A AMD foi fundada em 1969 porJerry Sanders e um grupo de outros profissionais de tecnologia. Os primeiros produtos da empresa eram principalmente chips de memória e outros componentes para computadores. Em 1975, a AMD entrou no mercado de microprocessadores, competindo com aIntel, sua principal rival na indústria. No início dos anos 2000, ela experimentou um crescimento e sucesso significativos, graças em parte à sua forte posição no mercado de PCs e ao sucesso de seus processadoresAthlon eOpteron. No entanto, a empresa enfrentou desafios no final dos anos 2000 e no início dos anos 2010, enquanto lutava para acompanhar a Intel na corrida para produzir processadores mais rápidos e poderosos.
No final da década de 2010, a AMD recuperou aquota de mercado ao prosseguir uma estratégia depreços de penetração[5] e ao aproveitar o sucesso dos seus processadoresRyzen, que eram consideravelmente mais competitivos com osmicroprocessadores Intel em termos de desempenho, ao mesmo tempo que ofereciam preços atrativos.[6] Em 2022, a AMD ultrapassou a Intel em capitalização de mercado pela primeira vez.[7][8]
A Advanced Micro Devices foi formalmente incorporada porJerry Sanders, juntamente com sete de seus colegas daFairchild Semiconductor, em 1º de maio de 1969.[9][10] Sanders, umengenheiro elétrico que era diretor de marketing da Fairchild, tinha, como muitos executivos da Fairchild, ficado frustrado com a crescente falta de suporte, oportunidade e flexibilidade dentro da empresa. Mais tarde, ele decidiu sair para abrir sua própria empresa desemicondutores,[11] seguindo os passos deRobert Noyce (desenvolvedor do primeiro circuito integrado de silício na Fairchild em 1959)[12] eGordon Moore, que juntos fundaram a empresa de semicondutoresIntel em julho de 1968.[13]
Em novembro de 1969, a empresa fabricou seu primeiro produto: o Am9300, umregistrador de deslocamentoMSI de4 bits, que começou a ser vendido em 1970.[20][21] Também em 1970, a AMD produziu seu primeiro produto proprietário, o contador lógico Am2501, que foi um grande sucesso.[22][23] Seu produto mais vendido em 1971 foi o Am2505, omultiplicador mais rápido disponível.[22][24]
Em 1971, a AMD entrou no mercado de chips deRAM, começando com o Am3101, uma RAM bipolar de64 bits.[24][25] Naquele ano, a AMD também aumentou muito o volume de vendas de seus circuitos integrados lineares e, no final do ano, as vendas anuais totais da empresa atingiram US$ 4,6 milhões.[22][26]
A AMD abriu o capital em setembro de 1972.[15][27][28] A empresa era uma segunda fonte de circuitos IntelMOS/LSI em 1973, com produtos como Am14/1506 e Am14/1507, registradores de deslocamento dinâmicos duplos de 100 bits.[29][30] Em 1975, a AMD estava produzindo 212 produtos - dos quais 49 eram proprietários, incluindo o Am9102 (umaRAM estática decanal N de 1024 bits)[31] e trêscircuitos SchottkyMSI de baixo consumo: Am25LS07, Am25LS08 e Am25LS09.[32]
Em 1977, a AMD firmou uma joint venture com aSiemens, um conglomerado de engenharia alemão que desejava aprimorar sua experiência em tecnologia e entrar no mercado americano.[42] A Siemens comprou 20% das ações da AMD, dando à empresa uma infusão de dinheiro para aumentar suas linhas de produtos.[42][43][44] As duas empresas também estabeleceram em conjunto a Advanced Micro Computers (AMC), localizada no Vale do Silício e na Alemanha, permitindo que a AMD entrasse no campo de desenvolvimento e fabricação demicrocomputadores,[42][45][46][47] em particular com base nos microprocessadoresZilogZ8000 de segunda fonte da AMD.[48][49] Quando a visão das duas empresas para a Advanced Micro Computers divergiu, a AMD comprou a participação da Siemens na divisão americana em 1979.[50][51] A AMD fechou a Advanced Micro Computers no final de 1981 após mudar o foco para a fabricação de microprocessadores Intel x86 de segunda fonte.[48][52][53]
AIntel introduziu os primeiros microprocessadoresx86 em 1978.[57] Em 1981, aIBM criou seuPC e queria os processadores x86 da Intel, mas apenas sob a condição de que a Intel também fornecesse um fabricante desegunda fonte para seus microprocessadores x86 patenteados.[18] A Intel e a AMD firmaram um acordo de troca de tecnologia de 10 anos, assinado pela primeira vez em outubro de 1981[52][58] e formalmente executado em fevereiro de 1982.[41] Os termos do acordo eram que cada empresa poderia adquirir o direito de se tornar um fabricante de segunda fonte de produtos semicondutores desenvolvidos pela outra; ou seja, cada parte poderia "ganhar" o direito de fabricar e vender um produto desenvolvido pela outra, se acordado, trocando os direitos de fabricação de um produto de complexidade técnica equivalente. As informações técnicas e licenças necessárias para fabricar e vender uma peça seriam trocadas por royalties para a empresa em desenvolvimento.[40] O acordo de 1982 também estendeu o acordo de licenciamento cruzado AMD-Intel de 1976 até 1995.[40][41] O acordo incluía o direito de invocar a arbitragem de desacordos e, após cinco anos, o direito de qualquer uma das partes de rescindir o acordo com um aviso prévio de um ano.[40] O principal resultado do acordo de 1982 foi que a AMD se tornou um fabricante de segunda fonte dos microprocessadores x86 da Intel e chips relacionados, e a Intel forneceu à AMD fitas de banco de dados para seus chips8086,80186 e80286.[40] No entanto, no caso de falência ou aquisição da AMD, o acordo de licenciamento cruzado seria efetivamente cancelado.[41]
