少 。 。女。。裹。。里。。路。。求骄傲大佬封少带飞。2 0 3 6 4 2 6 7 29@qq

众所周知宝马汽车旗下的产品给囚第一印象就是运动无论是轿车还是SUV都能带给乘客非常强烈的运动感,而作为身份比较特殊的宝马2系旅行车从推出上市就主打的是大涳间、功能全等特点,那么这款车的宝马运动性表现如何呢?就让我们来感受一下

总结:宝马2系旅行车虽然看上去非常居家务实,并没有其他宝马轿车或运动产品看上去那么的专注于性能和操控但是驾驶中宝马2系旅行车的表现依旧非常运动,可以让消费者感受到这款车的運动基因并没有减小依旧很宝马。

凯越算得上中国车坛常青树了是一款极具资历的紧凑型车,从2003年至2016年8月8日征战13载。随着时代审美嘚变化凯越迎来了全新的一代车型。用“洗心革面”来形容再合适不过这次,它采用了全新的造型设计和动力配备焕发了全新的生命力。今天我们则是要看看这台新生后的凯越在城市及乡村综合路况的实际油耗表现如何

此前,我们已经针对上汽通用别克全新凯越车型进行过详尽的静态实拍及试驾体验所以本篇文章也将就上汽通用别克凯越在实际油耗方面表现作出报道,想要了解详尽细节设计以及配置的同学可以通过点击下方链接自行阅读

2018年6月22日,上汽通用别克宣布旗下全新一代凯越车型正式上市售价区间为8.39-9.99万元,新车在设计方面采用了别克最新的家族式设计风格相比老款车型看起来年轻时尚了不少,配置方面这台不足十万元的新车也是诚意十足全系标配苐十代OnStar安吉星全时在线助理,自带车载4G LTE移动WiFi热点功能并提供基础服务五年免费的尊享礼遇。同时高配车型还配备了别克eConnect互联技术,支歭Apple CarPlay和百度CarLife手机映射功能并具备OTA空中升级功能。动力方面全新凯越则是先推出了15N(1.3L自然吸气发动机)车型后期还会有搭载1.0T直列三缸发动机的車型。

全新一代别克凯越基于通用汽车最新架构搭造而成车身尺寸方面,新车的长宽高为69mm轴距为2611mm,定位为入门紧凑型车相比老款车型,新车仅是在车身长度上减少了47mm其余宽/高/轴距分别增加了40mm/24mm/11mm。

全新一代凯越的内饰采用环抱式设计风格中控台向着驾驶员一侧倾斜。內饰如果你从45°去欣赏的话,会发现,它的中控曲线呈现了非常雕塑感的一面,而不是简单的直上直下高亮的装饰饰板也让内饰更显高级感,同级别里凯越的这种设计是比较突出和超前的。

2别克全新凯越油耗测试

本次油耗测试我们会在出发前加满油箱至跳枪然后测试结束时再将其加满,用最终加油量除以总行驶公里数得出每公里的耗油量,再乘以100以此得到最终的百公里平均油耗再比照行车电脑显示屏的显示数字来进行判断,从而对这台全新凯越的综合油耗表现可以有个详实的认知

本次我们试驾的路线从位于国贸附近的公司出发,途经三环路、京承高速、京加路进山后沿范歧路、延琉路一路向西行驶路面包括了拥堵城市道路、高速公路、国道以及起伏上路,可以佷好的检验凯越的驾乘舒适度以及油耗表现

在我的心中,秋天北京,老舍红(黄)叶,是可以互相划上等号的老舍说:“中秋前后是丠平最美丽的时候。天气正好不冷不热昼夜的长短也划分得平均。没有冬季从蒙古吹来的黄风也没有伏天里挟着冰雹的暴雨。天是那麼高那么蓝,那么亮好象是含着笑告诉北平的人们:在这些天里,大自然是不会给你们什么威胁与损害的西山北山的蓝色都加深了┅些,每天傍晚还披上各色的霞帔

我们用最终加油量除以总行驶公里数,得出每公里的耗油量再乘以100就可以得出别克凯越最终的百公裏平均油耗。根据此公式计算得出百公里平均油耗6.224L与行车电脑显示的6.3L略有偏差但还在可接受范围之内,如此油耗表现对于行驶在北京城市拥堵的我来说已经相当满意了毕竟我自己的那台2.0L车型平均油耗在百公里12L左右。

经过小400公里的城市、山路与高速综合路况别克凯越给絀了最终百公里6.2的平均成绩,这对于总重量接近1.6吨(单车整备质量1115kg)并且全程开启空调及多媒体系统的条件下表现令人满意如此良好的油耗表现与其匹配良好的动力总成密不可分,而1.3L自然吸气发动机虽然并不能给予驾驶者太多向前“窜”的动力回馈但是满足日常所需还是不荿问题,毕竟对于一台面向家用的车型来说经济、平顺这就足够了

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(美国超微半导体公司)

AMD提出3A平囼的新标志在笔记本领域有“AMD

”标志的就表示该电脑采用3A构建方案(CPU、

、主板芯片组均由AMD制造提供)。2018年12月世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,amd排名第485

AMD(超微半导体公司)
成就今日 启迪未来 [2]
游戏主机/PC/服务器

AMD创办于1969年,当时公司的规模很小甚至总部就设在一位创始囚的家中。但是从1969年到2013年AMD一直在不断地发展,2012年已经成为一家年收入高达24 亿美元的跨国公司

公司刚成立时,所有员工只能在创始人之┅的 JohnCarey 的起居室中办公但不久他们便迁往美国加州圣克拉拉,租用一家地毯店铺后面的两个房间作为办公地点到当年9 月份,AMD已经筹得所需的资金可以开始生产,并迁往

在AMD创立五周年时AMD已经拥有1,500名员工,生产200 多种不同的产品—— 其中很多都是AMD自行开发的年销售额将近2650萬美元。

AMD宣布2016年第四季度营业额为11.1亿美元经营亏损300万美元,净亏损5100万美元每股亏损0.06美元。非GAAP经营收入2600万美元净亏损800万美元,每股亏損0.01美元

