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컴퓨터 / 하드웨어 : 컴퓨터와 하드웨어, 주변기기에 관련된 이야기, 소식, 테스트, 정보를 올리는 게시판입니다.

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조회 수 2224 댓글 17
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참고/링크 https://www.bilibili.com/video/BV1sEd8YBExP/

Go4IcgtbEAAVcV7.jpg

 

어째 생긴 게.... 1CCX 16코어 같단 말이에요? 설마 링 도메인 1개로 16코어 전체를 커버하는 것인지....

 
똑같이 16코어였지만, ZEN4c 시절엔 8코어 2CCX였단 말이에요.
 
11111.png

 

이렇게 사진의 모양만 봐도 16코어랑 32MB가 CCX 2개(16+16)로 나뉘어 있단 것을 알 수 있었는데, 
 
ZEN5c 다이 샷을 보면 아무리 봐도 단일 CCX 같아 보이거든요? 2CCX처럼 뭔가 딱 나뉜 흔적이 안 보입니다.
 
이제까지 인텔 AMD 불문하고 단일 링으로는 링스탑이 12개가 넘어간 적이 단 한 번도 없었습니다.
 
네할렘 EX 이래로 지금까지 쭈우우우우욱 그랬던 걸로 기억하는데요. 혹시 아시는 분 계실까요?
 


  • profile
    title: 병약한토키 2025.04.19 22:10
    코어 배치가 옛날 인텔 보는거 같군요

    CCD당 코어 늘어나니 CCX도 부활했었네요
  • profile
    title: 오타쿠360Ghz      case kill mark: TT CTE700, ssupd meshroom S/D, BQ SB 802 white, CM H500... 2025.04.19 22:27
    뭐... 12개 넘어가도 상관은 없는게... 복잡도가 어쩌구 말은 많이하지만 실상은 캐시 릴레이만 잘 되면 그렇게까지 큰 이슈는 없습니다. 5의 아키텍쳐 자체도 굳이 캐시를 경유하지 않아도 명령어를 패스스루 할 수 있는 구조체기도 해서리... 가장 멀티코어 작업에 수혜를 받는 편이죠 그런 아키텍쳐가 코어 숫자가 이번 작에서 안늘어났으니 얼마나 안타깝겠습니까.
  • ?
    이계인 2025.04.19 23:48
    크롭버전은 16개까지 가네요 일반버전도 12코어 가나요
  • profile
    Moria 2025.04.20 00:54
    링으로 코어를 많이 묶던 인텔을 생각해보면, 단일 링버스 구조에서 코어를 더 많이 집어넣지 못하던 이유는 크게 두가지였죠.

    1. 링버스 레이턴시 증가 2. 감당안되는 발열

    특히 이번 애로우레이크 다이 구조를 보면 인텔의 의도는 열을 최대한 분산시키는데 있음을 알 수 있었습니다.

    AMD의 경우 16코어 집어넣을만 하다고 생각하는게, 1CCX에 16코어를 집어넣어 생기는 레이턴시 보다 2CCD+IF IO로 발생하는 레이턴시가 더 크기때문에 오히려 1CCX가 긍정적이고, 발열의 경우 최신공정으로 어떻게든 해결한다(?)는 마인드라면 시도해봄직 하다고 봅니다.

    다만 다이 하나가 커지면 필연적으로 따라오는 비용증가가 가장 큰 문제로 다가올듯 하네요.
  • ?
    엔실우 2025.04.20 01:09
    그냥 간단하게 메시 엔딩일수도...
  • profile
    류오동      컴알못입니다. 2025.04.21 00:29
    https://x.com/9550pro/status/1913587541082816958

    안그래도 HXL 요 양반은 ZEN5에선 링버스 안 쓴다고 말하긴 하는데..... 근거를 찾을 수 없군요 아직까진.
  • ?
    엔실우 2025.04.21 00:40
    https://sotwe.com/tweet/1913905722045481018?t.co/Pe0FgiFvrf
    이 사람이랑 대화하는거 보니깐 얘기가 더 나오긴 했네요.
  • profile
    류오동      컴알못입니다. 2025.04.21 00:49
    아 메시가 확실한 거 같군요.

