a n d 桌面级 cpu 有 个得 f i v r, 不要把英特尔的东西和 a n d 混在一起。好吧,事情是这样的, 最近网上有一套成压核分核负压的理论,据他说,所谓成压核,会给其他的核心施加一个地板电压,以及存在一个什么最大电压差。文章内容还提供了一大套的数据,自创的名词一堆,听起来是非常的硬核, 大家如果感兴趣可以自己去看一下。总之,最后得出了一个结论,分合负压不如成压,合负压甚至可能不如全合负压。哎,好吧, 我只能说乐于分享也算是一件好事情。好,那今天我们直接就从 pbo 的 电压流程开始,把这件事情从头到尾讲清楚。 关于 state state, 我 们后边会讲。首先先看这张 pbo 的 全链路流程图。第一环节, cpu 遇到负债需求,此时 snu 会每毫秒轮循 ppt tdc、 edc 三大功耗强以及温度强,撞强了频率就会停下,没撞强且温度有余量,就允许提升频率。第二环节,确定提升频率以后, snu 会轮循每个核心烧录的 vf 曲线,得到一个基础的 v i d。 个 v i d 呢,还会受到当前的核心温度的影响。第三环节,你设置的 c o 会在基础的 v i d 上做正负值的偏移,接着 c s 会根据你设置的温度和频率的数据矩 阵,对这个偏移后的 v i d 做二次的动态微调。最后 scar 设置会放宽 f i t。 安全机制允许的电压上限。在这一步啊,每个核心输出的都是独 力的 v i d 请求。第四环节,因为所有的核心共享同一根 v c o。 的 供电线路,所以 v i n 只能输出一个统一的电压,因此 s n u 会取活跃核心中最大的 v i d 发送给主板。第五环节,主板的 v i n 收到 v i d 后,会根据防掉压曲线矫正设置 转化成真实的 vco 电压,同时均等的灌给所有的核心。你设置防掉压,高电压在高负荷就撑得住,但是会有过重风险。当然设置防掉压低重载就会掉压。第六环节,核心吃到真实的电压后, p u 内部硬件会不停地做雾马绿判断,一旦发现当前频率下电压不够 close, 会立即介入在极短的时间内给核心叉空弦的周期,使得内部的有效频率下降,但外部监控软件看到的背频是完全不变的。最后一个环节,温度和功耗的情况会返回给 s n u 进行下一个轮询周期。这里 加个题,外化核心严重且然会加速 cpu 的 老化。 crossjet 是 一种强制门控时钟,它会导致晶体管在极短的时间经历异常的电流浪涌,产生瞬态微热点,这些热点足以在纳米尺度上加速电子迁移。并且每次雾马和拉伸 都会让纠错逻辑和流水线重次逻辑额外耗电做功,这部分的功耗也不在你的监控软件里表现。这一系列行为会使得特定关键路径的晶体管慢性损伤, 最终造成缩缸流程。讲到这里,大家应该能明显地感觉到那个承压和分和负压有很多奇怪和不正确的地方。我来总结几点。 第一,权衡负荷时的 vco 就是 体制最差, vid 需求最高的那颗核心所决定的,这是 pbo 调教的基础常识,不是什么未曾有人提及的概念。在权衡重载的情况下,非最大 vid 核心即使负压五十,最终给的 vid 也只和最大的 vid 相关。第二,在对方测试中观察到, 当他把所谓的成压合的额外七个核心负压拉满负五十时,他的 v i d 并没有继续下降,而是停留到某个电压左右。于是他宣称 a n d 存在一个最大电压差的物理限制,导致其他核心无论怎么负压都不能低于这个地板电压。实 际上啊,金银河的 v i d 如果敢无限地往下掉,一旦负荷突然结束,严重的电压下冲会瞬间击穿系统的稳定性,直接导致死机或者蓝屏。所 所以 v i d 降不下去,不是硬件做不到,而是工程师在保护自己的犯法。第三, s n u 估算每个核心的功耗时,用的是该核心自己的 v i d 请求值,而不是实际的 v c o 的 电压。 如果好核心的 v i d 偏离实际的 v c o 太远,上面的功耗会低到离谱。虽然这能骗出更多的频率预算,但也更容易触发 s n u 内部的保护欲值,最终 s n u 同样会干预。最后,所谓成压和分和负压法,还有一个它自己都解释不了的问题。 方,在原文提到,在系统中,用 s d t 将非承压盒的全盒设为负五时,可以正常地运行,并通过测试。在 bios 中做同样的设置,会进自检或者开机时死机, 原因未知。实际上, bios 的 c o 是 在 s n u 初期化阶段就生效的,按照它这样的设置啊,自检时所有非承压盒的 v i d 都会被拉得非常的低, snu 的 电压安全检测会直接判定电压不足拒绝启动,而在系统中拉频率早就绕过了初十二的安检。至于有人说为什么没有出现清载动频的情况,废话,它第一步就是关闭了 c state, 关闭 c state 会让系统空载时依旧运行所有的核心,这个时候给的 vico 自然还是按照最高的 v i d 去计算的。 那么最终问题来了,这套承压和分合负压法在关闭 c state 后,无论满载还是空载都有全腿合金给足微扣,那是不是能说明只要解决其他核心负压过低不能进系统的问题? 这就还算是一个可行的方案,即使它的推导过程可以说是全错。答案当然还是不行的,因为现实中不仅有全合满载和全合空载的场景,还 有一和满载气和围观的场景。比如说像英雄联盟这种游戏,明显是不吃八核优化的,那么此时用的 v i d 就是 经营核心经过高负压后的 v i d。 你 说这个时候的 cpu 会不会蓝屏,甚至出现缩缸?至于还有人说 cpu 内部的 f i v i 会自动给电压 a n d。 桌面级 cpu 有 个的 f i v r。 不要把英特尔的东西和 a n d。 混在一起好吧,最后这张 p b o。 流程图的全图我会发在评论区和粉丝群里,大家感兴趣的话可以看看。总之, p b o。 的 一切都没有玄学,看不懂不要乱改 auto 就 行。好了,本期节目就到这里,我是大鱼,我们下期节目再见,拜拜!
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hello, 大家好,欢迎来到我的频道,这里是荒野星之观察,带你们全家笑看 ai 啊,那继咱们最近这个 amd 啊,英特尔 arm 啊,陆续发了财报之后呢,它们的股价也是疯狂上涨,所以英特尔目前的市盈率呢,已经达到了一百多倍了 啊,这也快赶上这个 penta 了,这个已经是非常非常恐怖的一个这个想法了啊,大家都是在为什么啊,都是在为未来的 c p u 会爆发的进行买单,哎,大家我们之前也知道 c p u 为什么现在 啊,这个这人体执行工作,执行任务哎,越来越重要了啊,而不是什么发号施令,这个越来越重要,执行任务呢,就叫人工具啊,这些东西啊,都是什么,都是 cpu 在 做的哎,所以目前呢, cpu 越来越会什么什么成为瓶颈了啊,所以呢,人们就是为瓶颈买单啊,包括我们这边说的内存通信, 现在越来越多了,是吧, cpu 好。 但是很多小伙伴的视频底下留言就说,哎,那我们都不知道 cpu 这些厂商的 cpu, 它到底架构上有什么区别, 对吧?那我们今天呢,就要让大家知其然也知其所以啊,就包括我们看了在这些啊,厂商他们设计 cpu, 他 们到底有什么样的个区别,或者是啊,他们各自的特点是什么啊?咱们一期视频呢,就给大家讲清楚好,除了这些啊,模拟的仿真图呢,还有我们今天还给大家准备的非常非常多,比如说 那种实拍图,还有这个逆向图啊,前面逆向都给大家准备好了,所以啊,咱们一会儿会讲的啊,那咱们今天又是长视频啊,那大家啊,耐心听完的话一定是有收获的。 好,那咱们就话不多说,直接开始吧。首先咱们看看我们的老牌 x 八六霸主英特尔。好,那我们讲英特尔之前呢,我们就要讲一个 cpu 非常非常多的重要的概念,也就是指令集啊,指令集,大家可以理解为就是 cpu 听得懂的一种语言, 欸啊,就有点类似于这个酷达,对于 gpu 来说啊,有点类似,但是不是完全一样啊啊,大家理解理解为,就是啊,指令集, cpu 的 指令集就是你给 cpu 说的语言。我们一般来说有两种指令集,一种是复杂指令集,一种是金钱指令集。复杂指令集呢,对应的就是 cassig 啊啊,那,那这个经典指令集呢,对应的就是啊 risky 啊啊, risky 呢?我们说又分为什么? risk five 是 目前啊比较火的一个开源的一个啊,指令集还包括什么?还包括啊,我们说的啊,这个 am 架构啊,也是啊,属于经典指令集,那它们的区别呢,就在于复杂指令集以 x 八六为主 啊,那复杂指令集呢,就是说你啊,发一个指令过去,哎,其实包括非常非常复杂的内容,比如说啊啊,我给你发了一个指令,就是今天上午你帮我主持这个会议,哎,这个就是我的一个指令,但是呢, 实际上我这个指令下去,你还要做非常非常多的事,我就一个复杂指令下去,你其实呢,你还要做啊,我主持会议,我可能先先得什么?先得上讲台,哎,这是第一步,第二步呢,我要打开稿子,第三步呢,我要注音讲词。第四步呢,我要组织大家什么活动,那最后呢,我要擅长这一系列东西, 哎,我都不管,哎,我只需要做什么,我只需要数一个数,数一个命令,就说你上午帮我主持会议,完事了,我就不管了,哎,这个叫做复杂指令集,那今天指令集非常简单,就是说 我不这么负责啊,我就不这么发号施令,我就直接说,哎,你过来啊,先帮我站上讲台啊,再帮我读这篇文章啊,再帮我主持会议,再帮我主持,大家坐下来啊,我就一步一步告诉你,哎,这叫做经典心理学啊,那也就是 risk 或者 am 这些架构的啊,一个啊,左右者了啊,就 kathy 啊和 risk 这个区别, 大家可以稍微了解一下,不过听这一天,这次我们主要是讲芯片啊,这个硬件层面或者架构层面的区别啊,我们这个软件层面讲的不多哈,软件层面讲的不多,所以大家肯定还是要了解一下啊,因为啊,叉八六呢,就是这个啊,两个目前能够获得叉八六的一个授权的, 目前只有啊,英特尔和 amd, 还有一家日本的厂商和一家中国的厂商,那俩呢,不怎么有名,所以呢,世界上可能就只有四个,四个个企业啊,那那那最想最有名的就是英特尔和 amd, 它之所以为什么会获得,是因为当时给英特尔做第二供应商的时候 啊,这是第一供应商英特尔第二供应商是 amd 啊,所以英特尔呢,就啊给 amd 啊进行了一个授权啊,然后后来呢, amd 越来越做越强的时候呢,英特尔一看,哎呀,不行了,因为 amd 呢, 是啊,首先呢,是啊,开创了这个叉八六六十四这么一个架构啊,甚至是叉八六呢,是由 amd 给它发扬光大的,然后呢,英特尔一看,哎呀,你把我的这个发扬光大了,然后我跟不上了,因为现在越来越多,后来就是之前计算机发展的时候,六十四位越来越常见了,三十二位已经不够了,六十四位越来越常见,这个时候呢, 这个 amd 啊,哎,它就拥有了主控权,这个时候它就开始制英特尔了,那这个时候英特尔就不干了。好也,之后呢,之后就双方达成协议啊,就说,哎呀,这个 amd 你 也可以使用这插排六架构,其实插排六架构是英特尔的一个架构啊,所以呢,但是是被 amd 可以 说是泛光大的,所以现在它俩都在用,他们都在用,那所以说它俩都在用,在目前呢,可能 啊度也在向 arm 或者是向经典指令级进行一个偏移了哈,啊,看上去复杂指令级,其实呢,底下它会把它转换成经典指令级,所以呢,这几个架构其实现在已经差别不那么大,慢慢在融合啊,给大家可以理解为啊,好,那咱们话不多说,直接开始讲第一个,哎,就是英特尔了, 好,那大家看到啊,我们首先看到英特尔的这个芯片的架构啊,我们看到就非常非常明显的架构呢,是什么?哎,是这个,大家看到是有非常非常多核心啊, p 和 e 核 啊,大家看到这个 p 和 e 核有什么想法没有?哎,如果大家之前看过我们的这个苹果的 m 四芯片的介绍的话,肯定会记得吧,它是不是和苹果的 m 四芯片,它是非常非常像的哎,没错,它这个架构呢,它就非常非常像,是吗? 非常非常像我们说的 s o c, 哎,就是苹果的那架构啊,还有一个点非常非常奇怪的呢,就是它这个 cpu 里面居然会有一个 gpu 带啊,它就会有一个 gpu 在 这里面啊,所以这就是英特尔一贯的作风嘛,它又做了,就是做一个啊,它不是做一个单独的 一个 cpu, 它可能就做一个什么所谓的核显在里面啊,就是说你单独有个 cpu 没用啊,你可能因为大家知道就是这个 cpu 啊,它是给我们的这个,比如说笔记本用的 啊,但是你笔记本的话呢,你不可能说很少笔记本会再单独安一个独显出来啊,也不说没有,还比较少啊,那但是怎么办呢?如果你只有 c p u, 你 没有 g p u 的 话,你显示不了画面啊,那,那你知道吧, g p u, 它,是啊,一开始呢,它就用来显示画面的啊,对吧?所以呢,没有显示画面的话,那不行,所以的话呢,有会有个 g p u 啊 在里面啊,现在慢慢的,慢慢的呢, g p u 越来越重要了,甚至呢,它会承担一些 ai 的 一个功能啊。但是呢,七宝本的话,你就不要指望它算力有非常多强,但是呢, 哎,它既能够承上 ai 功能哎,又能够怎么样?又能够显示画面,还能够什么?还能够当做一个 n p o, 甚至能够当做 n p o 来使用啊,所以呢,这个 g p o 呢,对英特尔来说是可以说是一个非常非常有特点的事哈,现在大家看到在 python 里啊,在 mod 里啊,里面基本上都有这边那个 g p o 的 存在, 好,我们来看一看哈,啊,现在呢?这个啊,这个英特尔,这个 g p o 啊, c p o 啊,慢慢的怎么样?慢慢的已经变成了一个易购平台啦 啊,大家看到啊,从这个 metallake 和 llake 标志的英特尔特地拥抱了这个分分离式模块化,也就是 taylor based 啊,哎,这个 taylor based 一 开始是谁谁主张的啊,这我们还没讲到的这个这个 amd 主张的啊,英特尔为什么要这个就突然就拥抱上了这个 amd 的 这个架构呢?因为大家的正架构啊,就是 组装了这个 telebase, 然后后面这个英特尔他一直是想的什么?他英特尔一直想的是做一块完整的大芯片,对吧?所以这个英特尔一直想的就是做一块非常非常大的芯片,所有东西都妥一起,但是慢慢的,慢慢的啊,这个 amd 的 正架构出来之后啊,就怎么样就给英特尔给打得措手不及,英特尔呢,还搁这 tiktok 呢 啊啊,慢慢的就十年又十年啊,来,搁这不行,然后后面慢慢发现,哎呀,这 m d 的 这个效果真好哎,然后呢,就开始模仿起来了啊,所以呢,一二一之前的这个架构,它不是这样的啊,这是最新啊,或者是最近的这个架构, cpu 架构还是变成了这个模块化分离化的设计了哈, 好,它是怎么样通过 forward 三 d 封装,将图计算图形 s o, c 以及 i o 独立封装啊?你看到啊,其实它的这个,它的这个,这个啊,所谓的这个 type 呢,比如说啊, pick 啊, pick 新 一核心啊,就或者是我们说的苹果一样啊,大核小核,性能核心,能效核心啊,那包括我们说的 g p o 啊,包括什么 soc 啊,或者是 i o i o 呢?就是啊,就管一些其他的事情,比如说内存呐啊,或者是这个输入输出信号啊,信号控制啊等等等这些东西啊哈,哎,就在这里。 好,那么看来就是这些东西呢啊,就是这样的一个分布了。好,我们为什么要这里要说一个 four 三 four 三 d 啊?那 four o s 三 d 我 们之前讲过非常多次,它是一个英特尔,它的自己的对标台机电 so i c 的 一种三 d 封装。那三 d 封装呢?大家知道啊,都是 搭积木一样的一层,一个搭在另一个的头顶,像这样叫做三 d 封装。好,那啊,为什么说这里用到了三 d 封装呢? 大家看啊啊,在想就是这么多个芯片啊,你要怎么把它连在一起呢? 啊,我们说啊,我一般来说我们是用二点五 d 封装,对吧?二点五 d 封装什么呢?就底下放一个啊, superwave subject, 底下放个 weir 啊,对吧?大家看到我们设备淡蓝色的,现在这个指的这个地方啊,这个淡蓝色的是不是哎,但是英特尔这里呢,它不是, 它是一个 base tiled 啊, base tiled 或者 base tiled, 它就是哦,它,它就和 weirder 它不一样,因为如果是二点五英寸,就表示底下的这个 weirder 啊, 它是没有这个没有没有计算能力的啊,是没有晶体管的,你可以理解为那不是没有电路啊,它有电路的啊,它就不是没有晶体管的啊,但是这个呢,我们说的 base tiled 呢,它就是有晶体管的啊,它是啊地基啊,布满了通路啊,所以呢,这个它就和二点五英寸不一样 啊,大家知道三 d 封装的定义呢,就是这样两个 computer 袋啊,相互封装。那如果你把这个 base 呢当作一个 computer 袋的话呢, 那放在上面的这个 e 扣 e 扣 p 扣呢,就可以和下面的这个作为一个三 d 封装了啊,这个就是英特尔最喜欢的啊,无脑就三 d 封装 啊,当然知道,大家知道哈,三 d 风装,其实呢,它的难度非常大的啊,但是这里呢 v s t 呢,毕竟不是一个 p t o p o 啊,那如果是你得把两个 p o 垂直相叠这个的话呢,就我们 这个散热的难度太大了,而且对于英特尔目前来说呢,这个英特尔目前 four o s 呢,大家知道啊,它还是有一些这个不足之处的啊,英特尔的不足之处呢,就目前在于它还是需要用啊, micro pump, 也就是小球相连的台积电呢,是直接是 混合键合,就是原子级的同同相连的啊,但是呢,这个英特尔呢,还是啊更保守一些了哈,你可以说是更保守一些了哈,它是不太一样的哈。好好, 那我们接下来看一看这个它的这个 p core 啊,也就是我们说的性能核心啊,性能核心呢,它是专门为这个高频 啊,单现成任务打造的啊,是新啊,英特尔的这个性性能呢,就在于他是单核绝对的霸主啊,英特尔的这个单个核心极强啊,就是这个 p core 啊,它极强,它专门呢就是为了他 单独打造的这么样的东西啊,最新一代的这 p core 是 完全秉持了超现成,因为超现成的意思呢,就是说你一个核核心能当两个核心用就是假的啊,那就是一个核核心处理的任务,比如说算一个一加币,就是一个现成 好了,可能说是一个 c p c p u 呢,它可以分身出来啊,这个叫做超超超超现成,那就是差排六才能做得到的啊,但是呢,最新呢,它已经比起了这么一个价格,为什么呢?因为它发现与其 啊,与其给你给你分身,不如给你多做几个核心啊,你你你两个核心或者是两个,两个 p 核肯定是大于一个 p 核和一个 p 核加上乘以一个影子的,乘以两个影子的,所以这个时候呢,慢慢的人就觉得没必要啊,我们多做几个 p 核就不行了吧,对吧? 