AMD применяет необычный подход в грядущих процессорах Zen 6, представляя новый тип низкопотребляющих ядер, собранных из частей нескольких прошлых архитектур Zen вместо единой конструкции.
Изменение обнаружилось в недавнем патче ядра Linux, который показывает, как система идентифицирует и управляет этими ядрами.
Патч ясно указывает, что низкопотребляющие ядра достаточно отличаются, чтобы заслужить собственную классификацию, а не группироваться с существующими компактными "C"-ядрами AMD. В заметках отмечается, что системе нужен способ корректно распознавать эти ядра в пользовательском пространстве, поскольку сейчас они отображаются как "unknown" в топологии процессора.
Также указано, что на поддерживаемых чипах AMD и Hygon эти ядра должны масштабировать производительность через amd_get_highest_perf() вместо фиксированного предела CPPC_HIGHEST_PERF_PERFORMANCE, приводя их в соответствие с тем, как управляются существующие энергоэффективные ядра.
https://x.com/InstLatX64/status/2082531025012343182
Особенно выделяется то, как устроены эти ядра. Анализ от инсайдера InstLatX64 указывает на гибридный дизайн, объединяющий несколько поколений Zen. По сообщениям, конфигурация включает набор инструкций Zen 6, микроархитектуру Zen 5, блок вычислений с плавающей запятой Zen 4, кэш L2 от Zen 3 и кэш L3 от Zen 2.
Вместо проектирования низкопотребляющего ядра с нуля AMD, судя по всему, использует и комбинирует существующие компоненты. Такой подход "смешать и сопоставить" говорит о стремлении повысить эффективность, удерживая время разработки и сложность под контролем.
Эти ядра расположатся рядом с текущими производительными и энергоэффективными ядрами AMD, создавая трёхуровневую схему. Производительные ядра обрабатывают высокочастотные нагрузки, а энергоэффективные меньше по размеру и настроены на пониженное энергопотребление.
Новые низкопотребляющие ядра идут дальше, ориентируясь на очень лёгкие задачи, где приоритет отдаётся минимизации потребления энергии. В этом смысле они ближе по назначению к низкопотребляющим энергоэффективным ядрам Intel, хотя дизайн AMD устроен иначе.
Потенциальная выгода яснее в мобильных гаджетах. Ноутбуки и игровые портативки смогут перекладывать лёгкие задачи на эти ядра, снижая общее энергопотребление. Это способно продлить время автономной работы и позволить системам выполнять определённые процессы всего при нескольких ваттах.
Насколько велика будет разница, во многом зависит от того, насколько хорошо софт сумеет управлять и распределять нагрузки между разными типами ядер. AMD пока не поделилась данными о производительности или эффективности этих ядер, и неясно, как смешанная архитектура покажет себя под реальными нагрузками.
Это развитие происходит на фоне выпуска AMD серверных чипов Zen 6, а десктопные версии ожидаются позже в этом году. При этом более широкий рынок может усложнить ситуацию, ведь поставки ПК снижаются, а рост цен на память, частично вызванный спросом со стороны ИИ, поднимает стоимость систем.
AMD раскрыла план развития процессоров до 2028 года – Zen 7 Florence и Zen 8 Ravenna уже в разработке
Это особенно важно в ноутбуках и портативках, где апгрейд процессора обычно означает замену всего девайса. Даже если AMD обеспечит лучшую эффективность, распространение может оказаться ограниченным, если покупатели повременят с новым железом.
Идея сборки ядра из смеси проверенных частей знаменует заметную смену направления. Вместо растягивания одной архитектуры на все сценарии AMD выделяет более специализированные роли для разных типов ядер, что может дать компании больше гибкости в проектировании чипов для энергочувствительных гаджетов.











