{"id":64,"date":"2016-10-14T16:40:12","date_gmt":"2016-10-14T14:40:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/?p=64"},"modified":"2019-04-07T17:17:13","modified_gmt":"2019-04-07T15:17:13","slug":"amd-zen-14-nm-historia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/amd-zen-14-nm-historia\/","title":{"rendered":"AMD Zen 14 nm &#8211; Historia"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>AMD Zen &#8211; Ryzen, la nueva arquitectura x86<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">AMD Zen &#8211; Ryzen va a revolucionar el mercado de semiconductores en 2017 con su nueva micro arquitectura fabricada en el proceso de manufactura FinFET de 14 nm.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Ser\u00e1 cr\u00edtico para la compa\u00f1\u00eda ejecutar a la perfecci\u00f3n el lanzamiento de Zen \/ Ryzen ya que con \u00e9l pretende competir en gama media y media-alta con garant\u00edas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">AMD no puede supeditar su futuro empresarial a la lucha con Intel en gama baja. En ese segmento ha pasado la \u00faltima d\u00e9cada y le espera poco m\u00e1s que la ruina econ\u00f3mica.<\/p>\n<h3><strong>La historia reciente de AMD<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Desde los \u00e9xitos de Athlon, Athlon 64 y Athlon 64 X2, AMD entr\u00f3 en una etapa de complacencia gracias a sus excelentes resultados financieros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">La cancelaci\u00f3n del procesador AMD K9 con un dise\u00f1o de pipeline extra largo al estilo Intel Pentium 4 Prescott o Intel Tejas marc\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n y llegaron las prisas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">El &#8216;plan B&#8217; fue\u00a0Phenom 65 nm. Un redise\u00f1o ligero del core Athlon 64.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-183 size-full\" title=\"AMD Zen Ryzen 4 core complex\" src=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Zen_4core_complex-1.jpg\" alt=\"AMD Zen Ryzen 4 core complex\" width=\"590\" height=\"332\" \/>AMD RyZen cl\u00faster: 4 cores y 8 MB de L3<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>El primer error: el AMD Phenom 65 nm &#8211; Diciembre 2007<\/strong><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><a href=\"http:\/\/lowlevelhardware.blogspot.com.es\/2008\/03\/peculiaridades-microarquitectura-phenom.html\">AMD Phenom 65 nm sali\u00f3 al mercado en un estado que me pareci\u00f3 entonces precipitado e inacabado<\/a>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>4 cores derivados de los Athlon 64 con las unidades ALUs y Branch casi invariada.<\/li>\n<li>Una superficie del die excesiva de 285 mm\u00b2<sup>\u00a0<\/sup>que lo hac\u00eda realmente caro de fabricar para 450 M transistores.<\/li>\n<li>El mecanismo de Branch Prediction acusaba un obsoleto dise\u00f1o frente a los avances de Intel en este campo.<\/li>\n<li>Una cach\u00e9 L3 de solo 2 MB con una excesiva latencia para servir a 4 cores con 4 L2 de 512 MB. Claramente insuficiente.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_206\" aria-describedby=\"caption-attachment-206\" style=\"width: 550px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-206 size-full\" title=\"AMD Phenom 4C 2 MB L3 65nm Barcelona\" src=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Phenom-65nm-Barcelona.jpg\" alt=\"Die del AMD Phenom de 65 nm core Barcelona\" width=\"550\" height=\"564\" srcset=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Phenom-65nm-Barcelona.jpg 550w, https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Phenom-65nm-Barcelona.jpg 293w\" sizes=\"auto, (max-width: 550px) 85vw, 550px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-206\" class=\"wp-caption-text\">Die del AMD Phenom de 65 nm core Barcelona<\/figcaption><\/figure>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Unas frecuencias m\u00e1ximas de 2.3 GHz. Muy bajas\u00a0para una CPU fabricada en 65 nm SOI. Por esas fechas los Athlon 64 X2 consegu\u00edan\u00a0ya 3.2 GHz fabricados en el venerable proceso SOI de 90 nm (Athlon 64 x2 6400+).