Представянето на високопроизводителната Zen микроархитектура или AMD беше празнувано религиозно по улиците на Intel. Преглед и тестване на инженерния дизайн на процесора с микроархитектура AMD Zen

На срещата си тази година AMD помоли няколко представители на пресата и анализатори да дойдат и да обсъдят предстоящото ниво на Zen данни. В тази част обсъждаме съобщенията за микроархитектурата, които са направени, и също така разглеждаме как се сравнява с предишните поколения на основните проекти на AMD.

AMD Zen

Прогнозиране, декодиране, chergi и vikonannya

Благодаря ви за всичко, нека да преминем направо към блоковата диаграма, както е показано:

Ако се съсредоточим само отляво, за да започнем, можем да навлезем в повече подробности за микроархитектурата на високо ниво, включително основни кешове, новото включване на op-cache, някои подробности за декодери и диспечери, планировчици, порт и запазване на собственост на дома. Няколко слайда по-късно в презентацията ще говорим за пропускателната способност на кеша.

На първо място, една от големите иновации в най-новите архитектури на микроархитектурата на AMD е наличието на микро-операционен кеш (вероятно може да имате предвид, че трябва да говорим за тези, които означават микро операция, която създава малък измамник). Дизайнът на Bulldozer на AMD е без кеш, разчитайки в голяма степен на него, за да изтегли части от други кешове, за да реализира микрооперации, с които често се злоупотребява. Intel е внедрила подобна собственост върху дома за няколко поколения с голям ефект (техните действия станаха основният източник на Conroe), така че е обещаващо AMD да постигне това тук. Не бяхме информирани за мащаба на този буфер и AMD може да предостави тази информация след час.

Въпреки факта, че „по-задълбочено прехвърляне на ядра“ е толкова маловажно, колкото звучи, AMD все още не е пуснала декодиращите устройства в Zen, но е посочила, че те могат да декодират няколко команди на цикъл, които да бъдат въведени в операции. Между другото, с помощта на op-cache можете да доставите 6 операции/цикъл за планиращите. Причината, поради която дяволът може да зарежда повече на цикъл, е, че декодерът може да издаде инструкция, която след това консумира два микрооператора (което ще опрости присвояването на команди и микрооперации). Това е не по-малко вярно, но тази микрооперация помага да се захранват цели сегменти с плаващия процесор. За разлика от Intel, който избира комбинация от планери за INT/FP, AMD признава, че в този момент ще загуби вонята на своите планери.

От страната INT на ядрото ще има ALU операции, както и AGU/съхранение и операции за съхранение. Устройствата за придобиване/запаметяване могат да съхраняват 2 16-байтови придобивания и едно 16-байтово съхраняване на цикъл, на 32 KB 8-посочно, набирайки свързания L1 запис в кеша за данни. AMD очевидно изгради кеша за запис на шлюза, а не кеша за запис, който използвахме в Bulldozer, който беше отговорен за много часове бездействие в кодовете на песните. AMD също така заявява, че оборудването/магазините ще намалят запушването на кеша, но не обяснява какво е причинило вонята.

FP страната на ядрото осигурява два порта с множество портове и два ADD порта, които могат да прехвърлят две комбинирани FMAC операции или една 256-битова AVX на цикъл. p align="justify"> Комбинацията от INT и FP сегменти означава, че AMD избира широко ядро ​​и иска да увеличи максимално количеството паралелизъм на ниво инструкции. Колко се съхранява в кеш памети и буфери за пренареждане - в момента не са дадени реални данни за буферите, освен че в ядрата ще има наличен по-голям планировчик на команди + 75% за операции за подреждане и + 50% по-широко захранване за потенциал възможности за пропускателна способност. Според други умове по-широките ядра позволяват на AMD едновременно да използва голям брой нишки, за да намали потенциално броя на нишките с линейно и естествено ниско IPC ниво.

Кратко описание на архитектурата

Характеристики на микроархитектурата:

  • две нишки на ядро;
  • 8 MB кеш памет от трето ниво;
  • Кеш паметта от друго ниво е силно унифицирана;
  • кеш на декодирани инструкции;
  • два блока със стандарт за криптиране AES за сигурна сигурност;
  • Високоефективни FinFET транзистори (14 нанометра) Всички представители на AMD Zen процесори ще бъдат съвместими с дънни платки, които поддържат сокет AM4

Поривняня

AMD Zen инженерен образ с еднакъв процесор Intel Broadwell -E Core i7-6900K, завършващ рендиране в програмата за 3D моделиране Blender при 2% по-високи от същите честоти на двата процесора (3 GHz, който също има променена базова честота за i7 69 00k).

Напишете коментар за статията "Дзен (микроархитектура)"

Бележки

Posilannya

  • /AMD (английски)

Урок, който характеризира дзен (микроархитектура)

