Список гибридных процессоров AMD(со встроенной графикой)
Гибридные процессоры AMD — это процессоры со встроенной графикой. То есть под крышкой процессора помимо самого вычислительного кристалла расположено графическое ядро выполняющее функции видеокарты. Такому процессору не нужна отдельная видеокарта для вывода изображения, а подключение к монитору осуществляется через разъём на материнской плате.
Стоит учесть, что у графического ядра процессора нет отдельной видеопамяти и под эти нужды система выделяет определённый объём из оперативной. Следовательно производительность графического ядра в значительной степени зависит от частоты оперативной памяти(больше-выше), а значит при сборке такого компьютера на ОЗУ стоит обращать особое внимание.
Встроенное графическое ядро использует тот же графический драйвер, что и обычные видеокарты.
На нашем сайте Вы можете скачать графический драйвер для гибридных процессоров AMD
———————————————————————————————
GE версии — энергоэффективные, с пониженным тепловыделением
PRO версии — обеспечивают повышенную безопасность данных
CPUMark — рейтинг производительности процессора в баллах. По нему можно можно ориентировочно сопоставить возможности разных моделей. Рейтинг един для всех поколений процессоров AMD и Intel.
Список гибридных процессоров AMD от наиболее современных к более старым моделям:
Список таблица гибридных процессоров AMD Ryzen 5000 серии. Сокет AM4
| Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
| Model | Architecture | Cores/ Streams | Frequency | Cache_L2/3 CPUMark | Memory | GPU | TDW |
| Ryzen7 PRO_5750G | Zen3(7mn+) | 8/16 | 3,8/4,6Ггц | 4/16Мб 25562 | DDR4 3200Мгц | Vega8 2,0Ггц | 65Вт от32500р |
| Ryzen7 PRO_5750GE | Zen3(7mn+) | 8/16 | 3,2/4,6Ггц | 4/16Мб 22536 | DDR4 3200Мгц | Vega8 2,0Ггц | 65Вт от32200р |
| Ryzen7 5700G | Zen3(7mn+) | 8/16 | 3,8/4,6Ггц | 4/16Мб 23632 | DDR4 3200Мгц | Vega8 2,0Ггц | 65Вт от27300р |
| Ryzen7 5700GE | Zen3(7mn+) | 8/16 | 3,2/4,6Ггц | 4/16Мб 22566 | DDR4 3200Мгц | Vega8 2,0Ггц | 35Вт от29500р |
| Ryzen5 PRO_5650G | Zen3(7mn+) | 6/12 | 3,9/4,4Ггц | 3/16Мб 21039 | DDR4 3200Мгц | Vega7 1,9Ггц | 65Вт от24800р |
| Ryzen5 5600G | Zen3(7mn+) | 6/12 | 3,9/4,4Ггц | 3/16Мб 20247 | DDR4 3200Мгц | Vega7 1,9Ггц | 65Вт от20400р |
| Ryzen5 5600GE | Zen3(7mn+) | 6/12 | 3,4/4,4Ггц | 3/16Мб 18791 | DDR4 3200Мгц | Vega7 1,9Ггц | 35Вт |
| Ryzen3 PRO_5350G | Zen3(7mn+) | 4/8 | 4,0/4,2Ггц | 2/10Мб 13982 | DDR4 3200Мгц | Vega6 1,7Ггц | 65Вт |
| Ryzen3 5300G | Zen3(7mn+) | 4/8 | 4,0/4,2Ггц | 2/10Мб 13995 | DDR4 3200Мгц | Vega6 1,7Ггц | 65Вт |
| Ryzen3 5300GE | Zen3(7mn+) | 4/8 | 3,6/4,2Ггц | 2/10Мб 13843 | DDR4 3200Мгц | Vega6 1,7Ггц | 35Вт |
Список таблица гибридных процессоров AMD Ryzen 4000 серии. Сокет AM4
| Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
| Ryzen7 PRO_4750G | Zen2 (7mn) | 8/16 | 3,6/4,4Ghz | 4/8Mb 20678 | DDR4 3200Мгц | Vega8 2,1Ггц | 65Вт от29990р |
| Ryzen7 PRO_4750GE | Zen2 (7mn) | 8/16 | 3,1/4,3Ghz | 4/8Mb 19765 | DDR4 3200Мгц | Vega8 2,1Ггц | 35Вт |
| Ryzen7 4700G | Zen2 (7mn) | 8/16 | 3,6/4,4Ghz | 4/8Mb 19904 | DDR4 3200Мгц | Vega8 2,1Ггц | 65Вт от24600р |
| Ryzen7 4700GE | Zen2 (7mn) | 8/16 | 3,1/4,3Ghz | 4/8Mb 20648 | DDR4 3200Мгц | Vega8 2,0Ггц | 35Вт |
| Ryzen5 PRO_4650G | Zen2 (7mn) | 6/12 | 3,7/4,2Ghz | 3/8Mb 16528 | DDR4 3200Мгц | Vega7 1,9Ггц | 65Вт от18700р |
| Ryzen5 PRO_4650GE | Zen2 (7mn) | 6/12 | 3,3/4,2Ghz | 3/8Mb 15988 | DDR4 3200Мгц | Vega7 1,9Ггц | 35Вт от27900р |
| Ryzen5 4600G | Zen2 (7mn) | 6/12 | 3,7/4,2Ghz | 3/8Mb 15730 | DDR4 3200Мгц | Vega7 1,9Ггц | 65Вт от19300р |