好,所以大家看到啊,这个核心的这个目的就在这里啊,这个是极强的一个单核性能啊,这也是英特尔一直以来的一个特点,就是极强的单核性能啊,包括呢啊,超大的一个 r 缓存, r 缓存呢,就在 p 壳里面的一个缓存了啊,好,那我们这个就啊这个讲到这里, 好,那我们来看一看,一核,一核呢,大家看到啊,就是能效核心了哈,啊,能效核心呢啊,是新一代的一核啊,占有比较小的面积啊,那是在其渲染与边界中形成的爆发力的一个补充啊,那这个的话呢,我们就就不再讲了,这个密度的一个核啊,这个作用 好,那么我们可以看到哈,呃,这个互联通信的作用啊,到时候看到 four o s 三 d 啊,这个是啊,英特尔的一个一直以来的一个优势了哈,好,那我们看到还有一个非常重要的,就是 shift director 驱动的一个 p e l p 的 一个调度体系,大家看到这里,我们看到这里 啊,就是我们的 ring bus, ring bus, 我 们是我们接下来要讲的一个重点了哈,啊, ring bus 是 什么呢?就是 computer tiled 之之内的一个啊,数据高速通道啊,它连接了 poco 和 eoco 的 基群啊,它的这个作用呢,就是把我们 p 核和 e 核呢相连起来啊,大核小核相连起来 啊,那是保证在游戏从需要的超低缓存延迟啊,是保证缓存延迟所重要的。 好,那么呢,我们现在呢,只是稍微过一下哎,之后呢,我们会还会讲它的这个啊,继续讲的,就我们通过它的这个啊,解解剖图,我们会继续讲的,大家放心啊。好, 那接下来呢,我们来看一看这个 amd 啊,那 amd 呢?大家看到现在就完全是和英特尔老师两码事了啊, 英特尔 md 呢,这看上去就非常的简洁,不像英,英特尔呢,这么多这么多活儿,哎,英特尔,呃,英 md 就 没有那么多,哎,看到啊,它是什么呀?它是一个 tripad 的 一个引领者,这我们刚刚说的英特尔就学它的哎,它是怎么样的做 tripad 的 呢?它是非常明确哎,它分两部分,它整个它就分两大部分,整个 cpu 就 分两大部分,一个是什么? c c d 啊,一个是什么?一个是 i o d 啊,这 i o d 代呢?这 d 就是 啊代的意思啊,就是 i o d, 它就两个部分,一个是 c c d, 一个是 i o d i o d 我 们知道哎,就是负责我们说这个内存读取啊,包括那个互联之类的东西的啊,那 c c d 呢 啊,就可以理解为是一个所谓的 computer tab 啊,就是英特尔里面的 computer tab 啊,不等于英特尔里面的一个 p 和,或者是啊这个 e 和啊,大家搞清楚啊,啊,这个呢,它是这个 c c d 里面会包括非常多的 子的一个计算核心,你可以理解为是 computer 啊,这个 core compute core 里面啊,这个里面 c c d 呢,只是个大的一个范围啊,里面动里面的还会有非常非常小的一个计算核心的啊,我们说这里有非常,比如说八个啊,我们一般来说是八个,大家看到我们这一个大的 c c d 里面有八个小的计算核心 啊,这个大的就没有有八个小的一个啊,比如说正核心啊,有正核心啊,还有一个非常重要的呢,就是 amd 啊,它一个独特的啊 v 三 d 技术啊,也就是三 d 的 这个内存,那个技术 啊,就是可以把这个三 d 内存呢,直接去啊,三 d 封装在,哎,我们说的这个啊,这个 ccd, 也就是计算核实心上面啊,可以看到这两个 ccd 哎,就是这么封装起来的。 好,这个就是我们的三 d 垂直缓存啊,能看到是六十四 mb 的 一个 sm 啊,直接给它堆叠起来,它就知道是 sm 啊,它是速度最快的,这个 sm 好, 它是大幅优化了这个内存访问的一个性能。好,那我们可以看到哈啊,通过 t s v 啊做到的, 那具体是怎么样的?我们之后呢?看这个解剖图,或者是看这个逆向图的时候,我们会继续讲的啊,我们这里呢,只是在大家有一个印象啊, 那我们说了互联通信啊,互联通信呢, m d 其实它用的是什么 infinity fabric 啊,它用的是 infinity fabric, 就是 这次与英特尔的这个 bus 啊,是一样的啊,这个英特尔的 bus 一 样的,也是负责把 c c d 和 c c d 和 i o 带啊, i i o 带啊,它把它们相互连接的一个作用啊,它作用都差不多的。好,那么我们就不再继续多讲了,我们继续呢讲下一个, 那我们接下来看呢,就是这个英伟达的啊,这个 cpu 啊,我们这次看到呢啊,我们知道英伟达呢,它是目前出了两代的 cpu 了哈,啊,你看,我们知道这一代是 grace 啊,就是 g b 和 gh 里面呢,都是它的 grace cpu 啊。啊,那我们说的 啊,我们说的这个啊,微软呢,我们这一代呢,它就是有一个微软 c p u 啊,大家看到微软 c p u 呢,它是有单独的一个所谓的托盘的啊。啊,那如果大家看得到啊,我们之前老黄发布会的话,肯定还记得啊,微软 c p u, 老黄是单独去强调了一下的哈, 好,我们这一次看的呢啊,是我们说的啊, huber 架构里面的啊,这个 grease gpu 啊 啊,那么看 grace gpu 呢,它是个什么东西呢? grace gpu 啊,它存在,它并不是存在,就是为了和啊英特尔啊和 amd 进行竞争的啊,它存在的,其实它存在的这个目的呢,是为了更好的配合是吧,配合它自己的 gpu 了啊, 所以说的话呢啊,它和并没有和任何的和英特尔 amd 竞争的一个问题啊,哎,为什么?因为他看到大家看到他 啊啊,装备的是什么? c to c 啊,装备的是这个 c to n v link c to c 这么样的一个协议啊,并且呢还用的是 low power ddr 五叉这么样的一个内存啊,是极快的一个内存啊,大家可以等会就可以看得到了啊, 好,那我们看到哈,它并非是通用 pc 芯片,是为服务器加上集群、数据端升级加密等,具备了一个高级的数据中书啊,大家看到它这里有非常非常多的一个啊, arm 计算核心啊,为什么我们要说它是 arm 计算核心呢?因为它处理器是基于 arm 架构的,并且还是什么并且它其实这个东西啊, 哎,他就是啊,在阿姆进行授权里面进行做出来的啊,这就是阿姆授权给他做的啊,大家可以看到哈啊,阿姆大家知道是一家英国的公司啊,啊,他目前呢他的盈利模式就无非就几种啊,第一种呢,就是啊,卖这个授权给你, 嗯,就授权你用我的指令集按摩的指令集,其他的什么我就不管了啊,那是用你的指令集呢,这种情况是谁在买的啊?就是苹果这种的啊,苹果是就是用了你按摩的指令集,其他的呢?给我拿了一个授权,其他东西都是我自己做, 但英伟达这种就不一样了,英伟达呢,是买了他一个啊,类似于一个芯片的一个模板啊,他买了这个 啊, am 芯片的一个模板啊,就是然后呢它再自己进行一个什么啊,自己进行一个模改啊,这个就是所以的说的话 g c p u 呢?就是啊,英伟达基于 am 架构模改出来的,或者是 am 它们的模板模改出来的一款啊, cpu 啊,一款 cpu, 所以呢,你看到这里这个非常多的这个核心啊,啊,说白了还是还是这个 am 的 一个核心啊啊,大家看到哈,它这个单核 gpu 呢,多达七十二个啊,这个 am 计算核心 啊,它的这个作用呢,是也非常明显了啊,啊,就是为了保证 ai 工作而来的啊,就是 使得它呢,让大家知道,如果你核心数像非常少的话呢,可能就不能够这么快的去支持什么 a ai 所要的并行计算。虽然说啊,并行计算主要在 gpu 身上,但是呢,有一些非常重要的活,比如说降用工具啊,降用工具,可能现在 ai 一下子掉十几个工具,那你这个 cpu 你 得接得住啊,因为你核心数太少了,也不够, 对吧,这个就是专门为这个 ai 作用的啊,一个 cpu 了啊,也就是 grace 好, 缓存生态是 最值得提一提的啊,最值得提一提的啊,然后它呢是分布是 l 三群缓存啊,搭载了一百一十七兆的一个 l 三群缓存啊,并不是啊,集中排列的啊,而是啊,布布满在 s c f 的 一个架构里面的啊,也就是啊,可扩展性的一个互联架构里面的啊, 包括互联通信,哎,这也是我们说的啊,它是用的 n v link c to c 的 n v link c to c, 我 们知道它是九百 g 每秒的一个速度啊,它就在 c p u 呢,这个 c p u 和啊,英美达的,比如说 hopper g p u h 一 百 h 两百,它们的访问速度有九百 g 每秒啊,这个是通过啊,这个实现的啊,我们说了这个 n v link 专属通道,这个实现的 啊,啊,这个这上面呢一个啊,规田基础通道实现的啊,大家看到站位非常大,就这个通道站的很想达到他的位置啊,这个就是专门为了和他自己的 gpu 相连接使用的,并不是说想让你装到你自己的台式机上去的,你想把这个玩意装到你自己的台式机上去, 基本上是不可能的啊,所以呢,他们这个英伟达呢,和 md 啊,和这个 arma 啊,它或者是这些啊,英特尔啊,并不构成直接的这个威胁的啊,或者是影响的不构成的啊,啊,所以呢,我们就讲到这里, 好,那么我们最后呢来看一下 am 啊,不过 am 还是我们说的就是 am 呢,目前它并没有公布太多的一个消息,我们只知道它是 h h p u, 所以 我们大概猜想了一下啊,它大概会有这么几部分的哈,哎,这个部分缓存啊,还有一个部分呢是矩阵引擎部分呢,是微商缓存 啊,我们更多的可能是它甚至会给它的这个 cpu 配上 h b m 啊,但是呢,我们也不确定,因为它叫这个 h b m, 所以 我们觉得可能会配上 h b m, 他也可能不会,所以呢,这个呢,我们就不再过多的去讲他了,我们就不再讲了,因为呢,我们也不确定他到底是什么呀,等这个架构彻底公布出来了啊,我们再讲吧,因为现在呢啊,这并并没有公布出来非常多的 am 的 一个字的一个架构。 好,那么咱们就回到我们说的这个图上面来了啊,我们说的这个逆向图,好,首先我们讲一下什么是实拍图,什么是逆向图,那我们看啊,实拍图非常明显,这个是实拍图,就是拿你手机拍的啊,就是直接拍出来的,叫实拍图。那逆向图呢? 哎,逆向图呢,大家就知道,就是啊,比如说你给厂商啊,你买的这个英伟达的这个 cpu 啊,然后呢你把它这个这个包外面这个壳剥掉啊,然后呢一层一层这个剥,哎,它这个芯片它就不是一层的,它非常非常多层,有金属层,有硅层啊,各种各样的层的,你要一层一层剥,剥完之后拍照,剥完之后拍照,最后呢 你还要把它总结啊,起来啊,然后呢你要看看哪些地方,比如说一大坨的地方,像这个一大坨的地方,你可能就觉得是,哎,缓存,缓存是非常容易看到的,但是像这种, 哈哈,像这种这个架构呢,就不容易看到,你得需要经验,一般人看不出来了。哎,这个叫做逆向啊,其实呢,这个这个这个厂就是有小伙伴问了啊,就是说厂商对这种事情,他不 他,他不介意吗?啊,介意也没办法呀,哈哈,对吧,这个怎么办呢?这个是没办法啊,其实讲到这个逆向了哈,其实我们说一开始呢,真的是就是不行的哈,这样就会被 这告上法庭呢哈,就是最开始呢,就是 amd 就 在逆,逆向,英特尔的 gpu 啊, cpu 就 这么逆向来的啊,后来呢还真改到逆向成了啊,他也不知道记不记得这么个事,哎呀, e m d 的 这个模仿英特尔啊,也是 amd 作为追随者那段时间啊,好,那么这个我们不再讲了, 好,那么接下来呢,我们就一个个看,首先呢,咱们来看一看这个英特尔的 cpu 了哈,哎,那如果让大家选一款,我们这边这么多,大家觉得哪一款会是英特尔的 cpu 呢?我们刚刚讲的它的架构,大家觉得哪一款最像英特尔的 cpu 呀? 嗯,大家觉得呢?是这个吗?啊?这个有可能,对不对啊?有可能啊,那我们最后来看一看是哪个是这个, 嗯,没错啊,这个呢,更多的像是 intel 的 gpu, 为什么呢?因为大家一看就知道了啊, e 和 p 和 这个明显呢,它就是英特尔的就能能做到的事啊,哎,那么英特尔的一个 cpu 最大的一个特点是什么?就是它的这个架构非常分明啊,架构非常分明,就是按模块化来分的啊,你比如说你这里 gpu 啊,这个八八核的 l r 缓存,八兆的啊,啊,这个 gpu npu, 哎,有 npu 啊,一核 啊,这显示引擎 p 合的,这啊,媒体引擎啊,那 platform controller 啊,控制器的这啊,那大家还能知道,就是这个 中间的一些地方啊,就是它的这个 boss 走线啊,就是用来连接这些芯片的啊,大家知道总共的这个东西呢,它会放在一个啊,这个我们说的整个的一个逻辑芯片上面,这叫做什么三 d 封装啊,最上面呢,还有一个 low power, 一个内存 啊,内存控制器啊,整个的这个啊,英特尔 gpu 啊, c p u 呢,它就看上去就非常的啊,工整化啊,就非常的工整了啊,好,那么 那么我们现在看到的这个呀,哎,就是啊,这个英特尔的 c p u 的 一个实拍图,那看到也非常是明显的啊,它也是整个的 c p u 呢,也是被分成了非常多块的 啊,大家知道啊,就现在这个整个 cpu 啊,它就不是说它是单独一大块,哎,一克芯片啊,或者就是一克芯片了啊,为什么呢?是我们很容易了解啊,就是单个芯片呢,现在目前已经会碰到了摩尔定律走到极限的瓶颈,就是你这个芯片不能再做越来越大了 啊,你越来越大呢,我们说之前说过,这个光刻机的曝光极限就五百五啊,八百五十八平方毫米,这是一个点,另外一个点呢,现在就是无一段一直压缩。这个啊,晶体管啊,这个晶体管的这个先进制成啊,台机电清的制成也有限,所以呢啊,非常非常多点啊,包括呢,如果你是用一块晶源的话呢,它的效率也低 啊,那一块芯片效率非常低的,你就相当于只能用一种制成,并且呢你不能换啊,你不能换的意思就是说你不能,比如说这里用台积电最新制制成这个用啊,比如说老一点制成就不能,因为我们知道这个 cpu 核心它肯定是制成要求比较高的,比如 p 核心它制成要求比较高,用台积电两纳米,但是呢, 我们说的这个 python control 呢,它就不需要那么高了哈,因为它不需要那么多晶体管,它可能就比如说十四纳米也行,对吧啊,但是如果你是一颗芯片,一颗整的芯片,它就全部都像得得上两大米,那,那那这个玩意上两大米有没有任何意义?都是浪费了啊。所以呢, 现在统一厂商啊,更多的想到都是这种啊,啊,这种分离式的这种方法啊,这种分离式的, type 式的方法, 像这个啊,它非常非常多块的这个芯片组在一起的啊,或者说现在越来越多的是什么先进封装啊,先进封装给你打破了这种啊,或者延续了这种摩尔定律了啊。 好,我们看这个就是我们先进封装的一个重要性的啊,就是你看这个 cpu 啊,它用的是英特尔第四代工艺啊,我们说的 i o e 呢,它用的是台积电的六纹工艺啊,背四代呢,是用的是台积电啊,英特尔的这个 s r i f f r 工艺。 那看来 base 带是有的哈,大家知道 base 带是哪的?干嘛用的?就是三 d 封装,放在最下面那个用的啊,所以大家看到啊,就是不同的芯片啊,它用的这个制工艺制成是不一样的,这个就是我们说的啊,你可以理解为 gigabyte 啊,也好啊,怎么样的也好啊,都他他们的,他的也好,他们的一个优势所在了哈, 这个是实拍图,我们的 cpu 完全现在也不是以块组成的了。好,那接下来呢,我们来看一看 amd 的, 那 amd 的 呢,我们就比较容易发现了哈。哎,这个呢,就是 amd 的 cpu 了啊,啊,不知道大家有没有感觉到什么相似之处啊,大家如果还能看到这里的话, 大家看这个 amd 的 cpu, 它是不是长得和它一模一样呀?这,我画的这个图是不是长得和它一模一样呀?那是吗?上面是两个 ccd, 下面是一个 iod, 对吧?没错啊,上面是两个 c c d, 下面是一个 i o d, 哎,就是这样的啊,这个就是 amd cpu 的 一个 啊,最可以说是最有特色的一个地方了,哈哈,就是上面两个计算核心,下面一个 i o 核心啊,大家可以看到一个问题,就是说下面的这个 i o 核心呢,它的大小,甚至它比它两个这个计算核心还要大,这个是为什么呢 啊?就因为下面这个 i o 核心,它包括了非常多的这个内存控制器和内存走线啊,大家知道哎,目前呢,这个啊,这个 cpu 的 这个内存是非常非常啊占地方的啊,所以这里呢,它就会显得比较大啊,所以呢,它这个只是 i o 作用的,上面两个才是可以说是 computer 啊,下面两个才是这个 computer, 也就是 c c d 啊,那接下来我们来拆 c c d。 好, 那么接下来呢,我们来看一看这个逆向图啊,这个是看上去就比较直接了啊,大家看到这个是什么?大家猜到这个是我们对应的是这里面的哪个,是哪个逆向图啊,大家知道吧? 啊,对应的是这个啊,对应的是它的 c c d 的 一个逆向图啊,啊,就是我们把这个 c c d 拆开来,里面就是这个了啊,这个整个的一个就是个大的 c c d, 所以 我们才说 就 c c d, 它并不等于英特尔的这个 p 核或者是异核啊,因为呢 c c d 里面还有更多的这个正核心啊,比如说是八个,那它这里可能就是啊七个,加上那些那些那些一个小的一些功能点 啊,那,那所以就不一样啊,大家知道吧,千万不要这么对比,你可以把这个啊,这个 c c d 呢对比英特尔的这个什么啊,英特尔的,我们刚刚说的啊,英特尔的这个 computer 啊, computer 就是 一个这个大的东西叫 computer, 这个这个没画啊,所以你不可能把它跟这个啊,这个这个一和或者 p 和对比了啊,这个就不行。好, 那我们接下来就看一看啊,这个这个 emd 的 这个 c p u 的 一个非常非常重大的特点啊,就是把这个 c c d 打开里面啊,就是非常非常多的一个正核,叫正正核心 啊,那我们说这里有四个,然后呢啊,这一些是比较小的一些啊,核心,这个我们就不再持续追究了,比如 i r l s 三缓存啊, text 啊这些好,还有一些我们看的紫的一些啊,核心,比如说呢,这个啊,电源管理啊, text, debug 啊,还有这个 cd, i o d, link and in and put 啊,这个呢,大家知道啊,就是我们说 cad iod 把它相连的这个我们说的一个一块区域啊,就是最下面这个啊,这个 ccd 最下面 iod 最上面这块区域,都是用来把它们相连的,因为它要走线的嘛, 好,那么大概率就是这样的哈。哎,除了这个我们最主要关心的 amd 的 cpu 还有什么?