AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX: tutte le specifiche dei modelli in arrivo a ottobre

AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX: tutte le specifiche dei modelli in arrivo a ottobre

Wccftech sarebbe entrata in possesso di tutte le informazioni sulla nuova gamma di processori Ryzen Threadripper Pro di AMD. Il rilascio sarebbe confermato per il 19 ottobre, ma per il momento mancano ancora i prezzi.

di pubblicata il , alle 11:03 nel canale Processori
AMDRyzenZenThreadripper
 

Wccftech sarebbe entrata in possesso di tutte le specifiche dei nuovi processori AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX. Le ultime informazioni condivise dalla testata confermano la presenza di un modello da 96 core e la disponibilità il 19 ottobre, ma non viene fatta menzione dei prezzi.

Partiamo quindi dal modello top di gamma, il Threadripper Pro 7995WX che offrirebbe 96 core Zen 4 con una frequenza di base pari a 2,5 GHz e un boost clock di 5,15 GHz. Si tratta dell'unica SKU davvero nuovo che rispetto al top di gamma di precedente generazione, il Threadripper Pro 5995WX, offre il 50% in più di core e un aumento delle frequenze di circa il 14%. Naturalmente, è anche la CPU con la cache L3 più grande che raggiunge i 384 MB.

Il Threadripper Pro 7985WX, invece, rappresenta sostanzialmente un aggiornamento del 5995WX con i suoi 64 core a una frequenza di base pari a 3,2 GHz e una boost clock di 5,35 GHz che caratterizza l'intera gamma. I modelli Threadripper Pro 7975WX e Treadripper Pro 7965WX, infatti, operano rispettivamente a 4 e 4,2 GHz di base, ma entrambi mantengono il boost clock di 5,35 GHz. Il primo dispone di una configurazione a 32 core, mentre il secondo a 24 core. La cache è di 256 MB per il 7985WX, 128 MB per il 7975WX e 96 MB per il 7965WX.

L'elenco include anche due soluzioni entry-level, i Threadripper Pro 7955WX e Threadripper Pro 7945WX in configurazioni rispettivamente di 16 e 12 core. In questo caso i clock di base raggiungono i 4,5/4,7 GHz, ma le frequenze di boost si fermano comunque a 5,35 GHz.

Naturalmente, tutte le soluzioni sfruttano il socket TRX50, ma pare che i produttori rilasceranno le loro schede madri solo a novembre, il che significa che per gli utenti DIY le CPU saranno accessibili con circa un mese di ritardo rispetto alle soluzioni preassemblate. In ogni caso, a seconda del modello scelto, i professionisti otterranno dalle 64 alle 128 linee PCIe 5.0. Tutte le motherboard inoltre, supporteranno le memorie fino alle DDR5-5200 nel caso dei modelli top di gamma. Il TDP è pari a 350 W per tutta la gamma, ovvero 70 W in più rispetto alla precedente generazione.

28 Commenti
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Rubberick12 Ottobre 2023, 11:22 #1
allora... 350W di tdp non sono pochi, spero gran parte di quell'energia sia assorbita dai calcoli e non dissipata in calore...

mi domando se a questo punto è fattibile raffreddarli ad aria

la cache enorme... tra un po' arriveremo a mezzo gb o un gb di cache L3...

dav1deser12 Ottobre 2023, 11:33 #2
Tutta l'energia elettrica usata da un processore finisce in calore. Un calcolo non è qualcosa di fisico che può contenere dell'energia.
Opteranium12 Ottobre 2023, 11:41 #3
Originariamente inviato da: dav1deser
Tutta l'energia elettrica usata da un processore finisce in calore. Un calcolo non è qualcosa di fisico che può contenere dell'energia.

direi proprio di no, altrimenti non si chiamerebbero processori ma termosifoni.
Una quota dell'energia è spesa per produrre lavoro utile (il calcolo) e il resto è disperso, com'è ovvio.
Poi quali siano le proporzioni non saprei
dav1deser12 Ottobre 2023, 11:47 #4
Originariamente inviato da: Opteranium
direi proprio di no, altrimenti non si chiamerebbero processori ma termosifoni.
Una quota dell'energia è spesa per produrre lavoro utile (il calcolo) e il resto è disperso, com'è ovvio.
Poi quali siano le proporzioni non saprei


Fisicamente parlando Lavoro = Forza * spostamento. Spiegami un processore cosa sposta fisicamente? E questa energia che è andata nei calcoli poi dove finisce? In cosa viene conservata? Ti ricordo che uno dei concetti base della fisica è che l'energia non si crea e non si distrugge.
Opteranium12 Ottobre 2023, 11:52 #5
Originariamente inviato da: dav1deser
Fisicamente parlando Lavoro = Forza * spostamento. Spiegami un processore cosa sposta fisicamente? E questa energia che è andata nei calcoli poi dove finisce? In cosa viene conservata? Ti ricordo che uno dei concetti base della fisica è che l'energia non si crea e non si distrugge.

non esiste solo il lavoro "fisico", la termodinamica considera anche l'entropia e banalmente ridurre l'entropia da una parte rispetto a un'altra è equiparabile a un lavoro.
Fare un calcolo, così come salvare un file su un disco significa modificare l'entropia localmente, perché stai dando ordine alla casualità dei bit, il che costa energia.
Anche a occhio, se davvero un processore consumasse TUTTA l'energia solo per produrre calore, ripeto, si chiamerebbe stufa.