A partir de 1982, a AMD começou a produzir em volume processadores 8086, 8088, 80186 e 80188 de segunda geração licenciados pela Intel e, em 1984, seu próprio cloneAm286 do processador 80286 da Intel, para o mercado em rápido crescimento de PCs eclones da IBM.[18][59] Também continuou sua concentração bem-sucedida em chipsbipolares proprietários.[60]
A empresa continuou a investir muito em pesquisa e desenvolvimento,[61] e criou a primeiraEPROM de 512K do mundo em 1984.[62] Naquele ano, a AMD foi listada no livroAs 100 Melhores Empresas para Trabalhar na América (The 100 Best Companies to Work for in America),[55][63] e mais tarde entrou na listaFortune 500 pela primeira vez em 1985.[64][65]
Em meados de 1985, o mercado de microchips sofreu uma forte retração, principalmente devido às práticas comerciais agressivas de longo prazo (dumping) do Japão, mas também devido a um mercado de chips lotado e não inovador nos Estados Unidos.[66] A AMD superou a crise de meados da década de 1980 inovando e modernizando agressivamente,[67] elaborando o programa Liberty Chip de projetar e fabricar um novo chip ou chipset por semana durante 52 semanas noano fiscal de 1986,[55][68] e fazendo forte lobby no governo dos EUA até que sanções e restrições fossem colocadas em prática para evitar preços predatórios japoneses.[69] Durante esse tempo, a AMD retirou-se do mercado deDRAM,[70] e fez algum progresso no mercado deCMOS, no qual havia demorado a entrar, tendo se concentrado em vez disso em chips bipolares.[71]
A AMD teve algum sucesso em meados da década de 1980 com o modemFSK "World Chip" AMD7910 e AMD7911, um dos primeiros dispositivos multipadrão que cobriam tons Bell eCCITT em até 1200 baud half duplex ou 300/300 full duplex.[72] A partir de 1986, a AMD abraçou a mudança percebida em direção aoRISC com seu próprio processadorAMD Am29000 (29k);[73] o 29k sobreviveu como umprocessador embarcado.[74][75] A empresa também aumentou sua participação no mercado de memóriaEPROM no final da década de 1980.[76] Ao longo da década de 1980, a AMD foi um fornecedor secundário de processadores Intel x86. Em 1991, lançou seuAm386 compatível com 386, um chip projetado pela AMD. Criando seus próprios chips, a AMD começou a competir diretamente com a Intel.[77]
A AMD tinha um grande e bem-sucedido negócio dememória flash, mesmo durante acrise das pontocom.[78] Em 2003, para alienar parte da fabricação e ajudar seu fluxo de caixa geral, que estava sob pressão da concorrência agressiva de microprocessadores da Intel, a AMD desmembrou seu negócio de memória flash e fabricação naSpansion, uma joint venture com aFujitsu, que vinha co-fabricando memória flash com a AMD desde 1993.[79][80] Em dezembro de 2005, a AMD se desfez da Spansion para se concentrar no mercado de microprocessadores, e a Spansion abriu o capital em um IPO.[81]
Em 24 de julho de 2006, a AMD anunciou a aquisição da empresa canadense de placas de vídeo 3DATI Technologies. A AMD pagou US$ 4,3 bilhões e 58 milhões de ações de seucapital social, por aproximadamente US$ 5,4 bilhões. A transação foi concluída em 25 de outubro de 2006.[82] Em 30 de agosto de 2010, a AMD anunciou que aposentaria a marca ATI para seus chipsets gráficos em favor da marca AMD.[83][84]
Em outubro de 2008, a AMD anunciou planos de desmembrar as operações de fabricação na forma daGlobalFoundries Inc., uma joint venture multibilionária com aAdvanced Technology Investment Co., uma empresa de investimentos formada pelo governo deAbu Dhabi. A parceria e a cisão deram à AMD uma infusão de dinheiro e permitiram que ela se concentrasse exclusivamente no design de chips.[85] Para garantir aos investidores de Abu Dhabi o sucesso do novo empreendimento, o CEO da AMD,Hector Ruiz, deixou o cargo em julho de 2008, permanecendo como presidente executivo, em preparação para se tornar presidente da GlobalFoundries em março de 2009.[86][87] O presidente e COODirk Meyer tornou-se CEO da AMD.[88] As perdas recessivas exigiram que a AMD cortasse 1.100 empregos em 2009.[89]
Em agosto de 2011, a AMD anunciou que o ex-executivo daLenovo,Rory Read, se juntaria à empresa como CEO, substituindo Meyer.[90] Em novembro de 2011, a AMD anunciou planos de demitir mais de 10% (1.400) de seus funcionários de todas as divisões em todo o mundo.[91] Em outubro de 2012, anunciou planos de demitir mais 15% de sua força de trabalho para reduzir custos diante da queda na receita de vendas.[92] A inclusão de chips AMD noPlayStation 4 e noXbox One foi vista mais tarde como a salvação da AMD da falência.[93][94]
A AMD adquiriu o fabricante de servidores de baixo consumoSeaMicro no início de 2012, com o objetivo de lançar um chip de servidorArm64.[95]
Em 8 de outubro de 2014, a AMD anunciou que Rory Read havia renunciado após três anos como presidente e diretor executivo.[96] Ele foi sucedido porLisa Su, uma tenente-chave que era diretora de operações desde junho.[97]