哎,就是它的啊,缓存了,来,看到 它的这个内存占了非常非常大的一部分啊,非常非常占,面积非常非常大,那看到没有?这是为什么?我们说我们看一个逆向的 cpu 图,不是啊,一眼就能看到它是什么,看到它的缓存呵,因为它占面积实在是太大太大太大了啊,而且你看到这个 l 三的这个三十二兆的一个缓存 msi 呢,非常非常大 啊,非常非常大哎,站在中间一大块区域,哎,其实大家仔细看的话还可以看得到这里啊,这里好像有一个什么东西,这个紫色,大家知道什么东西吧啊,这里写的什么 we catch tsv 啊,哎,这个大家就有点疑问了啊, tsv 为什么会出现这里? tsv 大家知道是硅通孔, 硅通孔用来干嘛的?我们说是我们听这个听得比较多,是在哪?其实在 hbm 里面两个 dm 之间是有 tsv 的, 对不对 啊?那其实那只是一个例子而已啊,其实我们说一般的三 d 封装它都需要 tsv, 这样的话呢,让两个芯片进行,嗯,这进行沟通,我们说 hbm 呢,只是三 d 封装的一种方式而已,或者两个 t m 三 d 封装的一种方式而已,所以呢,哎,它这个 tsv 是 怎么来或者是来干嘛的呢? 啊,这个就要回到我们的这个 emd 芯片的啊, cpu 的 这个啊,史诗级的亮点叫做三 d wechat 啊,三 d wechat 上面了啊,就是说的叉三 d, 叉三 d 啊啊, 九八零零叉三 d, 九九五零叉三 d, 耳目能详的这个叉三 d 呢,就是这么用的啊啊,所以大家应该就明白了啊,我们接下来的叫什么?我们要把一整块 so 就 放到那,就放到这上面 啊,相当于堆叠在这个 l 三缓存上,这个 l 三缓存并不是我们额外堆叠的 s r 就是 或不是我们额外堆叠的这个三 d 缓存,而是什么, 而是它本身就有的,哎,我们是要额外的通过硅通孔在这个上面再加一块叉三 d 的 缓存上去,哎,这才叫, 呃,叉三 d 缓存了啊,这是额外加一片通过什么连接哎,通过 t s v 进行连接啊, t s v 它都给你画好了哈,它都给你画好了啊,这个规通孔就给你画好了,那那那那,那能不行吗?对吧?我说这个呢,就是 l 三缓存, l 三缓存呢,就是指的在在在一个 computer 袋里面 啊,这个这个核心共用的 l 三缓存, l 二缓存呢,就可理解为是在这个库里面啊的一个缓存,这个库里整个库 啊共享的一个缓存,那 l e 缓存呢,就可以理解为是每一个真正干活的人手里的这个缓存啊,这一层比一层近,一层比一层跟你说小啊,对吧,越尽心干活的人就越小。这三十二兆已经是整个五八个核心,用的是比较大, 而且呢, amd 的 这个独家技术呢,就是还能在这个大的核心上面啊,大的缓存上面再加一个缓存啊,这个就是 amd 的 叉三 d 核心技术了。好, 那么接下来呢,我们就来到了我们最后一个的英伟达的啊,这么样的一个 cpu 了。好,我们首先看这个实物图 啊,我们看了之后到的话,这个呢,其实一眼就能看得出来。哎,英伟达的这个 cpu, 它和英特尔和 amd 的 cpu 呢,它是有本质的不同的。在哪? 他是俩,他其他都是一个。哎,你说不对呀,他这个也不是三个吗?我们说了他不是三个啊,他就是一个 cpu, 他 只是不同的一个架构而已啊,不同的一个啊,带而已啊,这个是什么?这个是 i o 带,这个是 c c t 啊,他不一样,他其实就一个 cpu, 但是这个呢, 我们说英伟达的 cpu, 它出生的目的,或者它出现的目的就是为了配合它的 gpu 进行使用的,所以我们这里 cpu 它很难单独出现啊,可以看到大家,那大家觉得哪个是 cpu 哪个是 gpu 呢? 对,就就这两个,大家觉得哪个是 cpu 哪个是 gpu 啊,这个很容易看的吧,啊,对吧?哪个就右边这个 gpu, 为什么?因为右边这个大家看到很明显的上下有都有,是吧?都有 hbm 存在,我们说现在 cpu 上还不用放 hbm, 哎 哎,有这个为什么?为什么 cpu 不 用 hbm? 我 们说刚刚那个 arm, 它是打算在这个它的 agi 七十 p u 上放 hbm 了啊,为什么说一般我们现在 cpu 还没有上 hbm, 只是因为 hbm 不 可或缺,比较稀有吗?比较贵吗?啊,但是肯定是非常大一部分的原因啊,但也不只是这样啊,不只是这样,支持于为什么呢 啊?我们之后再说,会说的啊,会说的好,我们首先判断哪个是 cpu, 哪个是 gpu, 那 这个不算不算,以后就没得再讲了啊,那肯定是右边这个是 gpu, 因为它是封装上来 hbm 啊,那知道整个这个 gpu 带就是这么多 啊,上面这些不是架在不是三 d 封装在这个 gpu 带上面的啊,这个就是 不用我多讲了吧。啊,这个是二点五 d 封装,相当于整个 gpu 带就到这为止了啊,它不是说架在上面,而是二点五 d 封装放上去的啊,是怎么样? trip on weaver on subject 啊,是 weaver 上面的啊,明,明白吧,这二点五 d 封装相当于是比零而做的啊。 gpu 和 sbm 是 比零而做的,不是 一个在另一个头上的哈,所以呢,才明白,这这总共有几个 hbm 对 战啊?我们看到是有六个 hbm 对 战,所以我们看到是怎么哪一代 h, h 代嘛,啊, h 代就是 h 啊,那这个呢?就是相应的就是 grees gpu 啊, h 啊,比如说 h 一 百, h 两百这个 gpu 啊,这核心。 好,那我们看到 cpu 了,那这点看到 cpu 就 会有一个啊,非常非常大的一个问号了,哎呀,这不太对吧,这个 cpu 怎么比这个 gpu 加上 hbm 还要大呢?啊,你说这个太,太吓人了啊,其实大家仔细看看就知道, 单纯比他们两个核心的话, cpu 核心是在这里,那看到就是这个真正透明的地方,这个 cpu 核心就这点, 这差不多吧,差不多大,但其实为什么它它它 cpu 它封装这么大呢?哎,其实为什么?因为还是我们刚刚说的内存的问题啊,内存的问题,这也就是为什么最近内存这么火,或者是这么重要,我一直都说内存是 你无论你 cpu 怎么重要,你无论你 gpu 怎么重要,他就是一直以都是卡着你的瓶颈啊,这也是为什么说内存一旦是降价了,大家赶紧就入手吧。啊啊,这个这个这个就没有办法,他一直是大家的瓶颈或者是 ai 的 瓶颈。我们这里再一次的印证了我们这个观点啊,为什么?大家看啊, 我们啊,我们这里可以先留一个悬念的,这里啊,好,我们是有一个悬念的,这里我们之后啊会看到的,好,那我们这个悬念就看到这里了哈,那我们接下来看 这里就是这个 great gpu 的 一个放大图,大家看到啊,中间非常容易理解啊,就是七十二个啊, neo 核心,大家看到七十二个,这里这里 neo 核心啊, neo 是 什么呢?就是我们刚刚讲的 啊,英伟达从 arm 那 里买来的授权哈啊,人家原封不动的就叫 nova, nova ross 啊,所以呢啊,他这里呢就只能叫 nova ross 核心 啊,他其实不是不想叫啊, nv 核心,他,他不是不想叫,而是人家有授权啊,他就是从 arm 那 边买来,然后进行模改的,所以呢,人家叫 arm 那 边买来,然后进行模构啊,就是这么个逻辑, 这里有七十二个 n v o s 核心在中间啊,啊,大家看到这个呢,就对应了,我们说这里啊,主要地方就是七十二个 n v o s 核心啊,还有什么呢?我们说 low power d d r 五啊, 它是有 low power d d r 五叉的,最高有四百八十区别。 low power d d r 叉,哎, 这个四百八十区别的一点二五 x, 大家可以看到。哎,好像占占地方不多啊,实际并不是这样的啊,这个内存的占地方非常非常多啊,内存它占地方是非常非常大的,内存啊,大家可以看啊,上下啊,上下这么多,哎, 包括这里啊,这个黑色部分,其实很大一部分,黑色部分都是内存管理器啊,包括上下这些部分啊,都是这个内存啊,可以看到啊 啊,大家看到,所以是目前内存呢,是越来越紧张了啊,哎,还有一个问题,就是说,为什么这里要用 low power 加 r 叉呢?啊,为什么我们不用 hbm 呢?大家知道啊,即使是英伟达这种不缺钱的主播,它为什么 cpu 上不用 hbm 呢啊,用 hbm 速度不是更快吗?哎,但是这里我们就要 有一个概念了, cpu 和 gpu 它们需要的内存是不一样的,它什么意思?就是说, 呃, gpu, 大家都知道啊,它需要什么样的内存?它需要宽带高的内存啊,它需要高宽带内存啊,这也就是 hbm 名字的由来, hbm 就是 叫高宽带内存啊, gpu 呢,它就需要高宽带内存。宽带是什么意思?相当于 你一条马路上的车道数,你车道数越多,哎,你能够走的车就越多,相当于你的总共这个车流量了,他就或者吞吐量了,他就越大。当然你除了跟什么?除了跟你的车流量有关之外,还有什么?还有跟你的频率有关 啊,所以呢,你总共的存储数就等于你的车道数乘以你的频率啊,车道数,我们就说就是这个待宽频率呢,就是频率啊,所以呢,就这么两个参数内存啊。但是 啊,我们首先说为什么啊?为什么这个 gpu 它为什么需要这么需要了这个内存待宽呢?啊?就是因为啊,你这个啊, gpu 啊,哎,它需要并行计算,或者是说它需要它有非常非常多的工人在这里, 你比如说动不动就有几十万个工人,十几万个互打核心在这啊,那如果你的 hbm 贷款不够的话,你比如说你 hbm 只能一次性给他三个四个啊,数出三个四组数据啊,那,那你三到四组这个工人拿到数据了,那剩下的工人呢?都没数据了,那就不行,那我们现在说 hbm 四的这个贷款达到多少了? 达到二零四八了啊, hbm 三 e 呢?才一零二四啊,那二零 hbm 四呢?就二零四八条车道,它就可以理解为,是啊,就一个时钟周期呢,它可以传二零四八啊,二零四八比特的数据,就可以这么理解了啊, 二零四八已经是之前翻了个倍。好,那么接下来看 cpu 为什么不一样呢?因为他知道 cpu 区别非常大的原因就是它没有那么多工人,它可能就 我们从这个数据啊,大家看到英伟达又算非常多,它就七十二个啊,那我也不知道为什么英伟达对七十二独有啊,情有独钟啊啊, nv 六,七十二有七十二 gpu 啊,这个 nervous course, 七十二有七十二个,这个,这个 nervous 核心在 cpu 里面,这个我也不知道啊,可能就是一个吉利数字吧。 啊,反正呢,他七十二个这个核心在这里,他就不快有几十万个,十几万个这股票核心,那这个时候呢,他贷款就没那么重要,你说你一口气给他二零四八个比特,他也没有用了,他没有用,他没有那么核心处理,怎么办呢?他最需要的是什么? 他最需要的是延迟啊, cpu, 他 对数据的延迟,哎,非常非常的敏感啊,这也就是为什么他需要 low power ddr 超的一个原因。哎,我们说除了 cpu, 还有谁是对延迟非常敏感的? 哎,是不是大家打游戏啊,还有是不是就是 amd 这个 gpu 啊, cpu 啊,哎,他是不是也对延迟非常敏感啊?是吧?大家想到打游戏,你是不是对延迟比较敏感啊?特别是枪战那游戏啊,你要是你手鼠标按下去了 啊,然后呢?你屏幕隔个两三秒才给你反馈,你是不是早被人打死了,这时候不行。所以呢, cpu 他 最在意的就是延迟,你延迟一定得低, 一定得低啊,大家想到什么延迟最低? sm 延迟最低啊,那如果 sm 还有走线的话,那就不低了,所以最快的方法就是在 sm 之上再三 d 堆一个 sm, 这也就是 amd 现在做的是,它要做的是就是最大化的减少延迟啊,而不是增加待宽, 明白吧?就是说 cpu 现在目前它对内存的需要是极致的延迟需要,而不是宽带需要,和 gpu 呢,完全相反。所以人以后大家问你,哎,说啊,内存什么好啊,哎,大家千万就不要说无脑了,就说啊,高宽带内存就一定好,哎, 高宽带内存可以告诉大家的是,高宽带内存对于 cpu 来说,它的延迟可能和 low power ddr 五叉这种的 ddr 内存呢,差不多, 差不多他不会延迟低到哪里去,他是带宽大很多啊,但是呢,我们说 low power ddr 五叉的这个内存啊,这个延迟呢,真的,这个,这个是真的是非常非常啊顶尖的啊,延迟是非常低的, 这也就是为什么我们说这个 amd 啊和这个英伟达哎,都需要啊,这样的非常极低的一个延迟, 可以看到哈,都是啊,在这个芯片啊,最上面的一个最占位置地方呢,这个地方啊,都部署了非常非常内存和内存管线,这也就是为什么 这个芯片看上去如此的臃肿的原因啊,啊,比这个 gpu 还要大,就是因为它布了非常非常的内存和管线啊,包括除内存管线,大家 看到是啊, nv 啊,这个 scalable consumer fabric 啊,还有呢,就是我们看到的九百 gb 每秒的 nv link c to c 啊,这个模块,大家看到 nv link c to c 模块,就是这两旁边这两个 啊,这个就是我们刚刚讲的这个啊, cpu 存在的目的啊,它不只是为了单独它自己存在,而是为了它和它旁边的 gpu 进行快速沟通,这也就是为什么旁边两个这一刻模块的重要性,这已经是非常非常快的速度了。 大家知道 nv link 的 速度在啊, black wheel 这一代才是一点八 t 倍每秒啊,那也相当于只是 c to c 的 两倍而已啊, c to c 呢,或者是 c to g 呢,已经是非常非常快的速度了啊,就是它俩的速度能达到九百 g 每秒 啊,这也就是为什么旁边这个黑框这么大的原因啊,所以呢,这个东西,这个这个这个图呢,它只是一个概念图,能告诉你里面有什么,但是可能它不能够完全的还原每一个事情的事物的一个比例,我们更多是看到旁边这些是东西啊,内存啊, 包括我们说的这个 l 三缓存,包括我们说的这个啊,这个 c to c 的 这些模块呀,它们是占他们是个头,是非常大的,占地方是非常大的, 这也就是说为什么我们整个的芯片看上去这么臃肿,但实际上真正的我们看的中间的亮堂堂的芯片呢,才这么点,这个原因呢,是旁边非常非常的内存模块和 c to c 模块在里面旁边啊,这个就是主要的原因了,哎,所以我们总结下来,我们看完了三组的这个内存,我们总结下来, 我不是看了内存,而看了这个 cpu 啊,这个东西下来就是内存,目前是真的真的是非常非常的是瓶颈啊,无论你是 cpu 也好, gpu 也好,我们都要内存啊,它要的内存的总量啊,数量呢,或者种类呢,还真不一样哎, gpu 呢,要求的是极致的带宽 啊, cpu 呢,要求的是极低的延迟啊,但是呢,无论如何都是要的是吧,要的是 啊,这个这个内存啊,那么说下一步有没有可能去给他上 hbm 呢?当然是可能的,当然是可能的,因为 hbm 有 它宽带的独有的优势啊,还有它速率独有的优势 啊啊,并且我们说 hbm 它延迟呢,虽然是没有啊到极致,但是呢,也不会差什么延迟差不多啊,如果你 hbm 和你的 low power ddr 五叉的这个延迟差不多的情况下,你会选哪个呢?肯定选便宜的 low power ddr 五叉呀 啊,所以目前阶段主要还是选择 low power ddr 五叉啊,那那那,那下一阶段就不好说了啊,下一阶段如果说实现量产或者是什么有什么啊,新技术突破的话,可能我们就会上什么上这个 hbm, 放在这个 cpu 上面进下第五批封装。那这个时候呢啊,真正缺的哎,也不是 cpu 依然是内存啊,所以的话呢,永远缺内存,这句话是说的是没有任何毛病的,你无论发这个 cpu 也好, gpu 也好,内存都是永远的瓶颈 啊,所以啊,大家这一次相当于大家又深刻的体验到了啊,内存为什么如此重要?之前我们是通过非常非常多的角度给大家讲过,我们讲 gpu 也讲过,讲推理, a 型的也讲过,现在呢,我们讲这个 cpu 的 时候也给大家带过了一遍,好,那么本期视频呢,咱们就讲到这里吧 啊,本期视频最后总结一下呢,咱们讲了非常非常多的东西啊啊,咱们首先是过了一下这四款 gpu 的 大概的一个结构和它们一些各自的特点, 接下来呢,我们就通过它们的一个实拍图和它们的这个逆向图给大家介绍了一下它们各自啊是真实情况长什么样的,包括它每个计算核心里面到底是什么 啊,要不然的话,你就看看刚刚这个概念图啊,就没有概念了啊,你看概念图反而是没有概念就不行啊,所以呢啊,我们这一次呢就总结一下,就是 amd 的 这个 c p c p u 啊 啊, amd 的 cpu 这啊特点就在于它的 chiplet 啊,并且呢,它是真的是平面封装,它不是三 d 封装,它不像英特尔那样的,它有一个底下的,还有一个这个带进行一个基底层的啊,它是堆叠平面堆叠起来的 啊啊,大家看到啊, amd 的 这个最大的特点呢,就在于中间的极大的一个缓存啊,加上呢叉三 d 额外堆叠上去的一个啊, tsv 的 缓存,这个是 amd 的 特点, 英特尔特点呢,我们可以说就是,也可以说是这个啊,工整啊,也可以说是模块非常分明啊,或者说有点像 s o c 这种呢啊,就是有 p 核,有 gpu 啊,这种非常神奇的一个特点啊,就是英特尔的特点, 我们看上去呢也是这样的啊,它也不是一块的一个芯片 a m d 呢,它也不是一块芯片也不是,好啊,那我们最后呢,我们来看一看英伟达的这个芯片,英伟达芯片一看就知道它非常非常的有特点啊,它就是和英伟达的 cpu 和 gpu 往往都是一起出现的 啊, cpu 和 gpu 一 起出现,并且它的特点呢是它是不是自己的一个原生的一个啊,不是自己原生的一个专利啊,它拿的是 arm 的 专利,并且呢,它的出身的这个目的就是为了更快的去 服务它旁边的 gpu 啊,但是我们说现在慢慢的呢,它不是服务的关系了,它是一比一的关系了哈,它不是它是一比一的关系了,所以呢,它的这个特点出生的目的就在于它的缓存,它的待宽或者它的延迟啊,它的这个容量要做到极致啊,它的这个 啊, c two c 速率,包括它的 low power ddr 五的一个容量和它的延迟要做到极致来供给它的旁边的 gpu。 好,那么本期视频呢,就讲到这里了,相信大家呢,看完这个视频应该会啊,对整个 cpu 或者对整个大家的投资啊,对这些厂商都会有了一个新的了解吧啊,那么啊,咱们视频做这个视频的这个初衷就是这样的啊,我们呢 就是啊,要带着大家一步步的,就像大家投资复利一样的啊,投资呢是金钱的复利,哎,我们每次看视频,每次做视频,每次听呢,都是什么都是认知的复利, 慢慢的,慢慢的,哎,一年一年的啊,一天一天的,我们就可以真的成为了知识或者金钱上的一个主人,或者是一个巨人啊,好希望大家觉得这个视频有收获吧,如果大家觉得有收获的话呢,欢迎给我点个三点关注吧!啊,有什么想看的大家可以在继续在评论区打出来,咱们下期视频再见吧,拜拜!