Графинята огледа разрушенията няколко пъти по време на службата, с искрящи очи, осъждайки дъщеря си и молейки се на Бог да й помогне.
Невероятно, но по средата, а не по реда на службата, който Наташа добре знаеше, човекът зае пейката, същата, на която се четеха молитвите на третия ден, и я постави пред царските двери. Първосвещеникът застана до своя пурпурен оксамитен череп, оправи косата си и застана здраво на колене. Всички правеха същото и се чудеха един по един. Имаше цяла молитва, нежно отхвърлена от Синода, молитва за реда на Русия пред лицето на врага.
- „Господи, Боже на силите, Боже на нашето спасение“, каза свещеникът с онзи ясен, неписан и сладък глас, който може да се прочете само от духовни славянски четива и който има такова чудотворно въздействие върху руското сърце. - Господи Боже на Силите, Боже на нашето спасение! Погледнете смирения си народ в милосърдие и щедрост и се почувствайте човечно, и се смилите, и се смилите над нас. Оста на врага е да унищожи земята ви и да остави целия свят празен, въстанете срещу нас. всички беззаконни хора се събраха да разрушат вашата църква, да разграбят вашия почтен Ерусалим, на вашия хан Русия: да осквернят вашите храмове, да изкопаят вашите съкровища и да приготвят нашата светиня. Ти, Господи, искаш ли грешниците да се хвалят? Doki vikoristovvati незаконен vlad?
Владико, Боже мой! Почувствайте ни, защо ви се молим: да почетете с вашата власт благочестивия, автократичен велик суверен на нашия император Александър Павлович; помнете истината за неговата доброта, дайте му за неговата доброта, той ще спаси вашата Кохания Израел. Благослови го заради него и възстанови реда му; Установете своето царство с вашето всемогъщо право и ми позволете да победя враговете ви, като Мойсей срещу Амалик, Гедеон срещу Мадиам и Давид срещу Голиат. Погрижете се за живота си; сложете медения лук върху месата, които са в ръцете ви, и ги разбийте със сила на вашето хъски. Вземете бронята и щита и ни се изправете на помощ, нека не бъдем опозорени и опозорени от злото, което ни идва, нека те бъдат в лицето на вярна армия, защото барутът е в лицето на вятъра, и вашият силен ангел, нека не бъдат изобразени и осквернени; Да дойде при тях мрежата, която не познават, и уловът им, който е скрит на юг, да не стигнат при тях; Нека не паднем под нозете на твоите слуги и нека нашата Вити бъде потъпкана. Бог! Не е възможно да растете в изобилие и в малки; Ти си Бог, дано хората не могат да те победят.
Боже нашите бащи! Помни Твоята щедрост и милост, която е същността на целия свят: не ни отхвърляй от лицето Си, горди с нашата низост, но се смили над нас с Твоята голяма милост и с безличието на Твоята щедрост и беззаконие и нашите грехове. Създай чисто сърце в нас и прав дух в утробата ни; Почитай всички ни с вяра в теб, утвърди надеждата ни, вдъхнови ни с истинска любов един по един, дай ни индивидуална самоправедност, за да получим това, което си дал на нас и на баща ни, забрани жезъла на безбожният трябва да се изкачи до жребчето на осветените.

Днес е същият повод, когато в уводната част на статията могат да бъдат написани хиляди думи. Все пак се оказва, че Ryzen е най-обещаващият x86 процесор за последните пет години, което също е от голямо значение за посоката на индустрията за персонални компютри в близко бъдеще. Въпреки това можете да ни чуете да говорим малко за това колко популярен е новият продукт и как би било добре, ако пълноценната конкуренция се върне на пазара на процесори. Така че няма да оставяме повече подробности за по-късно, но нека да преминем към техническите подробности и след това към тестовете.

Тези, които са ядосани (или по-скоро не са ядосани) за Ryzen 7 1800X, наистина искате да отпишете сложността на платформата. Срещнахме големи трудности при постигането на стабилна работа на този процесор при честоти, които леко надвишават номиналните стойности. Прогресът на овърклок с честота е още по-бавен и е още по-трудно да се повиши напрежението V CORE поради факта, че то вече надвишава 1,4 V в номиналния диапазон, а също така „ходи“ много в широки диапазони, това е страшно.

Стабилният максимум, който може да бъде достигнат, става над 4.0 GHz. Процесорът не използва по-високи честоти. Системата беше мащабирана до честота от 4,25 GHz, но беше жалко, че не работи. За да проверим, използвахме помощната програма Prime 95 на 10/28 и тя успя да срине системата само за няколко минути, тъй като честотата беше зададена на 4,05 GHz.

Ryzen 7 1800X на 4,0 GHz обаче предизвикваше много безпокойство. Първо, за да може системата да премине тестовете за стабилност, напрежението на процесора беше повишено до 1,55 V. Ако 14-nm чипът е проектиран да работи при такова напрежение, не водете до влошаване на кристала на проводника съмнения. Освен това, когато кожата беше претоварена, дънната платка лаеше поради опасното прехвърляне на напрежението на процесора.

С други думи, температурата на процесора, който работи с такъв овърклок, който изглежда като вграден сензор, излезе извън мащаба над 100 градуса, независимо от факта, че за охлаждане в предишните ни изследвания, продуктивният охладител Noctua Използван е NH-U14S. Нямаше нужда от тръс, но температури близки до 105 градуса за безопасно загряване не са много сходни. Особено забележителен е фактът, че чипът на процесора Ryzen е запоен към проводниковия кристал, а не е поставен върху паста, както при конкурентните LGA1151 процесори.

В резултат на това овърклокването на Ryzen 7 1800X може да доведе до увеличаване на честотата с 8-10 вата в сравнение с номиналната. Такъв скромен резултат не ни позволява да надхвърлим честотите на турбо режима, но безопасността на такова скромно изместване на честотата в контекста на постоянно въртене на системата е под голяма мощност. Струва си да се отбележи, че потенциалът за овърклок на новите процесори на AMD е изключително нисък и тук Ryzen губи от конкурентните процесори. Например, същият Core i7-6900K ще има номинална честота от 20-25 вата и, когато се охлади, ще вземе лентата от 4,2 GHz, което е извън границите на възможностите за Ryzen 7 1800X.

Все още обаче има малко надежда, че причината за такова страдание при овърклок е „горещината“ на платформата. Например самата AMD беше много по-различна преди овърклокването. Очевидно, преди съобщението на представителите на компанията, новите им 14-nm процесори ще бъдат пуснати, когато се охладят до 4,2-4,3 GHz с напрежение около 1,45 V. Нашите доказателства все още са категорично прости. Няма проблеми, но все още има надеждата за подобряване на ситуацията все още ще бъде загубена. Така че ще се върнем към овърклокването на процесора в предстоящите статии.