| Ryzen5 4600GE | Zen2 (7mn) | 6/12 | 3,3/4,2Ghz | 3/8Mb 16377 | DDR4 3200Мгц | Vega7 1,9Ггц | 35Вт |
| Ryzen3 PRO_4350G | Zen2 (7mn) | 4/8 | 3,8/4,0Ghz | 2/4Mb 10868 | DDR4 3200Мгц | Vega6 1,7Ггц | 65Вт от16000р |
| Ryzen3 PRO_4350GE | Zen2 (7mn) | 4/8 | 3,5/4,0Ghz | 2/4Mb 11420 | DDR4 3200Мгц | Vega6 1,7Ггц | 35Вт |
| Ryzen3 4300G | Zen2 (7mn) | 4/8 | 3,8/4,0Ghz | 2/4Mb 11314 | DDR4 3200Мгц | Vega6 1,7Ггц | 65Вт от14500р |
| Ryzen3 4300GE | Zen2 (7mn) | 4/8 | 3,5/4,0Ghz | 2/4Mb 11577 | DDR4 3200Мгц | Vega6 1,7Ггц | 35Вт от14700р |
Список таблица гибридных процессоров AMD Ryzen 3000 серии. Сокет AM4
| Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
| Ryzen5 PRO_3400G | Zen+(12mn) | 4/8 | 3,7/4,2Ghz | 2/4Mb 9405 | DDR4 2933Мгц | Vega11 1,4Ггц | 65Вт от16100р |
| Ryzen5 3400G | Zen+(12mn) | 4/8 | 3,7/4,2Ghz | 2/4Mb 9371 | DDR4 2933Мгц | Vega11 1,4Ггц | 65Вт от16100р |
| Ryzen5 PRO_3400GE | Zen+(12mn) | 4/8 | 3,3/4,0Ghz | 2/4Mb 8189 | DDR4 2933Мгц | Vega11 1,3Ггц | 35Вт |
| Ryzen5 3400GE | Zen+(12mn) | 4/8 | 3,3/4,0Ghz | 2/4Mb 8940 | DDR4 2933Мгц | Vega11 1,3Ггц | 35Вт от14900р |
| Ryzen3 PRO_3200G | Zen+(12mn) | 4/4 | 3,6/4,0Ghz | 2/4Mb 7044 | DDR4 2933Мгц | Vega8 1,25Ггц | 65Вт от14100р |
| Ryzen3 3200G | Zen+(12mn) | 4/4 | 3,6/4,0Ghz | 2/4Mb 7227 | DDR4 2933Мгц | Vega8 1,25Ггц | 65Вт от11200р |
| Ryzen3 PRO_3200GE | Zen+(12mn) | 4/4 | 3,3/3,8Ghz | 2/4Mb 7071 | DDR4 2933Мгц | Vega8 1,2Ггц | 35Вт |
| Ryzen3 3200GE | Zen+(12mn) | 4/4 | 3,3/3,8Ghz | 2/4Mb 7434 | DDR4 2933Мгц | Vega8 1,2Ггц | 35Вт от13100р |
| Athlon 3150G | Zen+(12mn) | 4/4 | 3,5/3,9Ghz | 2/4Mb 7702 | DDR4 2933Мгц | Vega3 1,1Ггц | 65Вт |
| Athlon 3150GE | Zen+(12mn) | 4/4 | 3,3/3,8Ghz | 2/4Mb 7578 | DDR4 2933Мгц | Vega3 1,1Ггц | 65Вт |
| Athlon 3050GE | Zen(14mn) | 2/4 | 3,4/3,4Ghz | 2/4Mb 4465 | DDR4 2667Мгц | Vega3 1,1Ггц | 35Вт |
| Athlon 3000G | Zen(14mn) | 2/4 | 3,5/—Ghz | 2/4Mb 4545 | DDR4 2667Мгц | Vega3 1,1Ггц | 35Вт от5450р |
| Athlon PRO_300GE | Zen+(12mn) | 2/4 | 3,4Ghz/— | 1/4Mb 4337 | DDR4 2666Мгц | Vega3 1,1Ггц | 35Вт |
Список таблица гибридных процессоров AMD Ryzen 2000 серии. Сокет AM4.
| Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
| Ryzen5 PRO_2400G | Zen(14mn) | 4/8 | 3,6/3,9Ghz | 2/4Mb 8450 | DDR4 2933Мгц | Vega11 1,25Ггц | 65Вт от12800р |
| Ryzen5 2400G | Zen(14mn) | 4/8 | 3,6/3,9Ghz | 2/4Mb 8740 | DDR4 2933Мгц | Vega11 1,25Ггц | 65Вт от16000р |
| Ryzen5 PRO_2400GE | Zen(14mn) | 4/8 | 3,2/3,8Ghz | 2/4Mb 7526 | DDR4 2933Мгц | Vega11 1,25Ггц | 35Вт от12800р |
| Ryzen5 2400GE | Zen(14mn) | 4/8 | 3,2/3,8Ghz | 2/4Mb 7948 | DDR4 2933Мгц | Vega11 1,25Ггц | 35Вт от12400р |
| Ryzen3 PRO_2200G | Zen(14mn) | 4/4 | 3,5/3,7Ghz | 2/4Mb 6650 | DDR4 2933Мгц | Vega8 1,1Ггц | 65Вт от9800р |
| Ryzen3 2200G | Zen(14mn) | 4/4 | 3,5/3,7Ghz | 2/4Mb 6773 | DDR4 2933 | Vega8 1,1Ггц | 65Вт от9700р |
| Ryzen3 PRO_2200GE | Zen(14mn) | 4/4 | 3,2/3,6Ghz | 2/4Mb 6238 | DDR4 2933Мгц | Vega8 1,1Ггц | 35Вт от11500р |
| Ryzen3 2200GE | Zen(14mn) | 4/4 | 3,2/3,6Ghz | 2/4Mb 6304 | DDR4 2933 | Vega8 1,1Ггц | 35Вт от9800р |
| Athlon 240GE | Zen(14mn) | 2/4 | 3,5Ghz/— | 1/4Mb 4634 | DDR4 2667Мгц | Vega3 1,0Ггц | 35Вт |
| Athlon 220GE | Zen(14mn) | 2/4 | 3,4Ghz/— | 1/4Mb 4538 | DDR4 2667Мгц | Vega3 1,0Ггц | 35Вт |
| Athlon PRO_200GE | Zen(14mn) | 2/4 | 3,2Ghz/— | 1/4Mb 4139 | DDR4 2667Мгц | Vega3 1,0Ггц | 35Вт |
| Athlon 200GE | Zen (14mn) | 2/4 | 3,2Ghz/— | 1/4Mb 4163 | DDR4 2667Мгц | Vega3 1,0Ггц | 35Вт от4600р |
Список таблица гибридных процессоров AMD A-серии. Сокет AM4.
| Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/L3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
| AMD_A12 9800_PRO | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,8/4,2Ghz | 2Mb/— 3175 | DDR4 2400Мгц | R7 1,1Ghz | 65Вт |
| AMD_A12 9800 | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,8/4,2Ghz | 2Mb/— 3175 | DDR4 2400Мгц | R7 1,1Ghz | 65Вт от5700р |
| AMD_A12 9800E_PRO | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,1/3,8Ghz | 2Mb/— 3186 | DDR4 2400Мгц | R7 0,9Ghz | 35Вт |
| AMD_A12 9800E | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,1/3,8Ghz | 2Mb/— 3410— | DDR4 2400Мгц | R7 0,9Ghz | 35Вт |
| AMD_A10 9700_PRO | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,5/3,8Ghz | 2Mb/— 3583 | DDR4 2400Мгц | R7 1,0Ghz | 65Вт |
| AMD_A10 9700 | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,5/3,8Ghz | 2Mb/— 3503 | DDR4 2400Мгц | R7 1,0Ghz | 65Вт от5900р |
| AMD_A10 9700E_PRO | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,0/3,5Ghz | 2Mb/— 3103 | DDR4 2400Мгц | R7 0,8Ghz | 35Вт |
| AMD_A10 9700E | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,0/3,5Ghz | 2Mb/— 3103 | DDR4 2400Мгц | R7 0,8Ghz | 35Вт |
| AMD_A8 9600_PRO | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,1/3,4Ghz | 2Mb/— 3347 | DDR4 2400Мгц | R7 0,9Ghz | 65Вт |
| AMD_A8 9600 | Bristol Ridge(28nm) | 4/4 | 3,1/3,4Ghz | 2Mb/— 3294 | DDR4 2400Мгц | R7 0,9Ghz | 65Вт от4300р |
| AMD_A6 9550 | Bristol Ridge(28nm) | 2/2 | 3,8/4,0Ghz | 2Mb/— 1892 | DDR4 2400Мгц | R5 1,0Ghz | 65Вт |
| AMD_A6 9500_PRO | Bristol Ridge(28nm) | 2/2 | 3,5/3,8Ghz | 2Mb/— 6272 | DDR4 2400Мгц | R5 1,0Ghz | 65Вт |
| AMD_A6 9500 | Bristol Ridge(28nm) | 2/2 | 3,5/3,8Ghz | 2Mb/— 1836 | DDR4 2400Мгц | R5 1,0Ghz | 65Вт от4300р |
| AMD_A6 9500E_PRO | Bristol Ridge(28nm) | 2/2 | 3,0/3,4Ghz | 2Mb/— 1662 | DDR4 2400Мгц | R5 0,8Ghz | 35Вт |
| AMD_A6 9500E | Bristol Ridge(28nm) | 2/2 | 3,0/3,4Ghz | 2Mb/— 1841 | DDR4 2400Мгц | R5 0,8Ghz | 35Вт |
| AMD_A6 9400 | Bristol Ridge(28nm) | 2/2 | 3,4/3,7Ghz | 2Mb/— 2717 | DDR4 2400Мгц | R5 0,8Ghz | 35Вт |
Список таблица гибридных процессоров AMD A-серии. Сокет FM2 plus.
| Модель | Архитектура/ Тех. процесс | Ядер (Потоков) | Частоты Базовая/Турбо | Кэш L2/L3 | Память | TWD | GPU |
| A10-8750 | Kaveri (28nm) | 4 | 3,6Ghz/4,0Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | RadeonR7 |
| A10-7890K | Kaveri (28nm) | 4 | 4,1Ghz/4,3Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 95 | RadeonR7 |
| A10-7870K | Kaveri (28nm) | 4 | 3,9Ghz/4,1Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 95 | RadeonR7 |
| A10-7860K | Kaveri (28nm) | 4 | 3,6Ghz/4,0Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | RadeonR7 |
| A10-7850K | Kaveri (28nm) | 4 | 3,7Ghz/4,0Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 95 | RadeonR7 |
| A10-7850 | Kaveri (28nm) | 4 | 3,6Ghz/4,0Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | RadeonR7 |
| A10-7800 | Kaveri (28nm) | 4 | 3,5Ghz/3,9Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | RadeonR7 |
| A10-7700K | Kaveri (28nm) | 4 | 3,4Ghz/3,8Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 95 | RadeonR7 |
| A8-8650 | Kaveri (28nm) | 4 | 3,2Ghz/3,9Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | RadeonR7 |
| A8-7670K | Kaveri (28nm) | 4 | 3,6Ghz/3,9Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 95 | RadeonR7 |
| A8-7650K | Kaveri (28nm) | 4 | 3,3Ghz/3,8Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | RadeonR7 |
| A8-7600 | Kaveri (28nm) | 4 | 3,1Ghz/3,8Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | RadeonR7 |
| A4-7470K | Kaveri (28nm) | 2 | 3,7Ghz/4,0Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | RadeonR5 |
| A4-7400K | Kaveri (28nm) | 2 | 3,5Ghz/3,9Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | RadeonR5 |
Список таблица гибридных процессоров AMD A-серии. Сокет FM2.