为什么现在装机全是 amd? 评论区吵翻了?我给你们屡屡核心原因,第一,英特尔年年换接口主板,到下一代直接废了,完全没兼容性,老用户总背背刺,这谁顶得住?第二,大小核调度太麻烦,还全是 bug, 官方说好听点, 大盒管前台,小盒管后台,实际上用起来哥俩互相抢活,要么都不干,要么瞎干。第三就是英特尔之前十三十四代爆雷,蓝屏崩溃一大堆,搞得兄弟们都不敢买了。第四,改名改的小白更懵,本来就不懂,现在连型号都认不出来, 买的人自然少。反观 amd, 七八 x 三 d, 九八 x 三 d 口碑直接拉满,顺带把九六 x 九七 x 也带成了主流。不是说英特尔十五代不行,是玩家会选更省心的。你们装机会考虑哪个 cpu? 评论区聊聊。

这是一块技嘉的 ga 七八 l 的 主板,上面是一颗 amd 的 翼龙 b 五五的双核处理器,这款处理器是支持开核的,开核之后它会从双核变成四核,性能也会提升不少,今天就教大家 amd 的 cpu 怎么开核,让你的电脑免费提升性能。 先来看一下它现在的参数, amd 的 翼龙 x 二 b 五五八十瓦,二级缓存一兆,三级缓存是六兆, 双核机双线成,现在给这个 cpu 进行开合,开合之后再看一下它的参数。我们在开机的时候一直不停的按键盘上的 del 键进 bios, 进到 bios 之后我们在这个 bios 里面选择 adv 开头这个选项,它是高级 bios 设置选项, 选好之后按回车之后在这个选项里面找到这个 cpu, 按 log 选项,这个选项也就是 cpu 解锁核心选项,选好之后按回车, 按完回车之后,在弹出的这个窗口中把默认 d 开头这个选项给它选成 e 开头的这个选项,也就是开启,选好之后再按回车,这里面只需要修改这一个选项就可以,修改好之后按键盘上的 f 十键再按回车保存退出就可以了。 开完核之后我们再来看一下它的参数, cpu 的 型号都变了,变成速龙 x 四五五五了,功耗也来到了一百六十瓦,能看到它的二级缓存变成两兆了,三级缓存六兆 cpu 核心数变成四核心,四线成了,这说明这个 cpu 开核成功了。