Експериментите с овърклок на подсистемата на паметта Ryzen не помогнаха с оптимизъм. Максималният режим DDR4, който ви позволява да инсталирате контролера на паметта Ryzen 7, без да увеличавате честотата на BCLK, е DDR4-3200. Но в режим DDR4-2933 този процесор не работи с никакви модули. Например комплект от 2 x 8 GB DDR4-3200 Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16, който е победител в тестовете на системите на Intel, работи на система Socket AM4 с Ryzen 7 1800X или в режим DDR4-2400.

Всъщност AMD ни даде друг, подобен набор от подобно оборудване, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15. Бяхме лицензирани за честотата DDR4-3000 и с нея успяхме да проведем всички тестове в режим DDR4-2933. Въпреки това, всички опити да се разбере как да се работи с по-висока скорост се провалиха. С други думи, докато ситуацията изглежда така, за да работи подсистемата на паметта Ryzen на високи честоти, ще ви трябват специални „допълнителни“ модули. Въпреки това, няма надежда, че BIOS оптимизацията на дънните платки скоро ще може да помогне.

В допълнение към горното, трябва да знаете за специалната помощна програма AMD Ryzen Master, която инженерите на компанията пуснаха за управление на овърклокването на нови процесори от операционната система. Въпреки това е много жалко, че резултатите от овърклок не могат да бъдат боядисани и допълнително допринасят за опростяването на този процес, позволявайки в някои ситуации да се направи без постоянно нулиране и внимателен избор на настройки в средата на BIOS.

Освен това наборът от възможности на AMD Ryzen Master е ограничен. Той също така ви позволява да промените честотата на процесорните ядра, напрежение VЯДРО , както и честота и времена на паметта. Освен това, често след промяна на параметрите, рестартирането на системата все още е необходимо, за да ги възстановите правилно. Освен това, докато помощната програма е в бета състояние, редица параметри поддържат това и някои не се появяват в бъдеще. Така че ще бъде възможно да се възползвате напълно от него само след като всички недостатъци и недостатъци бъдат коригирани от дистрибуторите.

Както вече разбрахте, това е шега, но вече можем да предположим, че AMD довършва думите и резултатите от крайния израз няма да се различават много от посочените в прегледа и всички слайдове са автентични, тогава A MD има правилно цена от 40% IPS за AMD Zen, изравнена от предишните поколения.

Разбира се, кой знае, че като част от големи изложения има затворени презентации на нови продукти, където не се допускат всички гости, а само заявените. Един от тях на CeBIT 2016 беше организиран от AMD, която демонстрира своите нови продукти пред ключови партньори и инвеститори. Както ни казаха, един от прътите на тази затворена презентация стана инженерният образ на нов настолен процесор с 14-nm микроархитектура. Вярваме, че в рамките на предстоящия Computex 2016 AMD определено ще може да демонстрира пълноценен краен продукт.

Следователно, ако бяхме помолени да предоставим всички наши точни тестове и в продължение на няколко години да организираме инженерния дизайн на процесора AMD Zen за тестване (въпреки че бихме искали да имаме предвид), тогава не получихме никакви резултати от теста - даже ок наистина уникален. Този обмен се оказа доста мек: не показвайте шлюза на самия процесор и дънната платка, която се тества, а също така не се опитвайте да извършвате овърклок. В противен случай нямаше пречки пред тестовете за сравнение.

Традиционно нашето ревю на процесора започва с неговата спецификация и кратък анализ на иновациите, които се случват около новото поколение. Понастоящем спецификационната таблица се основава само на предоставената ни информация, а поглед върху микроархитектурата се основава на малкото информация, която намерихме в Интернет, включително Barvista и алтернативна презентация от AMD Zen, която все още не е готова от AMD. Хей, да започваме.

Спецификация:

AMD Zen инженерно предизвикателство

Пазарен сегмент

Настолни системи

Процесорът стана

Виробница технически процес, нм

Микроархитектура

Брой физически ядра/потоци

Номинална тактова честота, MHz

L1 кеш

Невидим

L2 кеш, KB

L3 кеш, MB

Подобрена RAM

DDR4-2400 MHz

Индикатор TDP, W

SMT срещу SMT: обърнати към класически

Ако проследите развитието на ситуацията на пазара на традиционни процесори през последните 12 години, можете да видите, че повратна точка настъпи през другото тримесечие на 2006 г. След първите пазарни резултати AMD се покачи до 48,4%, докато Intel падна до 51,6%. И тогава Intel представи своята успешна и известна микроархитектура Intel Core, чийто напредък й позволява да доминира на пазара на традиционни компютърни системи. Производителността на AMD беше добра по това време, но микроархитектурата AMD K8 все още не беше достатъчно конкурентна. През пролетта на 2007 г. беше пусната микроархитектурата AMD K10, но това не позволи на AMD да удвои предишните си позиции. Работата вече беше в разгара си по актуализациите - AMD Bulldozer, който щеше да отбележи прехода към напълно ново ниво и щеше да пасне добре на Intel Westmere и предстоящия Intel Sandy Bridge. Презентацията на платформата AMD Scorpius и първите процесори в линията се състоя в началото на 2011 г. Първите тестове обаче бяха доста разочароващи за обществеността - те не само не донесоха значително увеличение на производителността, но и в някои бенчмаркове последното поколение процесори от AMD беше загубено. Какво вече казват за новите процесори на Intel?

Ключова роля в това фиаско изигра преходът към технологията CMT (Clustered Multi-Thread). Без да навлизаме в задълбочен анализ, ние само накратко предполагаме, че микроархитектурата на AMD Bulldozer въведе концепцията за процесорен модул, който комбинира два блока от целочислени изчисления и един блок от речеви изчисления, използвайки SMT технология (Sim ultaneous Multithreading) за едночасова обработка от две нишки. Така че от гледна точка на целочислените изчисления - в един модул има две физически процесорни ядра, а от гледна точка на речеви изчисления - едно физическо ядро ​​и две виртуални. Intel има свой собствен изключителен SMT подход: има пълноценно физическо ядро ​​с необходимия брой блокове за цялостни и речеви изчисления, а още преди това SMT технологията се използва за паралелна обработка на два потока iv.

