Conçu pour vous suivre.
Les développeurs intégrés recherchent le déterminisme, les performances, la bande passante et la robustesse industrielle dans un seul et même appareil. Et ils ne devraient pas avoir à faire des compromis sur leurs exigences pour les obtenir.
Grâce aux CPU AMD Ryzen™ AI Embedded Série X100, les concepteurs peuvent regrouper les capacités de calcul, les solutions graphiques et l'IA sur une seule plateforme x86 intégrée, tout en garantissant des performances fiables pour les applications en temps réel. Les cœurs AMD « Zen 5 » hautes performances, la prise en charge d'AVX-512, la mémoire unifiée et un cache MALL partagé de 32 Mo permettent de gérer les charges de travail exigeantes sans faire de compromis entre performances, déterminisme et complexité d'intégration.
Le CPU Ryzen AI Embedded X199 établit une nouvelle référence en matière de performances intégrées
par rapport au processeur Intel® Core™ Ultra X7 358H
SPECrate®2017_int_base
Regroupez les charges de travail sur un seul APU et simplifiez la planification grâce à des cœurs hautes performances conçus pour offrir un débit fiable.
STREAMEZ
Assurez la fluidité des charges de travail de fusion de capteurs, d'IA et des solutions graphiques via un pool de mémoire partagé.
GFXBench®
Effectuez un rendu fluide de la visualisation en temps réel sur le même APU qui exécute les tâches de calcul et de contrôle.
llama-bench
Exécutez plus rapidement l'inférence LLM locale sur le même APU, ce qui permet aux systèmes edge de répondre plus vite sans complexité supplémentaire.
Ryzen AI Embedded X100 par rapport à Intel Ultra X7 358H
- Performances de CPU
- Solutions graphiques
- Débit mémoire
- Inférence d'IA
Performances multithread du CPU
TDP de 45 W, normalisé par rapport à Intel = 1,0
AMD Ryzen AI Embedded X199
Intel Ultra X7 358H
D'après les résultats des benchmarks des tests AMD réalisés en mai 2026. Voir les notes de bas de page REX-007, REX-010, REX-006 et REX-005 pour plus de détails.
Performances des solutions graphiques
TDP de 45 W, normalisé par rapport à Intel = 1,0
AMD Ryzen AI Embedded X199
Intel Ultra X7 358H
D'après les résultats des benchmarks des tests AMD réalisés en mai 2026. Voir les notes de bas de page REX-008, REX-002, REX-003 et REX-004 pour plus de détails.
Débit de mémoire continu
Moyenne géométrique, GCC15
AMD Ryzen AI Embedded X199
Intel Ultra X7 358H
D'après les résultats des benchmarks des tests AMD réalisés en mai 2026. Voir la note de bas de page REX-009 pour plus de détails.
Génération de jetons (jetons/s)
Llama-bench avec backend Vulkan
AMD Ryzen AI Embedded X199
Intel Ultra X9 358H
D'après les résultats des benchmarks des tests AMD réalisés en mai 2026. Voir la note de bas de page REX-017 pour plus de détails.
AMD Ryzen AI Embedded Série X100 : Consolidation des capacités de calcul, des solutions graphiques et de l'IA à l'edge
Découvrez comment un seul APU AMD x86 vous aide à développer des systèmes intégrés plus performants en consolidant les charges de travail de calcul, des solutions graphiques et de l'IA, afin de réduire les transferts de données et offrir aux équipes une plateforme unique évolutive.
Un APU. Toutes les charges de travail. Des performances complètes.
Les processeurs Ryzen AI Embedded X100 répondent aux exigences des conceptions intégrées : déterminisme, cœurs hautes performances et cycle de vie prolongé.
| AMD Ryzen AI Embedded X100 |
Intel Core Ultra Série 3 |
NVIDIA® Jetson Orin™ et Thor™ |
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| Une architecture, toutes les charges de travail |
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| Déployez une fois, utilisez pendant une décennie |
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| Chaque cœur donne le maximum | Prise en charge complète d'AVX-512 sur tous les cœurs, pas de double-pumping | AVX-256 | Largeur vectorielle de 128 bits (NEON) |
| Deux fois plus de threads | Multithreading simultané (SMT) sur tous les cœurs | Pas de SMT | Pas de SMT |
Plus besoin de réécrire. Préférez la migration.