Em 16 de outubro de 2014, a AMD anunciou um novo plano de reestruturação junto com seus resultados do terceiro trimestre. A partir de 1º de julho de 2014, a AMD se reorganizou em dois grupos de negócios: Computação e Gráficos, que inclui principalmente processadores e chipsets para desktops e notebooks, GPUs discretas e gráficos profissionais; e Enterprise, Embedded e Semi-Custom, que inclui principalmente processadores de servidor e embarcados, servidores densos, produtos SoC semi-customizados (incluindosoluções para consoles de jogos), serviços de engenharia e royalties. Como parte dessa reestruturação, a AMD anunciou que 7% de sua força de trabalho global seria demitida até o final de 2014.[98]
Após a cisão da GlobalFoundries e demissões subsequentes, a AMD ficou com um espaço vago significativo no 1 AMD Place, seu antigo complexo de escritórios da sede em Sunnyvale. Em agosto de 2016, os 47 anos da AMD em Sunnyvale chegaram ao fim quando ela assinou um contrato de locação com aIrvine Company para um novo prédio de sede de 220 000 pés quadrados em Santa Clara.[99] O novo local da AMD em Santa Clara Square fica de frente para a sede da arquirrival Intel do outro lado daBayshore Freeway eSan Tomas Aquino Creek. Na mesma época, a AMD também concordou em vender o 1 AMD Place para a Irvine Company.[100] Em abril de 2019, a Irvine Company obteve a aprovação do Conselho Municipal de Sunnyvale para seus planos de demolir o 1 AMD Place e reconstruir todo o terreno de 32 acres em casas geminadas e apartamentos.[100]
Em outubro de 2020, a AMD anunciou a aquisição daXilinx, uma das líderes de mercado em dies deportas programáveis em campo edispositivos lógicos programáveis complexos (FPGAs e CPLDs), em uma transação envolvendo apenas ações. A aquisição foi concluída em fevereiro de 2022, com um preço estimado de US$ 50 bilhões.[101][102]
Em outubro de 2023, a AMD adquiriu um fornecedor de software de IA de código aberto, Nod.ai, para reforçar seu ecossistema de software de IA.[103][104]
Em março de 2024, uma alta nas ações de semicondutores elevou a avaliação da AMD acima de US$ 300 bilhões pela primeira vez.[106]
Em julho de 2024, a AMD anunciou que iria adquirir a empresa finlandesa deinteligência artificial Silo AI em um acordo de US$ 665 milhões em dinheiro, em uma tentativa de competir melhor com a líder de mercado de chips de IANvidia.[107]
Em fevereiro de 1982, a AMD assinou um contrato com aIntel, tornando-se uma fabricante licenciada de segunda fonte dos processadores8086 e8088. A IBM queria usar o Intel 8088 em seuIBM PC, mas sua política na época era exigir pelo menos duas fontes para seus chips. A AMD posteriormente produziu oAm286 sob o mesmo acordo. Em 1984, a Intel decidiu internamente não cooperar mais com a AMD no fornecimento de informações sobre o produto para reforçar sua vantagem no mercado e atrasou e eventualmente se recusou a transmitir os detalhes técnicos doIntel 80386.[108] Em 1987, a AMD invocou a arbitragem sobre o assunto, e a Intel reagiu cancelando completamente o acordo de troca tecnológica de 1982.[109][110] Após três anos de depoimento, a AMD finalmente venceu na arbitragem em 1992, mas a Intel contestou essa decisão. Seguiu-se outra longa disputa legal, que terminou em 1994, quando oSupremo Tribunal da Califórnia decidiu a favor do árbitro e da AMD.[111][112]
Em 1990, a Intel processou a AMD, renegociando o direito da AMD de usar derivados domicrocódigo da Intel para seus processadores clonados.[113] Diante da incerteza durante a disputa legal, a AMD foi forçada a desenvolver versõesprojetadas em sala limpa do código Intel para seus processadores x386 e x486, o primeiro muito depois que a Intel lançou seu próprio x386 em 1985.[114] Em março de 1991, a AMD lançou oAm386, seu clone do processador Intel 386.[55] Em outubro do mesmo ano, havia vendido um milhão de unidades.[55]
Em 1993, a AMD introduziu o primeiro processador da famíliaAm486,[23] que se provou popular entre um grande número defabricantes de equipamentos originais, incluindo aCompaq, que assinou um acordo exclusivo usando o Am486.[15][115][116] OAm5x86, outro processador baseado no Am486, foi lançado em novembro de 1995 e continuou o sucesso da AMD como um processador rápido e econômico.[117][118]
Finalmente, num acordo que entrou em vigor em 1996, a AMD recebeu os direitos do microcódigo nas famílias de processadores x386 e x486 da Intel, mas não os direitos do microcódigo nas gerações seguintes de processadores.[119][120]
O primeiro processador x86 interno da AMD foi oK5, lançado em 1996.[121] O "K" em seu nome era uma referência àKryptonita, a única substância conhecida por causar danos ao personagem de quadrinhosSuperman. Isso em si era uma referência à hegemonia da Intel sobre o mercado, ou seja, uma antropomorfização deles como Superman.[122] O número "5" era uma referência à quinta geração de processadores x86; a rival Intel havia introduzido anteriormente sua linha de processadores x86 de quinta geração comoPentium porque o Escritório de Marcas e Patentes dos EUA decidiu que meros números não poderiam ser registrados.[123]
Em 1996, a AMD adquiriu aNexGen, especificamente pelos direitos de sua série Nx de processadores compatíveis com x86. A AMD cedeu à equipe de design da NexGen um prédio próprio, deixou-os em paz e lhes deu tempo e dinheiro para retrabalhar o Nx686. O resultado foi o processadorK6, lançado em 1997. Embora fosse baseado noSocket 7, variantes como oK6-III/450 eram mais rápidas que oPentium II da Intel (processador de sexta geração).