Идеята на AMD беше лоша, но компанията осъзна дори непосредствения момент - необходимостта от оптимизиране на софтуерния код за специфични добавки за модулна система с високи нишки. Дори през 2011 г. повечето програми работеха в еднопоточен режим, така че за тях беше важно процесорът да има едно пълноценно физическо ядро, а не само модули. През годините AMD работи в тясно сътрудничество с Microsoft за оптимизиране на програмния код на фамилията Windows OS и с други разработчици за активно интегриране на идеята за паралелни изчисления и за оптимизиране на програмния код са необходими часове и пари, AMD губи клиенти и финансови средства.

Осъзнавайки мащаба на ситуацията, ръководството на компанията реши да създаде нова микроархитектура. Подобен процес изисква много усилия, от които AMD можеше да добави малко повече към концепцията AMD Bulldozer. Водещият архитект на запитването, Джим Келър, е много уважаван и уважаван лидер в фехтовалната индустрия. Най-важното беше създаването на микроархитектурата AMD K7 и работата по инсталирането на кабелен архитект по време на създаването на AMD K8, който успя да доближи AMD възможно най-близо до Intel през първото тримесечие на 2006 г. След завършване на работата по AMD K8 Джим Келър се присъединява към Apple и под негово ръководство излизат легендарните чипове Apple A4 и Apple A5.

От 2012 до 2015 г. Джим Келър и екип от инженери работиха върху разработването на микроархитектурата AMD Zen, която беше обявена на широката общественост през другата половина на 2015 г. Първото нещо, което беше подчертано по време на съобщението, беше въвеждането на CMT и прехода към пълноправен SMT. Това означава, че в AMD Zen ще има комбинация от физически ядра с необходимия набор от всички структурни блокове: 4 ALU за целочислени изчисления, 4 FPU с 128-битова шина (комбинирани в два 256-битови FMAC модула) за обработка на реч и 4 декодера. И благодарение на подхода SMT, ядрото на кожата може да обработва два потока данни паралелно (подобно на технологията Intel Hyper-Threading). Максималният брой физически ядра за настолни процесори е до 8, а за сървърни – 32.

От неофициални източници също така става ясно, че скин ядрото има 512 KB L2 кеш, а 4-те ядра споделят 8 MB L3 кеш. Оптимизирането на микроархитектурата AMD Zen за популярни съвременни компилатори също беше планирано, така че новите процесори вече не трябва да оптимизират софтуерния код от страна на доставчиците и могат незабавно да възпроизведат оптималното ниво на производителност. В резултат на това такъв важен показател като IPS (инструкции на часовник) нараства с 40%. И така, как можем да обърнем подобно увеличение?

От теория към практика

А сега нека да преминем към разглеждане на тестов образец на 14-nm процесор с микроархитектура AMD Zen. По време на прегледа помощната програма CPU-Z не поддържаше официално решението за данни, така че за анализ на данните използвахме AIDA64, тъй като поддръжката на AMD Zen беше добавена към версията.

Установено е, че номиналната честота на инженерното устройство е около 3,3 GHz. Напълно възможно е финалната версия да има леко увеличение на честотата (в рамките на 100 MHz), но не е възможно да се разчита на значително увеличение - все пак 8 ядра и 16 нишки не могат да работят на по-високи скорости, с 95 -ват термо пакет. Преди да говоря, самото развитие на енергийно ефективния 14-nm FinFET LPP процес позволи да се постигнат такива резултати. За илюстрация, нека си припомним, че при 22 nm 8-ядрен процесор базовата честота е зададена на 3.0 GHz, а показателят TDP е 140 W.

За охлаждане на инженерния прототип на AMD Zen използвахме охладител. Каква страхотна сделка със 125-ватови процесори. В интерес на истината температурата падна до около 57°C. Този критичен параметър за AMD Zen не ни е известен, но процесорът работи стабилно, без никакви компромиси.

Не беше възможно да се установи точната структура на кеш паметта, тъй като CPU-Z все още не знае за стартирането на AMD Zen. Отново, в съответствие с предишни данни, имаме 512 KB L2 кеш на ядро ​​и 8 MB L3 на всяко ядро ​​на процесора. Общият капацитет на L3 кеша е 16 MB. Ако продължим да сравняваме със същия Intel Core i7-5960X Extreme Edition, тогава ще има допълнително увеличение на L2 кеш паметта (512 KB срещу 256 KB), както и увеличение на L3 кеш паметта (16 MB срещу 20 MB ).

Новият RAM контролер поддържа роботи с DDR4-2400 MHz модули. Имаше информация, че по време на овърклок честотата на паметта може да достигне DDR4-2933 MHz, но не ни позволиха да потвърдим тази теория.

Интегриран графичен инженерен дизайн AMD Zen спестявания. Финалната версия няма да го има. В бъдеще новото поколение APU ще бъде прехвърлено към 14-nm микроархитектурата AMD Zen, добавяйки 14-nm iGPU към серията AMD Polaris.

