La arquitectura del conjunto de instrucciones (ISA) de la próxima generación de procesadores Zen 6 de AMD se ha dado a conocer recientemente gracias a las actualizaciones del compilador GCC. Esta actualización supone un importante avance en la línea de procesadores de AMD, al introducir nuevas tecnologías que prometen mejorar el rendimiento y la eficiencia.
El núcleo de la CPU AMD Zen 6 incorporará AVX512, VNNI INT8 y más.
Una reciente actualización para el compilador GCC, titulada «Añadir compatibilidad con el procesador AMD znver6», confirma la integración de la próxima arquitectura de núcleo Zen 6 de AMD. Esta actualización subraya la continua innovación de AMD al incorporar características avanzadas a su arquitectura.
#AMD #Zen6 znver6 ISA: – #AVX512_BMM (CPUID.80000021. EAX[23], VBMACOR16x16x16, VBMACXOR16x16x16, VBITREV) – #AVX512_FP16 – #AVX_NE_CONVERT – #AVX_IFMA – #AVX_VNNI_INT8 Fuente: https://t.co/hmQSDXlHpD https://t.co/dsT9tpF9h1
— InstLatX64 (@InstLatX64) 8 de noviembre de 2025
Este parche también describe las características ISA fundamentales del núcleo Zen 6, que incluyen:
- AVX512_FP16
- AVX_NE_CONVERT
- AVX_IFMA
- AVX_VNNI_INT8
![[PARCHE] Agregar correo electrónico de soporte para el procesador AMD znver6 con detalles sobre las instrucciones AVX512_BMM y CPUID 8000_0021. [PARCHE] Agregar correo electrónico de soporte para el procesador AMD znver6 con detalles sobre las instrucciones AVX512_BMM y CPUID 8000_0021.](https://cdn.thefilibusterblog.com/wp-content/uploads/2025/11/AMD-Zen-6-core-architecture-ISA-728x492-1.webp)
Las arquitecturas actuales de AMD ya son compatibles con AVX512, pero se espera que la incorporación de AVX-512 FP16 en el diseño Zen 6 mejore significativamente las capacidades de cómputo. Además, la arquitectura introducirá capacidades para VNNI INT8, lo que elevará el rendimiento en aplicaciones de IA y aprendizaje automático.
Además, información relevante de @InstLatX64 destaca un nuevo ID de CPU Zen 6, B80F00, que probablemente corresponde a una de las diversas familias Zen 6. Se prevé que la última generación incluya variantes para servidores dentro de la línea Venice, disponibles en configuraciones Classic y Dense. Los modelos Classic contarán con las referencias SP7 «B50F00» y SP8 «B90F00», mientras que los modelos Dense incluirán las referencias SP7 «BC0F00» y SP8 «BA0F00».
Se espera que la versión Classic ofrezca hasta 12 núcleos por complejo de núcleos (CCX), mientras que la configuración Dense promete la impresionante cifra de 32 núcleos por CCX. Con la familia Venice a punto de alcanzar los 256 núcleos —distribuidos en 8 CCX, cada uno equipado con 128 MB de caché L3— esta arquitectura admitirá un total de hasta 1024 MB de caché L3.

Además, al menos cuatro familias de procesadores aprovecharán la arquitectura Zen 6. Entre ellas se incluyen la de alto rendimiento AM5 «Olympic Ridge», con hasta 24 núcleos y 48 hilos (12 núcleos y 48 MB de caché L3 por CCX), junto con Gator Range, Medusa Point y Medusa Halo. Los diseños de módulos multichip (MCM) de estas familias utilizarán el nodo de proceso N2P de TSMC, mientras que se espera que los chips monolíticos de las líneas de APU Medusa Point y Gator Range adopten los nodos N3P/N3C de TSMC.
A medida que se acerca el Día del Analista Financiero de AMD, crece la expectación en torno a los posibles anuncios relacionados con la tecnología Zen 6. Si bien es posible que pronto surjan los primeros avances, el lanzamiento oficial de las CPU Zen 6 está previsto para el próximo año, con una presentación formal anticipada en el CES 2026. Manténgase al tanto de las novedades, ya que AMD continúa innovando en el campo de la tecnología de CPU.
Hoja de ruta de las CPU/APU AMD Zen:
| Arquitectura Zen | Eran las 7. | Hacía 6 grados centígrados. | Eran las 6 | Zen 5 (C) | Zen 4 (C) | Eran 3+ | Eran las 3 | Eran las 2 | Fue+ | Era 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre en clave del núcleo | Por confirmar | Monarca | Morfeo | Nirvana (Zen 5) Prometeo (Zen 5C) | Perséfone (Zen 4) Dioniso (Zen 4C) | Warhol | Cerebro | Valhalla | Fue+ | Fue |
| Nombre en clave CCD | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Eldora | Durango | TBC | Breakridge | Tierras Altas de Aspen | N / A | N / A |
| Nodo de proceso | Por confirmar | ¿3 nm/2 nm? | ¿3 nm/2 nm? | 3 nm | 4 nm | 6 nm | 7 nm | 7 nm | 12 nm | 14 nm |
| Servidor | Por confirmar | EPYC Venice (6th Gen) | EPYC Venice (6th Gen) | EPYC Turín (5ª generación) | EPYC Genoa (4th Gen)EPYC Siena (4th Gen)EPYC Bergamo (4th Gen) | N / A | EPYC Milán (3.ª generación) | EPYC Roma (2.ª generación) | N / A | EPYC Nápoles (1.ª generación) |
| Ordenadores de sobremesa de gama alta | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Ryzen Threadripper 9000 (Pico Shamid) | Ryzen Threadripper 7000 (Storm Peak) | N / A | Ryzen Threadripper 5000 (Chagal) | Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) | Ryzen Threadripper 2000 (Coflax) | Ryzen Threadripper 1000 (White Haven) |
| Procesadores de escritorio convencionales | Por confirmar | Por confirmar | Ryzen **** (Cresta Olímpica) | Ryzen 9000 (Granite Ridge) | Ryzen 7000 (Raphael) | Ryzen 6000 (Warhol / Cancelado) | Ryzen 5000 (Vermeer) | Ryzen 3000 (Matisse) | Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) | Ryzen 1000 (Summit Ridge) |
| Procesadores móviles para entusiastas | Por confirmar | Por confirmar | Ryzen **** (Gama Gator) | Ryzen 9000HX (Gama de disparos) | Ryzen 7000HX (Gama Dragon) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| APU de escritorio/portátil convencional | Ryzen AI 500 (Onda de sonido)? | Ryzen AI 500 (Por confirmar) | Ryzen AI 400 (Medusa Point / BB) | Ryzen AI 300 (Strix Point) Ryzen *** (Krackan Point) | Ryzen 7000 (Phoenix) | Ryzen 6000 (Rembrandt) | Ryzen 5000 (Cézanne) Ryzen 6000 (Barceló) | Ryzen 4000 (Renoir) Ryzen 5000 (Lucienne) | Ryzen 3000 (Picasso) | Ryzen 2000 (Raven Ridge) |
| Móvil de bajo consumo | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Ryzen *** (Escher) | Ryzen 7000 (Mendocino) | Por confirmar | Por confirmar | Ryzen 5000 (Van Gogh) Ryzen 6000 (Dragon Crest) | N / A | N / A |
Fuente de la noticia: InstLatX64
Deja una respuesta