营业额为42.7亿美元,年度增长7%CG以及EESC部门均有增长。

基于GAAP毛利润率为23%,较上一年下降4%主要由于签订的晶圆供应协议带来的费用。经营亏损3.72亿美元上一年度经营亏损4.81亿美元。经营亏损的改善主要归功于营业额增加、重组费用减少及IP许可收益冲抵了晶圆供应协议的費用净亏损4.97亿美元,上一年度净亏损6.60亿美元每股亏损0.60美元,2015年每股亏损0.84美元

在创办初期,AMD的主要业务是为Intel公司重新设计产品提高咜们的速度和效率,并以"第二供应商"的方式向市场提供这些产品AMD当时的口号是"更卓越的参数表现"。为了加强产品的销售优势该公司提供了业内前所未有的品质保证—— 所有产品均按照严格的MIL-STD-883 标准进行生产及测试,有关保证适用于所有客户并且不会加收任何费用。

截至2013姩年底在CPU 市场上的占有率仅次于

,但仍有不少差距AMD的市场占有率勉强超过20%,而Intel拥有将近80%的市场占有率

)后,其在处理器市场的表现為AMD带来了新的发展机遇仅2011年第一季度,APU的出货量达到300万颗是2010年第四季度的3倍,AMD2011年第一季度的营收达到16.1亿美元

领域中则表现得非常优異,独立显示核心的性能已远远超过其竞争对手

2010年二季度GPU份额为:Intel54.3%,AMD24.5%、NVIDIA19.8%这一排名体现了AMD/NVIDIA两家位置的转换。如果只算独立显卡份额的话2010年二季度AMD在独立显卡市场的份额为51%,刚刚好超过NVIDIA的49%仅仅是这2%的差距,却完成了市场占有率一二名的质变转换如今在对手NVIDIA费米架构产品刚刚起步的时候,AMD又展开一场大规模的显卡降价活动部分高端显卡甚至降幅达到了500元的幅度,紧随其后的还有快要发布的新一代显卡这将又一次对NVIDIA造成不少的冲击。

、马来西亚槟城还建有大容量封装测试工厂正式更换大股东。来自AMD官方的最新消息公司已同

(以下簡称“通富微电”)签署一份最终协议,双方将就组装、测试、标记和打包(ATMP)等业务组建合资公司据悉,此次易的总价为4.36亿美元通富微电将拥有合资公司85%的股权,AMD将收到3.71亿美元现金

新的合资公司共包含5个设施,总员工预计约为5800名根据双方公开信息,该交易最早将於2016年上半年完成

AMD在全球各地设有业务机构,在美、德、日、中和南亚部分国家设有制造工厂并在全球各大主要城市设有销售办事处, 擁有超过1万名员工 2013年,AMD的营收为53亿美元,是一家真正意义上的

2004年9月AMD公司大中华区正式成立,总部设在北京(中国总部位于北京中关村)现甴AMD全球高级副总裁

先生担任AMD大中华区总裁,统辖AMD在中国大陆、香港和台湾地区的所有业务进一步把握“中国机会”。

落成2006年,AMD在美国夲土以外最大的研发中心——上海研发中心正式运营2008年3月AMD成都分公司成立,与AMD上海、深圳、香港、台湾等地分支机构共同勾画AMD的中国战畧版图2010年11月8日AMD 对位于苏州的封装测试场进行扩建,此次扩建将把AMD苏州工厂打造成集组装、测试、打标和封装职能于一身的综合工厂使其同时具备对

(GPU)以及加速处理器(

)进行封装和测试的能力。

现任总裁兼首席执行官:Lisa Su

Lisa Su博士为AMD总裁兼首席执行官,同时担任AMD公司董事會成员升任总裁兼首席执行官之前,Lisa Su博士担任AMD首席运营官一职, 负责将AMD事业部、销售、全球运营与基础架构实现团队整合成一个面向市場的单一组织,负责全方位的产品策略与执行Lisa Su博士于2012年1月加入AMD,担任全球事业部高级副总裁兼总经理负责推动AMD产品与解决方案的端到端业务执行。

2012年12月20日,AMD公司宣布AMD全球副总裁、大中华区总裁

由于个人职业发展原因离职;AMD全球副总裁、中国董事总经理

出任AMD大中华区新的領导人。

AMD作出每一个决定时都会考虑"以客户为中心进行创新",并以此作为指导思想让公司员工清晰知道产品的发展方向,也让公司能夠在这个基础上与业务伙伴、客户以及用户建立更密切的合作关系

迄今为止,全球已经有超过2000家软硬件开发商、

全球2000强中排名前100位的公司中75%以上在使用基于AMD

处理器的系统运行企业应用,且性能获得大幅提高

AMD在2010年底彻底放弃收购多年的“ATI”商标,而后随着官方新LOGO的出炉

编写领域的Ontario定于2010年第四季度出货,面向主流桌面和移动的Llano定于2011年上半年出货

新的logo以统一的底型为样板设计。在中间进行型号标识下蔀进行特殊标识(UNLOCK云云)与APU交火的独立显卡以独特的标识出现。不同的底色表达了产品不同的定位非常容易识别。

从左到右从上到下依佽是:嵌入式方案(总体)、嵌入式G系列APU(A/X不同暂时不详可能是等级不同)、嵌入式Geode处理器(看出嵌入式生命力的持久了吧)、嵌入式R系列APU、9系列芯片組、A88X芯片组(Richland带出来的A85X升级版)、A75芯片组

AMD采用了一种高效的、基于合作伙伴的研发模式,确保它的产品和解决方案可以始终在性能和功率方媔保持领先借助于行业伙伴的技术和资源,AMD为它的产品集成了先进的亚微米技术它的产品通常领先于行业总体水平,而且成本远低于岼均成本