| Модель | Архитектура/ Тех. процесс | Ядер (Потоков) | Частоты Базовая/Турбо | Кэш L2/L3 | Память | TWD | GPU |
| A10-6800K | Richland (32nm) | 4 | 4,1Ghz/4,4Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 100 | HD8670D |
| A10-6790K | Richland (32nm) | 4 | 4,0Ghz/4,3Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 100 | HD8670D |
| A10-6700 | Richland (32nm) | 4 | 3,7Ghz/4,3Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD8670D |
| A10-6700T | Richland (32nm) | 4 | 2,5Ghz/3,5Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 45 | HD8670D |
| A10-5800K | Trinity (32nm) | 4 | 3,8Ghz/4,2Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 100 | HD7660D |
| A10-5700 | Trinity (32nm) | 4 | 3,4Ghz/4,0Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD7660D |
| A8-6600K | Richland (32nm) | 4 | 3,9Ghz/4,2Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 100 | HD8570D |
| A8-6500 | Richland (32nm) | 4 | 3,5Ghz/4,1Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD8570D |
| A8-6500T | Richland (32nm) | 4 | 2,1Ghz/3,1Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 45 | HD8570D |
| A8-5600K | Trinity (32nm) | 4 | 3,6Ghz/3,9Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 100 | HD7560D |
| A8-5500 | Trinity (32nm) | 4 | 3,2Ghz/3,7Ghz | 4Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD7560D |
| A6-6420K | Richland (32nm) | 2 | 4,0Ghz/4,2Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD8470D |
| A6-6400K | Richland (32nm) | 2 | 3,9Ghz/4,1Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD8470D |
| A4-7300 | Richland (32nm) | 2 | 3,8Ghz/4,0Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD8470D |
| A4-6320 | Richland (32nm) | 2 | 3,8Ghz/4,0Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD8370D |
| A4-6300 | Richland (32nm) | 2 | 3,7Ghz/3,9Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD8370D |
| A4-5300 | Trinity (32nm) | 2 | 3,7Ghz/3,9Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD7480D |
| A4-4020 | Richland (32nm) | 2 | 3,0Ghz/3,2Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD7480D |
| A4-4000 | Richland (32nm) | 2 | 3,0Ghz/3,2Ghz | 1Mb/ — | DDR3 2133 | 65 | HD7480D |
Список таблица гибридных процессоров AMD A-серии. Сокет FM1.
Лучший Процессор AMD: Какой Выбрать (Гибрид) в 2022 году

Для игр и HTPC в 2022 году – лучший процессор AMD гибридный с графическим процессором VEGA
Здравствуйте, уважаемые друзья и гости блога Pribylwm.ru! Хотите узнать какой лучший процессор AMD Ryzen со встроенной графикой на 2022 год? Если у Вас ограниченный бюджет и Вы ищете лучший процессор APU для игр и графики, то Вы попали по адресу. Это связано с тем, что AMD выпустила свои новые ускоренные процессоры (APU) на базе Ryzen под кодовым названием Raven Ridge с графикой Radeon Vega. ЦП серии Ryzen от AMD обеспечивают превосходную производительность в играх, многопоточных приложениях и редактировании видео. С другой стороны, VEGA — это усовершенствованная архитектура графического процессора от AMD, предназначенная для высокопроизводительных игр, а также для графических процессоров рабочих станций для профессиональных приложений.
Эти новейшие гибридные процессоры Ryzen Raven Bridge довольно мощные как в части ЦП, так и в области графического процессора, и могут справиться практически со всем, что Вы им бросаете. Один из них — это процессор поколения Ryzen 5, представляющий собой средний или основной диапазон серии Ryzen, а другой — процессор бюджетного сегмента серии Ryzen 3 . Оба этих гибридных процессора Ryzen предлагают лучшее соотношение цены и качества и являются идеальным выбором для создания мощного бюджетного игрового ПК или ПК-убийцы консолей, HTPC или рабочего ПК. С этими новейшими гибридными процессорами Ryzen Вы можете играть во все старые игры и в большинство новейших современных игр в разрешении 1080p с приличной частотой кадров . Как и для других процессоров Ryzen, для этих APU Ryzen также требуется материнская плата Socket AM4 .за их работу. Здесь, в этом посте, я расскажу вам больше об этих мощных APU с их характеристиками.
Лучшие гибридные процессоры AMD Ryzen с графикой Vega Graphics
Вот лучшие гибридные процессоры AMD с графическими процессорами Vega, которые Вы можете получить для игр и других графических потребностей.
AMD Райзен 7 5700G
Лучший APU, который Вы можете купить для своего ПК. Он имеет самую мощную встроенную графику, которая может превзойти даже GeForce GT 1030, хорошую бюджетную дискретную видеокарту от Nvidia. Кроме того, Ryzen 5 5700G довольно мощный и лишь немного медленнее, чем Ryzen 5 5800X. AMD Ryzen 7 5700G — это 8-ядерный 16-поточный процессор, построенный на новейшей архитектуре Zen 3 по 7-нанометровому техпроцессу. Что касается графики, то здесь используется графика Vega с 8 вычислительными блоками и 512 потоковыми процессорами. Тактовая частота графического ядра составляет 2000 МГц, а память DDR4 используется совместно с системой. Встроенная графика или iGPU довольно мощная и до 35% быстрее, чем GeForce GT 1030. Это большое достижение, и Вы сможете играть в большинство игр на низких и средних настройках с комфортной частотой кадров.

AMD-Ryzen-7-5700G
Производительность процессора Ryzen 7 5700G также очень высока и очень близка к уровням Ryzen 7 5800X. Снижение производительности в значительной степени связано с тем, что Ryzen 7 5700G имеет только 16 МБ кэш-памяти, а Ryzen 7 5800X — 32 МБ. Кроме того, в Ryzen 7 5700G отсутствует поддержка PCIe 4.0, что для многих не является препятствием, но некоторым это может не понравиться. Помимо хорошей общей производительности, основное преимущество Ryzen 7 5700G перед конкурентами заключается в том, что он очень энергоэффективен и имеет расчетное тепловыделение всего 65 Вт. Итак, если Вы ищете быстрый, энергоэффективный APU с очень мощным iGPU, то Вы не найдете ничего лучше, чем AMD Ryzen 7 5700G.

Технические характеристики AMD Ryzen 7 5700G
Процессор AMD Ryzen 5 2400G
Ryzen 5 2400G — один из самых мощных бюджетных APU, построенных по 14-нм техпроцессу от AMD, с графикой Radeon RX Vega 11. Он имеет базовую частоту процессора и тактовую частоту в турборежиме 3,6 ГГц и 3,9 ГГц, а также кэш-память 6 МБ (L2/L3). Это четырехъядерный процессор с 4 ядрами ЦП, но он может одновременно выполнять 8 потоков, что может значительно повысить производительность многопоточных приложений. Производительность этого процессора Ryzen 5 сравнима с процессором Intel Core i5 серии Kaby Lake . Это разблокированный процессор (разблокированный множитель), что означает, что Вы можете разогнать его до более высоких частот на поддерживаемой материнской плате с разъемом AM4.