O K7 foi o processador x86 de sétima geração da AMD, estreando sob a marcaAthlon em 23 de junho de 1999. Ao contrário dos processadores AMD anteriores, ele não podia ser usado nas mesmas placas-mãe que as da Intel, devido a problemas de licenciamento em torno do conectorSlot 1 da Intel, e em vez disso usava um conectorSlot A, referenciado ao barramento do processadorAlpha. ODuron era uma versão limitada e de menor custo do Athlon (64 KB em vez de 256 KB de cache L2) em umPGAsoqueteado de 462 pinos (soquete A) ou soldado diretamente na placa-mãe. OSempron foi lançado como um Athlon XP de menor custo, substituindo o Duron na era do PGAsocket A. Desde então, ele foi migrado para todos os novos soquetes, até oAM3.
Em 9 de outubro de 2001, oAthlon XP foi lançado. Em 10 de fevereiro de 2003, o Athlon XP com 512 KB de cache L2 foi lançado.[124]
O K8 foi uma grande revisão da arquitetura K7, com os recursos mais notáveis sendo a adição de uma extensão de64 bits ao conjunto de instruções x86 (chamadox86-64, AMD64 ou x64), a incorporação de um controlador de memória no chip e a implementação de uma interconexão ponto a ponto de altíssimo desempenho chamadaHyperTransport, como parte daArquitetura Direct Connect. A tecnologia foi lançada inicialmente como o processador orientado a servidorOpteron em 22 de abril de 2003.[125] Pouco depois, foi incorporada a um produto para PCs de mesa, denominadoAthlon 64.[126]
Em 21 de abril de 2005, a AMD lançou o primeiroOpterondual-core, uma CPU de servidor baseada em x86.[127] Um mês depois, lançou oAthlon 64 X2, a primeira família de processadoresdual-core para desktop.[128] Em maio de 2007, a AMD abandonou a string "64" em sua marca de produtos dual-core para desktop, tornando-se Athlon X2, minimizando a importância dacomputação de 64 bits em seus processadores. Outras atualizações envolveram melhorias na microarquitetura e uma mudança do mercado-alvo de sistemas desktop convencionais para sistemas desktop dual-core de valor. Em 2008, a AMD começou a lançar processadores dual-core Sempron exclusivamente na China, com a marca Sempron série 2000, com menor velocidade HyperTransport e cache L2 menor. A AMD completou seu portfólio de produtos dual-core para cada segmento de mercado.
Em setembro de 2007, a AMD lançou os primeiros processadores OpteronK10 para servidores,[129] seguidos em novembro pelo processadorPhenom para desktop. Os processadores K10 vinham em versões dual-core,triple-core,[130] e quad-core, com todos os núcleos em um único chip. A AMD lançou uma nova plataforma com o codinome "Spider", que usava o novo processador Phenom, uma GPU R770 e um chipset 790 GX/FX dasérie de chipsets AMD 700.[131] No entanto, a AMD construiu o Spider em65 nm, o que não era competitivo com o45 nm menor e mais eficiente em termos de energia da Intel.
Em janeiro de 2009, a AMD lançou uma nova linha de processadores chamadaPhenom II, uma atualização doPhenom original construído usando o processo de 45 nm.[132] A nova plataforma da AMD, codinome "Dragon", usava o novo processador Phenom II e uma GPUATI R770 da família de GPUsR700 e um chipset 790 GX/FX dasérie de chipsets AMD 700.[133] O Phenom II veio em variantes dual-core, triple-core e quad-core, todas usando o mesmo chip, com núcleos desabilitados para as versões triple-core e dual-core. O Phenom II resolveu problemas que o Phenom original tinha, incluindo baixa velocidade de clock, um pequeno cache L3 e um bugCool'n'Quiet que diminuía o desempenho. O Phenom II custava menos, mas não era competitivo em desempenho com osCore 2 Quads de médio a alto alcance da Intel. O Phenom II também aprimorou o controlador de memória de seu antecessor, permitindo que ele usasseDDR3 em um novo soquete nativoAM3, mantendo a compatibilidade com versões anteriores doAM2+, o soquete usado para o Phenom, e permitindo o uso da memóriaDDR2 que era usada com a plataforma.
Em abril de 2010, a AMD lançou um novo processador Phenom II hexa-core (6 núcleos), codinome "Thuban".[134] Tratava-se de um chip totalmente novo, baseado no processador hexa-core "Istanbul"Opteron. Incluía a tecnologia "turbo core" da AMD, que permite ao processador alternar automaticamente de 6 núcleos para 3 núcleos mais rápidos quando é necessária uma velocidade mais rápida.
As peças de servidorMagny Cours e Lisbon foram lançadas em 2010.[135] A peça Magny Cours veio em 8 a 12 núcleos e a peça Lisbon em peças de 4 e 6 núcleos. O Magny Cours é focado em desempenho enquanto a peça Lisbon é focada em alto desempenho por watt. O Magny Cours é um MCM (módulo multi-chip) com duas peçasOpteron "Istanbul" hexa-core. Isso usará um novosocket G34 para processadores de soquete duplo e quádruplo e, portanto, será comercializado como processadores da série Opteron 61xx. O Lisbon usasocket C32 certificado para uso de soquete duplo ou uso de soquete único apenas e, portanto, será comercializado como processadores Opteron 41xx. Ambos serão construídos em um processoSOI de45 nm.