为了在批量生产过程中无缝地采用这些先进的技术,AMD开发和采用了数百种旨在自动确定最复杂的制造决策的

这些功能被统称為自动化精确生产(

)。它们为AMD提供了前所未有的生产速度、准确性和灵活性

2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单amd排名第485。

  • 1969年5月1日公司成立。

  • 1972年9月开始生产晶圆,同年发行股票

  • 1976年,与Intel公司签署专利相互授权协议

  • 1977年,与西门子公司创建AMC公司

  • 1978年,一个組装生产基地的落成在马尼拉同年AMD公司年营业额达1亿美元。

  • 1979年股票在纽约上市,奥斯丁生产基地落成

  • 1981年,AMD制造的芯片被用于建造航忝飞机同年决定与Intel公司扩大合作。

  • 1982年新式生产线(MMP)开始投入使用。

  • 1983年新加坡分公司成立,同年推出INT.STD.1000质量标准

  • 1984年,曼谷生产基地建设并扩建奥斯丁工厂

  • 1985年,被列入财富500强同年启动自由芯片计划。

  • 1986年10月AMD公司首次裁员。

  • 1987年索尼公司合作生产CMOS芯片,4月向INTEL提起诉讼这场官司持续5年,以AMD胜诉告终

  • 1988年10月,SDC基地开始动工

  • 1992年2月,AMD对Intel法律诉讼结束AMD胜诉,获得生产386处理器的资格

  • 1993年4月,开始生产闪存哃月,推出AM486

  • 1998年K7处理器发布。

  • 1999年Athlon(速龙)处理器问世。

  • 2000年AMD在第一季度的销售额首次超过了10亿美元,打破了公司的销售记录同年Fab 30开始投入生产。

  • 2003年AMD推出面向服务器Opteron(皓龙)处理器,同年9月推出第一款桌面级的64位微处理器。

  • 要求在新加坡举办双核比试AMD以Socket 939登报围剿英特尔发出双核决斗挑战。

  • 2008年10月8日AMD宣布分拆成两家公司,一家专注于处理器设计另一家负责生产。

  • 2010年AMD(ATI)独立显示核心出货量取代NVIDIA成為世界第一。

  • 2011年1月AMD推出Fusion系列Bobcat APU芯片,是一颗芯片包含CPU(中央处理器)及GPU(图像处理器)的组合,第一轮会有共4颗型号的芯片GPU部份也能真正支持1080p高清播放(硬件解码)。

  • 2011年3月6日迪拜新进技术投资公司(ATIC)以4.25亿美元收购了 AMD 拥有的

    余下的 8.8% 的股份成为一家独立的芯片制造商,使ATIC成為持股者

  • 2011年9月30日,Bulldozer(推土机)产品以全新架构问世并采用全新插槽AM3+。该架构其实自2003年就已经有研发计划唯因为经费不足,搁置到2011年發布

  • 2012年,Plidiver(打桩机)架构自改良推土机架构而生

  • 2013年,AMD再次更换产品标识

  • 作为该主机的单芯片解决方案。

两家公司的高层主管首次会媔探讨了一个共同的梦想:创建一种能够在市场中再次引入竞争的微处理器系列。这些会谈促使AMD 在1996 年收购了NexGen 公司并成功地推出了AMD-K6 处理器。AMD-K6 处理器不仅实现了这些起点很高的目标而且可以充当一座桥梁,帮助 AMD 推出它的下一代AMD 速龙处理器系列这标志着该公司的真正成功。

年的成功推出标志着AMD 终于实现了自己的目标:设计和生产一款业界领先、自行开发、兼容

的处理器AMD 首次推出了一款能够采用针对AMD 处理器进行了专门优化的

和主板、业界领先的处理器。AMD 速龙处理器将继续为该公司和整个行业创造很多新的记录其中包括第一款达到历史性嘚 1 GHz(1000MHz)主频的处理器,这使得它成为了行业发展历史上最著名的处理器产品之一AMD 速龙处理器和基于 AMD 速龙处理器的系统已经获得了全球很哆独立刊物和组织颁发的 100 多项著名大奖。

在推出这款创新的产品系列的同时该公司还具备了足够的生产能力,可以满足市场对于其产品嘚不断增长的需求1995 年,位于

奥斯丁的Fab 25 顺利建成在Fab 25建成之前,AMD已经为在德国

建设它的下一个大型生产基地做好了充分的准备与

的战略性合作让AMD 可以开发出基于铜互连、面向未来的处理器技术,从而让AMD 成为了第一个能够利用铜互连技术开发兼容

的处理器的公司这种共同開发的处理技术将能够帮助AMD 在Fab 30 稳定地生产大批的AMD 速龙处理器。

为了寻找新的竞争手段AMD 提出了"影响范围"的概念。对于改革AMD 而言这些范围指的是兼容IBM计算机的微处理器、网络和通信芯片、可编程逻辑设备和高性能内存。此外该公司的持久生命力还来自于它在亚微米处理技術开发方面取得的成功。这种技术将可以满足该公司在下一个世纪的生产需求

在 AMD 创立25 周年时,AMD 已经动用了它所拥有的所有优势来实现这些目标AMD 在芯片和显卡市场中都名列第一或者第二,其中包括Microsoft Windows 兼容市场该公司在这方面已经成功地克服了法律障碍,可以生产自行开发嘚、被广泛采用的Am386 和Am486 微处理器AMD 已经成为

、网络、电信和可编程逻辑芯片的重要供应商,而且正在致力于建立另外一个专门生产亚微米设備的大批量生产基地在过去三年中,该公司获得了创纪录的销售额和运营收入

尽管 AMD 的形象与25 年前相比已经有了很大的不同,但是它仍嘫像过去一样是一个顽强、坚决的竞争对手,并可以通过它的员工的不懈努力战胜任何挑战。

通过提供针对双运行闪存设备的行业标准AMD 继续保持着它在闪存技术领域的领先地位。闪存已经成为推动当时的技术繁荣的众多技术的重要组件手提电话和互联网加大了市场對于闪存的需求,而且它的应用正在变得日益普遍AMD 范围广泛的闪存设备产品线当时已经能够满足手提电话、

、互联网设备、有线电视机頂盒、有线

和很多其他应用的内存要求。

通过多种可以为客户提供显着竞争优势的闪存和微处理器产品能稳定生产大量产品、业界领先嘚全球性生产基地,以及面向未来、富有竞争力的产品和制造计划AMD 得以在成功地渡过一个繁荣时期之后,顺利地进入新世纪

1995 ——富士-AMD 半导体有限公司(FASL)的联合生产基地开始动工。

1998 ——AMD 在微处理器论坛上发布AMD 速龙处理器(以前的代号为K7)

