13 吋機身,重量僅約 1.3 公斤的筆電中,也不需要太擔心因為散熱問題限制了效能。 這點其實 Ryzen 4000 系列就已經做得到,像是 ROG Zephyrus G14 筆電就可算得上是一個例子。 該機除了有酷炫的外在,還有冷靜而強大的處理器核心,兩者相輔相成,在筆電玩家間引起討論。
众所周知,AMD核显对内存带宽是非常敏感的,单通道和双通道下性能是两个水平,这个20%带宽的差距自然也会体现在性能上。 看得出这一代因为7nm和3200内存的双重加持,Vega7老架构的核显同样可以跑出来比较不错的水平,频率也不会莫名其妙的缩水了。 可以看到这三个功耗相比3750H都有了一定的优化,跑分上4900H/4800H比3750H也高了不少,4600H稍弱于3750H,能耗比提升显著。 amdryzen4000 amdryzen4000 不过即便如此,R5-4600U仍然综合上跟10750H相当(UMA);而4800H即便没有独显的加持,性能上也跟9880H不相上下;4900H与10875H在都有独显的情况下平均值很接近,这是十分令人意外的。 左为4800U,右为4800H单线程测试功耗不高,排除散热影响,4800U当时是4.2GHz,4800H为4.0GHz,正常应该是前者要明显高,结果测试几遍后还是前者低,很不合逻辑。
amdryzen4000: 處理器列表
同為商用版本的 Ryzen 5 Pro 4400G 則稍微低階一些,具備 6 核心 12 執行緒,基礎時脈 3.7 GHz、最大超頻時脈達 4.3 GHz,將帶有 7 CU、1900 MHz 的內建顯示核心。 其中,Ryzen 7 Pro 4700G、Ryzen 5 Pro 4400G 和 Ryzen G 的跑分資料,近日又被 Twitter 使用者 rogame 給挖了出來,性能表現就如同外界所期待,並沒有讓人失望。 T客邦為提供您更多優質的內容,採用網站分析技術,若您點選「我同意」或繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們的隱私權政策。 4BG和2BG的性能比较中,求生之路2中带宽明显让vega核显瓶颈了,4800U甚至还不如4600U,而巫师3和看门狗2里4500U是89%的性能,4700U是87%的性能,缩水幅度也是很明显的。
由于DDR4内存有bank group,使用DDP工艺后也就翻倍了bank group,性能自然就会有提升。 如果我们的数据十分凑巧,都分布在不同的group中,Bank Group会带来巨大的性能提升。 最好情况下,2个bank groups和16n prefetch的提升一样,4个bank groups和32n prefetch一样。 如果我们的数据刚好都在一个bank group中,频率又十分高,最坏情况,bank group不会带来任何好处。
amdryzen4000: 效能測試
AMD 陣營這邊雖然有著功耗表現出色的 Ryzen 4000 系列,但 Ryzen 5000 系列的續航力表現部分,仍然等待驗證。 可以肯定的是,至少 Ryzen 5000 仍然香氣撲鼻,依然戰力滿點。 透過這些測試,其實已經看出 Ryzen HS 已經在許多項目中領先對手,但 Ryzen HS 並非戰無不勝,在一些領域中仍然有不足的地方。 對於需要剪片的人,選購電腦時需要留意顯示卡的等級與剪輯軟體對 GPU 加速的支援度。
若主機板廠商提供BIOS韌體更新的話,Threadripper 2000系列也會相容於供電設計足夠、已有的使用AMD X399晶片組的主機板上。 不過,由於仍維持四通道記憶體的規格,四顆晶片共享其中的兩個記憶體控制器,面對記憶體存取吃重的應用程式可能會有存取延時加大的問題。 Ryzen Mobile 2000系列處理器全數使用「Raven Ridge」晶片,含一個CCX(有4個CPU核心),BGA封裝的Socket FP5,支援雙通道記憶體,內建GPU,部分型號還不會開啓同步多執行緒。
amdryzen4000: 低压U这边的成绩就不那么乐观了,4500U的性能显著低于4600H,4700U也不如4800H,4800U即便跟4900H一样,结果还是打不过4800H,只有4600U一枝独秀,跟4600H性能完全一致
不過 AMD 仍表示,得力於時脈進步,Ryzen 4000 APU 每個 CU 仍擁有 60% 的效能提升。 採用 AMD Zen 2 微架構,萬眾矚目的 Ryzen 4000 APU 系列處理器終於正式發表。 這次 AMD 光是在 Ryzen 家族上,就推出多達 12 款新產品,但就如同先前市井謠傳,台灣市場將不會零售 Ryzen amdryzen4000 4000 APU,而是只能隨 OEM 套裝機,或者是用「取巧」的方式搭整機出貨。 也因此,測試也主要以 Cinebench 系列、7Zip 壓縮測試等 CPU 為主角的測試軟體為主。 不過就算是再怎麼小心翼翼,有時候 GPU 的影響仍然會讓測試結果出現瑕疵。 Zen+ 是 Zen 的小幅改進版,採用格羅方德「12奈米」LP(Leading Performance)工藝製作,該製程工藝實際上是同廠14奈米 LPP 工藝的改良版。
