AMD oznámil špičkové procesory Ryzen AI pro výkon obrazových notebooků další generace.

Pokročilé technologie společnosti Advanced Micro Devices vstupují do nové éry umělé inteligence s procesory Ryzen AI 300 Series

Na významné události Computex 2024 okupovala společnost Advanced Micro Devices (AMD) centrální pódium v technologickém světě prostřednictvím představení svých nových procesorů nové generace Ryzen, označených jako Ryzen AI 300 Series. Tyto procesory představují vývoj od předchozích high-end čipů Ryzen 9 a jsou zaměřeny na úlohy související s umělou inteligencí s precizností.

Nová označení pro optimalizovaný výkon pro úlohy umělé inteligence

Udržuje HX příponu, kterou AMD zavedlo již v roce 2022, tyto čipy již nevyužívají pro označení spotřeby energie. Naopak, HX označuje „krém“ procesorů, ty nejlepší a nejvýkonnější z řady Ryzen AI 300.

Odporné architektury pro zlepšení schopností pro umělou inteligenci

Ryzen AI čipy jsou vybaveny nejnovějšími architekturami AMD: XDNA2 pro neuronový procesor (NPU), RDNA 3.5 pro integrovanou GPU s až 16 výpočetními jednotkami a Zen 5 pro CPU. Procesory Ryzen AI 9 HX 370 a Ryzen AI 9 365 vedou tuto řadu. První z nich disponuje architekturou 12 jader/24 vláken s maximální frekvencí 5,1 GHz s mezipamětí 36 MB a grafickou kartou Radeon 890M, zatímco variantu 10 jader/20 vláken dosahuje maximální frekvence 5,0 GHz s mezipamětí 34 MB a grafickou kartou Radeon 880M.

Oba čipy si stěžují schopnost dosáhnout 50 TOPS (trilión operací za sekundu) prostřednictvím svých NPU, což překonává nabídky konkurence od Qualcommu, Applu a dokonce i předchozích generací AMD.

Odstranění kvantizace pro zvýšení přesnosti

Je použita nová architektura „bloku“ pro zpracování úloh umělé inteligence bez použití kvantizace – metody, která obvykle zvyšuje energetickou účinnost modelů umělé inteligence za cenu přesnosti. Tyto čipy dokážou provádět matematické operace 8-bitové (INT8) a 16-bitové (FP16) bez konverze, což zajišťuje rychlé a přesné zpracování úloh umělé inteligence.

Od července 2024 budou série Ryzen AI 300 výrazně zastoupeny v několika PC CoPilot Plus (notebooky), poprvé spatřeno u Asus Vivobook S 15 a HP OmniBook, jak bylo oznámeno nedávným Microsoft Surface eventem. Modely řízené umělou inteligencí jako MSI Stealth A16 a nová řada od Asusu včetně herních a tvůrčích modelů budou těžit z této pokročilé technologie. Navíc se nejnovější ThinkBook, ThinkPads a série Yoga od Lenova připojí k této revoluci umělé inteligence, oslavujíc vzestup AMD.

**Důležité otázky a odpovědi:**

1. Jaký je význam přípony HX v konvenčním označení řady Ryzen AI 300?
Přípona HX v řadě Ryzen AI 300 již neoznačuje spotřebu energie jako tomu bylo u předchozích generací představených v roce 2022. Nyní se používá k označení nejvýkonnějších a high-end procesorů v řadě.

2. Jaké jsou klíčové komponenty čipů Ryzen AI a jejich role?
Ryzen AI čipy obsahují architektury XDNA2 pro NPU, RDNA 3.5 pro integrovanou GPU a Zen 5 pro CPU. Architektura XDNA2 pohání neuronové zpracování úlohy pro umělou inteligenci, RDNA 3.5 poskytuje vylepšené grafické možnosti a architektura Zen 5 je základem centrální výpočetní schopnosti.

3. Co činí sérii Ryzen AI 300 vhodnou pro úkoly řízené umělou inteligencí?
Série Ryzen AI 300 dodává úžasných 50 TOPS prostřednictvím svých NPU, což předčí konkurenci. Schopnost čipů provádět matematické operace INT8 a FP16 bez kvantizace zajišťuje vysokou přesnost a rychlost pro úlohy umělé inteligence.

**Hlavní výzvy a kontroverze:**

Kompatibilita a optimalizace: S důrazem na schopnosti pro umělou inteligenci je potenciální výzvou zajistit, že pokročilé funkce jsou kompatibilní s existujícími softwarovými ekosystémy a mohou být plně využity vývojáři a koncovými uživateli.

Konkurence na trhu: AMD čelí tvrdé konkurenci od jako Qualcomm, Apple a Intel. Úspěch série Ryzen AI 300 bude záviset na jejím výkonu v porovnání s těmito etablovanými konkurenty.

**Výhody:**

– **Špičkový výkon pro umělou inteligenci:** Schopnosti umělé inteligence předčí konkurenci, což činí tyto procesory atraktivními pro aplikace s vysokou mírou umělé inteligence.
– **Pokročilé architektury:** Integrování nejnovějších architektonických vylepšení poskytuje významný výkonnostní nárůst oproti předchozím generacím.
– **Vysoká přesnost bez kvantizace:** Eliminací potřeby kvantizace udržují čipy vysokou přesnost, která je kritická pro úlohy umělé inteligence.

**Nevýhody:**

– **Potenciální náklady:** Pokročilé technologie často přicházejí s vyššími náklady, což může ovlivnit míru přijetí mezi cenově citlivými spotřebiteli.
– **Teplota a spotřeba energie:** Výkonné čipy, zejména ty bez označené spotřeby energie, mohou vést k vyšší spotřebě energie a tvorbě tepla.

Související odkazy:
– Pro informace o společnosti AMD a její nejnovější zprávy a produkty navštivte AMD.
– Chcete-li se dozvědět více o události Computex, kde byly procesory oznámeny, navštivte Computex Taipei.
– Pro aktualizace o počítačích řízených umělou inteligencí a noteboocích Copilot Plus, prozkoumejte stránky Asus a HP.

The source of the article is from the blog foodnext.nl

Privacy policy
Contact