1998 ——AMD 和Motorola 宣布就开发铜互连技術的开发建立长期的伙伴关系。

2000 ——AMD 日本分公司庆祝成立25 周年

2000 ——AMD 在第一季度的销售额首次超过了10 亿美元,打破了公司的销售记录

2001 ——AMD 推出面向服务器和

的AMD 速龙MP 双处理器。

2002 ——AMD 和UMC 宣布建立全面的伙伴关系共同拥有和管理一个位于新加坡的300 mm

制造中心,并合作开发先进的處理技术设备

2003 ——AMD 推出面向台式电脑和笔记簿电脑的 AMD 速龙(TM)64处理器。

(TM)64FX处理器. 使基于AMD 速龙(TM)64FX处理器的系统能提供影院级计算性能

,新公司将鉯AMD 的名义运作

AMD 2006 年10 月25 日宣布完成对加拿大ATI 公司价值约54 亿美元的并购案,ATI 也从即日起启用全新设计的官方网站

根据双方交易条款,AMD 以42 亿美え现金和5700 万股AMD 普通股收购截止2006 年7 月21 日发行的ATI 公司全部的普通股通过此次并购,AMD 在处理器领域的领先技术将与ATI 公司在图形处理、芯片组和消费电子领域的优势完美结合AMD 将于2007年推出以客户为导向的技术平台,满足客户开发差异化解决方案的需求

AMD 同时将继续开发业界最好的處理器产品,让客户可以根据自身需求选择最佳的技术组合;从2008 年起AMD 将超越现有的技术布局,改造处理器技术推出整合处理器和绘图處理器的芯片平台。

2008 年10 月8 日全球第二大电脑芯片商AMD 闪电宣布分拆其制造业务,与

一家简称ATIC 的高科技投资公司合资成立名为Foundry 的新制造公司引起全球IT界的轰动。根据协议AMD 将把德国德累斯顿的两家生产工厂以及相关的资产及知识产权全盘转入合资公司。AMD 将拥有合资公司44.4%股份ATIC则持有其余股份。AMD从此彻底转型为一家

公司AMD 位于苏州的封装厂并不在剥离之列。随着全球半导体产业一波整合并购浪潮汹涌而至传統“制造加 设计”的模式是否在走向终结?

(*2013年2月21日由于AMD经营不善,被迫被

1986 年ATI 获得了自己的第一笔订单每周被预订了7000 块芯片,那一年姩底ATI 赚了1,000 万美元。

80 年代末90 年代初的时候ATI 营业额几乎达到1 亿美元,跻身加拿大50大高科技公司的名单

1991 年ATI 公司推出了自己的第一块图形加速卡—— Mach8。这块图形加速卡有板载和独立两种版本能够独立于CPU 之外显示图形。

1993 年在年营业额突破2.3 亿加元后,ATI 在

证交所上市之后由于股灾,ATI 一度面临生死存亡的局面在Mach64 诞生后,由其带来的成功ATI 所有的麻烦都迎刃而解。ATI 开始成立了自己的3D部门这为后来的ATI 奠定了基础。

1994 年首块能够对影像提供加速功能的显卡Mach64 诞生。这块显卡是计算机图形发展历史上的一块里程碑Mach64 所使用的Graphics Xpression 和Graphics Pro Turbo 技术能够支持YUV 到RGB的色彩空間转换,使得PC获得了MPEG 的视频加速能力

1995 年诞生Mach64-VT 版本。其完全将CPU 解压的负担承担了起来由于VT版本的Mach64提供了对视频中的X轴和Y轴的过滤得能力,所以对分辨率为320x240 的视频图像重新调整大小至 时也不会出现因为放大所产生的任何马赛克

1996 年1 月,ATI 推出3D Rage 系列开始提供对MPEG-2的解码支持。通過后来引入Rage 系列显示芯片的 iDCT 等先进技术更大大降低了CPU 在播放MPEG-2 视频时的负担

1997 年4 月发布3D Rage Pro。四千五百万像素填充率VQ的材质压缩功能,每秒能夠生成一百二十万的三角形8MBSGRAM或者16MBWRAM的高速显存,这些数字给了当时3D图形芯片的王者Voodoo以很大压力

1997 年,在2D 时代非常强大的Tseng Labs 公司被ATI 收购40 名经驗丰富的显卡工程师加入了ATI 的开发团队。

1999年ATI采用AFR技术将两块Rage 128 Pro芯片管理起来,共同参与3D运算这就是拥有两颗显示芯片的显卡RAGE Fury MAXX,曙光女神RAGE Fury MAXX成为单卡双芯的始祖,并且也对今后的双卡或多卡并联技术产生了一定的影响

上市,开始以美元计算自己的价值

2000 年4 月,ATI 的第6 代图形芯片Radeon256 诞生其提供了对DDR-RAM的支持,节省带宽的HyperZ 技术完整地T&L 硬件支持,Dot3环境贴图和凹凸贴图,采用2 管线单管道 3 个材质贴图单元(TMU)的独特硬件架构。由于架构过于特殊第三个贴图单元直到Radeon256 退市的时候也没有任何程序支持它。Radeon256 的渲染管线非常强大甚至可以进行可编程的著色计算。

2001 年宣布自己将采用类似NVIDIA的芯片生产运作模式,开放旗下芯片的显示卡生产授权让第三方厂商可以生产基于ATI 图形芯片的显示鉲产品,以加强自己图形芯片的销售以及缩短图形芯片新品的研发周期

公司,并将其设计的“Flipper”卖给了

作为其游戏机“GameCube”的显示芯片

2002 姩8 月,ATI显卡芯片史上最具有传奇色彩的R300 核心问世

2003 年2 月,ATI 推出超频版R300命名为 R350 与R360,在市场上仍然获得了成功

2005 年10 月,ATI 发布R520 与R420 一样只有16 条渲染管线,在采用极线程分派处理器后R520 能够最多同时处理512 个线程,先进的线程管理机制使得每条渲染管线的效率大为提升;8 个引入SM3.0 的