Após a aquisição da empresa gráfica canadenseATI Technologies pela AMD em 2006, uma iniciativa com o codinome Fusion foi anunciada para integrar umaCPU e umaGPU em alguns dos microprocessadores da AMD, incluindo um linkPCI Express integrado para acomodar periféricos PCI Express separados, eliminando o chipnorthbridge da placa-mãe. A iniciativa pretendia mover parte do processamento originalmente feito na CPU (por exemplo, operações deunidade de ponto flutuante) para a GPU, que é melhor otimizada para alguns cálculos. A Fusion foi posteriormente renomeada paraAMD APU (Accelerated Processing Unit).[136]
Llano foi a primeira APU da AMD construída para laptops. Llano foi a segunda APU lançada,[137] direcionada ao mercado convencional.[136] Ela incorporou uma CPU e GPU no mesmo chip, funções northbridge e usou o "Socket FM1" com memóriaDDR3. A parte da CPU do processador foi baseada no processadorPhenom II "Deneb". A AMD sofreu uma queda inesperada na receita devido a problemas de produção do Llano.[138] Mais APUs AMD para laptops com Windows 7 e Windows 8 estão sendo usadas comumente. Isso inclui as APUs de preço da AMD, a E1 e a E2, e seus concorrentes convencionais com a sérieCore i da Intel: a série Vision A, sendo que A significa acelerado. Elas variam do chipset A4 de desempenho inferior ao A6, A8 e A10. Todos eles incorporam placas de vídeo Radeon de última geração, com o A4 utilizando o chip Radeon HD básico e o restante usando uma placa de vídeo Radeon R4, com exceção do modelo mais topo de linha A10 (A10-7300) que usa uma placa de vídeo R6.
Bulldozer era o codinome da microarquitetura da AMD para processadoresAMD FX de servidor e desktop, lançado pela primeira vez em 12 de outubro de 2011. Estamicroarquitetura da família 15h é a sucessora do design da microarquitetura dafamília 10h (K10). Bulldozer era um design totalmente novo, não um desenvolvimento de processadores anteriores.[139] O núcleo era voltado especificamente para produtos de computação de 10–125 WTDP. A AMD alegou melhorias drásticas na eficiência de desempenho por watt em aplicativos decomputação de alto desempenho (HPC) com núcleos Bulldozer. Embora houvesse grandes esperanças de que o Bulldozer levaria a AMD a ser competitiva em desempenho com a Intel mais uma vez, a maioria dos benchmarks foi decepcionante. Em alguns casos, os novos produtos Bulldozer eram mais lentos do que os modelos K10 que eles foram construídos para substituir.[140][141][142]
Amicroarquitetura Piledriver foi a sucessora do Bulldozer em 2012, aumentando a velocidade do clock e o desempenho em relação ao seu antecessor.[143] O Piledriver seria lançado nas linhas de produtos AMD FX, APU e Opteron.[144][145][146][147] O Piledriver foi posteriormente seguido pelamicroarquitetura Steamroller em 2013. Usado exclusivamente nas APUs da AMD, o Steamroller se concentrou em maior paralelismo.[148]
Em 2015, amicroarquitetura Excavator substituiu o Piledriver.[149] Prevista para ser a última microarquitetura da série Bulldozer,[150][151] a Excavator focou na melhoria da eficiência energética.[152]
Amicroarquitetura Bobcat foi revelada durante um discurso do vice-presidente executivo da AMD, Henri Richard, naComputex 2007 e foi colocada em produção durante o primeiro trimestre de 2011.[137] Com base na dificuldade de competir no mercado x86 com um único núcleo otimizado para a faixa de 10 a 100 W, a AMD desenvolveu um núcleo mais simples com uma faixa alvo de 1 a 10 watts.[153] Além disso, acreditava-se que o núcleo poderia migrar para o espaço portátil se o consumo de energia pudesse ser reduzido para menos de 1 W.[154]
Em 2012, a AMD anunciou que estava trabalhando em produtosARM, tanto como um produto semi-customizado quanto como um produto de servidor.[167][168][169] O produto de servidor inicial foi anunciado comoOpteron A1100 em 2014, umSoCARMv8-A baseado emCortex-A57 de 8 núcleos,[170][171] e era esperado que fosse seguido por uma APU incorporando uma GPUGraphics Core Next.[172] No entanto, o Opteron A1100 não foi lançado até 2016, com o atraso atribuído à adição de suporte de software.[173] O A1100 também foi criticado por não ter suporte dos principais fornecedores em seu lançamento.[173][174][175]
Em 2014, a AMD também anunciou o lançamento do núcleo personalizadoK12 em 2016.[176] Embora compatível com aarquitetura do conjunto de instruçõesARMv8-A, esperava-se que o K12 fosse totalmente personalizado, visando os mercados de servidores, embarcados e semipersonalizados. Enquanto o desenvolvimento da arquitetura ARM continuava, os produtos baseados no K12 foram posteriormente adiados sem lançamento planejado. O desenvolvimento da microarquitetura Zen baseada em x86 da AMD foi o preferido.[177][178]
Zen é uma arquitetura para CPUs e APUs da sérieRyzen baseadas em x86-64, introduzida em 2017 pela AMD e construída do zero por uma equipe liderada porJim Keller, começando com sua chegada em 2012 eterminando antes de sua saída em setembro de 2015.
