AMD dio pequeños pasos en el segmento HEDT (escritorio de alta gama) que lo eludió durante una década, con la serie Ryzen Threadripper y una modesta línea de solo tres SKU. Esos tres fueron suficientes para sumir a la inflada familia de procesadores Core X «Skylake-X» de Intel en un completo desorden.
La familia Core X inicial de Intel se construyó sobre la variante LCC (bajo número de núcleos) de Skylake-X, que tiene hasta 10 núcleos.
Respondió a los Threadrippers de 12 y 16 núcleos de AMD con SKU basados en la matriz HCC (alto número de núcleos) y hasta 18 núcleos. Threadrippers continuó ofreciendo un valor por debajo de la marca de $ 1000, mientras que los SKU basados en HCC de Intel permanecieron sin oposición.
AMD cambió eso con la familia Threadripper de segunda generación, que presenta las subvariantes WX (entusiastas de las estaciones de trabajo) que consisten en modelos de 24 y 32 núcleos para embotar HCC.
Los procesadores Ryzen Threadripper de AMD son módulos de varios chips de matrices de 8 núcleos. Los modelos de 16 y 12 núcleos cuentan con 2 matrices, mientras que los de 24 y 32 núcleos tienen 4.
Estos son similares y diferentes a los procesadores EPYC de alto número de núcleos de la compañía; similares en ser MCM de 4 dados, pero diferentes en la forma en que están conectados.
Lógicamente, un MCM con cuatro troqueles «Pinnacle Ridge» debe tener una interfaz de memoria DDR4 de 8 canales y 128 carriles PCIe.
El paquete SP3r2 tiene cableado para todos esos. Sin embargo, AMD no quería obligar a los usuarios a actualizar las placas base solo para tener estas partes de 24 o 32 núcleos, y probablemente no quería que canibalizaran sus productos EPYC de alto margen.
Por lo tanto, decidió hacer que los MCM de 4 troqueles funcionen en X399 conectando la memoria y el PCIe a solo dos de los cuatro troqueles, mientras que los otros dos troqueles dependen de la interconexión Infinity Fabric para la memoria y el acceso de E / S.
Los núcleos de las matrices con memoria y cableado PCIe se denominan «núcleos de E / S», mientras que los que no tienen acceso directo se denominan «núcleos de cómputo».
Las extensiones de programador altamente personalizadas de AMD para Windows, del software Ryzen Master, aseguran que los núcleos de E / S estén saturados con cargas de trabajo de procesamiento primero, antes que los núcleos de cómputo.
En teoría, esto debería beneficiar a las aplicaciones que pueden escalar más allá de los 16 núcleos / 32 subprocesos, pero si esa carga de trabajo consume mucha memoria, podría reducir el rendimiento de todos los núcleos.
El Ryzen Threadripper 2990WX es la pieza insignia de la compañía, con 32 núcleos y 64 hilos.
El Ryzen Threadripper 2970WX, que estamos revisando hoy, es de 24 núcleos / 48 hilos. AMD logra este recuento de núcleos desactivando dos núcleos por dado. Dentro de cada dado, un núcleo por Zen Compute Complex (CCX) está desactivado.
La configuración CCX resultante es [3+3] + [3+3] + [3+3] + [3+3].
Nos preguntamos por qué AMD no optó por [4+4] + [4+4] para la E / S muere y [2+2] + [2+2] para el cálculo muere, terminando con dos tercios de sus núcleos con E / S directa. Una posible explicación es que probablemente no quería que las matrices de E / S saturaran demasiado el bus de memoria, dejando las matrices de cálculo como pesos muertos en escenarios de memoria intensiva.
El 2970WX ofrece las mismas velocidades de reloj que el modelo insignia 2990WX con stock de 3.00 GHz y frecuencia máxima de Precision Boost de 4.20 GHz.
Este chip de estación de trabajo supuestamente también tiene XFR (rango de frecuencia extendido), que recompensa un buen enfriamiento con overclocks automáticos más allá incluso de la frecuencia máxima de impulso.
También obtiene los 64 MB completos de caché L3, la interfaz de memoria DDR4 de cuatro canales completa y la interfaz PCIe completa de 64 carriles.
Análisis del segmento de mercado de AMD Ryzen Threadripper
Precio
Núcleos /
Hilos
Base
Reloj
Max.
Aumentar
L3
Cache
TDP
Arquitectura
Proceso
Enchufe
Ryzen 7 1700 $ 190 8/16 3,0 GHz 3,7 GHz 16 MB 65 W zen 14 millas náuticas AM4
Core i7-9600K $ 280 6/6 3,7 GHz 4,6 GHz 9 MB 95 W Coffee Lake 14 millas náuticas LGA 1151
Core i7-8700 $ 300 6/12 3,2 GHz 4,6 GHz 12 MB 65 W Coffee Lake 14 millas náuticas LGA 1151
Ryzen 7 1700X $ 320 8/16 3,4 GHz 3,8 GHz 16 MB 95 W zen 14 millas náuticas AM4
Ryzen 7 2700 $ 250 8/16 3,2 GHz 4,1 GHz 16 MB 65 W zen 12 millas náuticas AM4
Core i7-8700K $ 390 6/12 3,7 GHz 4,7 GHz 12 MB 95 W Coffee Lake 14 millas náuticas LGA 1151
Core i7-9700K $ 420 8/8 3,6 GHz 4,9 GHz 12 MB 95 W Coffee Lake 14 millas náuticas LGA 1151
Ryzen 7 2700X $ 305 8/16 3,7 GHz 4,3 GHz 16 MB 105 W zen 12 millas náuticas AM4
Ryzen 7 1800X $ 250 8/16 3,6 GHz 4.0 GHz 16 MB 95 W zen 14 millas náuticas AM4
Core i9-9900K $ 580 8/16 3,6 GHz 5,0 GHz 16 MB 95 W Coffee Lake 14 millas náuticas LGA 1151
Desgarrador de roscas 1920X $ 750 12/24 3,5 GHz 4.0 GHz 32 MB 180 W zen 14 millas náuticas SP3r2
Desgarrador de roscas 1950X $ 950 16/32 3,4 GHz 4.0 GHz 32 MB 180 W zen 14 millas náuticas SP3r2
Desgarrador de roscas 2920X $ 650 12/24 3,5 GHz 4,3 GHz 32 MB 180 W zen 12 millas náuticas SP3r2
Desgarrador de roscas 2950X $ 900 16/32 3,5 GHz 4,4 GHz 32 MB 180 W zen 12 millas náuticas SP3r2
Desgarrador de roscas 2970WX $ 1300 24/48 3,0 GHz 4,2 GHz 64 MB 250 W zen 12 millas náuticas SP3r2
Desgarrador de roscas 2990WX $ 1750 32/64 3,0 GHz 4,2 GHz 64 MB 250 W zen 12 millas náuticas SP3r2
Core i7-7900X $ 1380 10/20 3,3 GHz 4,4 GHz 13,75 MB 140 W Skylake 14 millas náuticas LGA 2066
Core i7-7920X $ 1200 12/24 2,9 GHz 4,3 GHz 16,5 MB 140 W Skylake 14 millas náuticas LGA 2066
Core i7-7940X $ 1415 14/28 3,1 GHz 4,3 GHz 18.25 MB 165 W Skylake 14 millas náuticas LGA 2066
Core i7-7960X $ 1700 16/32 2,8 GHz 4,2 GHz 22 MB 165 W Skylake 14 millas náuticas LGA 2066