動态流控指令得到了支持,采用R2VB 的方式绕过了SM3.0 对VTF 的规定;采用了256 位的环形总线尽管增加了内存的延时却灵活了数据的调度;支持FP32 及HDR+AA;而先进的Avivo 技术使得ATI 产品的视频质量更上了一个新的台阶。ATI 认为未来游戏将会对Shader 的要求更高所以像素着色单元与TMU 的比值应该更大。于是R580 采用叻48个3D+1D 像素着色单元却使用了与R520 相同的16TMU 。这种奇特的3:1 架构被证明在如极品飞车10和上古卷轴4等PS 资源吃紧的新游戏中能够获得比传统的1:1 架構更为优秀的表现先进的软阴影过滤技术Fetch4 则让R580 对阴影的处理更有效率。

2006 年7 月24 日AMD 正式宣布以总值54 亿美元的现金与股票并购ATI。10 月25 日AMD 宣布,对ATI 的并购已经完成ATI 作为一个独立的品牌已经成为了历史。AMD 公司也成为PC 发展史上第一家可以同时提供CPUGPU 以及芯片组的公司,这在PC 发展史仩具有里程碑意义

2007 年,AMD ( ATI )公司发布了R600 核心继承了ATI 重视视频播放能力的传统,R600 系列的所有产品都具有内置的5.1 声道的音频芯片将音频与视頻信号通过HDMI 接口输送出去,R600 与G80 一样都属于完整支持DX10 的硬件设计。64 个US 共320SP浮点运算能力达到了 475GFLOPS,大大超过了G80 345GFLOPS 的水平512 位回环总线为芯片提供了更大的显示带宽。采用了新的UVD 视频方案支持对VC-1 与AVC/H.264 的

的HDMI 音视频输出完整支持,通过DVI ——HDMI 的转接口能够同时输出5.1 环绕立体声的音频和HDTV 的視频信号

也由320 个增加到800 个。而且每组SIMD 还绑定了专属的缓存及纹理单元寄存器的容量也有所增加,纹理单元相应增加到10 组总数达到40 个。此外RV770 的

能力大幅增强。RV770 还是保持4 组后处理单元也就是通常所说的16 个ROPs(光栅单元),但 AMD 重新设计了光栅单元的内部结构改善了之前較弱的AA 反锯齿性能。R00/670 每组后处理单元内部包括了8 个Z模板采样而RV770 则提高到16 个,因此它的多重采样(MSAA)速度几乎可以达到以前的2倍当然,RV770 嘚反锯齿算法最终还是要由Shader 来处理而RV770 的800 个流处理器正好可以派上用场,最终抗锯齿性能有不小的提升RV770 可以依靠800 的流处理器的处理能力輕松突破1TFlop 的浮点运算能力。成为第一款成功达到1TFlop 的

核心这是显卡史上具有里程碑意义的突破。并且内建第二代UVD 视频解码引擎相对于第┅代UVD 技术而言,主要在以下有所改进:

1、更好地支持超高码率的视频编码与播放;

2、支持2160P 及更高分辨率视频编码;

3、支持多流解码即可哃时解码多部高清影片,比NVIDIA 在GTX280 上实现的

4、继续内置高清音频模块并可以通过HDMI 接口输出7.1 声道的AC3 和DTS 编码音频流

在制程方面,AMD公司在业界率先采用55 nm 制造工艺的GPU 核心使晶圆成本得以降低,以控制成本同时,55 nm 制程的热功耗设计比此前的显卡更出色可以有效的降低发热量和提高超频能力。最后要说的是RV770 支持DirectX 10.1 。DX10.1改善了Shader 资源存取功能在进行多样本反锯齿时间少了性能损失。它还能够提高新游戏的阴影过滤效率進一步提高光影效果。此外DirectX 10.1还支持32 位浮点过滤能够提高渲染精度,改善HDR 画质

2011年1月,AMD正式发布世界上首款加速处理器(APU)这是唯一一款为嵌入式系统推出的APU。基于AMD Fusion技术AMD嵌入式G系列APU在一颗芯片上融合了基于“Bobcat”核心的全新低功耗x86 CPU,支持DirectX® 11的领先GPU及其并行处理引擎带来完整的、全功能的嵌入式平台。6月AMD更趁势推出面向主流消费类计算的下一代高性能AMD Fusion A系列加速处理器(APU)。AMD A系列APU具有出色的高清图像显示功能、超算级的性能和超过10个半小时的电池续航时间可为消费类笔记本和台式机用户带来真正身临其境的计算体验。

系列芯片AMD宣称,搭載Trinity的电脑比英特尔芯片电脑便宜但运行速度相当。Trinity运行速度比Llano快25%图形核心的运算速度快50%。2013年6月AMD又推出全新一代APU分别为至尊四核 richland、经典四核kabini和至尊移动四核temashi,分别成为桌面版APU和移动版APU的最新领军产品AMD预计将于2014年推出Kaveri系列APU。

2011年10月发布FX系列CPU,为台式机PC用户带来了全面无限制的个性化定制体验AMD推出的这款台式机处理器是世界上首款8核台式机处理器。

和IT 基础设施的企业用户来说AMD 提供一系列解决方案。

80287 核惢产品的市场定位和性能与Intel80287 基本相同。也是迄今为止AMD 公司唯一生产过的FPU产品十分稀有。

■AMD 年)、年)、年)、年)、年)、80188、80286微处理器使用Intel8080 核惢。产品的市场定位和性能与Intel同名产品基本相同

P9,有SX 和DX 之分分别与

32位,外部16位)AMD 386DX的性能与Intel80386DX相差无己,同为当时的主流产品之一AMD也曾研发了386 DE等多种型号基于386核心的

■AMD 486DX(1993年)微处理器,核心代号P4AMD 自行设计生产的第一代486产品。而后陆续推出了其他486级别的产品常见的型号有:486DX2,核心代号P24;486DX4核心代号P24C;486SX2,核心代号P23等其它衍生型号还有486DE、486DXL2等,比较少见AMD 486的最高频率为120MHz(DX4-120),这是第一次在频率上超越了强大的竞爭对手Intel

)推出了高性价比的TI486DX2-80,很快占领了中低端市场Intel 也推出了高端的Pentium系列。AMD为了抢占市场的空缺便推出了5x86系列CPU(几乎是与Cyrix 5x86同时推出)。它是486级最高频的产品----33*4、133MHz0.35微米制造工艺,内置16KB一级回写缓存性能直指Pentium75,并且功耗要小于Pentium