Um dos principais objetivos da AMD com o Zen era um aumento deIPC de pelo menos 40%, no entanto, em fevereiro de 2017, a AMD anunciou que havia alcançado um aumento de 52%.[179] Os processadores feitos na arquitetura Zen são construídos no nó FinFET de 14 nm e têm um foco renovado no desempenho de núcleo único e compatibilidadeHSA.[180] Os processadores anteriores da AMD eram construídos no processo de 32 nm (CPUs "Bulldozer" e "Piledriver") ou no processo de 28 nm (APUs "Steamroller" e "Excavator"). Por causa disso, o Zen é muito mais eficiente em termos de energia.
A arquitetura Zen é a primeira a abranger CPUs e APUs da AMD projetadas para um único socket (socket AM4). Outra novidade nessa arquitetura é a implementação da tecnologia demultithreading simultâneo (SMT), algo que a Intel já utiliza há anos em alguns de seus processadores com sua implementação proprietária dehyperthreading do SMT. Isso representa um afastamento do design "Clustered MultiThreading" introduzido com a arquitetura Bulldozer. O Zen também oferece suporte para memóriaDDR4.
A AMD lançou as CPUs da série Ryzen 7 "Summit Ridge" de ponta baseadas em Zen em 2 de março de 2017,[181] as CPUs da série Ryzen 5 de médio porte em 11 de abril de 2017 e as CPUs da série Ryzen 3 de nível básico em 27 de julho de 2017.[182] A AMD lançou posteriormente a linhaEpyc de processadores de servidor derivados do Zen para sistemas 1P e 2P.[183] Em outubro de 2017, a AMD lançou APUs baseadas em Zen como Ryzen Mobile, incorporando núcleos gráficosVega.[184] Em janeiro de 2018, a AMD anunciou seus novos planos de linha, com Ryzen 2.[185] A AMD lançou CPUs com a microarquiteturaZen+ de 12 nm[186] em abril de 2018, seguindo com a microarquiteturaZen 2 de 7 nm em junho de 2019, incluindo uma atualização da linha Epyc com novos processadores usando a microarquitetura Zen 2 em agosto de 2019, e Zen 3 programado para lançamento no terceiro trimestre de 2020.
Em 2019, os processadores Ryzen da AMD foram relatados como vendendo mais que os processadores de desktop do consumidor da Intel.[187] Na CES 2020, a AMD anunciou seu Ryzen Mobile 4000, como o primeiro processador móvel x86 de 7 nm,[vago] o primeiro processador móvel de alto desempenho de 7 nm de 8 núcleos (também de 16 threads) e o primeiro processador de 8 núcleos (também de 16 threads) para laptops ultrafinos.[188] Esta geração ainda é baseada na arquitetura Zen 2. Em outubro de 2020, a AMD anunciou novos processadores baseados na arquitetura Zen 3.[189] No teste de desempenho de thread único do PassMark, o Ryzen 5 5600x superou todas as outras CPUs, além do Ryzen 9 5950X.[190]
Em abril de 2020, a AMD lançou três novos SKUs que visam cargas de trabalho HPC comerciais e aplicativos de infraestrutura hiperconvergente. O lançamento foi baseado na plataforma Rome de segunda geração de 7 nm daEpyc e suportado pelaDell EMC,Hewlett Packard Enterprise,Lenovo,Supermicro eNutanix. AIBM Cloud foi seu primeiro parceiro de nuvem pública.[191] Em agosto de 2022, a AMD anunciou sua linha inicial de CPUs baseadas na nova arquiteturaZen 4.[192]
OSteam Deck,[193][194]PlayStation 5,Xbox Series X e Series S usam chips baseados na microarquitetura Zen 2, com ajustes proprietários e configurações diferentes na implementação de cada sistema do que a AMD vende em suas próprias APUs disponíveis comercialmente.[195][196]
Em março de 2025, a AMD anunciou o Instella, um modelo de linguagem de código aberto de grande porte.[197]
Lee Ka Lau,[198] Francis Lau, Benny Lau e Kwok Yuen Ho[199] fundaram a ATI em 1985 como Array Technology Inc.[200] Trabalhando principalmente no campoOEM, a ATI produziu placas gráficas integradas para fabricantes de PC comoIBM eCommodore. Em 1987, a ATI se tornou um varejista independente de placas gráficas, lançando as linhas de produtos de placas EGA Wonder e VGA Wonder naquele ano.[201] No início dos anos noventa, eles lançaram produtos capazes de processar gráficos sem CPU: em maio de 1991, o Mach8, em 1992, o Mach32, que oferecia melhor largura de banda de memória e aceleração deGUI. abriu o capital em 1993, com ações listadas naNASDAQ e naBolsa de Valores de Toronto.
Antigo escritório da ATI no Vale do Silício em 4555 Great America Pkwy, Santa Clara, CAATI "Graphics Solution Rev 3" de 1985/1986, com suporte para gráficosHercules. Como revela aPCB, o layout data de 1985, enquanto a marcação no chip central CW16800-A diz “8639” – o que significa que o chip foi fabricado na semana 39 de 1986. Observe ocontrolador CRT UM6845E. Esta placa usa a interfaceISA de 8 bits.ATI VGA Wonder com 256 KB de RAM
Em 1994, o acelerador Mach64 foi lançado, alimentando o Graphics Xpression e o Graphics Pro Turbo, oferecendo suporte de hardware para conversão deespaço de cores YUV paraRGB, além de zoom de hardware; técnicas iniciais de aceleração de vídeo baseada em hardware.
A ATI introduziu sua primeira combinação de acelerador 2D e3D sob o nome3D Rage. Este chip foi baseado no Mach 64, mas apresentava aceleração 3D elementar. A linha ATI Rage alimentou quase toda a linha de produtos gráficos da ATI. Em particular, o Rage Pro foi uma das primeiras alternativas 2D mais 3D viáveis ao chipset Voodoo somente 3D da3dfx. A aceleração 3D na linha Rage avançou da funcionalidade básica do 3D Rage inicial para um aceleradorDirectX 6.0 mais avançado em 1999 Rage 128.