EDIT e se proprio vuoi immaginarti un lavoro di spostamento, quelli che vengono mossi sono gli elettroni nei circuiti
dav1deser12 Ottobre 2023, 12:03 #6
Originariamente inviato da: Opteranium
non esiste solo il lavoro "fisico", la termodinamica considera anche l'entropia e banalmente ridurre l'entropia da una parte rispetto a un'altra è equiparabile a un lavoro.
Fare un calcolo, così come salvare un file su un disco significa modificare l'entropia localmente, perché stai dando ordine alla casualità dei bit, il che costa energia.
Anche a occhio, se davvero un processore consumasse TUTTA l'energia solo per produrre calore, ripeto, si chiamerebbe stufa.


E in che modo fare un calcolo riduce l'entropia? Se giochi ad un videogioco, tutti i calcoli fatti da CPU e GPU dove vanno a finire? E quindi la relativa energia che fine fa?

Poi io posso far fare un calcolo banale ad un CPU, tipo 1-1, e fargli salvare il risultato sull'hard disk, oppure fare un calcolo molto più complicato per ottenere lo stesso risultato, tutti questi calcoli mi fanno usare più energia, che poi che fine fa? Se il risultato è lo stesso la riduzione di entropia è la stessa, no?

Quello che fa una CPU è niente meno che mettere una mano sotto un flusso d'acqua, se non metti la mano l'acqua finisce qui, se metti la mano, devi il flusso e l'acqua finisce lì, ma una volta che l'acqua è a terra l'energia dispersa nell'ambiente è la stessa, siamo noi a dire di aver bagnato una piastrella piuttosto che un'altra (ricaviamo un'informazione a cui potremmo anche dare un valore matematico, tipo piastrella 1 bagnata = 0, piastrella 2 = 1). Ma per l'universo, il risultato è uguale, e l'energia dispersa non è cambiata.
dav1deser12 Ottobre 2023, 12:05 #7
Originariamente inviato da: Opteranium
EDIT e se proprio vuoi immaginarti un lavoro di spostamento, quelli che vengono mossi sono gli elettroni nei circuiti


Immaginavo l'avresti detto, ma quello spostamento è dovuto alla riduzione di energia potenziale degli elettroni, è la ragione per cui una CPU consuma corrente, non è una ragione per cui la mantiene, anche perché quegli elettroni poi escono dalla CPU, e tornano alla presa di corrente.
Opteranium12 Ottobre 2023, 12:24 #8
Originariamente inviato da: dav1deser
E in che modo fare un calcolo riduce l'entropia? Se giochi ad un videogioco, tutti i calcoli fatti da CPU e GPU dove vanno a finire? E quindi la relativa energia che fine fa?

Poi io posso far fare un calcolo banale ad un CPU, tipo 1-1, e fargli salvare il risultato sull'hard disk, oppure fare un calcolo molto più complicato per ottenere lo stesso risultato, tutti questi calcoli mi fanno usare più energia, che poi che fine fa? Se il risultato è lo stesso la riduzione di entropia è la stessa, no?

Quello che fa una CPU è niente meno che mettere una mano sotto un flusso d'acqua, se non metti la mano l'acqua finisce qui, se metti la mano, devi il flusso e l'acqua finisce lì, ma una volta che l'acqua è a terra l'energia dispersa nell'ambiente è la stessa, siamo noi a dire di aver bagnato una piastrella piuttosto che un'altra (ricaviamo un'informazione a cui potremmo anche dare un valore matematico, tipo piastrella 1 bagnata = 0, piastrella 2 = 1). Ma per l'universo, il risultato è uguale, e l'energia dispersa non è cambiata.

faccio un ultimo tentativo, poi abbandono perché non mi sembri capace di comprendere.
Il totale dell'energia non cambia, è come la utilizzi che cambia. Una stufa o un falò non produce lavoro perché usa TUTTA l'energia per generare calore, cioè disordine.
Un processore o qualsiasi altra cosa che produce lavoro (quindi la totalità dei nostri strumenti, inclusi noi stessi, animali e piante in quanto esseri viventi) usa PARTE dell'energia per il lavoro, quindi per mantenere un sistema ordinato oppure per muovere quel sistema, e il resto lo perde in calore.
dav1deser12 Ottobre 2023, 12:31 #9
Originariamente inviato da: Opteranium
faccio un ultimo tentativo, poi abbandono perché non mi sembri capace di comprendere.
Il totale dell'energia non cambia, è come la utilizzi che cambia. Una stufa o un falò non produce lavoro perché usa TUTTA l'energia per generare calore, cioè disordine.
Un processore o qualsiasi altra cosa che produce lavoro (quindi la totalità dei nostri strumenti, inclusi noi stessi, animali e piante in quanto esseri viventi) usa PARTE dell'energia per il lavoro, quindi per mantenere un sistema ordinato oppure per muovere quel sistema, e il resto lo perde in calore.


https://www.pugetsystems.com/labs/a...Efficiency-511/

for all intents and purposes a PC and space heater will output the same amount of heat when drawing the same amount of wattage from a wall outlet.


Spiegami giocare ad un videogioco cosa fa all'entropia dell'universo. Guardare un film, o scrivere un appunto in blocco note. Le informazioni non contengono materiale o energia, sono qualcosa a cui i nostri cervelli danno un significato, ma per l'universo non contano nulla. Comunque anche io la pianto qui visto che evidentemente non ti interessa la fisica di base.
Opteranium12 Ottobre 2023, 13:01 #10
Addio, vivi nella tua ignoranza

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