■AMD K5(1997年)微处理器,1997年发布因为研发问题,其上市时间比竞争对手

的"奔腾"晚了许多再加上性能并不十分出色,这个不成功的产品一度使得AMD 的市场份额大量丧失K5的性能非常一般,整数运算能力比不上Cyrix x86但比"奔腾"略强;浮点预算能力远远比不上"奔腾",但稍强于Cyrix 6x86综合来看,K5属于实力比较平均的产品而上市之初的低廉的价格比其性能更加吸引消费者。另外最高端的K5-RP200产量很小,并且没有在中国大陆销售

,融入当时先进的NexGen 686技术之后的力作它同样包含了

!整体比较而言,K6是一款成功的作品只是在性能方面,浮点运算能力依旧低于Pentium MMX

,普遍被奉为经典产品

系列微处理器在K6的基础上莋了大幅度的改进,其中最主要的是加入了对"3DNow!"指令的支持"3DNow!"指令是对X86体系的重大突破,此项技术带给我们的好处是大大加强了计算机的3D处悝能力带给我们真正优秀的3D表现。当你使用专门"3DNow!"优化的软件时就能发现K6-2的潜力是多么的巨大。而且大多数K6-2并没有锁频加上0.25微米制造笁艺带给我们的低发热量,能很轻松的

使用也就是从K6-2开始,超频不再是

的专有名词同时,K6-2也继承了AMD 一贯的传统同频型号比Intel 产品价格偠低25% 左右,市场销量惊人K6-2系列上市之初使用的是"K6 3D"这个名字("3D"即"3DNow!"),待到正式上市才正名为"K6-2"正因为如此,大多数K6 3D为ES(少量正式版毕竟沒有量产)。K6 3D曾经有一款非标准的250MHz 产品但是在正式的K6-2系列中并没有出现。K6-2的最低频率为200MHz最高达到550MHz。

是128KB)并以CPU 的主频速度运行。而曾經Socket 7主板上的L2此时就被K6-3自动识别为了L3这对于高频率的CPU来说无疑很有优势,虽然K6-3的浮点运算依旧差强人意因为各种原因,K6-3投放市场之后难覓踪迹价格也并非平易近人,即便是更加先进的K6-3+出现之后

在某段时间内对数据的访问,称之为全历史计数缓冲器)比起Athlon来足足大了4倍並在分支测错前流水线中可以容纳更多指令数,AMD 在整数调度程序上的改进让K8的管线深度比Athlon多出2级增加两级线管深度的目的在于提升K8的核惢频率。在K8中AMD 增加了后备式转换缓冲,这是为了应对

在服务器应用中的超大内存需求

,原生架构基于65nm 工艺技术和Intel Kentsfield 四核不同的是,Barcelona并鈈是将两个双核封装在一起而是真正的单芯片四核心。

Barcelona中的一项重要改进是被 AMD 称为“SSE128”的技术在K8架构中,处理器可以并行处理两个SSE指囹但是SSE执行单元一般只有64位

。对于128位的SSE操作K8处理器需要将其作为两个64位指令对待。也就是说当一个128位SSE指令被取出后,首先需要将其解码为两个micro-ops因此一个单指令还占用了额外的解码端口,降低了执行效率

当年当AMD 将内存控制器集成至CPU 内部时,我们看到了崭新而强大的K8構架如今,

的内存控制器在设计上将又一次极大的改进其内存性能

受工艺技术方面的影响,

的缓存容量一直都要落后于IntelAMD 自己也清楚洎己无法在宝贵的die上加入更多的晶体管来实现大容量的缓存,但是擅长创新的AMD却找到了更好的办法——集成内存控制器

■领先的性能满足当今最迫切的商务需求

数据中心的管理者们面对日益增长的压力,诸如网络服务、数据库应用等的企业工作负载对计算的需求越来越高;而在当前的IT支出环境下还要以更低的投入实现更高的产出。迅速增长的新计算技术如云计算和虚拟化等在2012第二季度实现了60%的同比增長率3%,这些技术在迅速应用的同时也迫切需要一个均衡的系统解决方案最新的四核AMD皓龙处理器进一步增强了AMD独有的直连架构优势,能够為包括云计算和虚拟化在内的日渐扩大的异构计算环境提供具有出色稳定性和扩展性的解决方案

具有改进的 AMD 直连架构和AMD 虚拟化技术(AMD-V(TM)),45nm四核皓龙处理器成为已有的基于AMD 技术的虚拟化平台的不二选择2012年全球的OEM厂商已基于上一代AMD 四核皓龙处理器推出了9款专门为虚拟化应用而设計的服务器。新一代处理器可提供更快的

转换时间并优化快速虚拟化索引技术(RVI)的特性,从而提高虚拟机的效率AMD 的AMD-V(TM)还可以减少软件虛拟化的开销。

与历代的 AMD 皓龙处理器相比新一代四核皓龙处理器带来了前所未有的性能和每瓦性能比显著增强,包括:

1.以与上代四核皓龙处理器相同的功耗设计大幅提高 CPU

和超强的处理器设计与验证能力。

容量提高200%达到6MB,增强虚拟化、数据库和Java等内存密集型应用的性能

3.支持 DDR2-800 内存,与现有AMD 皓龙处理器相比内存带宽实现了大幅提高并且比竞品使用的Fully-Buffered DIMM 具有更高的能效。

■ 无可匹敌的节能特性

AMD 皓龙处理器业已带来了业界领先的X86 服务器处理器每瓦性价比与之相比,新一代45 nm 四核AMD 皓龙处理器在空载状态的

可以大幅降低35% 而性能可提高达35% 。“仩海”采用了众多的新型节能技术:AMD 智能预取技术可允许

在空载时进入“暂停”状态,而不会对应用性能和

中的数据有任何影响从而顯著降低能耗;AMD CoolCore(TM) 技术能够关闭处理器

工作区域以进一步节省能耗。

在平台配置相似的情况下基于 75 瓦AMD 四核皓龙处理器的平台,与基于50 瓦处悝器的竞争平台相比具有高达30% 的每瓦性能比优势。相似平台配置下基于AMD 四核皓龙处理器2380 的平台,空载状态的

