CPU AMD Medusa Ridge di nuova generazione (Zen 6): il modello base avrà 12 core | Intelligenza artificiale siti | Large language models cosa sono | Ai generativa immagini | Turtles AI
I prossimi processori desktop Zen 6 “Medusa Ridge” di AMD promettono prestazioni migliori grazie a un numero maggiore di core e a una cache L3 più ampia, realizzati con processo a 3 nm di TSMC e con un design unificato a 12 core CCD.
Punti chiave:
- Disponibili in configurazioni a 12, 24 e 32 core.
- La cache L3 varia da 48 MB a 128 MB.
- Incorpora core Zen 6 standard e Zen 6c migliorati con un sostanziale aumento della cache.
- Prodotto con l’avanzata tecnologia TSMC a 3 nm e mantiene la compatibilità con il socket AM5.
I processori desktop Zen 6 “Medusa Ridge” di prossima generazione di AMD dovrebbero offrire diverse configurazioni con 12, 24 e 32 core con cache L3 fino a 128 MB; Secondo le informazioni del settore, un CCD standard a 12 core dovrebbe fornire 48 MB di cache L3, mentre la variante che impiega i core Zen 6c nel modello a 32 core potrebbe offrire una capacità di cache raddoppiata rispetto a Zen 5, con progetti dual-CCD non X3D che potenzialmente possono aggregare 96 MB di cache totale e opzioni di cache ulteriormente aumentate disponibili nelle varianti X3D; Si prevede che questi processori, prodotti con processo a 3 nm di TSMC, miglioreranno la densità dei transistor, l’efficienza energetica e le prestazioni termiche, mantenendo al contempo la compatibilità con l’attuale socket AM5, semplificando così i percorsi di aggiornamento per gli utenti esistenti; inoltre, il design CCD unificato è destinato a essere implementato non solo nelle unità desktop, ma anche nei prossimi chip per server EPYC Venice e nelle soluzioni mobili con i marchi Medusa Point e Medusa Halo, a testimonianza della strategia di AMD di armonizzare l’architettura dei suoi prodotti su più piattaforme.
La nuova linea Zen 6 “Medusa Ridge” sottolinea l’impegno costante di AMD per un miglioramento equilibrato dell’efficienza di elaborazione e della versatilità multipiattaforma.