<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_80\" aria-describedby=\"caption-attachment-80\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-80 size-full\" title=\"AMD Phenom 65 nm\" src=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/phenom-die.jpg\" alt=\"AMD Phenom 65 nm\" width=\"600\" height=\"647\" srcset=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/phenom-die.jpg 600w, https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/phenom-die.jpg 278w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-80\" class=\"wp-caption-text\">AMD Phenom X4 65 nm. 4C, 4 L2 de 512 KB y 2 MB L3.<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s cont\u00f3 con claros errores fruto de falta de tiempo de validaci\u00f3n como el famoso <a href=\"http:\/\/lowlevelhardware.blogspot.com.es\/2008\/03\/el-resurgir-de-phenom-el-stepping-b3-y.html\">TLB Bug<\/a>\u00a0o error 298 que lastr\u00f3 su imagen hasta que fue corregido con un nuevo stepping.<\/p>\n<h5><strong>Phenom II 45 nm &#8211; Enero 2009<\/strong><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente lleg\u00f3 Phenom II Deneb fabricado en 45 nm con 6 MB de cach\u00e9 L3. Result\u00f3 menos costoso\u00a0gracias a sus contenidos 258 mm\u00b2 para 758 M transistores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A\u00fan as\u00ed Intel gozaba de ventaja con su Core 2 Quad serie 9000 con dos dies dual core y 2 cach\u00e9s L2 de 6 MB para un total de\u00a0214 mm\u00b2\u00a0(total 12MB L2 y 820 M transistores).<\/p>\n<figure id=\"attachment_88\" aria-describedby=\"caption-attachment-88\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-88 size-full\" title=\"AMD Phenom II X4 45 nm\" src=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Phenom-II-X4-45-nm.jpg\" alt=\"AMD Phenom II X4 45 nm\" width=\"600\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Phenom-II-X4-45-nm.jpg 600w, https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Phenom-II-X4-45-nm.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-88\" class=\"wp-caption-text\">AMD Phenom II X4 45 nm. 4C, 4 L2 de 512 KB y 6 MB L3.<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fue todo lo que Phenom deb\u00eda haber sido en su d\u00eda pero lleg\u00f3 tarde para AMD. Pudo competir con los Core 2 Quad de 45 nm pero &#8230;<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">La competencia del Intel Core i7 Nehalem 45 nm<\/h6>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230; Intel ya ofrec\u00eda por entonces los brutales Core i7 Nehalem 45 nm con Hyper Threading (263 mm\u00b2 y 731 M transistores), sus 8 MB L3 (de baj\u00edsima latencia y un ancho de banda incre\u00edble para la \u00e9poca) y su triple channel DDR3 <a href=\"http:\/\/professionalsat.blogspot.com.es\/2008\/11\/core-i7-anlisis-prestacional-single.html\">asombraban en los benchmarks<\/a>.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">AMD Phenom II fue un excelente procesador. En gama media tuvo un moderado \u00e9xito de ventas y AMD supo conseguir un buen compromiso en el nodo de 45 nm.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">En pocos meses llev\u00f3 al mercado derivativas de 4 y 2 cores sin cach\u00e9 L3 y m\u00e1s tarde una exelente versi\u00f3n de 6 cores (AMD Thuban 45 nm) muy optimizada y r\u00e1pida con los mismo 6 MB L3.<\/p>\n<figure id=\"attachment_87\" aria-describedby=\"caption-attachment-87\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-87 size-full\" title=\"AMD Phenom II X6 45 nm\" src=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Phenom-II-X6-45-nm.jpg\" alt=\"AMD Phenom II X6 45 nm\" width=\"600\" height=\"396\" srcset=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Phenom-II-X6-45-nm.jpg 600w, https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Phenom-II-X6-45-nm.