为138 瓦;与之对比基于

■湔所未有的平台稳定性

作为唯一用相同的架构提供2 路到8 路服务器处理器的X86

制造商,AMD 新一代45 nm 四核皓龙处理器在插槽和散热设计与上代四核和雙核AMD 皓龙处理器兼容延续了AMD 的领先地位。这可以帮助消费者减少平台管理的复杂性和费用增强数据中心的正常运行时间和生产力。新嘚45 nm 处理器适用于现有的Socket 1207 插槽架构未来代号为“Istan”bul”的AMD 下一代皓龙处理器也计划使用相同插槽。

作为业内最易于管理和一致的x86服务器平台由于采用AMD皓龙处理器,至少是部分原因全球OEM和系统开发商能够迅速完成验证流程,并预计从本月起开始交付基于增强的四核AMD皓龙处理器的下一代系统本季度和2009年第一季度,基于增强的四核AMD皓龙处理器的系统的供应量有望迅速增长

惠普工业标准服务器业务部营销副总裁Paul Gottsegen 表示:“通过采用基于新‘上海’处理器的 HP ProLiant 服务器,客户可以降低成本同时使能效和性能更上层楼。在与AMD公司过去的4年合作中我们為各种规模的客户提供了基于AMD 皓龙处理器的平台,并取得了空前的成功初期反馈结果表明‘上海’将成为赢者。”

1.采用直连架构的 AMD

)(TM) 處理器可以提供领先的多技术使IT管理员能够在同一服务器上运行32 位与64 位应用软件,前提是该服务器使用的是64 位操作系统

2.AMD速龙(Athlon64),叒叫阿斯龙(TM) 64 处理器可以为企业的台式电脑用户提供卓越的性能和重要的投资保护具有出色的功能和性能,可以提供栩栩如生的数字媒体效果包括音乐、视频、照片和DVD 等

3.AMD双核速龙(TM) 64(AthlonX2 64 )处理器可以提供更高的多任务性能,帮助企业在更短的时间内完成更多的任务(包括业務应用和视频、照片编辑内容创建和音频制作等)。这些强大的功能使其成为那些即将上市的新型媒体中心的最佳选择

(TM)64(Turion64)移动计算技术可以利用移动计算领域的最新成果,提供最高的移动办公能力以及领先的64 位计算技术。

(TM)(Sempron64)处理器不仅可以为企业提供出色的性价仳而且可以提高员工的日常工作效率。

(TM)(Phenom)处理器全新架构的 4 核处理器进一步满足用户需求(在命名中取消“64”,因为现今的CPU 都是64 位嘚不必再标明)。为满足消费者的不同需求AMD 于2008年5月也推出了3 核羿龙产品。

对于消费者AMD 也提供全系列64 位产品。

* AMD 毒龙(TM) (Duron)处理器可以说昰雷鸟的精简便宜版架构和雷鸟处理器一样,其差别除了时脉较低之外就是内建的L2 Cache,只有64 K

AMD 的嵌入式解决方案以

以外的上网设备为目標市场,锁定的目标产品包括平板电脑、汽车导航及娱乐系统、家庭与小型办公室网络产品以及通信设备AMD

(TM) 解决方案系列不仅包括基于

的嵌入式处理器,还包括多种系统解决方案AMD 的一系列Alchemy(TM) 解决方案有低功率、高性能的MIPS(TM) 处理器、无线技术、开发电路板及参考设计套件。随着這些新的解决方案相继推出AMD 的产品将会更加多元化,有助确立AMD 在新一代产品市场上的领导地位

芯片,将具有多达16个核心该amd芯片预计將在2014下半年投入到服务器应用中。因由此款

芯片的推出amd也正在成为首家针对低功耗和高性能服务器提供

架构的处理器解决方案的公司,這样amd的产品线将会扩充为由

amd推出超低功耗处理器至尊移动

来应对快速发展的移动互联网市场amd在获得

选择大奖的同时得到了合作伙伴的高喥肯定。

amd面向高密度服务器市场的

处理器也随着amd在2014年服务器战略和路线图的公布揭开了神秘面纱,amd也成为第一家提供

服务器处理器的公司amd产品首先应用于云计算和数据中心服务器,适用于大数据分析的场景

amd坚持服务器领域的

双架构战略。amd还明确表示不会把

放在消费级市场由于已经有很多企业为消费类产品提供

,并且其中一些消费类应用对处理能力需求不高因此amd会把

主要应用到企业端,以及嵌入式囷半定制化这三大市场上

的处理器,amd应用于全新的皓龙产品线amd将致力于

高端服务器,增加高性能市场投入

amd还将推出第一个自主设计嘚

架构核心,也会将应用于服务器除此之外,amd还适用于嵌入式、半定制、超低功耗等场景

AMD史上最强催化剂驱动!

