
(图片来源:AMD)
尽管Ryzen 7 5800X3D已上市四年,但它仍然是AM4平台上的最佳游戏CPU之一。若AMD当年推出了Ryzen 9 5900X3D,它无疑会成为强劲的竞争对手。如今,多年过去,Ryzen 9 5900X3D的工程样品在中国Chiphell论坛上亮相,让我们得以一窥这款可能成为游戏与生产力领域佼佼者的12核芯片的风采。

(图片来源:Tom's Hardware)
Ryzen 9 5900X3D之所以引人关注,是因为我们早已知晓它的存在。AMD在2021年Computex展会上就展示过这款“12核3D Chiplet原型”。当时,芯片制造商宣称,与常规Ryzen 9 5900X相比,该原型在平均游戏性能上提升了高达15%,且两款处理器的频率均固定在4 GHz。
Chiphell用户曝光的Ryzen 9 5900X3D工程样品(型号:100-000000652-20_48/32_Y)显示,其L3缓存容量高达128MB,是标准Ryzen 9 5900X的两倍。这是通过在芯片内部的两个核心复合芯片(CCD)之一上集成64MB的3D V-Cache实现的。CPU-Z截图还显示,其时钟速度为4,649 MHz,这很可能是加速时钟速度。若四舍五入至4.7 GHz,则Ryzen 9 5900X3D的加速时钟仅比Ryzen 9 5900X低100 MHz。
有趣的是,128MB配置只是AMD众多实验方案之一。在参观AMD实验室时,Gamers Nexus发现了一款配备惊人192MB L3缓存的12核Zen 3芯片。这是一款在两个CCD上都配备了64MB 3D V-Cache的Ryzen 9 5900X变种。另一款16核Zen 3芯片也采用了类似的192MB L3配置,若上市,很可能是Ryzen 9 5950X3D。
处理器 |
架构/代号 |
平台 |
核心/线程 |
基础/加速时钟(GHz) |
L2缓存(MB) |
L3缓存(MB) |
TDP(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5950X3D(推测) |
Zen 3/Vermeer |
AM4 |
16/32 |
?/? |
8 |
192 |
? |
Ryzen 9 5950X |
Zen 3/Vermeer |
AM4 |
16/32 |
3.4/4.9 |
8 |
64 |
105 |
Ryzen 9 5900X3D(AMD设想) |
Zen 3/Vermeer |
AM4 |
12/24 |
?/? |
6 |
192 |
? |
Ryzen 9 5900X3D(Chiphell曝光) |
Zen 3/Vermeer |
AM4 |
12/24 |
?/? |
6 |
128 |
105 |
Ryzen 9 5900X |
Zen 3/Vermeer |
AM4 |
12/24 |
3.7/4.8 |
6 |
64 |
105 |
Ryzen 7 5800X3D |
Zen 3/Vermeer |
AM4 |
8/16 |
3.4/4.5 |
4 |
96 |
105 |
这些早期的12核和16核Zen 3 X3D原型为后来的Ryzen 7 5800X3D铺平了道路,这款处理器多年来一直是游戏领域的佼佼者。AMD最终选择非对称设计的决定,对于游戏而言无疑是明智之举。像Ryzen 7 5800X3D这样的八核芯片,不仅提供了出色的游戏性能,还避免了在两个CCD上堆叠3D V-Cache时可能出现的跨芯片延迟问题。
尽管AMD最初并未为其12核和16核Zen 3芯片配备3D V-Cache,但最终在Zen 4及更高版本上实现了这一技术,推出了Ryzen 9 7900X3D、Ryzen 9 7950X3D,以及最近的Ryzen 9 9900X3D和Ryzen 9 9950X3D,甚至还有顶级的Ryzen 9 9950X3D2。
双堆栈配置对于生产力工作负载而言大有裨益,但对游戏性能的提升却相对有限。在两个CCD上都配备3D V-Cache,意味着要面对跨芯片延迟以及因热和功率限制导致的较低时钟速度,这对游戏性能极为不利。我们的CPU性能层级结构清晰地反映了这一点:例如,Ryzen 9 9900X3D(12核,128MB L3)在游戏性能上就不及Ryzen 7 9800X3D(8核,96MB L3)。又如,Ryzen 9 9950X3D(16核,192MB L3)提供的游戏性能与Ryzen 7 9800X3D相差无几。
AMD深知游戏玩家的需求,八核单CCD设计正是游戏所需的理想方案。这一成功公式在Ryzen 7 5800X3D以及随后的Ryzen 7 7800X3D和Ryzen 7 9800X3D中得到了完美体现,这些芯片为高端游戏处理器树立了新的标杆。

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