Тестване

В часа на тестване, vikorystovuvaya Стенд за тестване на процесори № 2

Дънни платки (AMD) ASUS F1A75-V PRO (AMD A75, Socket FM1, DDR3, ATX), GIGABYTE GA-F2A75-D3H (AMD A75, Socket FM2, DDR3, ATX), ASUS SABERTOOTH 990FX (AMD 990FX, Socket AM3 +
Дънни платки (AMD) ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 (AMD 990FX, Socket AM3+, DDR3, ATX), ASRock Fatal1ty FM2A88X+ Killer (AMD A88X, Socket FM2+, DDR3, ATX)
Дънни платки (Intel) ASUS P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT (Intel Z77, Socket LGA1155, DDR3, ATX), ASUS P9X79 PRO (Intel X79, Socket LGA2011, DDR3, ATX), ASRock Z87M OC Formula (Intel Z87, Socket LGA)
Дънни платки (Intel) ASUS MAXIMUS VIII RANGER (Intel Z170, Socket LGA1151, DDR4, ATX) / ASRock Fatal1ty Z97X Killer (Intel Z97, Socket LGA1150, DDR3, mATX), ASUS RAMPAGE V EXTREME (Intel X99, Socket)
Coolery Scythe Mugen 3 (сокет LGA1150/1155/1366, AMD сокет AM3+/FM1/FM2/FM2+), ZALMAN CNPS12X (сокет LGA2011), Noctua NH-U14S (LGA2011-3)
RAM 2 x 4 GB DDR3-2400 TwinMOS TwiSTER 9DHCGN4B-HAWP, 4 x 4 GB DDR4-3000 Kingston HyperX Predator HX430C15PBK4/16 (сокет LGA2011-v3)
Видео карта AMD Radeon HD 7970 3 GB GDDR5, ASUS GeForce GTX 980 STRIX OC 4 GB GDDR5 (GPU-1178 MHz/RAM-1279 MHz)
Харддиск Western Digital Caviar Blue WD10EALX (1 TB, SATA 6 Gb/s, NCQ), Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 (ST6000NM0024, 6 TB, SATA 6 Gb/s)
Жизнен блок Seasonic X-660, 660 W, Active PFC, 80 PLUS Gold, 120 мм вентилатор
Операционна система Microsoft Windows 8.1 64-битова