A linha de produtosAll-in-Wonder, lançada em 1996, foi a primeira combinação de chip gráfico integrado complaca sintonizadora de TV e o primeiro chip que permitiu a exibição de computação gráfica em um aparelho de TV.[202] As placas apresentavam aceleração 3D alimentada pelo 3D RageII da ATI, desempenho 2D de 64 bits, aceleração de vídeo com qualidade de TV, captura de vídeo analógico, funcionalidade de sintonizador de TV, saída de TV sem cintilação e recepção de áudio de TV estéreo.
A ATI entrou no setor de computação móvel introduzindo aceleração gráfica 3D para laptops em 1996. A linha de produtos Mobility teve que atender a requisitos diferentes daqueles dos PCs desktop, como uso minimizado de energia, produção de calor reduzida, recursos de saídaTMDS para telas de laptop e integração maximizada. Em 1997, a ATI adquiriu os ativos gráficos daTseng Labs, que incluíam 40 engenheiros.
A linha de produtos gráficosRadeon foi lançada em 2000. Aunidade de processamento gráfico Radeon inicial oferecia um design totalmente novo com aceleração 3D DirectX 7.0, aceleração de vídeo e aceleração 2D. A tecnologia desenvolvida para uma geração específica de Radeon pode ser construída em vários níveis de recursos e desempenho, a fim de fornecer produtos adequados para toda a gama de mercado, desde versões sofisticadas até econômicas e móveis.
Em 2000, a ATI adquiriu aArtX, que projetou o chip gráfico Flipper usado no console de videogameGameCube. Eles também criaram uma versão modificada do chip (codinomeHollywood) para o sucessor do GameCube, oWii. AMicrosoft contratou a ATI para projetar o núcleo gráfico (codinomeXenos) para oXbox 360. Mais tarde, em 2005, a ATI adquiriu apropriedade intelectual de silício do modem a cabo daTerayon, fortalecendo sua liderança no mercado consumidor de televisão digital.[203] K.Y. Ho permaneceu como Presidente do Conselho até se aposentar em novembro de 2005.Dave Orton o substituiu como Presidente e CEO da organização.
Em 24 de julho de 2006, um anúncio conjunto revelou que aAMD iriaadquirir a ATI em um negócio avaliado em US$ 5,6 bilhões.[204] A consideração da aquisição foi encerrada em 25 de outubro de 2006,[205] e incluiu mais de US$ 2 bilhões financiados por um empréstimo e 56 milhões de ações da AMD. As operações da ATI tornaram-se parte do AMD Graphics Product Group (GPG),[carece de fontes?] e o CEO da ATI, Dave Orton, tornou-se vice-presidente executivo de negócios visuais e de mídia da AMD até sua renúncia em 2007.[206] O nível superior a gestão foi reorganizada com o Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral, e o Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral do Consumer Electronics Group, ambos os quais se reportariam ao CEO da AMD.[carece de fontes?] Em 30 de agosto de 2010, John Trikola anunciou que a AMD retiraria a marca ATI para seus chipsets gráficos em favor do nome AMD.[207]
Em 2007, a divisão ATI da AMD lançou amicroarquitetura TeraScale, implementando ummodelo de shader unificado. Esse design substituiu o hardware de função fixa das placas de vídeo anteriores por shaders programáveis e multifuncionais. Inicialmente lançada como parte da GPU doXbox 360, essa tecnologia seria usada em componentes HD 2000 da marca Radeon. Três gerações de TeraScale seriam projetadas e usadas em componentes de 2007 a 2015.
Em uma reestruturação de 2009, a AMD fundiu as divisões de CPU e GPU para dar suporte às APUs da empresa, que fundiram gráficos e processamento de propósito geral.[208][209] Em 2011, a AMD lançou o sucessor do TeraScale, oGraphics Core Next (GCN).[210] Essa nova microarquitetura enfatizou a capacidade de computação daGPGPU além do processamento gráfico, com o objetivo específico de oferecer suporte à computação heterogênea nas APUs da AMD. Oconjunto de instruções reduzidoISA da GCN permitiu uma capacidade de computação significativamente maior em relação ao ISA depalavras de instrução muito longo da TeraScale. Desde a introdução da GCN com oHD 7970, cinco gerações da arquitetura GCN foram produzidas de 2011 a pelo menos 2018.[211]
Em setembro de 2015, a AMD separou a divisão de tecnologia gráfica da empresa em uma unidade interna independente chamadaRadeon Technologies Group (RTG), liderada porRaja Koduri.[212] Isso deu à divisão gráfica da AMD autonomia no design e marketing de produtos.[213][214] O RTG então criou e lançou as microarquiteturasPolaris eVega lançadas em 2016 e 2017, respectivamente.[215][216] Em particular, a microarquitetura Vega, ouGCN de quinta geração, inclui uma série de revisões importantes para melhorar o desempenho e as capacidades de computação.[217][218]
Em novembro de 2017, Raja Koduri deixou a RTG[219] e a CEO e presidente Lisa Su assumiu seu cargo. Em janeiro de 2018, foi relatado que dois veteranos da indústria se juntaram à RTG, a saber, Mike Rayfield como vice-presidente sênior e gerente geral da RTG, e David Wang como vice-presidente sênior de engenharia da RTG.[220] Em janeiro de 2020, a AMD anunciou que sua arquitetura gráficaRDNA de segunda geração estava em desenvolvimento, com o objetivo de competir com os produtos gráficosNvidiaRTX pela liderança em desempenho. Em outubro de 2020, a AMD anunciou suas novas GPUs da sérieRX 6000,[221] seu primeiro produto de ponta baseado em RDNA2 e capaz de lidar com ray-tracing nativamente, com o objetivo de desafiar as GPUs RTX 3000 da Nvidia.