黄仁勋进军 cpu 行业给的压力还是太大了, a m d z e 六倍开售, z n 七规格已提前泄露,代号钢铁,采用台积电一点四纳米工艺,单 c c d 做到十六颗全大核,五小核拖后腿,配合两百二十四兆缓存, 双 c c d 旗舰直接堆出三十二核四百四十八 m d 缓存。更让 diy 玩家兴奋的是, z n 七大概率延续 am 五叉槽,现有主板无需更换即可升级。如此激进的堆料,难道只是为了防住老黄?还是说 a m d 手里还藏着更大的底盘?

分析师为此对经营中长期看涨的核心判断,但短期仍需经历一段争当整固期,等待宏观路径进一步明朗。无论美国最终走向智障还是降息,两条路径均指向黄金价格中心上移。当前市场正处于二选一前的混沌期, 每年处加息仍为小概率事件,但降息时点不断延后,导致贵金属人缺乏明确的趋势性驱动。 同时需要警惕的风险在于,若美国核心 pce 通胀进一步走高,市场可能重新定价再加息风险,黄金或下探关键支撑位。

a m d 新的游戏神优七七零零叉三 d 它来了!就在二十六号 cpu z 的 最新更新,加入了对瑞龙七七零零叉三 d 的 支持,像这种软件,官方的录入基本等同于产品的官宣。而且根据海外爆料的消息,这款 cpu 仍是沿用类似规格,与七八零零叉三 d 一 致,八盒十六兆超大三 g 缓存,只是在频率上存在区别。七七零零叉三 d 基础频率四点零 g 赫兹,加速频率四点五 g 赫兹,比七八零零叉三 d 低了零点五,综合性能下降百分之五左右,但核心的大容量三 g 缓存得到了保存, 游戏性能丝毫未减。接下来就是看它的发售价是不是足够香了,只要价格够香,那我宣布它将是新一代的平民神器。