Votre investissement CUDA® vous accompagne
Tirez davantage parti de votre investissement CUDA existant grâce à AMD HIPIFY et à la pile software ouverte AMD ROCm™. HIPIFY convertit le code CUDA en HIP C++ portable, ce qui permet aux équipes de migrer rapidement vers les plateformes AMD tout en réduisant les efforts de réécriture et en évitant la dépendance vis-à-vis de technologies propriétaires.
CUDA
// CUDA Source
// Declare I/O vector pointers
float *a, *b, *c;
// Allocate managed memory
cudaMallocManaged(&a, bytes);
cudaMallocManaged(&b, bytes);
cudaMallocManaged(&c, bytes);
// CPU writes directly
for (int i = 0; i < n; ++i) { a[i] = ...; b[i] = ...; }
// GPU uses the same pointers
vecAdd<<<blocks, threads>>>(a, b, c, n);
cudaDeviceSynchronize();
// CPU reads results directly
use(c);
HIPIFY
HIP
// HIP Source
// Declare I/O vector pointers
float *a, *b, *c;
// Allocate managed memory
hipMallocManaged(&a, bytes);
hipMallocManaged(&b, bytes);
hipMallocManaged(&c, bytes);
// CPU writes directly
for (int i = 0; i < n; ++i) { a[i] = ...; b[i] = ...; }
// GPU uses the same pointers
vecAdd<<<blocks, threads>>>(a, b, c, n);
hipDeviceSynchronize();
// CPU reads results directly
use(c);
Les processeurs Ryzen AI Série X100 Embedded vous offrent une marge de manœuvre supplémentaire
Lorsque la perception, l'inférence et le contrôle s'exécutent simultanément, les plateformes fortement dépendantes du GPU peuvent se retrouver limitées par le CPU. Découvrez comment la Série X100 offre une plus grande marge de manœuvre pour la navigation robotique.
Abandonnez le rack AV à fonctions fixes
Exécutez l'encodage/décodage 4K multicanal, le routage AV-over-IP et l'IA intégrée sur un seul APU x86. Ajoutez des codecs et des fonctionnalités au software, et non du nouveau hardware.
IA agentique
Les processeurs AMD Ryzen AI Embedded Série X100 permettent de faire évoluer l'IA agentique à l'edge
avec le moteur d'exploitation mimik Agentix (mimOE)
Dans de nouveaux articles techniques rédigés par des tiers et parrainés par AMD, mimik modélise l'IA agentique à l'échelle de la production sur des SoC hétérogènes et montre comment les processeurs Ryzen AI Embedded Série X100, associés à mimOE, peuvent prendre en charge davantage de flux de travail d'IA agentique simultanés sur une même plateforme edge, aidant ainsi les développeurs à faire évoluer l'intelligence locale sans provisionner excessivement le hardware.
Robotique
Les processeurs AMD Ryzen AI Embedded Série X100 offrent des résultats en temps réel
pour la robotique autonome hautes performances
Un nouveau benchmark complet, développé par Open Navigation et parrainé par AMD, démontre la nécessité d'une performance équilibrée dans les applications robotiques autonomes modernes. Les résultats montrent que les processeurs Ryzen AI Embedded Série X100 offrent des performances en temps réel supérieures et une plus grande marge de manœuvre au niveau du CPU pour les charges de travail robotiques modernes.
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Foire aux questions
Les processeurs AMD Ryzen AI Embedded Série X100 sont des APU intégrés hautes performances qui combinent des cœurs de CPU x86, une carte graphique intégrée, une accélération NPU, une mémoire unifiée et des fonctionnalités de gestion du cycle de vie intégrées pour l'IA physique et les systèmes edge en temps réel.
Les processeurs AMD Ryzen AI Embedded Série X100 associent des cœurs de CPU x86 hautes performances à une carte graphique intégrée, un NPU et une mémoire unifiée au sein d'un seul APU, offrant ainsi aux développeurs en robotique la marge de puissance CPU nécessaire pour exécuter des tâches de perception, de planification et de contrôle parallèlement à l'inférence d'IA, sans le déséquilibre CPU/GPU ni l'incompatibilité intergénérationnelle des modules NVIDIA Jetson.6
Oui. Les processeurs Ryzen AI Embedded Série X100 regroupent CPU, GPU et NPU au sein d'une même APU x86 à mémoire unifiée, offrant ainsi la marge de manœuvre CPU qui fait défaut au processeur Orin pour exécuter l'intégralité de la pile de navigation et de contrôle.6 Le software Open ROCm et l'outillage HIP vous permettent de transférer votre code existant sans dépendance vis-à-vis de technologies propriétaires.