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-87\" class=\"wp-caption-text\">AMD Phenom II X6 45 nm. 4C, 6 L2 de 512 BK y 6 MB L3<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">En este punto, AMD ten\u00eda dos opciones:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Seguir iterando el conocido n\u00facleo Athlon 64, con mejoras incrementales, nuevos nodos de fabricaci\u00f3n y mayor n\u00famero de cores por chip. Esta opci\u00f3n no era tan mala como se puede pensar, pues AMD ten\u00eda una clara ventaja competitiva: el reducid\u00edsimo tama\u00f1o (superficie) de un core Phenom II en 32 nm.<\/li>\n<li>O crear una nueva micro arquitectura.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se eligi\u00f3 el segundo escenario, pero, en lugar de optar como Intel por un dise\u00f1o ancho, paralelo y de alto IPC escogi\u00f3 un dise\u00f1o de alta frecuencia.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><strong>AMD Bulldozer 32 nm, segundo error estrat\u00e9gico &#8211; Octubre 2011<\/strong><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulldozer era\u00a0el camino m\u00e1s complejo, la micro arquitectura Bulldozer 32 nm basada en un &#8216;nuevo&#8217; concepto, el <a href=\"http:\/\/lowlevelhardware.blogspot.com.es\/2010\/08\/intel-core-i7-smt-vs-amd-bulldozer-cmt.html\">CMP<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un dise\u00f1o\u00a0de bajo IPC (instrucciones por ciclo) necesita\u00a0para ser competitivo frecuencias muy superiores a sus hom\u00f3logos de Intel.<\/p>\n<figure id=\"attachment_680\" aria-describedby=\"caption-attachment-680\" style=\"width: 504px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-680 size-full\" title=\"AMD Bulldozer FX 8150. 4 M\u00f3dulos, 8 INT cores, 4 L2 de 2 MB y 8 MB L3\" src=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Bulldozer-32nm.png\" alt=\"AMD Bulldozer 32nm\" width=\"504\" height=\"446\" srcset=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Bulldozer-32nm.png 504w, https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Bulldozer-32nm.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 504px) 85vw, 504px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-680\" class=\"wp-caption-text\">AMD Bulldozer FX 8150. 4 M\u00f3dulos, 8 INT cores, 4 L2 de 2 MB y 8 MB L3<\/figcaption><\/figure>\n<p>AMD Bulldozer FX 8150. 4 M\u00f3dulos, 8 INT cores, 4 L2 de 2 MB y 8 MB L3<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El dise\u00f1o del AMD Bulldozer contaba con varios\u00a0puntos d\u00e9biles muy obvios:<\/p>\n<ul>\n<li>Un\u00a0pipeline de ejecuci\u00f3n que hac\u00eda las prestaciones sufrir enormemente con cada fallo de Branch Prediction.<\/li>\n<li>2 INT cores por m\u00f3dulo compartiendo, casi peleando por la cach\u00e9 L2.<\/li>\n<li>Cada INT core estaba dotado solamente de 2 ALUs de procesamiento de enteros y 2 AGUs frente a las 3 + 3 de Athlon y Phenom o las 4 ALU de Intel.<\/li>\n<li>1 FPU por m\u00f3dulo (FP SMT) compartida para cada 2 INT cores.<\/li>\n<li>Sistema de cach\u00e9s de\u00a0alta latencia con tama\u00f1os L1 y L2 poco l\u00f3gicos:\n<ul>\n<li>L1d de solo\u00a016 KB.<\/li>\n<li>L1i de 64 KB para 2 INT cores con asociatividad de solo 2 v\u00edas.<\/li>\n<li>L2 gigantesca de 2 MB con terribles latencias, casi de L3.<\/li>\n<li>Organizaci\u00f3n muy ineficiente del bus L1 &#8211; L2 mediante WCC (Write Coalescing Cache de 4 KB).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Muy elevada disipaci\u00f3n t\u00e9rmica por dise\u00f1o.<\/li>\n<li>Baja eficiencia IPC single thread por lo &#8216;estrecho&#8217; del dise\u00f1o, solo 2 ALUs por INT core.<\/li>\n<li>Un p\u00e9simo aprovechamiento de su superficie, haciendo que fuese un chip con un coste de producci\u00f3n excesivo,\u00a0315mm\u00b2<span style=\"font-size: 12px;\">,\u00a0<\/span>demasiado para 1.2B de transistores y 32 nm SOI.