Изберете от какво искате да изравните AMD Zen Eng Sample
AMD Athlon A12-9800 Boost OFF AMD Athlon A12-9800 Boost ON AMD A10-6790K Turbo core OFF AMD A10-6790K Turbo core ON AMD A10-7800 Turbo Core OFF AMD A10-7800 Turbo Cor0 TDP 45W AMD A10-7850K Turbo Core OFF AMD A10-7850K Turbo Core ON AMD A10-7870K Turbo Core OFF AMD A10-7870K Turbo Core ON AMD A4-4000 Turbo OFF AMD A4-4000 Turbo -6300 Turbo ON AMD A4-6320 Turbo core OFF AMD A4-6320 Turbo core ON AMD A4-7300 Turbo OFF AMD A4-7300 Turbo ON AMD A6-6400K Turbo OFF AMD A6-6400K Turbo ON AMD A6 -7400K Turbo ON AMD A6-7400K Turbo ON, TDP 45W AMD A8-6500 Turbo core OFF AMD A8-6500 Turbo ON AMD A8-6500T ON AMD A8-7600 Turbo core OFF AMD A8-7600 Turbo core ON AMD A8-7600 Turbo core ON, TDP 45W AMD A8-7650K Turbo core OFF AMD A8-7650K Turbo core ON AMD A8-7670K Turbo Turbo Core ON AMD APU A10-5700 Turbo Core OFF AMD APU A10-5700 Turbo Core ON AMD APU A10-5800K Turbo Core OFF AMD APU A10-5800K ON AMD APU A10-7700K Turbo Core OFF AMD APU A10-7700K Turbo Core ON AMD APU A8-3850 AMD APU A8-5600K Turbo Core ИЗКЛ. AMD APU A8-5600K Turbo Core ВКЛ. AMD Athlon 5150 Core ИЗКЛ. AMD Athlon II x4 750K Turbo Core ВКЛ. AMD Athlon X2 340X Turbo core ИЗКЛ. AMD Athlon X2 340X Turbo core ВКЛ. AMD Athlon X2 370K Turbo core OFF AMD Athlon X2 370K Turbo core AMD bo Core ON AMD Athlon X4 845 Turbo core OFF AMD Athlon X4 845 Turbo core ON AMD Athlon X4 880K Turbo core OFF AMD Athlon X4 880K Turbo core OFF AMD Athlon X4 880K OFF AMD Athlon X4 950 Boost ON AMD FX-4100 Turbo Core OFF AMD FX-4130 Turbo Core OFF AMD FX-4100 Turbo Core OFF AMD FX-4300 Turbo Core ON AMD FX-43 -4350 Turbo core ON AMD FX-6350 Turbo OFF AMD FX-6350 Turbo ON AMD FX-8150 Turbo Core ON AMD FX-8320E Turbo Core ON AMD FX-8350 Turbo Core Core ON AMD FX-8370 Turbo core OFF AMD FX-8370 Turbo core ON AMD FX-9370 Turbo Core OFF AMD FX-9370 Turbo Core ВКЛ. AMD Phenom II X6 1100T Turbo Core ВКЛ. AMD Ryzen 3 1300X Boost ВКЛ. AMD Ryzen 5 1400 Turbo Core ВКЛ. AMD Ryzen 5 1600 Turbo Core ВКЛ 0 Intel Core i3-3225 Intel Core i3-3240T Intel Core i3-3220 Intel Core i3-3220 Intel Core i3 -6100 Intel Core i3-6300 Intel Core i5-2500K Turbo Boost ON Intel Core i5-3330 Turbo Boost OFF Intel Core i5- 3330 Turbo Boost ON Intel Core i5-3470 Turbo Boost OFF Intel Core i5-3470 -3570K Turbo Boost OFF Intel Core i5-3570K Turbo Boost ON Intel Core i5-3570T Turbo Boost OFF Intel Core i5-4460 Turbo Boost OFF Intel Core i5- 4460 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-4670K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-4690 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-4690K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-4690K ИЗКЛ. Intel Core i5-4690T Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5 -6400 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-6400 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-6500 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-6500 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-6600K Turbo Bo Core i5-6600K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-7400 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-7400 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-7600K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-7600K Turbo Boost Вкл. Intel Core i5-8600K Turbo Bo -8600K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-3770K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-3770K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-3930K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-3930K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-4770K Turbo Boost ВКЛ. нов Intel Core i7-4930K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-4960X Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-4960X Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-5775C Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-5930k Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-5960X Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-67 Intel Core i7-6700 Turbo Boost Вкл. Intel Core i7-6700K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7- 6700K Intel Core i7-6850K
AMD Athlon A12-9800 Boost OFF AMD Athlon A12-9800 Boost ON AMD A10-6790K Turbo core OFF AMD A10-6790K Turbo core ON AMD A10-7800 Turbo Core OFF AMD A10-7800 Turbo Cor0 TDP 45W AMD A10-7850K Turbo Core OFF AMD A10-7850K Turbo Core ON AMD A10-7870K Turbo Core OFF AMD A10-7870K Turbo Core ON AMD A4-4000 Turbo OFF AMD A4-4000 Turbo -6300 Turbo ON AMD A4-6320 Turbo core OFF AMD A4-6320 Turbo core ON AMD A4-7300 Turbo OFF AMD A4-7300 Turbo ON AMD A6-6400K Turbo OFF AMD A6-6400K Turbo ON AMD A6 -7400K Turbo ON AMD A6-7400K Turbo ON, TDP 45W AMD A8-6500 Turbo core OFF AMD A8-6500 Turbo ON AMD A8-6500T ON AMD A8-7600 Turbo core OFF AMD A8-7600 Turbo core ON AMD A8-7600 Turbo core ON, TDP 45W AMD A8-7650K Turbo core OFF AMD A8-7650K Turbo core ON AMD A8-7670K Turbo Turbo Core ON AMD APU A10-5700 Turbo Core OFF AMD APU A10-5700 Turbo Core ON AMD APU A10-5800K Turbo Core OFF AMD APU A10-5800K ON AMD APU A10-7700K Turbo Core OFF AMD APU A10-7700K Turbo Core ON AMD APU A8-3850 AMD APU A8-5600K Turbo Core ИЗКЛ. AMD APU A8-5600K Turbo Core ВКЛ. AMD Athlon 5150 Core ИЗКЛ. AMD Athlon II x4 750K Turbo Core ВКЛ. AMD Athlon X2 340X Turbo core ИЗКЛ. AMD Athlon X2 340X Turbo core ВКЛ. AMD Athlon X2 370K Turbo core OFF AMD Athlon X2 370K Turbo core AMD bo Core ON AMD Athlon X4 845 Turbo core OFF AMD Athlon X4 845 Turbo core ON AMD Athlon X4 880K Turbo core OFF AMD Athlon X4 880K Turbo core OFF AMD Athlon X4 880K OFF AMD Athlon X4 950 Boost ON AMD FX-4100 Turbo Core OFF AMD FX-4130 Turbo Core OFF AMD FX-4100 Turbo Core OFF AMD FX-4300 Turbo Core ON AMD FX-43 -4350 Turbo core ON AMD FX-6350 Turbo OFF AMD FX-6350 Turbo ON AMD FX-8150 Turbo Core ON AMD FX-8320E Turbo Core ON AMD FX-8350 Turbo Core Core ON AMD FX-8370 Turbo core OFF AMD FX-8370 Turbo core ON AMD FX-9370 Turbo Core OFF AMD FX-9370 Turbo Core ВКЛ. AMD Phenom II X6 1100T Turbo Core ВКЛ. AMD Ryzen 3 1300X Boost ВКЛ. AMD Ryzen 5 1400 Turbo Core ВКЛ. AMD Ryzen 5 1600 Turbo Core ВКЛ 0 Intel Core i3-3225 Intel Core i3-3240T Intel Core i3-3220 Intel Core i3-3220 Intel Core i3 -6100 Intel Core i3-6300 Intel Core i5-2500K Turbo Boost ON Intel Core i5-3330 Turbo Boost OFF Intel Core i5- 3330 Turbo Boost ON Intel Core i5-3470 Turbo Boost OFF Intel Core i5-3470 -3570K Turbo Boost OFF Intel Core i5-3570K Turbo Boost ON Intel Core i5-3570T Turbo Boost OFF Intel Core i5-4460 Turbo Boost OFF Intel Core i5- 4460 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-4670K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-4690 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-4690K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-4690K ИЗКЛ. Intel Core i5-4690T Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5 -6400 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-6400 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-6500 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-6500 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-6600K Turbo Bo Core i5-6600K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-7400 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-7400 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-7600K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-7600K Turbo Boost Вкл. Intel Core i5-8600K Turbo Bo -8600K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-3770K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-3770K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-3930K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-3930K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-4770K Turbo Boost ВКЛ. нов Intel Core i7-4930K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-4960X Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-4960X Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-5775C Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-5930k Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-5960X Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-67 Intel Core i7-6700 Turbo Boost Вкл. Intel Core i7-6700K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7- 6700K Intel Core i7-6850K
AMD Athlon A12-9800 Boost OFF AMD Athlon A12-9800 Boost ON AMD A10-6790K Turbo core OFF AMD A10-6790K Turbo core ON AMD A10-7800 Turbo Core OFF AMD A10-7800 Turbo Cor0 TDP 45W AMD A10-7850K Turbo Core OFF AMD A10-7850K Turbo Core ON AMD A10-7870K Turbo Core OFF AMD A10-7870K Turbo Core ON AMD A4-4000 Turbo OFF AMD A4-4000 Turbo -6300 Turbo ON AMD A4-6320 Turbo core OFF AMD A4-6320 Turbo core ON AMD A4-7300 Turbo OFF AMD A4-7300 Turbo ON AMD A6-6400K Turbo OFF AMD A6-6400K Turbo ON AMD A6 -7400K Turbo ON AMD A6-7400K Turbo ON, TDP 45W AMD A8-6500 Turbo core OFF AMD A8-6500 Turbo ON AMD A8-6500T ON AMD A8-7600 Turbo core OFF AMD A8-7600 Turbo core ON AMD A8-7600 Turbo core ON, TDP 45W AMD A8-7650K Turbo core OFF AMD A8-7650K Turbo core ON AMD A8-7670K Turbo Turbo Core ON AMD APU A10-5700 Turbo Core OFF AMD APU A10-5700 Turbo Core ON AMD APU A10-5800K Turbo Core OFF AMD APU A10-5800K ON AMD APU A10-7700K Turbo Core OFF AMD APU A10-7700K Turbo Core ON AMD APU A8-3850 AMD APU A8-5600K Turbo Core ИЗКЛ. AMD APU A8-5600K Turbo Core ВКЛ. AMD Athlon 5150 Core ИЗКЛ. AMD Athlon II x4 750K Turbo Core ВКЛ. AMD Athlon X2 340X Turbo core ИЗКЛ. AMD Athlon X2 340X Turbo core ВКЛ. AMD Athlon X2 370K Turbo core OFF AMD Athlon X2 370K Turbo core AMD bo Core ON AMD Athlon X4 845 Turbo core OFF AMD Athlon X4 845 Turbo core ON AMD Athlon X4 880K Turbo core OFF AMD Athlon X4 880K Turbo core OFF AMD Athlon X4 880K OFF AMD Athlon X4 950 Boost ON AMD FX-4100 Turbo Core OFF AMD FX-4130 Turbo Core OFF AMD FX-4100 Turbo Core OFF AMD FX-4300 Turbo Core ON AMD FX-43 -4350 Turbo core ON AMD FX-6350 Turbo OFF AMD FX-6350 Turbo ON AMD FX-8150 Turbo Core ON AMD FX-8320E Turbo Core ON AMD FX-8350 Turbo Core Core ON AMD FX-8370 Turbo core OFF AMD FX-8370 Turbo core ON AMD FX-9370 Turbo Core OFF AMD FX-9370 Turbo Core ВКЛ. AMD Phenom II X6 1100T Turbo Core ВКЛ. AMD Ryzen 3 1300X Boost ВКЛ. AMD Ryzen 5 1400 Turbo Core ВКЛ. AMD Ryzen 5 1600 Turbo Core ВКЛ 0 Intel Core i3-3225 Intel Core i3-3240T Intel Core i3-3220 Intel Core i3-3220 Intel Core i3 -6100 Intel Core i3-6300 Intel Core i5-2500K Turbo Boost ON Intel Core i5-3330 Turbo Boost OFF Intel Core i5- 3330 Turbo Boost ON Intel Core i5-3470 Turbo Boost OFF Intel Core i5-3470 -3570K Turbo Boost OFF Intel Core i5-3570K Turbo Boost ON Intel Core i5-3570T Turbo Boost OFF Intel Core i5-4460 Turbo Boost OFF Intel Core i5- 4460 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-4670K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-4690 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-4690K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-4690K ИЗКЛ. Intel Core i5-4690T Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5 -6400 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-6400 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-6500 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-6500 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-6600K Turbo Bo Core i5-6600K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-7400 Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-7400 Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i5-7600K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i5-7600K Turbo Boost Вкл. Intel Core i5-8600K Turbo Bo -8600K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-3770K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-3770K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-3930K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-3930K Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-4770K Turbo Boost ВКЛ. нов Intel Core i7-4930K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-4960X Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-4960X Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-5775C Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-5930k Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7-5960X Turbo Boost ВКЛ. Intel Core i7-67 Intel Core i7-6700 Turbo Boost Вкл. Intel Core i7-6700K Turbo Boost ИЗКЛ. Intel Core i7- 6700K Intel Core i7-6850K

