AMD RDNA 4架构放弃旗舰型号,转向能效优化与主流性能平衡:采用单芯片设计、精简为Navi 48/44两款核心、重构CU与加速器提升每瓦性能、FSR 4与Adrenalin AI协同强化软件体验。

如果您关注AMD新一代GPU战略动向,发现其RDNA 4架构产品线未见传统意义上的旗舰型号,这并非疏漏,而是明确的战略转向——高端市场让位,重心移至能效优化与主流性能平衡。以下是支撑该方向的具体路径:
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RDNA 4架构彻底放弃RDNA 3所采用的GCD+MCD多芯片模块(MCM)封装方案,转而采用统一的单片式(monolithic die)设计。此举大幅降低芯片间通信延迟与功耗开销,提升单位面积晶体管利用效率,是实现高能效比的物理基础。
1、单die结构使GPU核心与显存控制器、AI加速单元、光线追踪单元全部集成在同一块硅片上,减少跨芯片数据搬运带来的功耗损失。
2、4nm工艺节点配合单die布局,使Navi 48芯片面积控制在240mm²,Navi 44压缩至130mm²,显著低于RDNA 3旗舰Navi 31的304mm²。
3、单芯片设计简化了主板PCB布线复杂度与散热模组适配要求,为OEM厂商提供更低成本的整机集成方案。
AMD官方已确认RDNA 4桌面GPU仅规划Navi 48与Navi 44两颗芯片,不再推出对标RTX 4090/5090级别的“XTX”或“XTX2”型号。该决策直接体现其退出绝对性能竞赛、聚焦主流效能区间的意图。
1、Navi 48定位Radeon RX 9070 XT与RX 9070,CU数量为64个,显存位宽256-bit,目标性能区间锁定在RTX 4070 Ti至RTX 5070之间。
2、Navi 44面向Radeon RX 9060系列,CU数量减半至32个,显存位宽缩至128-bit,明确承接中端市场,替代RX 7600系列。
3、两款芯片均不支持Infinity Cache扩展,取消对超大带宽场景的冗余设计,进一步削减功耗与成本。
RDNA 4并非单纯频率堆叠,而是从CU微架构、AI加速器代际、光追单元层级进行定向优化,以提升每瓦特所能提供的有效帧率与AI吞吐量。
1、每个CU内部重新分配ALU资源,增加INT32与FP16混合调度能力,使FSR 4神经网络推理负载可更高效地并行于图形渲染流水线中。
2、第二代AI加速器(AI Accelerator v2)被深度嵌入CU集群,不再作为独立模块存在,从而降低AI任务调用延迟,提升本地文档摘要、图像生成等Adrenalin AI功能响应速度。
3、第三代光线追踪加速器(RT Core Gen3)采用更紧凑的BVH遍历逻辑,单位周期内处理三角形数量提升约22%,但功耗增幅不足8%,实现光追性能/功耗比提升近1.8倍。
硬件精简的同时,AMD将体验竞争力前移到软件栈——FSR 4不再依赖专用Tensor Core,而是通过CU通用计算资源+AI加速器联合调度完成超分与帧生成,使中端卡亦能稳定启用高质量AI增强画质。
1、FSR 4 Frame-Gen可在RX 9060级别显卡上以低于15W额外功耗代价实现平均帧率提升45%,且输入延迟增幅控制在3.2ms以内。
2、Adrenalin AI工具集默认启用轻量级本地模型(参数量低于1.2B),所有推理过程在GPU显存内完成,无需调用CPU内存或云端服务。
3、FSR 4兼容所有已支持FSR 3.1的游戏,包括《使命召唤:黑色行动6》《赛博朋克2077》《蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯》,用户无需等待游戏更新即可启用。
以上就是AMD RDNA 4架构新方向:或将放弃高端市场,专注能效比与主流显卡的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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