近期想装 amd 高端游戏主机,纠结 r 七七八零零叉三 d 和 r 七九七零零 x 怎么选,整机怎么搭配的朋友,这条视频直接一期讲透, 从两颗 cpu 的 定位区别、精准受众怎么选,到主板、内存、固态显卡四大核心硬件的专属搭配逻辑,全部给大家梳理明白。不踩异价坑,不遇性能瓶颈,小白直接照抄就能装机,老玩家按需微调即可。 首先我们直奔核心,先搞懂最关键的第一步,这两颗 cpu 同为 r 七级别高端 cpu, 核心差距到底在哪?天生适配什么样的使用人群?我专门给大家整理了 r 七七八零零叉三 d 和 r 七九七零零 x 完整核心参数规格, 虽然两款都属于 amd 桌面端 r 七高端主力型号,定价段位相近,但产品定位和性能侧重点完全不同,没有绝对的谁强谁弱,只有适不适合你的使用需求。 先讲七八零零叉三 d, 这颗 cpu 说白了就是妥妥的纯游戏专项偏科生,专为各类网游吃三款游戏的竞技游戏量身打造,它最大的杀手锏就是自带一百零四兆超大三 d 堆叠三级缓存,这也是普通 cpu 根本比不了的核心优势。 像永劫无间、绝地求生这类网游,还有各类多人竞技对抗游戏,本质上都是吃 cpu 的 缓存容量和缓存响应速度,缓存越大,游戏帧率越强,最低帧提升越明显, 团战人多,场景不卡顿不掉帧。凭借这项独加大缓存优势,七八零零叉三 d 直接坐稳了当下 amd 网游高帧游戏天花板的位置,没有之一。再看 r 七九七零零 x, 它走的就是全能均衡综合路线,不偏科,不专攻单一场景 单纯。论极致网游帧数表现,它确实比不过七八零零叉三 d, 但差距只局限在少数只缓存的特定网游,在单核基础性能、多线成生产性能上表现更全面更扎实。 简单总结,选择核心逻辑,小白直接死记就行。纯游戏党只玩网游竞技,主玩永劫无间吃鸡,追求一 k 两 k 画质极致高帧团战不卡顿, 无脑直接冲七八零零叉三 d, 既要日常玩游戏,又要兼顾视频剪辑,三 d 建模直播推流办公,多开生产力,主玩 cs 二无畏契约这些吃单核频率的竞技游戏,还有各类商业大作,直接选 r 七九七零零 x 就 对了。这里给大家补一句关键实话, 针对 cs 二瓦罗兰特以及绝大多数三 a 大 作,七八零零叉三 d 和九七零零 x 的 游戏帧数差距微乎其微,日常游玩根本感知不到,像这种情况就没有必要为了专属游戏缓存多花钱, 选全能的九七零 x 性价比更高,用的更久。确定好 cpu 之后,很多小白最头疼的就是硬件搭配,这里提前说重点,两款 cpu 功能控制都基本完全一致,不用分开折腾。 套标准装机逻辑通用两款处理器。首先先说一下主板搭配方案,也是装机不翻车的关键, r 七七八零零叉三 d 和九七零零 x 默认满载功耗都不高,哪怕长时间满载运行轻度超频,对主板供电规格都要求极低,不用盲目上高端发烧级主板,纯纯浪费钱。大家芯片组直接认准 b 六五零或者 b 八五零主流终端型号即可,核心区别就两个,预算有限,选 b 六五零, 追求占未来用的久,直接加小钱上 b 八五零。这里更推荐大家优先选择 b 八五零芯片组主板,性价比和扩展性直接拉满。 b 八五零作为 b 六五零的正统升级款,同品牌同规格型号差价基本就一百块左右,溢价极低, 但实打实升级点非常多,主板供电用料更强, p c b 层数更多,散热规格好,长期使用更稳定不老化。而且 b 八五零强制标配 p c b 层数更多,固态扩展性上直接拉满。 新款 b 八五零主板普遍标配 wifi 七无线网卡加五 g 高速有线网卡,日常联网、直播联机网速更稳,后续多年不用再升级主板,白色主题装机的用户 直接锁定 g 加 b 八五零 m wifi 七 i c e 杠 p, 也就是大家所说的雕妹。这款主板配备十二加二加二项满血供电,不管是带九七零零 x 三 d 满载游戏都绰绰有余,哪怕后期升级顶配的 r 九九九五零 x 三 d 处理器, 电压力也能完全扛得住,不用换主板,而且自带四年官方质保 wifi 七网卡支持热插拔拆装,维护特别简单,全覆盖散热马甲加经典祖传跳色灯光, 颜值拉满,还支持显卡快拆设计, pcie 五点零显卡插槽和 m 点二接口妥妥占位来配置,白色海景房装机首选,不踩雷, 追求极致性价比,不看重颜值,只要求够稳的老哥直接选择 b 八五零 m 战鹰,八加二加二向扎实供电,带动这两款 r 七处理器完全无压力,标配 wifi 六 e 无线网卡, 日常使用体验拉满,价格更亲民,预算紧凑的首选。接下来就是内存选配核心思路, amd 锐龙平台内存选错直接白白损失游戏帧数。首先明确硬性要求,这两款 cpu 只能搭配 d 点 r 五内存,不用考虑 d 四平台,不兼容 md。 瑞龙平台内存优化核心原则,记住一句话,不盲目追求高频,只挑优质颗粒,低频低时序内存远比高频高时序好用。 瑞龙平台高频内存容易出现分频问题,反而延迟变得更高,游戏帧数变低,得不偿失。内存颗粒首选海力士原装颗粒优先级,海力士 a 代颗粒大于海力士 m 代颗粒,稳定性和超频兼容性都是公认最好。频率和时序直接给大家定死,最优标配 首选六千频率, c 二八低时序,预算紧凑就选六千 c 三零时序,这两个规格就是 emd 锐龙平台帧数延迟,性价比平衡点,闭眼选不翻车。然后是固态硬盘选购方案,稳定耐用, u 纤不碰杂牌颗粒,常规装机绝大多数用户直接认准 pci 四点零协议。天猫 c 原厂正品颗粒,固态 速度够用,温度不高,寿命更长,性价比高,预算特别充足,追求极致读写速度,再考虑加钱上 pci 五点零固态,普 普通玩家完全没必要。重点来讲一下显卡的核心搭配逻辑, cpu 不 平静,显卡不浪费,精准匹配分辨率,先给大家吃一颗定心丸。 r 七七八零零叉三 d 和九七零零 x 这两款 cpu 性能底子都足够强,目 目前市面上在售的所有显卡,包括旗舰的 rtx 五零九零都能完全带动,没有任何 cpu 性能瓶颈,不会出现高显卡低 cpu 的 浪费情况。大家选显卡不用迁就 cpu, 只需根据自己常玩的游戏分辨率来定,如果一 k 分 辨率主打极致高帧网游,三 a 大 作通玩,追求极致性价比,首选五零六零 键型号,用此 rtx 五零六零魔刃或者圣刃三风扇版本,颜值在线,散热扎实,加上大力水手四黑科技加持永洁 cs 二各类三 a 大 作,全高画质,流畅运行,毫无压力,你可以画质帧数拉满, 体验极佳。如果是两 k 分 辨率主玩电竞游戏,高画质三 a 体验直接上 rtx 五零六零钛或者 rtx 五零七零,性能档位刚好匹配两款 r 七处理器,帧数和画质平衡完美。 要颜值可以看一下影驰星耀系列显卡,外观性能两不误。机箱这里不做推荐,纯看个人喜好。桌面摆放空间是否需要神光同步和测透效果, 按需选购即可,不影响整机性能。电源选购记住一个核心原则,不杂牌,不需标,按显卡峰值公号计算瓦数,选一线品牌,足额电源,供电稳定,长期使用不炸机,不蓝屏,安全性永远第一位。大家可以套用简单的计算公式,结合自己选的显卡峰值公号,直接匹配对应网速电源即可。 最后总结一下,这期视频已经把 r 七七八零零叉三 d 和九七零零 x 的 选购逻辑,还有主板内存、固态显卡全套装机思路全讲透了,大家有什么不同的看法,装机疑问都可以在评论区留言,相互讨论。 好了,本期视频到此结束,还想看什么配置打在评论区,希望看到这里的老哥能够给个三连支持一下,我们下期视频再见。

兄弟们,如果说六幺八期间购买电脑配件的话,特别是散件一定要注意, amd 的 cpu 九八零叉三 d 和九八五零叉三 d 的 盒装有特别多被摸体制的,如果说你们收到 cpu 也发现类似 像这个上面这个地方啊有点脏脏的,类似是规则,而且在外面擦不掉,基本上可能都是被摸过体制了。除了盒装 cpu 可能会被摸体制,还有一种情况就是它本身是一个盒装的 cpu, 但是你打开之后会发现互不对版,比如说他的封盖上虽然说写的是九八零零 x 三 d, 比如说这个, 但实际上他的核心是七千系的核心,因为正常的九千系的核心都是蓝色的,但这个九八零零 x 三 d 的 核心是绿色的,而且 放大可以看到旁边的一些注胶有点不规整,所以说大家一定要注意。呃,最好的办法就是你收到 cpu 或者说是显卡这种贵重的物品之后, 当着顺丰的面,然后去录拆封视频,这样好留档。如果说真的 cpu 出现了问题,你可以拿出来证据去找商家进行售后退或者换都可以。

回答我,你赚钱很容易吗?啥都不知道,不骗你骗谁?电脑用的 cpu 到底是 md 还是英卡尔?怎么选才对?到底谁在割韭菜?同价不同心,差的到底是实力还是智商?税?游戏选红场,干活选蓝场,是不是资本洗脑的话术? omd 翻车,英特尔爆雷,到底是真体验还是尬黑?今天我不拽任何参数,一条视频把这两大巨头给你们扒明白,讲清核心区别,甩你每一套闭眼中的选购公式,小白看完直接拿捏,再也不会被坑,搞不好你都是专家。 我们先唠唠这两个冤家的逆袭爽句,不用记年份啊,你们一定听的过瘾。谁是老炮,谁又是黑马,谁更适合你蓝场?英特尔一九六八年出道了, pc 芯片老祖宗一九七一年搞出世界首款微处理器 零零四,直接把个人电脑从空想干成现实。一句英特 inside 垄断市场,咱爸妈那辈子的电脑十台有八台都是他们家的统 之力拉满红场。 amd 一九六九年出道,早期是英特尔的代工备胎,后来被断了技术打官司,八年硬生生逆风翻盘,曾经惨到快倒闭。二零一七年任架构瑞林横空出世,核心多,价格香,打破垄断。二零二零年三 d 缓存黑科技一炸,游戏性能瞬间反超英特尔。我们的苏妈博士 直接带队封神,这个逆袭剧本看哭了很多人,确实牛逼。当然啊,英特尔今年也没咋摆烂,靠混合购价,高频单盒首高端, md 走很性价比路线。两家也没有什么所谓的好坏,只是单纯看你自己 需求哪一方面更有利弊吧。重点来了,小白请听好三个选购核心区别,第一点,英特尔多任务王者 m d 游戏团战大神说通俗一点, m d 的单核性能拉满,不管是单开软件、 ps, word 以及市面上大多数的游戏 率稳如老狗,尤其是搂针的表现,电竞党应该很懂搂针对电竞游戏的意义在哪?评论区可以科普一下。 搂针重要还是平均针重要?小白多看看啊。而且叉三 d 系列游戏帧数天花板比同价位的英特尔确实母猪不少,游戏党也非常喜欢英特尔方面多和多线绳,同价位核心数要比 m d 多一截视频剪辑,三 d 建模直播多开程序员写代码,效率翻倍。第二点,工号 散热。常规 md 的游戏处理器,如九六叉、九七叉、九八叉,刚出的九八五零叉三 d 在工号散热的控制上面确实不错,小白装机确实烦恼少了不少。再说到樱桃的高端,比如艾灸工号呢,也确实高了不少,散热需要非常好的散热器去压制,没有做好很容易降平。 这个也是很多人问我们高端的英特尔 cpu 就非常纠结散热到底怎么选,而选择 md 的玩家,不管中端低端高端,对散热器这方面几乎没什么纠结的。第三点,价格和适配。 amd 整体来说性价比确实高,英特尔一个字说明问题,稳。相同性能,英特尔的定价呢,会略高一点,但稳定性,兼容性, 企业办公想要个三五年的基本可以闭眼选。 md 方面其实价格目前都差的不多,入门到高端其实也都蛮划算的,日常办公装机简单兼顾同行设计的,比如阿七的八十一零 g 和险,基本约等于幺六五零,这么说吧, 没有显卡都可以玩英雄联盟或者 cf, 在装机成本上会稍微有点优势,不过只支持 d 五,这个呢,也没办法执行客服吧。根据刚刚我说的,你们自行对号入座,没有对的选择,只有你需求的选择。 现在总结一、单纯游戏的追求帧数搂帧的稳定,三 a 大作直接冲 md 的锐龙叉三 d cpu, 比如九八零叉三 d。 而英特尔方面生产力多开,兼顾直播游戏等需求,可以选择英特目前性价比高的英特六百 kf。 为什么 当然要选一四六,价格太高了,你们自行选择或者爱惜的一四七八 k 或者 o 叉五, o 叉七 o 叉九系列,根据你的预算自行选择。这样子吧,我跟你们讲个故事,我呢有两个朋友,一个小美,一个叫小帅,小美对电脑的需求是视频 剪辑剪映, ps, 下班回去呢,玩玩吃鸡打劫英雄联盟以及三角洲,他预算也不是很紧,所以他选了奥赛七二六五 k, 而小帅除了游戏本身以外,他没有任何工作需求, 到家开机就是二零七七黑神化悟空和三角兽,所以他选择的是九八零零叉三 d, 这么说你理解了吧?行了,如果前面看不懂,你们只要把刚刚我说的能听进去就可以了,刚刚我说的,如果您觉得对你有一定的帮助,也可以点赞收藏,因为视频比较长,遇到不懂的 可以反复观看,或者呢,也可以把你的需求留在评论区,我看到尽量一一回复,毕竟过年了,事也不是很多了,是吧?最后老规矩,把你正在用的 cpu 留在评论区,正在玩什么游戏,效果怎么样,小白都看看,对你一定有帮助。