<\/li>\n<\/ul>\n<h6>Los sue\u00f1os de alta frecuencia de AMD<\/h6>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se dise\u00f1\u00f3 Bulldozer para frecuencias sobre los 5 GHz, un claro\u00a0error de previsi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya en esa \u00e9poca lo apunt\u00e9 los errores de concepto en AMD Bulldozer en numerosos art\u00edculos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulldozer era una apuesta perdida para competir con los dise\u00f1os de alto IPC de Intel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y ocurri\u00f3 lo inevitable, Bulldozer no alcanz\u00f3 su target en frecuencia y se demostr\u00f3 un core realmente lento por ciclo y por core.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y pese a integrar 8 INT cores en los procesadores AMD FX 8150 frente a 4 de los Intel Core i7, los 4 cores de Intel consegu\u00edan casi siempre un mejor rendimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La entonces competencia de Intel, Sandy Bridge 32 nm, estaba a a\u00f1os luz en enteros, gaming, branch prediction y FPU (contaba con proceso AVX de 256 bit).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, Bulldozer se mostr\u00f3 \u00e1vido en consumo\u00a0y ten\u00eda unas disipaciones t\u00e9rmicas que superaron los 140 W efectivos a frecuencias nominales.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><strong>Piledriver. La evoluci\u00f3n de Bulldozer &#8211; Octubre 2012<\/strong><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Ciertamente AMD puso recursos y Bulldozer fue mejorando, El FX 8350 Piledriver aport\u00f3 menor consumo, temperatura y mejores\u00a0prestaciones, pero Intel segu\u00eda lejos&#8230;<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Steamroller, Excavator, Excavator v.2<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">M\u00e1s adelante, en Enero 2014 lleg\u00f3 SteamRoller y posteriormente Excavator, ambos fabricados en 28 nm con un proceso optimizado para la GPU Radeon que integraban y buscando una mayor densidad y menor coste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Tanto SteamRoller como Excavator solo se fabricaron como APUs integrando\u00a02 m\u00f3dulos y 4 INT cores y sin cach\u00e9 L3. Nunca llegaron a procesadores FX de gama alta de 4 m\u00f3dulos con cach\u00e9 L3.<\/p>\n<figure id=\"attachment_89\" aria-describedby=\"caption-attachment-89\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-89 size-full\" title=\"AMD APU de 7\u00aa Generaci\u00f3n 28 nm\" src=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-7Gen-APU-28nm.jpg\" alt=\"AMD APU de 7\u00aa Generaci\u00f3n 28 nm\" width=\"600\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-7Gen-APU-28nm.jpg 600w, https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-7Gen-APU-28nm.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-89\" class=\"wp-caption-text\">AMD APU de 7\u00aa Generaci\u00f3n 28 nm, 2 m\u00f3dulos, 4 INT cores, 2 L2 de 1 MB.<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Optimizados para un mejor IPC, con mayores y mejores cach\u00e9s L1 (pas\u00f3 de 16 KB L1d a 32 KB y de 64 KB L1i 2 way a 96 KB 3 way), mejoras importantes en Branch Prediction y en la FPU que paso de 4 a 3 pipelines.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Todav\u00eda est\u00e1n en el mercado como APUs de sexta y s\u00e9ptima generaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">AMD necesitaba un cambio de mentalidad ciertamente radical y aqu\u00ed es donde llega Zen \/ Ryzen con un dise\u00f1o muy l\u00f3gico y equilibrado.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>AMD Zen \/ Ryzen. Planteamiento.<\/strong><\/h3>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">Un dise\u00f1o &#8216;ancho&#8217; de 4 pipelines de enteros ALU por core con 2 AGUs.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">SMT de 2 v\u00edas por core.