Les processeurs Ryzen AI Embedded Série X100 intègrent jusqu'à 16 cœurs AMD « Zen 5 » uniformes, sans ambiguïté de planification entre cœurs P et cœurs E, avec prise en charge complète d'AVX-512, SMT, une mémoire unifiée et un cycle de vie industriel prolongé. Ils permettent ainsi aux développeurs de créer des systèmes en temps réel conçus pour simplifier la planification, contrairement à la conception d'Intel axée sur les appareils mobiles.
Les performances TOPS maximales constituent un indicateur marketing théorique qui illustre la capacité potentielle maximale d'un appareil. Elles négligent la bande passante d'entrée/sortie, la bande passante mémoire et l'architecture de mémoire et de cache, qui sont des facteurs clés pour améliorer l'efficacité des GPU et des systèmes. Les processeurs Ryzen AI Embedded Série X100 sont conçus pour des charges de travail réelles nécessitant des calculs équilibrés et déterministes.
Contrairement à la gamme Intel Core Ultra Série 3, qui s'appuie sur deux fonderies distinctes (Intel et TSMC), trois géométries de processus et le conditionnement propriétaire complexe Foveros-S d'Intel, les processeurs de la gamme Ryzen AI Embedded Série X100 sont fabriqués selon un processus TSMC Arizona 4 nm éprouvé et utilisent un conditionnement en chiplets éprouvé et mature.
Les processeurs AMD Ryzen AI Embedded Série X100 seront disponibles pendant une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans. Pour les conceptions industrielles, les processeurs X100 offrent jusqu'à 10 ans de fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7, ainsi qu'une plage de températures allant de -40 °C à 105 °C. Ils proposent des options de conception de processeurs dédiés, des SOM Kria AI, un écosystème ODM robuste et la technologie TSMC 4 nm éprouvée pour des déploiements intégrés à long cycle de vie.
AMD HIPIFY convertit le code CUDA en code HIP C++ portable qui s'exécute sur la gamme AMD Ryzen AI Embedded Série X100, tandis que la pile software ouverte ROCm vous permet de tirer parti de votre investissement CUDA sans dépendance vis-à-vis de technologies propriétaires.
La compatibilité x86 permet aux développeurs de préserver les investissements software existants, de réutiliser les flux de développement et de validation familiers et de faire évoluer les applications, des postes de travail aux parcs edge déployés. De nombreux systèmes d'IA physique existants associent un GPU discret à un CPU x86 distinct ; les processeurs Ryzen AI Embedded Série X100 intègrent ces composants dans un seul appareil pour offrir un haut niveau de déterminisme.
Un pool de mémoire unifié permet au CPU, au GPU et au NPU de partager les données plus efficacement. Cela contribue à réduire les transferts de données entre les charges de travail liées à la fusion des capteurs, à l'inférence d'IA, aux solutions graphiques, à la planification et au contrôle en temps réel.
La gamme Ryzen AI Embedded Série X100 est conçue pour un écosystème software d'IA ouvert, comprenant la pile software ROCm, ONNX Runtime, PyTorch, le software Ryzen AI et les outils x86 courants pour le développement intégré.
Les processeurs de la gamme Ryzen AI Embedded Série X100 sont conçus pour la robotique, l'automatisation industrielle, la vision industrielle, l'audiovisuel professionnel, les jeux de casino, l'imagerie médicale, l'aérospatiale et la défense, les radars, les drones, ainsi que les systèmes de test et de mesure.