成绩分析,五六零零加九零六零叉 t, 三九九九分析各个配件,防止小白踩雷。首先是 cpu, amd 五六零零六核心,十二线程主频三点五 g 锐屏,四点四 g 三十二兆缓存,功耗六十五瓦,一 零八零 p, 游戏可以畅玩,没有显卡瓶颈。搭配的主板系华秀大戏 a 五二零 m 杠二四加二箱供电,供电虽然小,带动五六零零足够了。一个 m 点二,硬盘位稍微有些盖,最好换成 b 五五零,内存是金泰克朱瞎子,八 g 乘二三二零零,没写实性。第四的内存是有一定的翻车概率, 最好换个好一点的,最好换成单根十六 g, 方便以后升级。三十二 g, 硬盘是昂达 m 二 n 五百一十二 g t l c 颗粒读取两千三,写入一千九,速度比较慢。散热系天极风 i l 五零零四热管,风冷能压住一百二十瓦以内的 cpu, 压住五六零零完全没问题。电源, a o c 装甲 ps, 六五零六百五十瓦,白牌,整套功耗三百瓦左右,这个电源完全够用。机箱系动力火车,海景房, 小海景房,价格不贵,整套配置基本没有大牌,很多都是偏盖。主板的硬盘接口只有一个,内存是双八 g, 固态只有五百一十二 g, 但是总体价格很便宜,对比能便宜七百左右。四千价位里五六零零加九零六零叉 t, 也是网游三 a 全能,总体可以给到顶级。

六幺八,必坑必看 amd 九千系 cpu 选购干货小白直接抄作业!六幺八,装机升级 cpu 的 兄弟们注意,是不是对着密密麻麻的 amd 九千系型号头大分不清区别,怕买贵踩坑被商家忽悠交智商税。今天把核心逻辑讲透两句话,干货 小白也能精准选对六幺八,直接省钱不踩雷。先记二个核心公式,算清每分钱价值。 amd 九七零零 x 八和十六线乘标准版价格一千三百九十元,即性价比九千六百乘一千零三十元。九千八百乘三 d 两千五百三十元。 amd 九千八百五十乘三 d 两千九百三十元。九千系列所有 cpu 本质都是九七零零 x 改出来的,六幺八别被高端型号辅助拆解完,一目了然, 标杆本命九七零零 x 八核十六,现成整个九千系的核心蓝本,中流砥柱。六幺八,闭眼入不亏,日常家用玩游戏、办公追剧,八核性能完全够用,稳用三年加六幺八赞片低不到一千三百九十元,性价比拉满 百分之九十九,普通玩家闭眼充无溢价不浪费,够耐用。智商税起见,九九五零 x 每九千九百五十乘三 b。 九九五零 x 等于二颗九千七百 x 拼接十六和三十二,现成日常用和九七零零 x 几乎无差别,多八个核心,百分之九十九人用不上,纯浪费钱。 九千九百五十乘三 d 等于一半九七零零 x 加一半九千八百乘三 d, 只有一半核心带大缓存,打游戏要手动调核心,麻烦到崩溃。 b 二版虽补全缓存, 但十六核日常根本用不满,纯溢价发烧玩家专属,普通人别碰,价格贵二倍,体验无质变,游戏特化九千八百乘三 d 八核十六现成加九十六 md 三 g 缓存, 本质是九七零零 x, 多加六十四 mb 超大缓存,功耗增加五十五万,适合顶尖电竞玩家。极致帧数等。三 a 高帧发烧友,大缓存降低延迟, cs 二永结无间,三 a 大 作帧数更稳,掉帧更少,不适合四 k 画质,普通玩家 多花的预算纯浪费。九七零零 x 完全够用,别盲目跟风,性价比过度。九六零零 x 六和十二现成九七零零 x 出厂筛选屏蔽二个核心的缩减版,缓存同步缩水, 适合短期过渡,三年一换,预算有限,六合满足主流游戏。六幺八算片不到一千元,性价比高,但是不适合享用多年或者长期不换机,没必要省三百六十元,直接上九千七百 x, 长期用九七零零 x 更耐用更保值。六幺八终极选购总结,小白直接超普通玩家家用办公轻度生产力,闭眼入九千七百 x 六幺八使低稳用五年不淘汰电竞发烧友,极致游戏帧数选九千八百乘三 d 大 缓存提升,肉眼可见。六幺八价格两千五百三十箱,短期过渡,预算极紧,选九六零零 x 够用不贵,三年一换无压力,普通人千万别碰。九九五零 x, 每九千九百五十乘三 d, 溢价高,实用性低,纯交智商税。 六幺八装机,如果选择 amd, 首选九七零零 x, amd 九千系版本之子,永远是九七零零 x 按需选择,省钱又好用,远离智商税。

炸锅了啊兄弟们,本周金融市场直接上映了史诗级的孤狼者,不管你是炒股的,炒期货的,还是只想搞自己钱袋的往哪走,这条视频一定给我看,完全是截止到今天刚发生的新鲜事,干货拉满,错过真的直接拍大腿啊!先说个最劲爆的啊, 直接带动整个能源链的原油,在短短七十二小时内,国机油价从高位直接悬崖式的跳水,不由呢,直接单日跌了百分之十, wti 原油一度破了八十七美元,国内原油期货也是连续大跌,昨天直接跌超百分之八。说白了,这波暴跌的核心就一句话,之前场上的战争,一家现在全毁,土著 来了,之前中东局势紧张,大家都怕霍尔姆四海峡封了全球百分之二十的原油他运不出来,硬生生的给油价加了每桶十几到二十美元的这个风险溢价。结果呢,这两天结局大反转,美方释放了这个谈判信号,暂停对伊朗能源设施打击,市场恐慌情绪一下就散了,之前冲进去的多头集体屏障出道,直接踩踏式的崩 盘。原油这么一崩,整个化工板块直接打废话,一边是燃油低至燃油、液化气这些跟原油绑定最深的品种, 跟着原油一起打跌,昨天低至原油直接封了跌停板。另一边啊, p p p v c 这些品种反而是相对比较抗跌了。为啥呢?因为现在正好是金三银四的需求旺季,下游开工率一直在回升,加上装修检修比较多,供应也是在收缩,成本跌了,但需求拖了地,就走出了这种分化的行情。 接下来大家最关心的那肯定就是金银了,本周黄金也是给你玩了一把心跳,前几天刚跟着美联储释放这个鹰派信号大跌,结果呢,这两天直接强势反弹,今天现货黄金一度突破了四五四零美元,再创历史新高啊, 国内沪金沪银也是全线跟着大涨,这个黄金板块啊,个股今天也是全线飘红,你像石油今天直接涨超百分之六。很多人问啊,油价跌了,黄金反而涨,这是为什么?核心逻辑啊,就两个,第一个,油价暴跌,市场对通胀反弹的担忧一下就消了,反而觉得美联储降息的预期他又回来了,美元和美债的收入一起往下走, 黄金作为无息资产,自然就涨。二个呢,就是中东局势还是被资金牢牢盯着,全球央行呢,又是一直在增持暴跌,这 一个长期的支撑啊还是在的。最后就是铜工业属性的老大哥,本周也是先跌后涨,今天铜直接大涨了百分之一点六,这两天反弹了四千块啊,一吨奖金,结果呢,这波呢,一方面是跌太多,超跌反弹修复,另一方面呢,就是基本面确实他有支撑。全球铜矿,新能源根本就是需求不断, ai 数据中心啊,新能源汽车啊,光伏储能啊,这些都是新需求。然而这个铜呢,价格我觉得未来还是一定会涨的,机构都预测了,今年京铜会有一个不小的供应缺口,跌怎么跌下来的,我觉得还是会怎么涨 回去,下楼逢低采购的意愿也是特别强,直接把这个价格就给拖起来。最后咱们来说咱们的打 a 啊,本周也是玩了一把,先杀后修复,周一到周三连续调整,沪市直接跌了百分之三点六三,结果呢,周四给你来个暴利反弹,沪市暴涨一点七八,深成只涨了百分之一点四, 全市场啊,五千二百只格股上涨,成交额呢,也突破了二点五万亿,北向资金一天净流入就超百亿啊!这波反弹的核心主线啊,就是国家刚定了店 算店协调,国家数据局明确说了,接下来要大力推进算店协调的工程,确保了这个节点新店算力设施 绿电应用占比要达到百分之八十以上。说白了就是现在 ai 专利需求是爆炸式的增长,最缺的就是电,而且呢,必须还是点用这个绿电。这政策一出来,直接连绿电板块啊,就给你点火了,今天的电力板块集体爆发,多只客户直接给你拉涨停,成为全市场最强仔! 最后啊,跟大家说句掏心窝子话,最近市场波动真的是太大了,地缘政治呢,政策面啊,消息面,分分钟呢他就能改变行情。不管你是做什么投资的,一定要把风险放在第一位,清仓为严格之算,千万不要盲目追涨杀跌,更不要一把锁哈!最后呢,祝大家这屋垮垮 nice!