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Un esquema de cach\u00e9 con un dise\u00f1o de \u00absentido com\u00fan\u00bb:\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Excelentes L1d 32 KB y L1i 32 KB con altas asociatividades.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Cada core es independiente y tiene su propia L2 de 512 KB, un tama\u00f1o perfecto a mi juicio. (Se pierde el concepto de m\u00f3dulo englobando 2 INT cores, 1 FPU y una L2).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">No me gusta tanto la cache L3 con un dise\u00f1o victim cache (en un segundo art\u00edculo profundizar\u00e9 sobre ello).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Un Branch Prediction del S. XXI.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Unidades de Prefetch modernas.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Soporte de instrucciones FPU AVX 256 bit.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Y numerosas mejoras que lo convierten en un dise\u00f1o actual, balanceado y seguramente muy competitivo.<\/p>\n<h5>Perspectivas AMD Zen &#8211; Ryzen<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">AMD Zen &#8211; Ryzen\u00a0anuncia un incremento IPC del 40% respecto a Excavator v.2 de 28 nm, lo cual es todo un reto pues los actuales procesadores Intel se encuentra cerca de ese rango.<\/p>\n<figure id=\"attachment_90\" aria-describedby=\"caption-attachment-90\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-90 size-full\" title=\"AMD Zen \/ Ryzen 14 nm\" src=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Zen-40-IPC.jpg\" alt=\"AMD Zen \/ Ryzen 14 nm\" width=\"600\" height=\"322\" srcset=\"https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Zen-40-IPC.jpg 600w, https:\/\/www.informaticapremium.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/AMD-Zen-40-IPC.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-90\" class=\"wp-caption-text\">AMD Zen \/ Ryzen 14 nm promete un incremento del 40% en IPC.<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Esto har\u00eda a AMD Zen &#8211; Ryzen competitivo no solo en gamas medias si no en alta gama, con los incrementados m\u00e1rgenes que proporciona.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Conclusiones<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">AMD Zen &#8211; Ryzen integrar\u00e1 controladoras DDR4 en socket\u00a0AM4. Un socket que ser\u00e1 com\u00fan con las APUs basadas en cores Zen \/ Ryzen y tambi\u00e9n con las actuales Excavator v.2 de s\u00e9ptima generaci\u00f3n que ya est\u00e1n a la venta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">AMD pretende hacer de Zen \/ Ryzen un core universal, que vaya chips de muy bajo consumo para ultraport\u00e1tiles, pasando por sobremesa, gama alta y hasta el rango de servidores x86 de alto rendimiento y estaciones de trabajo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Continuar\u00e9 en una segunda entrega explorando ya en detalle la micro arquitectura de la gran promesa: AMD Zen \/ Ryzen 14 nm.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hasta aqu\u00ed otro de mis art\u00edculos en <strong>informaticapremium<\/strong> sobre lo \u00faltimo en <strong>hardware<\/strong>, <strong>sistemas<\/strong>, <strong>almacenamiento<\/strong>, <strong>redes<\/strong>, <strong>programaci\u00f3n<\/strong>, <strong>dise\u00f1o web<\/strong>, <strong>recuperaci\u00f3n de datos<\/strong> y actualidad del mundo de la <strong>t\u00e9cnica<\/strong> y la <strong>inform\u00e1tica<\/strong>. Nos vemos en breve.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Carlos Yus Valero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AMD Zen &#8211; Ryzen, la nueva arquitectura x86 AMD Zen &#8211; Ryzen va a revolucionar el mercado de semiconductores en 2017 con su nueva micro arquitectura fabricada en el proceso de manufactura FinFET de 14 nm. 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