Le tout nouveau processeur mobile phare AMD Ryzen AI Max+ 395 de la série Strix Halo offre jusqu'à 12 fois plus de performances avec divers modèles de langage AI par rapport aux puces Intel Lunar Lake. C'est ce qu'a déclaré AMD dans son blog officiel, en partageant des diagrammes correspondants.

Avec 16 cœurs de calcul Zen 5, 40 unités de calcul RDNA 3.5, ainsi qu'un NPU XDNA 2 avec une performance de 50 TOPS (trillions d'opérations par seconde), le processeur Ryzen AI Max+ 395 offre jusqu'à 12,2 fois plus de rapidité dans certains scénarios LLM par rapport à l'Intel Core Ultra 258V. Il convient de rappeler qu'à l'intérieur de la puce Intel Lunar Lake, il n'y a que quatre cœurs P et quatre cœurs E, soit au total deux fois moins que le Ryzen AI Max+ 395. Cependant, l'écart de performance entre les plateformes est beaucoup plus marqué que le simple double.

L'avantage de la puce Ryzen AI Max+ 395 devient encore plus évident à mesure que la complexité des modèles de langage augmente. La plus grande différence de performances entre les plateformes se voit lors de l'utilisation d'LLM avec 14 milliards de paramètres, où une plus grande mémoire vive est nécessaire. Rappelons que Lunar Lake représente des processeurs hybrides équipés de jusqu'à 32 Go de RAM embarquée.

Dans les tests LM Studio utilisant l'appareil Asus ROG Flow Z13 avec 64 Go de mémoire unifiée, les graphiques intégrés Radeon 8060S du processeur Ryzen AI Max+ 395 ont montré un débit de jetons 2,2 fois supérieur à celui des graphiques Intel Arc 140V dans divers modèles d'IA. Dans les tests Time-to-First-Token (une métrique de performance des modèles de langage qui mesure le temps écoulé entre l'envoi d'une requête et la génération du premier jeton de réponse), la puce AMD a montré un avantage quadruple sur son concurrent dans des modèles tels que Llama 3.2 3B Instruct, augmentant l'écart à 9,1 fois dans les modèles supportant 7 à 8 milliards de paramètres, comme DeepSeek R1 Distill.

Le processeur AMD a particulièrement excellé dans les tâches de vision multimodale, traitant des données visuelles complexes jusqu'à 7 fois plus rapidement dans IBM Granite Vision 3.2 3B et 6 fois plus rapidement dans Google Gemma 3 12B par rapport à la puce Intel. Le support par la plateforme AMD de la technologie Variable Graphics Memory permet d'allouer jusqu'à 96 Go de mémoire en tant que VRAM à partir de systèmes avec une mémoire unifiée allant jusqu'à 128 Go, ce qui permet de déployer des modèles de langage modernes, tels que Google Gemma 3 27B Vision.
Les avantages en matière de performance du processeur AMD par rapport à la concurrence sont également visibles dans des applications pratiques d'IA, telles que l'analyse d'images médicales et l'assistance à la codage grâce à un quantification précise à 6 bits dans le modèle DeepSeek R1 Distill Qwen 32B.
Sources :
Source : 3dnews.ru