AMD-Ryzen-5-2400G-APU
Что касается графики, графический процессор Radeon RX Vega 11 в этом процессоре имеет 11 графических ядер, 704 потоковых процессора и тактовую частоту графического ядра 1250 МГц. Это довольно мощный графический процессор, и его производительность почти равна производительности Radeon RX 550 и GeForce GT 1030, двух самых популярных бюджетных игровых видеокарт от AMD и Nvidia соответственно. Этот графический процессор RX Vega 11 достаточно мощный, чтобы запускать новейшие игры, такие как GTA 5, Overwatch, Doom, на средних настройках в разрешении 1080p с воспроизводимой частотой кадров (от 40 до 60 кадров в секунду). Вы также можете играть в такие игры, как Rise of the Tomb Raider и PUBG, с разрешением 1080p, но на низких настройках графики со скоростью 30 кадров в секунду. Ниже Вы можете увидеть некоторые игровые тесты процессора Ryzen 5 2400G APU.

Игровые тесты AMD Ryzen5 3400G
Вот игровое сравнение AMD Ryzen 5 2400G с процессором Intel Core i5-8400, который поставляется со встроенной встроенной графикой Intel UHD Graphics 630 . Ниже Вы можете ясно видеть, что Ryzen 5 2400G с графикой RX Vega 11 превосходит Core i5 8400 с графикой Intel UHD Graphics 630.

игровое сравнение AMD Ryzen 5 2400G с Intel Core i5-8400
Этот процессор поставляется с кулером Wraith Stealth Cooler мощностью 65 Вт, что также является показателем TDP этого процессора. Итак, если у Вас ограниченный бюджет и вам нужен процессор с отличными возможностями процессора и графического процессора для достойной игровой производительности, а также для профессионального использования, то вам следует приобрести процессор APU. Кроме того, Вы можете собрать мощный дешевый игровой ПК или ПК-убийцу консолей, используя этот Ryzen APU. Настоятельно рекомендуется мной.

Технические характеристики AMD Ryzen 5 2400G
Процессор AMD Ryzen 5 3400G
Процессор AMD Ryzen 5 3400G — это не что иное, как более быстрая версия Ryzen 5 2400G с более высокими тактовыми частотами процессора и графического процессора. Это означает, что, за исключением тактовой частоты, характеристики обоих этих APU остаются прежними. Другое отличие нового Ryzen 5 3400G заключается в том, что он основан на архитектуре Zen+ и производится по меньшему 12-нм техпроцессу. Кроме того, требуется материнская плата, поддерживающая новейшие процессоры серии Ryzen 3000. ЦП имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и ускоренную частоту 4,2 ГГц, что на 100 и 300 МГц больше, чем у Ryzen 5 2400G. Общий объем кэш-памяти составляет 6 МБ, и он поддерживает оперативную память DDR4-2933. Он имеет тот же графический процессор Radeon RX Vega 11, который поставляется с потоковым процессором 704, но имеет более высокую тактовую частоту графического процессора 1400 МГц.

AMD-Ryzen-5-3400G-Processor
Процессор имеет такое же TDP 65 Вт и поставляется с процессорным кулером Wraith Spire. Это также разблокированный процессор, который можно разогнать до более высоких частот для повышения производительности. Когда дело доходит до игр и других задач, он с некоторым отрывом превосходит более старый Ryzen 5 2400G из-за более высоких тактовых частот как процессора, так и графического процессора. Так что, если Вы можете потратить немного больше и получить совместимую материнскую плату, поддерживающую процессоры серии Ryzen 3000, то обязательно сделайте это.

Технические характеристики процессора AMD Ryzen 5 3400G
Процессор AMD Ryzen 3 2200G
AMD Ryzen 3 2200G — это бюджетный APU, который хорошо подходит для сборки более дешевого игрового ПК по сравнению с вышеупомянутым APU Ryzen 5 2400G. Ryzen 3 2200G также представляет собой 14-нм четырехъядерный процессор, но с 4 потоками и 6 МБ кэш-памяти. Он имеет базовую/повышенную тактовую частоту 3,5/3,7 ГГц, что лишь немного меньше, чем у Ryzen 5 2400G. Производительность этого процессора можно сравнить с процессором Intel Core i5 начального уровня или топовым процессором Core i3 Kaby Lake. Это разблокированный процессор, который можно разогнать на поддерживаемой материнской плате AM4.

AMD-Ryzen-3-2200G-APU
Графическим процессором в паре с этим процессором является Radeon Vega 8, который явно менее мощный, чем графический процессор Radeon RX Vega 11, установленный в Ryzen 5 2400G. Этот графический процессор Radeon Vega 8 поставляется с 8 графическими ядрами с тактовой частотой ядра графического процессора 1100 МГц и 512 потоковыми процессорами. Этот графический процессор может обеспечить более низкую графическую производительность, чем дискретная видеокарта Radeon RX 550 и GeForce GT 1030. На этом графическом процессоре Вы можете играть во все старые и менее требовательные игры с разрешением 1080 и высокими настройками, а в новейшие игры AAA — с низкими настройками.
AMD Ryzen 3 2200G также поставляется с процессорным кулером Wraith Stealth и имеет такое же TDP 65 Вт. Это отличный бюджетный APU для сборки игрового ПК начального уровня или для киберспорта, а также для сборки довольно мощного HTPC.

Технические характеристики AMD Ryzen 3 2200G
Примечание. Некоторые другие ключевые функции для обоих этих гибридных процессоров AMD включают технологию AMD SenseMI, утилиту AMD Ryzen Master Utility, Enmotus FuzeDrive для AMD Ryzen, программное обеспечение Radeon. Чтобы получить максимальную производительность от APU AMD, Вы должны использовать высокопроизводительную игровую оперативную память DDR4.