Честно казано, не бяхме готови да видим такива резултати, а оставащата съдба на новото поколение процесори ще бъде с 10% - 15% по-бързо от предишните, поради промени в техническия процес и микроархитектурата. И така, AMD Zen изглежда враждебно на хартия. По този начин AMD вече прогнозира 40% увеличение на IPC, но останалите поколения процесори на AMD ни накараха да бъдем скептични относно официалните данни.

Първата ос на реалността ни поднася чудесна изненада: все пак 8-ядреният процесор е по средата с 39%. В някои бенчмаркове превъзходството на инженерния продукт AMD Zen е 60%. Най-голямото увеличение средно е 37%. Сравняваме и модели с номинална честота 4,4 GHz и 3,3 GHz!

За нас е още по-добре да видим конкуренцията, която се появи с Intel: 4-ядреният процесор изпреварва средно с 18%, а водещият 8-ядрен процесор е пред всичко останало с 4%. Още резултати тази година.

Особено бих искал да подобря енергийната ефективност на цялата тестова система. По време на това шоу компютър с 8-ядрен AMD Zen се доближи до Intel Core i7-6700K: разликата е 13 W (148 W срещу 135 W). Консумацията на други системи надвишава 200 W. Така че новият продукт не само демонстрира забележително ниво на производителност, но и чудодейна енергийна ефективност. Преходът към 14nm процес отново се оказа правилен.

Visnovki

Лишени сме от поздравите на Джим Келър, неговия екип от инженери и цялата компания AMD с нейната чудотворно завършена работа. Създаването и внедряването на микроархитектура се дължи на факта, че сега на пазара ще се появят по-производителни процесори, което ще доведе до прекомерна конкуренция и в същото време ценови войни. Сега Intel има още един стимул да не почива на лаврите си, а да засили работата по ефективни модели.

Въпреки че протестирахме срещу инженерния характер на новия процесор, ние също показахме значителна числена разлика: AMD FX-8370 изостана от средното с 39%, а Intel Core i7-6700K с 18%. Победителят в корпуса AMD Zen е Intel Core i7-5960X Extreme Edition, но неговото средно предимство от 4% не изглежда толкова високо, особено от гледна точка на енергийната ефективност. Разликата в консумацията на енергия между тестовите системи, базирани на тези процесори, беше дори еднаква: 148 W срещу 207 W. А това намалява капацитета му до блок за охлаждане на процесора и животворен блок.

