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Rendimiento de Zen 6 frente a Zen 5

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Zen 6 es el nombre de la próxima arquitectura CPU de AMD. Dicha arquitectura se utilizará en una gran variedad de procesadores, ya que cubrirá los nuevos Ryzen 10000 para escritorio, y también los nuevos procesadores EPYC para servidores, así como nuevas soluciones para portátiles y dispositivos de bajo consumo, y también estará presente en los SoCs que montarán PS6 y Xbox Project Helix.

Con esto en mente podemos entender por qué Zen 6 va a ser una arquitectura tan importante, y por qué ha generado tanto revuelo. Esta arquitectura será una revisión a fondo de lo que vimos en Zen 5. Mantendrá el mismo enfoque de tipo módulo multichip basado en unidades CCD, que contienen los núcleos y las caches, y un chiplet I/O, que contiene la GPU integrada y el subsistema de entrada y salida.

Sin embargo, a nivel interno y de arquitectura tendrá grandes cambios que, según las últimas informaciones, se traducirán en una importante mejora de rendimiento. Todavía no tenemos cifras confirmadas oficialmente, pero las últimas estimaciones, hechas sobre los datos oficiales que AMD mostró de EPYC Zen 6, nos permiten hacernos una idea de lo que podemos esperar en su versión para PC de escritorio.

La mejora más grande que traerá Zen 6 en términos de rendimiento estará en su capacidad multihilo. Zen 5 tiene una configuración de 8 núcleos y 16 hilos por unidad CCD, y Zen 6 va a cambiar esa configuración para pasar a 12 núcleos y 24 hilos por unidad CCD. Esta cambio estará acompañado de un aumento de la caché L3, que subirá de 32 MB a 48 MB. Un modelo con caché apilada en 3D podría tener hasta 240 MB de caché L3.

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Estimación de rendimiento de Zen 6 EPYC Venice hecha por Moore´s Law is Dead.

Zen 6 rendirá un 57% más que Zen 5 en multihilo, como mínimo

Esto quiere decir que un procesador Zen 6 con dos unidades CCD tendrá un máximo de 24 núcleos y 48 hilos, un 50% más de capacidad multihilo frente a Zen 5. Esto debería suponer una mejora mínima de rendimiento en multihilo del 57%, ya que debemos tener en cuenta también otras cosas que afectarán al rendimiento, como el aumento del IPC y de las frecuencias de trabajo.

Y hablando del IPC, ¿cómo mejorará Zen 6 frente a Zen 5? Se rumorea que la mejora será de entre un 8% y un 15%. Este valor solo tiene en cuenta la mejora de rendimiento a través de las instrucciones por ciclo de reloj, es decir, no hemos añadido el aumento de rendimiento que se conseguiría también con un incremento de la frecuencia de reloj.

Algunos rumores dicen que AMD va a llevar la frecuencia de Zen 6 hasta los 7 GHz, pero creo que esa cifra es muy poco probable, y que es una información exagerada. Con Zen 5 ni siquiera fue posible romper la barrera de los 6 GHz, así que no creo que en una generación AMD vaya a ser capaz de elevar tanto la velocidad de reloj.

Es importante tener en cuenta, además, que con un diseño modular como el que utilizará Zen 6 los aumentos de velocidad de reloj son un tema muy complicado y hay que tener cuidado para evitar problemas de estabilidad. Incluso aunque AMD rediseñe por completo el sistema Infinity Fabric llegar a 7 GHz me resulta muy poco creíble.

Me inclino a pensar que en el mejor de los casos Zen 6 superará los 6 GHz, y que veremos un aumento de la velocidad de reloj de entre 300 y 400 MHz, aproximadamente. Con este amento de velocidad, y el incremento del IPC, lo más probable es que la mejora de rendimiento monohilo de Zen 6 frente a Zen 5 sea de entre un 10% y un 16%.

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En rendimiento multihilo un aumento de entre un 57% y un 65% sería totalmente razonable tras sumar el aumento del número de núcleos e hilos, así como la mejora del IPC y de las frecuencias de reloj. En este sentido, influirá también lo que AMD decida hacer con el TDP, es decir, del consumo de esta nueva generación, de la temperatura y de cómo afecten ambos factores al escalado del modo turbo.

Antes de terminar os recuerdo que Zen 6 podría ser presentado entre finales de año y principios de 2027, aprovechando el marco del CES 2027, y que será compatible con el socket AM5. Esto nos da un punto de referencia importante, y es que AMD no podrá exceder los límites de alimentación de dicho socket.

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