而對手 Intel 的 Core i7 8700K 預設就高達 4.7GHz 的 Turbo Boost 加速時脈,儘管它也必須大幅強化供電及散熱組件(一般需要液冷套件)方能達成超頻至 5 GHz 的結果。 Precision Boost,取代Turbo amdryzen4000 Core,在熱設計功耗和溫度的限制下在預設時脈之上進行動態加速,對於有負載分配的核心盡可能加速,其餘閒置的CPU核心則盡可能進入休眠狀態。 AMD Zen是AMD於2016年中發表的x86-64微架構,接替Bulldozer微架構及其改進版本。 Zen微架構有兩種晶片,一種是代號「Zeppelin」的八CPU核心晶片,一種是代號「Raven Ridge」四CPU核心+GPU的晶片。 4BG和2BG性能差异理论上在intel平台也会出现,可能一直没人注意……至于LPDDR4X,这个技术标准里没有Bank Group概念,只有8Banks,相当于2BG内存,就不用纠结了。 如果都按照4BG内存的性能来看,锐龙4000系列性能提升显著,核显终于可以跟入门独显MX150LP打一打了,不再是只能跑分不能游戏的“假把式”。
amdryzen4000: AMD 正式發表 Ryzen 4000 APU,最高 8 核心 16 執行緒
因此他們並未針對筆電的遊戲性能進行評論,僅專注在 CPU 效能上。 AMD Ryzen 4000系列筆記型電腦處理器採用Zen 2微架構微架構,整合圖形處理器,採用全新Socket FP6插槽,但不支援PCIe 4.0。 不過,儘管仍維持不鎖定處理器倍頻的設定,對 Ryzen X 的實測表明其本身的可超頻空間不高,在主動空氣冷卻的情況下也很難達成 4.5 GHz以上的時脈,然而此時的 CPU 核心電壓已經處於危險等級。
- 不管插槽内存还是板载颗粒,两者直接差异不是SDP或者DDP,而是SDP和DDP带来的Bank Groups数量的差异,考虑到未来X16颗粒几乎都是SDP的(甚至插槽内存也会普及X16颗粒),之后以4BG和2BG来区别内存更合适。
- 這點其實 Ryzen 4000 系列就已經做得到,像是 ROG Zephyrus G14 筆電就可算得上是一個例子。
- 因此他們並未針對筆電的遊戲性能進行評論,僅專注在 CPU 效能上。
- 從上面數字不難發現,較吃 CPU 本身效能的物理運算方面,Ryzen 7 Pro 4700G 的成績較前代幾乎翻了一倍,但因為 Renoir APU 的 Vega 內顯 CU 數減少,所以圖形分數反而下降了一些。
- 4BG和2BG性能差异理论上在intel平台也会出现,可能一直没人注意……至于LPDDR4X,这个技术标准里没有Bank Group概念,只有8Banks,相当于2BG内存,就不用纠结了。
主要的改進在於二級快取的存取效能、記憶體存取效能、AMD SenseMI 的改進(包括XFR2),以達到更平穩的時脈和電壓的階梯級切換。 8核心處理器的晶片面積最大為192平方毫米,48億個電晶體,8核心型號的正式產品步進版本為B1。 而8核心以上的處理器型號採用多晶片模組的方式,將兩顆8核心的晶片拼接在一塊PCB基板上。 )開發並推出市場的x86微處理器系列,是AMD Zen微架構的微處理器產品之一。
amdryzen4000: 内存响应时间是下来了,但是内存带宽只有4800H的81-84%,损失了将近20%的带宽。
不得不承认,AMD在物理分数上确实赶不上intel,相比R15/R20都有不同程度的缩水,一来是因为锐龙4000的L3缓存较少,二来就是单核和多核没有区分频率导致单线程性能吃亏。 不过在R15/R20测试中,这个区别没有那么大,因为FCLK在auto时这个场景是识别为最高频率的,而3Dmark系列就不会,只能800或1066mhz。 AMD Ryzen 4000 APU 全系列採用 Zen 2 微架構與 7 奈米製程,官方表示,整體效能較前一代旗艦產品 Ryzen G 快上 2.5 倍,且 Vega GPU 時脈也大幅提高至 2,100 MHz。 雖然 Core i7-1185G7 在多數的測試中都小幅落後於 AMD 的 Ryzen 處理器,但並非是全盤皆輸。
这是网上找到的三星内存颗粒规格,插槽内存用的一般是4组bank group的(x4 or x8颗粒),而板载是2组bank group的(x16颗粒/SDP),所以插槽内存不需要担心bank group数量。 所以如果标压H用了板载(X16颗粒/SDP),结果也会跟低压U一样的。 从其他地方找到的一个解释,使用这个技术是在当前的工艺无法满足更高密度时使用的,将两个颗粒装在一起,实现翻倍的单颗粒容量。
amdryzen4000: 效能測試