Разбира се, овърклокът и захранването на новите процесори, базирани на микроархитектурата AMD Zen, също са лишени от захранване, но се смята, че AMD ще запази лоялния си подход в тези области. Ето защо, ако планирате да закупите нова система в близко бъдеще, най-добре е да изчакате пускането на AMD Zen през втората половина на 2016 г. и тогава да започнете да правите своя избор.

В един блок на града, където се провеждаше конференцията IDF 2016, AMD организира малко събитие, на което покани представители на медиите и анализатори. Трудно е да се предположи, че основната тема на „частното парти“ на AMD беше микропроцесорната архитектура Zen.

Освен това AMD, по-специално от своя мениджър Лиза Су, даде да се разбере, че всичко е наред с дългосрочните Zen процесори, споделянето на партиди чипове с партньори вече е започнало и появата на настолни процесори AMD Zen (с кодово име Summit Ridge) на рафтовете на магазините още през първото тримесечие на идващия Roku. Важно е, че компанията се насочва директно към сегмента на високопроизводителните настолни процесори, тъй като чиповете на AMD от ниския клас са по-подходящи за използване в бюджетни системи.

„Имаме силен фокус върху процесорите и графиките за системи с висока производителност“, каза изпълнителният директор на AMD Лиза Су, преди да премине към последните постижения на компанията.

Сред тези постижения беше доставката на чипове за игровите конзоли PlayStation 4 и Xbox One (както и One S и предстоящия Project Scorpio), както и пускането на много мощна видеокарта Radeon RX480 само за $200.

Горд от гордостта си от работата си, главният инженер на компанията Марк Пейпърмайстър започна да преувеличава силните страни на процесорите, базирани на Zen архитектурата. Той отбеляза, че проектирането на архитектурата е извършено „от нулата“ с акцент върху „производителността, производителността и енергийната ефективност“. Броят на инструкциите за такт (IPC), обработвани от микропроцесора, се е увеличил с 40%, както и при моделите от предишното поколение. С това се е променила натрупаната енергия (не се уточнява до каква степен). Вече са постигнати постижения в 14-nm технологичния процес с вицисторизирани транзистори с вертикално подреден гейт (FinFET - Fin Field Effect Transistor), известни също като транзистори с тривиална гейт структура или 3D транзистори. AMD също така реши да въведе поддръжка за технологията за многопотокова обработка на данни SMT, която ще гарантира, че инструкциите се компилират от различни независими потоци в няколко функционални модула едновременно.

„Като най-приятелските гравитатори, ние сме виновни за шведскостта, за да демонстрираме Оповече горчивина и вина“, каза Папермайстър.

Без да обръща внимание на техническите детайли на микроархитектурата AMD Zen, компанията се досети за напредъка на скоростния код на планера (x1.75) и увеличаването на изчислителните ресурси (x1.5), 8 MB кеш памет от трето ниво и 512 KB кеш от друго ниво в ядрото на кожата. Показателно е, че AMD осигурява петкратно увеличение на пропускателната способност на кеша на най-новата си архитектура Excavator.






За обикновения човек всички тези цифри означават по-високо ниво на скорост на код при изпълнение на трудни задачи (прочетете: създаване на 4K видео, игри, включително VR) и намаляване на консумацията на енергия, след това повече автономност на мобилните компютри. На хартия всичко изглежда прекрасно и всъщност е подобно на същата лента, която AMD не може да избегне, тъй като би искала да бъде наравно с Intel, но все още има много параметри за откриване. Например, няма данни за термичния стрес, от които да може да се оцени енергийната ефективност. И, разбира се, AMD все още не е готова да обяви работни честоти и цени. Mark Papermeister обеща да разкрие повече технически подробности за Zen архитектурата на конференцията Hot Chips.

Първият процесор на AMD, базиран на микроархитектурата Zen, ще бъде настолен модел с кодово име Summit Ridge. Той отнема всички процесорни ядра и може едновременно да обработва до шестнадесет командни потока. Осигурен за инсталиране в процесорен сокет AM4, процесорът поддържа DDR4 памет и ново поколение входно/изходни интерфейси.

Компанията възлага големи надежди на Zen архитектурата и в други сегменти. Zokrema, застрахователната компания, ще се насочи към по-голям локален сървърен сегмент. Сървърните процесори с кодово име Naples имат 32 ядра и могат да обработват до 64 командни потока. Ароматите ще бъдат налични от следващото тримесечие на 2017 г. Предстоящите процесори от семейството Zen ще бъдат намерени в мобилни компютри, които могат да бъдат трансформирани с пасивна система за охлаждане, както и с вградена технология. Преди да говорим, AMD вече работи върху своя нападател – архитектурата Zen+.

Презентацията включваше и демонстрация на живо на възможностите на процесорите AMD Summit Ridge. Компанията е разработила инженерния дизайн на 8-ядрения процесор Summit Ridge срещу конкурентния 8-ядрен процесор Intel Core i7-6900K (Broadwell-E). За да изравним нещата, тествахме функциите за 3D моделиране на софтуера Blender. Инженерният дизайн на 8-ядрения процесор Summit Ridge работи на 3 GHz, докато работната честота на Intel Core i7-6900K също е намалена до 3 GHz. Това беше разбито, за да се изравнят шансовете на партиите, които печелят. Системата, базирана на процесора AMD Summit Ridge, беше по-бърза от своя конкурент на Intel Core i7-6900K при рендиране на сцената. Презентацията включваше и демонстрация на екипния робот AMD Summit Ridge и AMD R9 Fury X в Deux Ex: Mankind Divided с отделна 4K графика. Очевидно на присъстващите не беше показан точният брой кадри в секунда, които системата вижда, но играта вървеше гладко.

Главният анализатор на предишната компания Tirias Research, който успя да присъства на презентацията, нарече AMD Summit Ridge най-мощният процесор на компанията за последните 10 години.

Вируси