Заключительные слова
AMD действительно улучшила свои позиции на рынке бюджетных игр, выпустив эти удивительные APU Ryzen, которые очень доступны по цене и обладают большой мощностью как в ЦП, так и в графическом процессоре. Оба этих мощных APU с Radeon Vega Graphics привлекут множество пользователей, особенно тех, кто любит киберспортивные игры, но не имеет средств, чтобы тратить деньги на выделенную видеокарту. Эти APU также отлично подходят для бюджетных рабочих станций, редактирования видео и создания мощного мультимедийного ПК. Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно них, не стесняйтесь спрашивать меня, оставив комментарий ниже. Теперь Вы знаете, какой лучший процессор AMD для игр со встроенной графикой. Всем удачи и благополучия! До новых встреч!
Все про AMD Kaveri. Часть 1. Теория
На протяжении последних нескольких лет мы только и замечаем, как AMD смещает акцент развития своих процессоров в сторону APU (Accelerated Processing Unit). Скажем больше: сейчас это направление — главное и, возможно, уже единственное. Темп развития APU достаточно легко проследить. Начиная с 2011 года, AMD каждый год выпускает новое поколение своих гибридных процессоров. Первым в мире APU стало устройство под названием Llano. Затем появились Trinity, Richland и, наконец, Kaveri.
Новое поколение APU
Как вы уже знаете, APU Kaveri имеет ряд значительных изменений в сравнении с Richland. Если говорить коротко, то произошла смена архитектур как вычислительной составляющей, так и графической части. К тому же гибридные процессоры, презентованные 4 января в Лас-Вегасе, обзавелись встроенным контроллером PCI Express 3.0. Давайте поговорим обо всех архитектурных нововведениях более подробно. Начнем с технических особенностей производства Kaveri, сравнив их с APU прошлых поколений.
Эволюция APU
| Llano | Trinity | Richland | Kaveri | |
| Техпроцесс, нм | 32 | 32 | 32 | 28 |
| Количество транзисторов, млрд шт | 1,18 | 1,3 | 1,3 | 2,41 |
| Площадь, мм2 | 228 | 246 | 246 | 245 |
| TDP, Вт | 100 | 100 | 100 | 95 |
Легко заметить, что за четыре года эволюции APU была произведена всего одна смена техпроцесса. Как раз у Kaveri. Данный шаг позволил увеличить число транзисторов практически вдвое, что на 85% больше, чем у Richland. Если раньше кристалл производился по технологии High-K Metal Gate (высокая диэлектрическая константа и металлические затворы), то одновременно с переходом на 28-нм техпроцесс стали использовать технологию SHP (Super High Performance), характеризующуюся высокой плотностью кремниевых затворов, но несколько меньшим частотным потенциалом конечного продукта.
Наряду с ростом количества транзисторов также увеличивалась их плотность. Процессоры семейства Llano имеют 5,2 млн транзисторов на один квадратный миллиметр. Trinity — 5,3 млн. Kaveri с своими 9,8 млн транзисторов демонстрируют 85-процентное увеличение плотности.
За четыре года развития APU максимальное расчетное тепловыделение оставалось на одном и том же уровне. Опять же смена техпроцесса (вкупе со снижением частоты) позволили снизить уровень TDP. Правда, всего на 5 Вт.
Вычислительная часть
| Llano | Richland | Kaveri | |
| Микроархитектура ЦП | Stars | Piledriver | Steamroller |
| Количество модулей/ядер, шт | -/4 | 2/4 | 2/4 |
| Сокет | FM1 | FM2 | FM2+ |
| Максимальная тактовая частота, base/boost, МГц | 3000/- | 4100/4400 | 3700/4000 |
| Кэш L1i, Кбайт | 4x 64 | 2х 64 | 2х 96 |
| Кэш L1d, Кбайт | 4x 64 | 4х 16 | 4х 16 |
| Кэш L2, Кбайт | 4x 1024 | 2х 2048 | 2х 2048 |
| Набор инструкций | MMX, Enhanced 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64, NX bit | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, XOP, FMA3, FMA4, CVT16, F16C, BMI, ABM, TBM, AMD64, NX bit | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, XOP, FMA3, FMA4, CVT16, F16C, BMI, ABM, TBM, AMD64, NX bit |
| Тип памяти/частота функционирования, МГц | DDR3-1866 | DDR3-2133 | DDR3-2133 |
| Ширина шины памяти, бит | 2х 64 | 2х 64 | 2х 64 |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с | 29,8 | 34,1 | 34,1 |
Как известно, инженеры AMD уже давно используют модульную архитектуру. Первыми представителями такого подхода к травлению элементов на кристалле были процессоры Bulldozer. Чуть позже архитектура была несколько доработана. На рынке появились решения Piledriver. Вычислительная часть APU Trinity и Richland как раз была основана на базе «копра». Одновременно с выходом APU Kaveri была представлена архитектура-приемник — Steamroller, в которой по-прежнему используется модульная структура.
В один такой модуль входят два целочисленных ядра с общим блоком вычислений с плавающей точкой. То есть у AMD есть полное право называть его двухъядерным. Это логично с точки зрения арифметики. С учетом того, что на кристалле Kaveri расположено два таких модуля, то новые процессоры A10 и A8 можно смело называть четырехъядерными, хотя и здесь существует своя специфика, о которой мы расскажем далее.
Процессорные ядра Llano, по сути, являются модифицированными К10, используемыми в процессорах Phenom II. Тем не менее, каждое ядро имеет собственный FPU, чего не скажешь про модульные архитектуры более поздних решений AMD. В Piledriver не только FPU стал общим на каждые два ядра, но и кэш инструкций первого уровня, суммарный объем которого сократился вдвое. Кэш данных первого уровня сократился на 75%! Что касается кэша второго уровня, то его объем остался неизменным, но изменилась концепция. Если раньше каждое ядро обладало персональным L2-кэшем объемом 1 Мбайт, то последующие модульные процессоры получили общий L2-кэш емкостью 2 Мбайт. Легко заметить, что модульная архитектура принесла одни «убытки». Ее спасает только значительно возросшая тактовая частота, а также рост пропускной способности памяти.
Первое, на что обращаешь внимание в Steamroller, — это увеличенный с 64 Кбайт до 96 Кбайт кэш инструкций первого уровня. 50-процентная прибавка SRAM-памяти, в теории, должна повысить производительность процессора и сократить количество кэш-промахов. В AMD заявляют 30-процентном снижении. Безусловно, увеличение кэша не могло пройти незаметно. Если раньше он был двухпутным, то теперь его ассоциативность увеличилась, и он стал трехпутным. Увеличение ассоциативности также способствует снижению количества промахов.