前两个电流墙是无法被感知的,如果设定很低,即便你的频率能跑满,性能也会莫名其妙的下来,但是这个设定跟你机器的供电设计是强相关,无脑解锁使用可能会导致主板烧毁等后果,需要慎重。 R5-4600U,Renoir-U架构,7nm制程,BGA封装不可更换。 不过说实话之前一只都没有HS这个说法,民间传闻这是华硕定制的产品,目前没有得到AMD的官方承认,最近的文档更新出现了4900HS,看起来这个说法应该是假的。 4000U系列参数上图是低压U的所有规格(消费类),所有规格实际都是一种die,原生8核基础上阉割而来。 AMD区分高低端一个显著的特征就是核显规格,最高配的4800U是8cu的Vega,4700U则是7cu,4600U和4500U都是6cu,最低配的4300U则是5cu。 PCWorld所找來的對照筆電未必都是同屬 ASUS 所出,記憶體及顯示晶片的等級也各有千秋。
R7-4700U,Renoir-U架构,7nm制程,BGA封装不可更换。 R7-4800U,Renoir-U架构,7nm制程,BGA封装不可更换。 基于ZEN2架构开发的4000系列,注定它会跟上一代产品有着完全不同的表现,甚至可以说,它是一个里程碑,对当下的笔记本市场有着决定性的影响。 2020年1 月 7 日早晨六点,AMD 在 CES amdryzen4000 2020 发布会上正式推出了 7nm 锐龙移动处理器。 这是全新的4000系列,包含了U和H两种规格类别,面向不同散热设计的笔记本产品。
amdryzen4000: 低压U的FCLK被限制,CPU和核显性能损失约5%(相比于文中的测试结果);
對於中、重度辦公或者有轉檔用途的人來說,選處理器比選顯卡還要來得重要。 行動版的 Ryzen 5000 系列與桌上型電腦版的 Ryzen 5000 系列並不相同,行動版可說是特別設計的晶片,除了是最新的 Zen 3 核心,還有改善的內顯晶片、記憶體控制器。 XFR,全稱eXtended Frequency Range,動態時脈擴展,在散熱條件允許的情況下盡可能將時脈和電壓(必要時)提升至超過Precision Boost所能提供的時脈加速幅度,但是這個功能需要主機板晶片組提供支援。 上图是台式APU的参数,相比笔记本来说核显规格对应提了一档,频率大幅提升,CPU部分的话主要是最高频率有提升。 就以結果而言,Ryzen 7 Pro 4700G 的重點依然在於 8 核心 16 執行緒的狂暴效能,要說它的性能較上一代 APU 強了整整 100%,絕對是可以說得過去,只不過繪圖表現方面,雖然提高了頻率,但 CU 數遭砍顯是個硬傷。 只不過,也由於採用了 Zen 2 微架構的關係,所以即便是最頂規的 AMD Ryzen G,其內含的 Vega 顯示晶片也僅帶有 8 個 CU,比起上一代 Ryzen G 少了三個。
以上標出的加速時脈均為Precision Boost開啟,XFR關閉時的數值,若主機板支援XFR開啟的話加速時脈會比清單中的加速時脈數值更高一些。 提升幅度與散熱狀況有關,更好的散熱器原則上可以允許更多的時脈提升。 不管插槽内存还是板载颗粒,两者直接差异不是SDP或者DDP,而是SDP和DDP带来的Bank Groups数量的差异,考虑到未来X16颗粒几乎都是SDP的(甚至插槽内存也会普及X16颗粒),之后以4BG和2BG来区别内存更合适。 单条4G的DDR4内存,一般就是x16颗粒的,比如上图所示的,按照JEDEC规范的命名(红框标注的部分),“1RX16”意思就是x16颗粒了。 如果这里的标识为“1RX8”或者“2RX8”,那就是X8和X4颗粒了。 总的来说,CPU方面,锐龙4000的性能不容置疑的,不管是极限性能还是能耗比都控制的很理想,笔记本就需要这种处理器。
借助Bank interleave,我们的实际情况一般在最好和最坏之间。 跑图形测试的场景下,4600U和4500U并无本质差异(考虑到超线程的功耗增加),物理分数有差距是超线程的问题,所以跑分低并不是功耗上不去的原因。 整體來說,代號 Renoir 的 AMD Ryzen 4000 APU 依然值得玩家期待,最高 65W 的 TDP 更讓人擁有無限創意,例如把 8 核心 16 執行緒的處理器,裝進如 DeskMini 這類的小主機中,這在過去真的是難以想像的事情。
根據 rogame 得到的資料,Ryzen 7 Pro 4700G 的 3DMark Fire Strike 物理分數為 23,392,圖形分數為 4,301,若對照上一代旗艦 APU Ryzen G 的分數,各自為 12,233 與 4,353。 由於兩個測試環境皆用上了 16GB(2x8GB)的 DDR 記憶體,所以互相比較並沒有太大問題。 除了不帶內顯的 AMD Matisse Refresh 處理器令人期待之外,下一代 Ryzen 4000 APU 也引起了相關討論,畢竟即將用上 7nm 製程,配合 RX Vega 顯示核心,想必效能將會有大幅度的飛越,而最新外流的跑分資料也證實了這一點。
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amdryzen4000: AMD 正式發表 Ryzen 4000 APU,最高 8 核心 16 執行緒
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