Ces APU visent à concurrencer Apple M
La sortie des processeurs basés sur l’architecture Zen 5 est encore assez lointaine, mais les premières données à ce sujet commencent déjà à apparaître sur la Toile. L’auteur de Moore’s Law is Dead a partagé des informations concernant les solutions mobiles de la gamme Ryzen 8000 (le nom n’a pas encore été confirmé), et certaines d’entre elles sont très impressionnantes.
Ordinateur portable RTX 4070 Max-Q
En particulier, la description de la ligne Strix Halo (nom alternatif – Sarlak) semble actuellement un peu fantastique. Dans la configuration supérieure, cet APU aura 16 cœurs de processeur et un GPU basé sur l’architecture RDNA3.5 avec… 40 CU. C’est-à-dire que l’iGPU aura 2560 processeurs de flux ! Rappelons que la Radeon 780M avec 768 processeurs de flux RDNA 3 rattrape la GTX 1650 mobile en termes de performances. À titre de comparaison, les mobiles RX 7600M XT et RX 7700S disposent chacun de 2048 processeurs de flux. La source ajoute qu’un tel iGPU pourra rivaliser avec le mobile RTX 4070 Laptop Max-Q. Certes, le TDP de tels processeurs peut atteindre 120 watts.
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AMD, est-ce possible ?
Une telle inhabituelle pour les APU mobiles PC apparaîtra pour une raison. Il est rapporté que la gamme Halo / Starlak visera à concurrencer les systèmes à puce unique Apple M. Autrement dit, les ordinateurs portables dotés de tels processeurs n’auront pas besoin de cartes graphiques discrètes. Il reste à ajouter que de tels APU sortiront au second semestre 2024.
Une autre ligne mobile sera Strix Point. Il s’agit d’un APU avec un TDP de 15-45W et des cœurs de processeur hétérogènes. Dans la configuration maximale, ces APU recevront quatre cœurs Zen 5 et huit cœurs Zen 5c. iGPU basé sur RDNA 3+ recevra jusqu’à 16 unités CU, c’est-à-dire jusqu’à 1024 processeurs de flux.
La ligne du haut, mais uniquement en termes de partie processeur, sera la Fire Range. Ces APU offriront également jusqu’à 16 cœurs de processeur, mais les iGPU seront probablement beaucoup plus simples que Halo/Starlak et basés sur l’architecture RDNA 2.
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