    (같은 CCD 내에서) core to core 레이턴시가 이상하게 7950x보다 느려졌다 했는데 이제서야 이유를 알겠네....
  • profile
    title: 정상화Induky      자타공인 암드사랑 정회원입니다 (_ _) 2025.04.20 08:14
    링으로 늘어나는 레이턴시보다 1ccd로 꾸미는게 더 이득이 커서 선택한 것이겠죠??
  • profile
    title: 오타쿠360Ghz      case kill mark: TT CTE700, ssupd meshroom S/D, BQ SB 802 white, CM H500... 2025.04.20 10:24
    ccd 컷을 뒤에서부터 잘라내는 등으로 하면 오히려 레이턴시는 전통적인 방법상 기존보다 늘어날 수 있습니다.
    릴레이 관련해서 4 대비 5에서 크게 개선된 부분이 있어서 이런 행동이 가능한거라, 멀티코어 집약 상황을 가정하고 설계한 5의 어찌보면 본론입니다.
    5나 3d cache 모델보다도 이 쪽이 신규 아키텍쳐 영향이 더 크니까요.
  • profile
    title: 정상화Induky      자타공인 암드사랑 정회원입니다 (_ _) 2025.04.20 10:37
    젠6에서 c코어가 저렇게 ccd당 16코어까지 되면 하이엔드는 8+16까지도 할수 있지 않을까 하는 행복회로도 돌릴 수 있겠네요 ㄷㄷ
  • profile
    title: 오타쿠360Ghz      case kill mark: TT CTE700, ssupd meshroom S/D, BQ SB 802 white, CM H500... 2025.04.20 11:11
    유연하게 넘어갈 자원이 되는지는 다시 봐야할 것 같네요. 이러나 저러나 IF 대역이 꽉찼다는 리포트는 4시절 부터 나오는 중이라, IF 개선이 좀 많이 이뤄져야 8+16이 될 것 같습니다. 현재의 메인스트림 데스크탑 라인업에서는 IF를 3세대 째 동결한 덕분에 서버와 달리 많이 위험합니다.
  • profile
    title: 정상화Induky      자타공인 암드사랑 정회원입니다 (_ _) 2025.04.20 12:19
    IF가 좋긴 했는데 이제는 병목의 요인이 되고있으니 다른 패브릭으로 바꾸던가 성능을 더 끌어올리던가 해야 할거 같네요.
    스트릭스 헤일로처럼 꾸며도 될거 같은데 말이죠.
  • profile
    title: 오타쿠360Ghz      case kill mark: TT CTE700, ssupd meshroom S/D, BQ SB 802 white, CM H500... 2025.04.20 12:30
    스트릭스 헤일로도 근본적으론 SOC간 통신을 IF에 태우는 구조라, 같은걸 써봤자 결과는 같습니다. 노멀 DDR5가 32*4 / 64*2 가변 동작을 보여주고 있기 때문에, 말씀하신건 아키텍쳐적으론 메리트가 없습니다.
    중요한건 IF의 갯수를 늘려주던지 (기본적으로 채널 갯수가 늘어나던지 = 스트릭스 헤일로가 칩당 16, 레인당 2구성이라 native burst word length의 최댓값이 DDR5와 동일 구성으로 구성되어 있기 때문에 32*4로 늘리란 소리) , 이건 HEDT의 영역이니 못하겠다면 단위당 용량을 최소 50% 이상 늘리던지 둘 중 하난 해야합니다.
    개인적으론 arm이 내건 탈출 솔루션이 나쁘지 않다 봅니다.
  • profile
    류오동      컴알못입니다. 2025.04.21 00:29
    뭐 어차피 서버에서만 쓰는 칩이니 레이턴시 x까도 상관 없기는 한데요.

    근데 그렇게 치면 걍 2CCX로 나눠도 딱히 상관이 없지 않나 싶단 말이에요.
  • profile
    title: 정상화Induky      자타공인 암드사랑 정회원입니다 (_ _) 2025.04.21 00:33
    저게 노트북에서도 쓰이기 때문에 얘기는 달라지긴 합니다만
    16코어를 CCD1개로 통합함으로써 얻는 이득이 2개로 레이턴시 챙기는거보다 더 이득일거 같으니 저런 선택을 하겠죠??
  • profile
    title: 오타쿠360Ghz      case kill mark: TT CTE700, ssupd meshroom S/D, BQ SB 802 white, CM H500... 2025.04.21 18:34
    사실 구조체 하나 더 끼는게 전성비는 더 나빠지긴 합니다. 메시로 싱글 노드 구성중이라면 정지전력 컨디션에선 더 유리합니다.


  1. ZEN5c CCD 다이 샷이 공개됐는데요.

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