Notes de bas de page
- Estimation d'AMD en mai 2026 pour l'AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) à 45 W SPL (sPPT = 45 W, fPPT = 64 W) et l'Intel Core Ultra 7 358H à 30 W SPL (PL1 = 45 W, PL2 = 64 W) à l'aide du benchmark SPEC CPU2017_int_base (configuration : GCC-15, débit, harness cpu2017-1.1.9, sous-scores int base) sur des systèmes de test comprenant : Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) : carte de référence AMD Ryzen AI Embedded X100 Series, 64 Go de mémoire vive LPDDR5X-8000 SK Hynix, SSD NVMe Kingston Technology KV3000 de 512 Go PCIe de 4e génération, Linux® Ubuntu® 24.04 avec noyau 6.18.15-14-amd (x86_64), BIOS Insyde REM60070A, SMT activé, STAPM désactivé. Intel Core Ultra X7 358H : PC portable MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, 32 Go de mémoire vive LPDDR5X-8533 SK Hynix, SSD NVMe Kingston Technology KV3000 de 512 Go PCIe de 4e génération, Linux Ubuntu 24.04 avec noyau 6.17.0-23-generic (x86_64), BIOS MSI E2622IMS.10E. Le dispositif Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) est configuré pour refléter les spécifications de Ryzen AI Embedded X199. Données Intel mesurées par AMD à 30 W. Les estimations à 45 W ont été calculées à partir des mesures d'AMD à 30 W, sur la base de données de benchmark accessibles au public. Les scores publiés par les OEM varient en fonction de la configuration du système et du mode de déterminisme utilisé (profil de performance par défaut) et d'autres facteurs. (REX-010) Tests réalisés par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (STAPM désactivé ; SPL de 45 W ; sPPT 45 W ; fPPT 64 W ; LPDDR5X-8000), par rapport à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (30 W ; PL1 45 W ; PL2 64 W ; LPDDR5X-8533). Les résultats reflètent la moyenne géométrique relative des performances dans STREAM (GCC 15) sous Ubuntu 24.04. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-009)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent la moyenne géométrique relative des fréquences d'images hors écran du benchmark Vulkan issu de GFXBench 5.0.0 sous Ubuntu 24.04, comparant les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, extrapolées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-002)
- D'après les tests internes d'AMD réalisés en juillet 2026, un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, avec un fonctionnement continu à 45 W TDP/sPPT/fPPT, et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée) a été utilisé pour mesurer le débit d'inférence. Les résultats sont comparés à ceux d'un Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de LPDDR5X-8533, mode performance), et reflètent la moyenne géométrique des performances de llama-bench (build : llama-b9453-vulkan) sur les tests gemma4 26B.A4B MXFP4 MoE, gemma4 26B.A4B Q4_K - Medium, Llama 3.1 8B Q4_K - Medium, qwen35 27B Q4_K - Medium, qwen35moe 35B.A3B MXFP4 MoE et qwen35moe 35B.A3B Q4_K - Medium. Tous les modèles prennent en charge moins de 24 Go de RAM. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-017)
- D'après le livre blanc de mimik intitulé « Architectural Fit for Production-Scale Agentic AI on Heterogeneous SoCs » commandé par AMD, publié par mimik le 23 juillet 2026, sur la base d'une analyse par simulation de 455 flux de travail d'IA agentique réalisables sur deux classes d'appareils (X100, NVIDIA Jetson T5000), en tenant compte des ressources disponibles en CPU, GPU et mémoire. Pour plus d'informations, voir : https://www.mimik.com/agentix-compute-benchmarking (REX-019)
- D'après le benchmark OpenNav Robotics Workload commandé par AMD et publié par Open Navigation LLC le 23 juillet 2026, mesuré sur le mini-PC GMKtec EVO-X2 AI équipé d'un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 et configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, TDP de 120 W, LPDDR5X-7500), par rapport au kit de développement NVIDIA Jetson AGX Thor : https://opennav.org/news/opennav-robotics-workload-benchmark (REX-016)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent les performances multithread relatives estimées d'après le benchmark CoreMark v1.01 sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, estimées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-007)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent les performances multithread relatives estimées d'après le benchmark PassMark 11.0.1002 sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, estimées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-006)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent les performances multithread relatives estimées d'après le benchmark Geekbench 6.1.0 sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, estimées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-005)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent la moyenne géométrique relative obtenue à partir des benchmarks Phoronix Test Suite 10.8.6 (GravityMark, Unigine Heaven/Valley, Unvanquished, GLmark2, ParaView et GpuTest) sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, extrapolées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-008)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent la moyenne géométrique relative des fréquences d'images OpenGL hors écran obtenues à partir de GFXBench 5.0.0 sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, extrapolées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-003)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent les performances relatives estimées lors de l'exécution du benchmark Unigine Heaven 4.0 Pro avec le préréglage « Extreme » sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel estimées à partir de mesures de puissance continue de 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-004)
