A arquitetura de conjunto de instruções (ISA) Zen 6 de próxima geração da AMD foi recentemente revelada por meio de atualizações no compilador GCC. Essa atualização representa um avanço significativo na linha de CPUs da AMD, introduzindo novas tecnologias que prometem aprimorar o desempenho e a eficiência.
O núcleo de CPU AMD Zen 6 incorporará AVX512, VNNI INT8 e muito mais.
Uma atualização recente para o compilador GCC, intitulada “Adicionar suporte ao processador AMD znver6”, confirma a integração da futura arquitetura de núcleo Zen 6 da AMD. Essa atualização enfatiza a inovação contínua da AMD ao incorporar recursos avançados em sua arquitetura.
#AMD #Zen6 znver6 ISA:- #AVX512_BMM (CPUID.80000021. EAX[23], VBMACOR16x16x16, VBMACXOR16x16x16, VBITREV) – #AVX512_FP16 – #AVX_NE_CONVERT – #AVX_IFMA – #AVX_VNNI_INT8 Fonte: https://t.co/hmQSDXlHpD https://t.co/dsT9tpF9h1
— InstLatX64 (@InstLatX64) 8 de novembro de 2025
Este patch também descreve os recursos fundamentais da ISA (Instrumentação de Arquitetura de Sistemas) do núcleo Zen 6, que incluem:
- AVX512_FP16
- AVX_NE_CONVERTER
- AVX_IFMA
- AVX_VNNI_INT8
![[CORREÇÃO] Adicionada mensagem de e-mail de suporte ao processador AMD znver6 com detalhes sobre as instruções AVX512_BMM e o CPUID 8000_0021. [CORREÇÃO] Adicionada mensagem de e-mail de suporte ao processador AMD znver6 com detalhes sobre as instruções AVX512_BMM e o CPUID 8000_0021.](https://cdn.thefilibusterblog.com/wp-content/uploads/2025/11/AMD-Zen-6-core-architecture-ISA-728x492-1.webp)
As arquiteturas existentes da AMD já suportam AVX512, mas a adição do AVX-512 FP16 no design Zen 6 deverá aprimorar significativamente as capacidades computacionais. Além disso, a arquitetura introduzirá recursos para VNNI INT8, elevando o desempenho em aplicações de IA e aprendizado de máquina.
Além disso, informações importantes de @InstLatX64 destacam um novo ID de CPU Zen 6 descoberto, B80F00, que provavelmente corresponde a uma das várias famílias Zen 6. A nova geração deverá incluir variantes para servidores na linha Venice, disponíveis nas configurações Classic e Dense. Os modelos Classic contarão com os SKUs SP7 “B50F00” e SP8 “B90F00”, enquanto os modelos Dense incluirão os SKUs SP7 “BC0F00” e SP8 “BA0F00”.
A versão Classic deverá oferecer até 12 núcleos por complexo de núcleos (CCX), enquanto a configuração Dense promete impressionantes 32 núcleos por CCX. Com a família Venice preparada para atingir a impressionante marca de 256 núcleos — distribuídos em 8 CCXs, cada um equipado com 128 MB de cache L3 — essa arquitetura suportará um total de até 1024 MB de cache L3.

Além disso, pelo menos quatro famílias de processadores aproveitarão a arquitetura Zen 6. Entre elas, estão o AM5 “Olympic Ridge” de alto desempenho, com até 24 núcleos e 48 threads (12 núcleos e 48 MB de cache L3 por CCX), além do Gator Range, Medusa Point e Medusa Halo. Os módulos multichip (MCM) dessas famílias utilizarão o processo de fabricação N2P da TSMC, enquanto os chips monolíticos das linhas de APUs Medusa Point e Gator Range deverão adotar os processos N3P/N3C da TSMC.
Com a aproximação do Dia do Analista Financeiro da AMD, cresce a expectativa em torno de possíveis anúncios relacionados à tecnologia Zen 6. Embora algumas prévias possam surgir em breve, os lançamentos concretos das CPUs Zen 6 estão previstos para o próximo ano, com uma apresentação oficial esperada na CES 2026. Fique atento às novidades, pois a AMD continua a inovar na tecnologia de CPUs.
Roteiro de CPUs/APUs Zen da AMD:
| Arquitetura Zen | Eram 7 | A temperatura era de 6°C. | Eram 6 | Zen 5 (C) | Zen 4 (C) | Foram 3+ | Eram 3 | Eram 2 | Foi+ | Era 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codinome principal | A definir | Monarca | Morfeu | Nirvana (Zen 5) Prometeu (Zen 5C) | Perséfone (Zen 4) Dionísio (Zen 4C) | Warhol | Cérebro | Valhalla | Foi+ | Era |
| Codinome CCD | A definir | A definir | A definir | Eldora | Durango | A confirmar | Breakridge | Aspen Highlands | N / D | N / D |
| Nó de processo | A definir | 3nm/2nm? | 3nm/2nm? | 3nm | 4nm | 6 nm | 7nm | 7nm | 12nm | 14nm |
| Servidor | A definir | EPYC Veneza (6ª geração) | EPYC Veneza (6ª geração) | EPYC Turim (5ª geração) | EPYC Gênova (4ª geração) EPYC Siena (4ª geração) EPYC Bergamo (4ª geração) | N / D | EPYC Milão (3ª geração) | EPYC Roma (2ª geração) | N / D | EPYC Nápoles (1ª geração) |
| Computador de mesa de alta qualidade | A definir | A definir | A definir | Ryzen Threadripper 9000 (Pico Shamida) | Ryzen Threadripper 7000 (Storm Peak) | N / D | Ryzen Threadripper 5000 (Chagal) | Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) | Ryzen Threadripper 2000 (Coflax) | Ryzen Threadripper 1000 (White Haven) |
| Processadores de desktop convencionais | A definir | A definir | Ryzen **** (Olympic Ridge) | 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) |
| CPUs móveis para entusiastas | A definir | A definir | Ryzen **** (Gama Gator) | Ryzen 9000HX (Alcance de Fogo) | Ryzen 7000HX (Gama Dragão) | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
| APU convencional para desktops e notebooks | Ryzen AI 500 (Onda Sonora)? | Ryzen AI 500 (a ser anunciado) | Ryzen AI 400 (Medusa Point / BB) | Ryzen AI 300 (Ponto Strix) Ryzen *** (Ponto Krakan) | 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) |
| Dispositivos móveis de baixo consumo de energia | A definir | A definir | A definir | Ryzen *** (Escher) | Ryzen 7000 (Mendocino) | A definir | A definir | Ryzen 5000 (Van Gogh) Ryzen 6000 (Dragon Crest) | N / D | N / D |
Fonte da notícia: InstLatX64
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