amd 正在接过 e 三神教的大旗,这是一颗一百七十元四核心八线城的 cpu, 二三三幺零零,这颗 cpu 让九代 i 五以下的所有处理器都黯然失色,也是 am 四平台入门最超值的一款 cp, 同时也是一颗最适合普通用户超频练手的一颗 cpu, 超频后的暴力表现连三角洲都能丝滑流畅。但是在刚刚上市的时候,这颗 cpu 啊并不受人待见,因为三幺零零是双 c c 叉,每个 c c 叉只起用了两颗核心, 并不能像三三零零叉那样每颗核心都完整地利用到十六兆的三 g 缓存,所以就导致游戏帧率并不是特别好。但是双 c c 叉设计是一把双刃剑,虽然它的缓存效率低下,但是可以更好地分碳热量, 对于有机热传统的 amd 来说绝对是雪中送炭了。超频到四点六 g hz 之后, fpu 的 烤机功耗将近一百瓦, 但是用一个最便宜的四热管散热器,也能把温度控制到九十五度以内。更重要的是,这颗 cpu 现在的价格比三三零零叉要便宜一百块钱左右,看在钱的面子上,舍我其谁。 咱们先来看一下测试平台,都是利用手头现有的配件进行测试的,主板是两百多的二手叉四七零,追求便宜的话,完全可以买一个一百多的 b 三五零或者是 b 四五零都足以胜任三幺零零的超频需求。内存是三千二频率的十六 g, 双通道显卡是五零六零, 因为要超频,所以精挑细选了一款四热管的散热器,那就是玄冰四百性能版,别看它价格便宜,但是它这一代也升级到了一体式聚风环风扇了,压制这颗一百瓦还有点急热的 cpu 也算是降维打击了。 现在主流的显卡和散热器的风扇都已经采用这种扇叶和外框一起设计的技术了,在有效提升风扇效率的同时,还能降低噪声。 大家再买散热器的时候可一定要认准这种最新的设计。硬盘用的是二百五十六 g 的 固态,咱们先来看理论跑分, cpu 全部磨平, cpu z 单核心四百三十分,多核心两千五百分,二二三的单核一千一百分,多核心五千一百分,鲁大师呢是二十八万, 这也算是年富力强了。测试呢是在室温二十五度的环境下进行的,满载 fpu 烤机仅六十五瓦,温度也仅六十五度,这么个高端散热器压三幺零零真的算是大材小用了。然后就进入了刺激的超频环节,别看我淘的这颗三幺零零伤痕累累,但是超频性能真不错, 直接设置四点六 g 赫兹的频率,电压选择电压为一点三五伏,然后把防电压等级开到五级。 内存直接开启叉 m p, 我 这对内存的体质实在是太烂,只能叉 m p 使用,一点都超不上去。 但是这个 cpu 是 真的能超,毕竟它的末频才三点九 g 赫兹。如果你也想玩这颗 cpu, 直接就从一点三五伏四点五 g 赫兹的频率开始测试,这是折腾好几天查了全网的资料才找到的甜点频率超频以后呢? cpu z 的 单核心五百一十分,多核心三千,鲁大师三十二万 r 二三多核心,跑分已经达到了七千分, 整体的提升幅度达到百分之二十以上,直接把英特尔九四零零 f 这个 cpu 斩于马下,而现在这个九四零零 f 的 二手价格居然高达三百七十元,比三幺零零叉整整贵出了一个 b 四五零主板的钱。 不过大家需要注意的是,这一代的瑞龙超频它有一个特点,那就是电压必须给足。和现在的 cpu 超频找到甜点频率后降压来实现更稳定的效果不同,三幺零零在找到过侧电压之后,一定要适当的提高一丁点电压,以此来保证整体的性能释放 一点三四伏过侧电压下的跑分就是不如一点三五伏电压来的高。当然超频的过程大家千万不要害怕麻烦和繁琐,我进行稳定测试的时候,都是一边刷手机一边让电脑自动的进行跑分测试,你 不用像一个网管一样死守在机箱前,用 todesk 在 手机上远程控制烤鸡就可以了,操作起来十分方便,当然你还可以用来远程玩游戏。另外 todesk 更绝的是内置了小龙虾功能, 远控类的软件天生就有非常高的系统权限,之前还需要通过手机远程打开电脑文件再传输, 现在直接对小龙虾说话,把文件发到手机上就可以了。真的是用过这个功能之后,才体会到 ai 正在慢慢的改变我们的生活。当然龙虾的强大就不多说了,只要有足够的资源,他就是你的赛博员工 dusk 每天呢会给体验的一千几分,新用户有额外五千几分,简单的体验还是足够用的。在三幺零零叉超品到四点六级赫兹之后,撸啊撸游戏可以稳定地跑到一百三十帧。 因为是一 k 的 分辨率,载实在是太低了, cpu 和显卡都没有跑满三角洲,一 k 的 分辨率下,最高的帧数能高达两百帧, 要时刻牢记。这是一颗二零年才上市的 cpu, 现在和 e 三神教同价,在电脑配件疯狂涨价的今天,还能流畅运行主流的网游大作,办公视频文档处理没有任何瓶颈, 如奶油般丝滑流畅。这分明是 am 四接过了 e 三神教的大旗。当然,新手用这颗 cpu 来练手超频, amd 的 b 板是给足了权限。 如果你的预算有限,想用这颗 cpu 组高低价的办公主机,搭配一个 w 二幺零零的靓机卡,八 g 内存和二五六的固态,即便是现在天价存储的背景下,不到一千元也能轻松拿下。同时呢, am 四平台有着英特尔可望而不可及的升级能力, 只要你愿意,它可以升级到叉三 d 的 cpu, 那 时候真的是上天入地无所不能了。当然,如果你想知道这个七十元左右的 w 二幺零零靓机卡有什么表现, 也欢迎持续关注,这个量级卡的测试马上就来,你认为 a m d 能顺利接手 e 三审校的高性价比吗?都留言说一说!

amd 股价大涨超过了百分之一百五,这两天它的市值更是超过了八千亿美元。很多人都会说这是 ai 给它带来的行情,那咱们往深了扒一扒,你会看到 ai 的 运行方式变了,而 amd 正好站在这个变化的核心位置上。 过去几年咱们谈到 ai, 主要都是聊大模型绘画,对应的是算力与加速计算, cpu 更多是个辅助的角色。 但是现在 ai 从回答问题走向了完成任务,也就是阿根廷 ai。 当 ai 开始多步推理调用工具、多 a 侦探协同的时候,系统的效率比单点算力就更重要了。这时候出现了一个关键的变化, cpu 与 gpu 从一比四的配比走向了一比一, 这意味着 cpu 重新成为核心了。而 amd 呢?它在服务器 cpu 上的长期积累就让它直接受益。 这轮变化其实也不只是 cpu 需求的提升,而是竞争逻辑也在变化。 ai 的 效率取决于系统协调,比如说数据流转、任务调度、算力配合等等。 amd 这几年把能力从 cpu 扩展到完整的体系, cpu、 gpu、 dpu、 ua link, 还加上 rocom 软件站和系统设计能力,它就形成了一整套 ai 平台。 在多 a 阵的多任务的场景下,它不仅能够提供算力,它还参与了完整的系统设计和优化,这也是 amd 被重新估值的关键。 随着 ai 使用的增加, hok 的 成本也变得越来越敏感了。现在很多的推理都开始向本地和端侧分布了,企业本身也是混合赋载,传统系统和 ai 服务并存, 所以算力结构就从单一的数据中心走向了分层网络,而 amd 正好覆盖了数据中心本地设备端侧节点协调链路。 在这个背景下, amd 最近的端侧 ai 产品三九五 ai 工作站就诞生了。它体积小,功耗低,成本可控, 同时具备很强的本地算力,可以运行小参数模型。它不是替代数据中心,它是成为本地算力的节点,为 agent 持续提供支持。 根据测试,这样一台机器可以运行最多六个 agent, 相当于你有了六个可以协助的 ai 员工。你想想那一人公司是不是就容易了? 本质上真 take ai 不 再是一次计算,它是一套持续运行的系统,而三九五呢,正是这个系统在端侧的落地,帮助你实现 talking 自由。 你现在明白 amd 大 涨的逻辑了吧?咱们最后捋一下, ai 已经从模型竞争到了系统竞争了,算力从集中走向分布。 amd 之所以被重新评估,是因为它同时具备了数据中心的全站能力,以及它延伸到观测的能力。以三九五为代表,已经把 ai 带入到我们的生意和生活的真实场景里了。你看好 amd 的 未来吗? 以上呢,是根据公开信息所做的独立分析,不构成任何投资建议,也不代表任何机构意见。市场有风险,投资需谨慎。

amd 的 cpu 电压需要调吗?很多人都有这个担心,那么我这个案例可以带给你一点灵感,这台电脑是有偿付费帮别人调电压的,毕竟这是个大工程,耗费时间和精力。 cpu 是 九七零零叉,什么都没调的情况下,核心电压一点四零零,频率五十五, 挺高的频率对不对?主板是华硕的 b 六五零, m 杠 k 跑分测一下分数七千六,这个时候我们看一下它的频率只跑到了四十七,为什么呢?因为功率只有八十八瓦。这里边简单科普一句, m d 的 主板,默认情况下,功率有一个八十八瓦的功耗强,就是说什么都不调的情况下,你最高只能跑八十八瓦的功率啊,至少是华硕主板,技嘉主板,微星主板肯定是有这个设置的。 所以新电脑买回家,你去跑分,你会看到它的频率跑不到五十五,这就是答案。第二阶段,进到主板 bios 里边,解除工号限制,我们再来跑分看一下,分数上涨了八千七百分, 上涨了一千分,因为功率解除了,能跑到一百四十瓦,但这个时候呢,温度特别高,最高是九十六度,九十五度解除功率上限之后呢,电压又特别高 一点三三六,频率五十四,那这台电脑我怎么帮他调呢?他的散热器表现不太好,为了降低温度,那我们必须要降低电压,降低频率。第三阶段,把电压降到一点二二四,频率是五十四,这个时候烤鸡跑分 测试温度仍然会跑到九十一度,九十二度还是有点高。第四阶段,我就把电压调到了一点一五,频率调到了五十三点五,按分数呢,八千六百六十六,比默认的时候高了一千分,这个时候再来看温度,七十四度,七十七度,七十八度。 大家还记得刚开始吗?最开始解除功率上限的时候是一百四十瓦,现在咱们下降到一百瓦,功率下降了四十瓦,电压从一点三三降到了一点一五,当然频率也下降了零点五, 本来是五十四,现在是五十三点五,这个频率差了一丢丢。无所谓,根本不影响你打游戏。众所周知, amd 抽真空顿一般都是由于温度过高导致的, 一旦温度来到了七十多度、八十度,游戏的时候偶尔就会感到抽帧卡顿那么一下,只要你的温度低于七十度,几乎很少很少出现游戏卡顿,抽帧跑分的时候,温度七十四度,七十七度,那你打游戏多少度呢?打游戏大概就是六十度左右, 只要温度足够低,几乎不会出现抽成卡顿。但是没有任何一个人能给你保证永远不会抽成卡顿,毕竟 amd 的 机热是芯片设计永远的遗憾。所有给 amd 超频啊,什么 ppo 啊,都是我这个思路,只不过我跟别的主播 还不太一样,我是尽可能的大幅度的降低电压,降低温度,降低功率,付出的代价是频率不跑满你。比如这台电脑,他最高是五十五的频率是吧?我只给他调了五十三点五,那有的主播把他干到五十五, 干到五十六,干到五十七,那么你的温度一定比我高,频率高,电压高,温度百分百比我高,你温度比我高的情况下,那么你抽身卡顿的次数是不是肯定要比我高一点?我说这句话的意思并不是贬低别的主播,我是想跟买电脑的用户说,你不要追究那么一丢丢的频率提升, 对于你的 fps 稳定不再突然掉几十帧,这才是重点。

瑞平游戏主播墨子的整机配置,给准备购买的小白做一个参考,装机找墨子上分一辈子。本次一共选举两套配置,先来看第一套,五五零零加五零六零,到手价只要三九九九,比自装便宜六百块左右。 cpu 五五零零六,核心十二线程 主流网游和单机都没问题,现在这个价位性价比超级高。散热, amd 原装加一个六十五瓦的 cpu 绰绰有余了,还没灯泡功耗高。主板,七彩虹 a 五二零 m 杠 t 战斧四加二项供电,这级别的 cpu 随便拉满 卡五零六零战斧七彩虹的入门型号,一线的做工用料和售后完全不用担心。内存,七彩虹三千二 c 幺六八乘二,这价钱还是 c 幺六,要啥自行车固态七彩虹 c 零六百五百一十二 g 二 c 颗粒稳定用还是没什么问题的。电源,新股 u 五 pro 五百五十瓦,白牌整套配置都没三百瓦,只要三九九九炸都要夸,炸的响, 极致的盖,但也极致的便宜,预算不多,而且在这个范围内的兄弟可以直接充。第二套九七零零 x 加五零零太到手价六幺九九九,比自装便宜四百多块钱。 cpu, 九七零零叉,不用多说,没有大三款的九八零三 d。 主板,七彩虹 b 六五零 m g h a 七加二加一项供电设计,足够跑满这颗 cpu。 新版 bios 有 巨大进步,不用担心兼容性问题。内存九核芯片六千 c 三八,单个十六 g 整机就六千出头,还调试好了发货用这个没有任何问题。电源,新股 a n 六五零六百五十瓦,白牌头部小白都在用,要炸早炸了,这也是一定要找大主播买的理由。卖出不是结束,售后才是重点。六幺九九的九七零零叉加五零六零 pad 完全值得充。

说真的, a m d 能活到现在,还把英特尔按着摩擦,全靠手里这几张牌。一七年攒架购,一拍桌子,英特尔牙膏直接停了,瑞龙算是立住了。三到九,数字越大越猛,带 x 能超频,带 g 有 核显,带三 d 的 七八零零 x 三 d 出来直接封神。笔记本那边优省电 h s 轻薄能打 h, 标准高性能 h s 就是 桌面级。腮本子里 口这块 a m d 确实良心, a m 四一块板子通吃,四代 a m 五官方说用到二零二七年以后升级主板还能接着用。干重活有现成撕裂者,十六核干到九十六核,八通道内存渲染计算全靠它。二十四年又搞了 ai 系列,内置 n p u 服务器更猛,核心快两百了。 chiplet 拼法成本压住性能往上走。老玩家都记得速龙 f 浪六十四把奔腾四打得够呛,后来 fx 推土机翻车,看着八核实际拉胯,算是踩过的坑。 a p u 也是 amd 先搞的,现在基本被瑞龙接过去了。回头看 amd 从快倒闭到市值压过英特尔,就靠赞价购这张牌,一步没走错。