Первой ступенью модуля являются блоки предсказания ветвлений и выборки инструкций, которые являются общими для обоих ядер. Выборка инструкций происходит из общего кэша инструкций первого уровня. Далее происходит распараллеливание на персональные для каждого ядра декодеры. Обработанные инструкции поступают на три планировщика: по планировщику для целочисленной арифметики на ядро и общий планировщик для арифметики с плавающей точкой. К каждому планировщику для целочисленной арифметики присоединено по два арифметико-логических устройства и два блока, отвечающих за выгрузку/загрузку данных из кэша первого уровня.
Планировщик FP-арифметики распределяет инструкции по трем исполнительным устройствам (ИУ): одно персонально предназначено для MMX-команд, два других — для FP-арифметики и прочих SIMD-инструкций (SSE, AVX). Они имеют ширину 128 бит. Так как инструкции AVX имеют разрядность 256 бит, то для их обработки 128-битные ИУ объединяются для совместной работы. Таким образом, модуль может обрабатывать лишь одну 256-битную AVX-инструкцию за раз.
Вторым существенным изменением в микроархитектуре является изменение компоновки декодеров. Если в Bulldozer был общий декодер для каждого ядра, то теперь на каждое ядро приходится по одному декодеру.
Был произведены и другие оптимизации архитектуры:
- Инженеры увеличили буфер адресов перехода (BTB) с 5К до 10К, а также количество банков — с 8 до 16. По заявлениям AMD им удалось достичь снижения ошибок предсказания ветвлений на 20%;
- Было произведено увеличение буферов загрузки/выгрузки с 44 до 48 и с 24 до 32 записей соответственно;
- Был реализован виртуализированный контроллер прерываний, а также добавлен набор инструкций XSAVEOPT;
- Блок MMX получил незначительные изменения. Теперь он может выполнять некоторые другие операции.
Отдельно стоит рассказать про разделяемый кэш второго уровня. Оптимизации заключаются в разделении 2 Мбайт на четыре равные части, каждая из которых имеет собственное питание. Следовательно, когда кэш не используется, он может быть отключен. Технология «темного» кремния в действии!
Архитектурные улучшения Steamroller
Безусловно, все эти оптимизации должны поднять уровень производительности модулей Steamroller на обещанные 10-15%. Как показало наше тестирование, так оно и происходит. Однако есть одно «но». С учетом усложнения технологии травления кристалла тактовая частота Kaveri снизилась на 10% по сравнению с Richland. Поэтому надеяться на заметное повышение производительности х86-составляющей не приходится.
Сравнение уровня производительности Steamroller и Piledriver
Интересно, что Llano, самый первый APU, в вычислениях с плавающей точкой одинарной/двойной точности будет опережать Kaveri, так как он может обрабатывать до 32 чисел одинарной точности за такт с использованием SSE, а также 16 чисел двойной точности. Kaveri может обрабатывать только 16 и 8 чисел за такт соответственно.
С одной стороны, стратегия AMD понятна. Зачем наращивать производительность процессорной части, когда можно переложить значительную часть вычислений с плавающей точкой на GPU? Но подобный подход, во-первых, требует повсеместного внедрения OpenCL. Во-вторых, в тех приложениях, где необходима «чистая» x86-производительность производительность, Kaveri не сможет продемонстрировать приемлемой производительности.
Графическая часть
Архитектура GCN1.1
Вот уже два поколения дискретных ускорителей Radeon основаны на базе прогрессивной Graphics Core Next (GCN), оптимизированной, как это не странно, в том числе и под «неграфические» вычисления GPGPU. Пришло время и гибридных процессоров.
В основе любого GCN-ядра лежат блоки Compute Unit (CU) — самостоятельный модуль с полным набором функциональных блоков.
Так, CU содержит: персональный планировщик заданий, кэш первого уровня объемом 16 Кбайт, локальное хранилище данных емкостью 64 Кбайт, четыре текстурных блока, скалярный блок с 4-килобайтным массивом регистров, четыре векторных блока с шестнадцатью потоковыми процессорами и четырьмя 64-килобайтными массивами регистров, 16 блоков выборки текстур.
Восемь CU подключены к общему кэшу второго уровня объемом 512 Кбайт.
Как можно заметить, в состав GPU входит также новоиспеченный DSP TrueAudio, о котором мы достаточно подробно писали, декодер/кодер UVD/VCE, интерфейс PCI Express 3.0, мост CrossFire, а также блоки планировщика заданий.
Помимо графического планировщика, для обеспечения быстрой работы «неграфических» вычислений используется восемь планировщиков заданий, каждый из которых имеет восемь очередей и может параллельно работать с графическим командными процессором. Для обеспечения своевременной доставки данных они подключены к общему кэшу второго уровня. Всё это позволяет оптимально распределять задачи между CU, получая максимальную производительность в гетерогенных вычислениях.
Рендер-движок и геометрический процессор также получили ряд улучшений, направленных на увеличение производительности. В Kaveri присутствует всего 8 блоков растеризации, распределенных по двум рендер-движкам. Есть 32 блока Z/Stencil ROP.
GCN1.1 в сравнении с VLIW4
Графическая составляющая Kaveri переняла все «фишки» Hi-End-видеокарт Radeon R9. Здесь есть и поддержка Direct 11.2, и TrueAudio, и Mantle, а также обновленные декодеры/кодеры.
| Llano | Richland | Kaveri | |
| Архитектура | VLIW5 | VLIW4 | GCN1.1 |
| Тех.процесс, нм | 32 | 32 | 28 |
| Тактовая частота, МГц | 600 | 844 | 720 |
| Количество конвейеров, шт | 400 | 384 | 512 |
| TMU | 20 | 24 | 32 |
| ROP | 8 | 8 | 8 |
| Теоретическая производительность GFLOPs | 480 | 779 | 737 |
| Версия DirectX | 11 | 11 | 11.2 |
| Поддержка OpenCL | Есть | Есть | Есть |
Несмотря на сокращение количества потоковых процессоров при переходе с Llano на Trinity, производительность графической подсистемы увеличилась.