- D'après le benchmark OpenNav Robotics Workload commandé par AMD et publié par Open Navigation LLC le 23 juillet 2026, mesuré sur le mini-PC GMKtec EVO-X2 AI équipé d'un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 et configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, TDP de 120 W, LPDDR5X-7500), par rapport au kit de développement NVIDIA Jetson AGX Thor : https://opennav.org/news/opennav-robotics-workload-benchmark (REX-018)
© 2026 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD avec la flèche, EPYC, Ryzen et leurs combinaisons sont des marques déposées d'Advanced Micro Devices, Inc. CUDA, NVIDIA, Orin et Thor sont des marques déposées de NVIDIA Corporation. Core et Intel sont des marques commerciales d'Intel Corporation. CoreMark est une marque déposée de l'Embedded Microprocessor Benchmark Consortium (EEMBC). Linux est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays. OpenGL® et le logo ovale sont des marques ou des marques déposées de Hewlett Packard Enterprise aux États-Unis et/ou dans d'autres pays du monde. Passmark est une marque déposée de PassMark Software Pty Ltd. SPEC CPU et SPECrate sont des marques commerciales ou des marques déposées de SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation). Ubuntu et le logo Ubuntu sont des marques déposées de Canonical Ltd. Vulkan est une marque commerciale du groupe Khronos. Les autres noms de produits apparaissant dans ce document sont donnés à titre indicatif uniquement et peuvent être des marques déposées de leurs sociétés respectives.
- Estimation d'AMD en mai 2026 pour l'AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) à 45 W SPL (sPPT = 45 W, fPPT = 64 W) et l'Intel Core Ultra 7 358H à 30 W SPL (PL1 = 45 W, PL2 = 64 W) à l'aide du benchmark SPEC CPU2017_int_base (configuration : GCC-15, débit, harness cpu2017-1.1.9, sous-scores int base) sur des systèmes de test comprenant : Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) : carte de référence AMD Ryzen AI Embedded X100 Series, 64 Go de mémoire vive LPDDR5X-8000 SK Hynix, SSD NVMe Kingston Technology KV3000 de 512 Go PCIe de 4e génération, Linux® Ubuntu® 24.04 avec noyau 6.18.15-14-amd (x86_64), BIOS Insyde REM60070A, SMT activé, STAPM désactivé. Intel Core Ultra X7 358H : PC portable MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, 32 Go de mémoire vive LPDDR5X-8533 SK Hynix, SSD NVMe Kingston Technology KV3000 de 512 Go PCIe de 4e génération, Linux Ubuntu 24.04 avec noyau 6.17.0-23-generic (x86_64), BIOS MSI E2622IMS.10E. Le dispositif Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) est configuré pour refléter les spécifications de Ryzen AI Embedded X199. Données Intel mesurées par AMD à 30 W. Les estimations à 45 W ont été calculées à partir des mesures d'AMD à 30 W, sur la base de données de benchmark accessibles au public. Les scores publiés par les OEM varient en fonction de la configuration du système et du mode de déterminisme utilisé (profil de performance par défaut) et d'autres facteurs. (REX-010) Tests réalisés par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (STAPM désactivé ; SPL de 45 W ; sPPT 45 W ; fPPT 64 W ; LPDDR5X-8000), par rapport à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (30 W ; PL1 45 W ; PL2 64 W ; LPDDR5X-8533). Les résultats reflètent la moyenne géométrique relative des performances dans STREAM (GCC 15) sous Ubuntu 24.04. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-009)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent la moyenne géométrique relative des fréquences d'images hors écran du benchmark Vulkan issu de GFXBench 5.0.0 sous Ubuntu 24.04, comparant les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, extrapolées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-002)
- D'après les tests internes d'AMD réalisés en juillet 2026, un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, avec un fonctionnement continu à 45 W TDP/sPPT/fPPT, et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée) a été utilisé pour mesurer le débit d'inférence. Les résultats sont comparés à ceux d'un Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de LPDDR5X-8533, mode performance), et reflètent la moyenne géométrique des performances de llama-bench (build : llama-b9453-vulkan) sur les tests gemma4 26B.A4B MXFP4 MoE, gemma4 26B.A4B Q4_K - Medium, Llama 3.1 8B Q4_K - Medium, qwen35 27B Q4_K - Medium, qwen35moe 35B.A3B MXFP4 MoE et qwen35moe 35B.A3B Q4_K - Medium. Tous les modèles prennent en charge moins de 24 Go de RAM. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-017)