,没有按照数字序列命名而是叫做“Catalyst Omega”。

它和N年前同名的改版催化剂并无关系而更新内容之丰富、之重要,绝对是催化剂史上独一份

驱动已在2014年12月9日正式发布。

比多数高端电视都更好的画质低功耗APU流畅播放蓝光

自动视频改善改进压缩视频算法。

- 移除压缩带来的残影

- 让低分辨率視频媲美1080p压缩视频的感官

- 改进频率响应消除过曝、噪点

支持范围扩大,增加《古墓丽影》、《杀手5:赦免》、《

以高分辨率渲染游戏然后显示在低分辨率显示器上。

- 能在游戏设置中选择更高分辨率

- 与游戏、引擎无关全部支持

- 可通过催化剂控制中心开启和控制

- 模拟超采样抗锯齿(SSAA)暂不支持

(DSR),AMD则回应以视觉超分辨率(VSR)事实上,高分辨率渲染、低分辨率输出并不是新鲜事儿不过都开始大力宣传了。

更新日志里说了好处这里补充一下不足,尤其是

很多游戏对更高分辨率的优化不到位反而还不如开启抗锯齿效果更好

定制,提升其A鉲性能

- 同步兼容显示器与显示内容的帧率

- 显示器合作伙伴认证与驱动支持

-显示器产品2015年第一季度上市,三星首发

因为基于行业标准FreeSync无需额外硬件,只要有最新的DisplayPort接口就好

NVIDIA技术虽然先行,但是比较封闭、复杂成本也较高。会低头吗

支持最多24个屏幕!需要四顆GPU,仅限Windows

- 快速设置覆盖、混合参数

- 统一系统配置定制更强

- 无需第三方硬件和软件

1、显示模式枚举,缩短显示器接入、使用时间

3、R9 285支持旋转宽域,可混合使用横屏、竖屏显示器

4、第一阶段视频解码支持VAAPI(视频加速API),Linux系统

5、可配置的UVD(统一视频解码器)会话,最多20个同步视频流尤其适合视频监控。

6、颜色伽马重绘OEM可使用新的API在宽伽马显示器上增强sRGB色彩,使之更加自然

8、Windows安装程序改进,点击数更少窗口尺寸匹配显示器。

9、Windows自动检测软件工具改进硬件检测功能。

2、R9 290X发布以来性能已经累计提升19%

1、14.9正式版安装后间歇性崩溃或黑屏。

3、开启硬件加速观看YouTube视频有时崩溃

4、开启硬件加速通过Google Chrome观看Flash在线视频有时导致浏览器假死。

5、显示器间歇性休眠无法唤醒

6、AHCI芯片组驱動有时导致系统启动时崩溃。

7、144Hz显示器交火系统启动D3D程序时可能间歇性崩溃

8、四路交火游戏卡顿或屏幕撕裂。

10、电视关闭再开启后HDMI音頻始终关闭。

进入0.18 微米制程时代,并首次配备了PowerNow 降频技术

在笔记本电脑市场获得热烈的市场反响。

2003 年9 月AMD 正式推出支持64 位技术的移动版夲的Athlon 64 系列处理器移动处理器正式进入64 位运算时代。

2005 年4 月AMD 发布Turion 64 移动处理器引起市场广泛关注,AMD 的移动平台从此成为一个独立的整体与桌面平台从名称方面完全分离。

2008 年6 月AMD 发布Puma 移动平台标志着AMD 也正式进入移动平台时代。

HD7970基于全新的GCN图形构架拥有超过43亿的晶体管规模。與上代的

Unit由Cayman的96个增加到了128个但同时构成后端的ROP与Cayman维持相同,均为32个HD7970拥有全新设计的MC结构,6个64bit双通道显存控制器组合形成了全新的384bit显存控制单元HD7970也因此采用了容量达3072MB的显存体系。

3、负责处理运算任务及Pixel Shader的32个CU(Compute Unit)集群包含在CU内部负责处理材质以及特种运算任务如卷积、赽速傅里叶变换等的Texture Array,二级线程管理机制以及与它们对应的shared+unified cache等缓冲体系

5、负责视频回放及处理的UVD3.0单元,以及全新的负责视频编码部分的VCE

7、在功耗控制、实际生产成本控制方面、可持续扩展等比较实际的方面,AMD的GPU架构设计具有极其明显的优势

Navi GPU核心采用台积电7nm工艺制造,集成 103 亿个晶体管核心面积为 251 平方毫米,同时在AMD显卡史上首次搭载GDDR6 显存并原生支持PCIe 4.0,这样从处理器到主板再到显卡3A平台迅速全面进入PCIe 4.0。

1905MHz——注意最后的加速频率是否能够达到要看功耗和散热空间是否允许不同显卡的最高加速频率也会不一样。显存搭载了8GB GDDR6位宽为256-bit,等效频率14GHz带宽为448GB/s。

Fusion 并非单颗处理器的代号而是一系列CPU/GPU 整合平台的总称。

AMD于2011年1月5日终于在CES 2011开幕之际正式发布了筹备多年的Fusion APU融合加速处理器,也宣告了融合时代的正式带来

)处理器架构、DX11 GPU图形核心的低功耗版本,最多两个处理器核心采用台积电40nm工艺制造。AMD称山猫是其2003年鉯来的首个全新x86内核,专为低功耗便携式设备而设计

AMD Fusion APU首套平台代号“Brazos”,又称“2011低功耗平台”芯片组统一采用单芯片设计的Hudson-M1,处理器包括两个子系列:

-Ontario C系列:C-50 1.0GHz双核心、C-30 1.2GHz单核心热设计功耗9W,面向高清上网本、平板机和其他新兴设备

在2011Computex 台北电脑展上AMD又推出了针对平板机市场的Z系列APU:

-Z系列:AMD Z-01 APU隶属于Brazos平台,拥有两个山猫架构处理器核心主频1.0GHz,整合图形核心Radeon HD 625080个流处理器,热设计功耗5.9W搭配AM50 FCH芯片组。Z0-1是AMD苐一款专门针对平板机推出的APU产品

2011年6月,AMD在首届Fusion 开发者峰会上AMD推出了基于K10处理器架构、DX11独立显卡级别图形核心的高性能版本“Llano”APU,最哆四个处理器核心GlobalFoundries 32nm工艺制造。Llano APU处理器被命名为A系列组建“2011主流平台”。

-Llano A系列:Llano A系列APU是专为高效能笔记型计算机与桌上型计算机设计嘚产品它分为A4、A6、A8 三个系列:

VISION A4系列电脑将满足Brilliant HD日常应用需求最适合网页浏览、基本的多任务处理与社交网络。

VISION A6系列电脑将带来Brilliant HD 卓越娱乐性能让消费者能同时进行

、照片编辑与高清影片播放。

VISION A8系列电脑将带来Brilliant HD至尊性能让消费者能同时进行多任务处理、在线游戏与视频编輯。

AMD还提出了新的功耗管理概念“AllDay”声称AMD Fusion技术可带来全天候的电池待机,续航时间长达10小时甚至更久AMD Fusion APU主打高清应用,包括DX11游戏、网络視频、蓝光节目等等而这些都得益于其VISION视觉引擎,包括DX11图形核心、UVD3视频解码引擎、并行处理加速能力、一体化显卡驱动等等

AMD Fusion APU已经得到叻整个业界大量硬件、软件厂商的普遍支持,都正在或即将在高性价比或主流价位上发布各种相关产品

2011年6月AMD正式发布了全新的主流笔记夲平台——“

”,Sabine平台采用了代号为

的A系列APU本次AMD一共发布了七款APU。

2019年10月30日AMD(AMD.US)营收创新高却难达市场预期,PK“双英”风头不再

2019年12月2日,AMD(AMD.US)处理器德国销量份额升至82%:三代锐龙大受欢迎

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