Интегрированная графика Kaveri имеет на 33% больше потоковых процессоров и текстурных блоков в сравнении с Richland. Однако количество блоков ROP осталось прежним.
Декодер и кодер
В процессорах Intel последних поколений содержится мощный движок QSync, позволяющий с большой скоростью обрабатывать видео. AMD, дабы не отставать от конкурента, также развивает аппаратные ускорители видео в своих решениях. С появлением Kaveri изменения интегрированного кодера/декодера коснулись лишь функциональности в рамках старых форматов. Так, появилась поддержка I- и B-кадров H.264, а также повысилась устойчивость к ошибкам при декодировании.
Декодер APU Kaveri
Работа с памятью
Давно известно, что производительность графической подсистемы APU зависит от пропускной способности памяти. Kaveri еще больше зависит ОЗУ.
Зависимость производительности APU от ОЗУ в бенчмарках
Анализируя представленные AMD слайды, видим, что переход с DDR3-1600 на DDR3-2400 обеспечивает 30-процентный прирост производительности графической составляющей.
Конкурентные решения (читай — процессоры Intel) имеют поддержку лишь DDR3-1600, но при этом их реальная пропускная способность оказывается даже выше, чем у Kaveri с DDR3-2133. Где эффективная утилизация такой полосы? Зачем повышать частоту, если реальный показатель эффективности памяти остается невысоким? Это означает, что графический кластер новых гибридных процессоров еще больше будет ограничен со стороны ОЗУ.
Гетерогенная часть
APU Kaveri считаются первыми в мире вычислительными решениями, поддерживающими архитектуру Heterogeneos System Architecture (HSA). Основные постулаты данной концепции:
- Адресное пространство оперативной памяти должно быть единым как для CPU, так и GPU. В целом такой подход не только уменьшит расходы, связанные с постоянным копированием данных, но и снизит потребление памяти, так как не будет необходимости в дублировании данных;
- Как вычислительна часть, так и графическая составляющая могут независимо друг от друга порождать и выполнять операции. Как известно, в «классической» схеме задачи GPU задает центральный процессор. То есть выполняется одна «лишняя» операция.
Таким образом, каждый CU в GPU представляется AMD как самостоятельный вычислительный блок, что дает в сумме 12 вычислительных ядер: четыре процессорных восемь графических.
Универсальные вычислительные ядра
Безусловно, гетерогенная архитектура потребовала переработки интегрированного контроллера памяти.
Интегрированный контроллер памяти в APU Llano
Так, в Llano графическое ядро было соединено с контроллером памяти двумя интерфейсами: 128-битной Fusion Control Link (FCL) и шиной с низкой задержкой, а также большей приоритетностью Radeon Memory Bus. Такой подход предоставлял интегрированной графике больший приоритет в доступе к ОЗУ, чем CPU, позволяя вовремя доставлять данные. Процессор же взаимодействовал с кадровым буфером видеокарты через FCL.
Интегрированный контроллер памяти в APU Trinity
У Trinity и Richland была расширена разрядность шины FCL до 256 бит, что позволило повысить эффективность работы контроллера памяти. К тому же был добавлен блок управления памятью для операций ввода/вывода (IOMMU), который также подключался к FCL.
Интегрированный контроллер памяти в APU Kaveri
Наконец, в Kaveri было организовано единое адресное пространство. Теперь GPU и IOMMU объединены сразу двумя шинами. Последним нововведением можно считать поддержку операций System-Level Atomics, предназначенных для синхронизации данных в вычислительных ядрах, что весьма актуально при наличии 12 вычислительных блоков.
Программная поддержка HSA
На данный момент времени поддержку HSA можно с помощью небольшого количества языков программирования: OpenCL 2.0, JAVA, C++ AMP и Python.
План развития языка JAVA
При этом поддержка HSA при помощи JAVA возможна лишь через библиотеку OpenCL. Полноценная реализация гетерогенной архитектуры будет активирована лишь в девятой версии.
К сожалению, на сегодняшний день тяжело говорить о перспективах HSA. Драйверы до сих пор находятся на стадии Beta-тестирования. Софта неприлично мало.
Заключение
Новое поколение APU получилось весьма интересным. Но добрая часть преимуществ пока существует только на бумаге. Конечно же, речь идет о HSA, TrueAudio и Mantle.
Нововведения в Kaveri
Безусловно, сам выход Kaveri носит позитивный характер. Так, в условиях жесткой конкуренции AMD каждый год выпускает новые, более совершенные, продукты, а также предлагает IT-сообществу новые идеи. Да, архитектура Steamroller оказалась на 10-15% эффективнее Piledriver. Но при этом тактовая частота самих процессоров стала ниже.
В AMD правильно делают, дополнительно расшифровывая понятие «12-ядерный APU». Калифорнийцы уже «обожглись» со своими 8-ядерными центральными процессорами FX, которые на деле не могут противостоять даже 4-ядерным решениям Intel. Право без каких-либо оговорок называть Kaveri 12-ядерным возникнет лишь тогда, когда появится большое количество софта с поддержкой гетерогенных вычислений. У «красных» уже есть большое число партнеров, вошедших в HSA Foundation, и среди них — такие крупные корпорации, как ARM, Imagination Technologies, MediaTek, Texas Instruments, Qualcomm и Samsung. Надо ждать.
Графическая часть, наоборот, демонстрирует отличный прирост производительности. Уже сейчас можно утверждать, что Kaveri — это первый центральный процессор с по-настоящему мощным интегрированным видео, позволяющим комфортно играть в Full HD.
Обобщая всё вышесказанное, можно заявить, что AMD выпустила решения, которые предсказуемо оказались быстрее своих предшественников. Любое движение вперед — это всегда хорошо. Однако по-настоящему весь потенциал APU Kaveri может быть (ключевое слово!) раскрыт только в будущем. Как известно, дорогу осилит идущий.
Во второй части статьи мы перейдем от теории к практике и познакомимся с возможностями флагмана AMD A10-7850K.