- D'après le livre blanc de mimik intitulé « Architectural Fit for Production-Scale Agentic AI on Heterogeneous SoCs » commandé par AMD, publié par mimik le 23 juillet 2026, sur la base d'une analyse par simulation de 455 flux de travail d'IA agentique réalisables sur deux classes d'appareils (X100, NVIDIA Jetson T5000), en tenant compte des ressources disponibles en CPU, GPU et mémoire. Pour plus d'informations, voir : https://www.mimik.com/agentix-compute-benchmarking (REX-019)
- D'après le benchmark OpenNav Robotics Workload commandé par AMD et publié par Open Navigation LLC le 23 juillet 2026, mesuré sur le mini-PC GMKtec EVO-X2 AI équipé d'un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 et configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, TDP de 120 W, LPDDR5X-7500), par rapport au kit de développement NVIDIA Jetson AGX Thor : https://opennav.org/news/opennav-robotics-workload-benchmark (REX-016)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent les performances multithread relatives estimées d'après le benchmark CoreMark v1.01 sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, estimées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-007)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent les performances multithread relatives estimées d'après le benchmark PassMark 11.0.1002 sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, estimées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-006)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent les performances multithread relatives estimées d'après le benchmark Geekbench 6.1.0 sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, estimées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-005)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent la moyenne géométrique relative obtenue à partir des benchmarks Phoronix Test Suite 10.8.6 (GravityMark, Unigine Heaven/Valley, Unvanquished, GLmark2, ParaView et GpuTest) sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, extrapolées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-008)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent la moyenne géométrique relative des fréquences d'images OpenGL hors écran obtenues à partir de GFXBench 5.0.0 sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel à 45 W, extrapolées à partir de mesures de puissance continue à 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-003)
- Mesures et projections réalisées par AMD en mai 2026 sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 (OPN 100-000002199) configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (AMD Maple CRB, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, fonctionnement soutenu avec un TDP/sPPT/fPPT de 45 W, STAPM désactivé et 64 Go de mémoire LPDDR5X-8000 soudée), comparé à un processeur Intel Core Ultra X7 358H (MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG MS-2622, CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,5 GHz, PL1 = 45 W, PL2 = 64 W, BIOS MSI E2622IMS.10E, 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533, limite de puissance soutenue OEM mesurée à 30 W). Les résultats reflètent les performances relatives estimées lors de l'exécution du benchmark Unigine Heaven 4.0 Pro avec le préréglage « Extreme » sous Ubuntu 24.04. Ils comparent les performances mesurées d'AMD à une puissance continue de 45 W à celles d'Intel estimées à partir de mesures de puissance continue de 30 W, en utilisant des facteurs d'échelle dérivés de données de benchmarks publiques pour le modèle 358H. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. (REX-004)
- D'après le benchmark OpenNav Robotics Workload commandé par AMD et publié par Open Navigation LLC le 23 juillet 2026, mesuré sur le mini-PC GMKtec EVO-X2 AI équipé d'un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 et configuré pour refléter les spécifications du Ryzen AI Embedded X199 (CPU à 5,1 GHz, GPU à 2,9 GHz, TDP de 120 W, LPDDR5X-7500), par rapport au kit de développement NVIDIA Jetson AGX Thor : https://opennav.org/news/opennav-robotics-workload-benchmark (REX-018)
© 2026 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD avec la flèche, EPYC, Ryzen et leurs combinaisons sont des marques déposées d'Advanced Micro Devices, Inc. CUDA, NVIDIA, Orin et Thor sont des marques déposées de NVIDIA Corporation. Core et Intel sont des marques commerciales d'Intel Corporation. CoreMark est une marque déposée de l'Embedded Microprocessor Benchmark Consortium (EEMBC). Linux est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays. OpenGL® et le logo ovale sont des marques ou des marques déposées de Hewlett Packard Enterprise aux États-Unis et/ou dans d'autres pays du monde. Passmark est une marque déposée de PassMark Software Pty Ltd. SPEC CPU et SPECrate sont des marques commerciales ou des marques déposées de SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation). Ubuntu et le logo Ubuntu sont des marques déposées de Canonical Ltd. Vulkan est une marque commerciale du groupe Khronos. Les autres noms de produits apparaissant dans ce document sont donnés à titre indicatif uniquement et peuvent être des marques déposées de leurs sociétés respectives.