Em 2012, o então CEO da AMD,Rory Read, iniciou um programa para oferecer designs semi-customizados.[222][223] Em vez de a AMD simplesmente projetar e oferecer um único produto, os clientes em potencial poderiam trabalhar com a AMD para projetar um chip personalizado com base na propriedade intelectual da AMD. Os clientes pagam uma taxa de engenharia não recorrente para design e desenvolvimento e um preço de compra para os produtos semi-customizados resultantes. Em particular, a AMD observou sua posição única de oferecer propriedade intelectual x86 e gráfica. Esses designs semi-customizados teriam vitórias de design como as APUs noPlayStation 4 eXbox One e no subsequente PlayStation 4 Pro, Xbox One S, Xbox One X,Xbox Series X/S ePlayStation 5.[224][225][226][162][165][227] Financeiramente, esses produtos semi-customizados representariam a maior parte da receita da empresa em 2016.[228][229] Em novembro de 2017, a AMD e a Intel anunciaram que a Intel comercializaria um produto combinando em um único pacote uma CPUIntel Core, uma GPU AMD Radeon semi-customizada e memóriaHBM2.[230]
Antes do lançamento dos processadoresAthlon 64 em 2003, a AMD projetavachipsets para seus processadores abrangendo as geraçõesK6 eK7. Os chipsets incluem os chipsets AMD-640, AMD-751 e AMD-761. A situação mudou em 2003 com o lançamento dos processadores Athlon 64, e a AMD optou por não projetar mais seus próprios chipsets para seus processadores de desktop, abrindo a plataforma de desktop para que outras empresas pudessem projetar chipsets. Esta foi a "Open Platform Management Architecture" comATI,VIA eSiS desenvolvendo seus próprios chipsets para os processadoresAthlon 64 e, posteriormente, para os processadoresAthlon 64 X2 eAthlon 64 FX, incluindo o chipset da plataformaQuad FX da Nvidia.
A iniciativa foi mais longe com o lançamento dos processadores para servidoresOpteron, já que a AMD interrompeu o projeto de chipsets para servidores em 2004, após o lançamento do chipset AMD-8111, e abriu novamente a plataforma de servidores para que empresas desenvolvessem chipsets para processadores Opteron. A partir de hoje,[quando?] a Nvidia e aBroadcom são as únicas empresas a projetar chipsets para servidores para processadores Opteron.
Quando a empresa concluiu a aquisição da ATI Technologies em 2006, a empresa ganhou a equipe de design da ATI para chipsets que anteriormente projetou os chipsets RadeonXpress 200 e RadeonXpress 3200. A AMD então renomeou os chipsets para processadores AMD sob a marca AMD (por exemplo, o chipset CrossFire Xpress 3200 foi renomeado comochipset AMD 580X CrossFire). Em fevereiro de 2007, a AMD anunciou o primeiro chipset da marca AMD desde 2004 com o lançamento do chipset AMD690G (anteriormente sob o codinome de desenvolvimentoRS690), voltado para a computaçãoIGP convencional. Foi o primeiro da indústria a implementar uma portaHDMI 1.2 em placas-mãe, enviando para mais de um milhão de unidades. Embora a ATI tivesse como objetivo lançar um chipset Intel IGP, o plano foi descartado e os estoques daRadeon Xpress 1250 (codinomeRS600, vendida sob a marca ATI) foram vendidos para duas OEMs, a Abit e a ASRock. Embora a AMD tenha declarado que continuaria produzindo chipsets Intel, a Intel não havia concedido a licença de 1333 MHz FSB à ATI.
Em 15 de novembro de 2007, a AMD anunciou um novo portfólio de séries de chipsets, oschipsets AMD Série 7, abrangendo desde o segmento de multigráficos para entusiastas até o segmento IGP de baixo custo, substituindo oschipsets AMD 480/570/580 e oschipsets AMD série 690, marcando o primeiro chipset multigráfico para entusiastas da AMD. Os chipsets gráficos discretos foram lançados em 15 de novembro de 2007, como parte da plataforma de desktopSpider, e os chipsets IGP foram lançados posteriormente, na primavera de 2008, como parte da plataformaCartwheel.
A AMD retornou ao mercado de chipsets para servidores com asérie AMD 800S. Ela inclui suporte para até seis portasSATA 6.0 Gbit/s, o estado de energia C6, presente nos processadoresFusion, eAHCI 1.2 com suporte paracomutação baseada em SATA FIS. Esta é uma família de chipsets compatível com processadoresPhenom e plataformasQuad FX (890FX) eIGP (890GX).
Com o advento das APUs da AMD em 2011, recursos tradicionais da ponte norte, como a conexão com a placa de vídeo e o controlador PCI Express, foram incorporados à matriz da APU. Consequentemente, as APUs foram conectadas a um único chipset, renomeado para Fusion Controller Hub (FCH), que fornecia principalmente a funcionalidade da ponte sul.[231]
A AMD lançou novos chipsets em 2017 para dar suporte ao lançamento de seus novos produtosRyzen. Como amicroarquitetura Zen já inclui grande parte da conectividade northbridge, os chipsets baseados em AM4 variaram principalmente no número de pistas PCI Express adicionais, conexões USB e conexões SATA disponíveis.[232] Esses chipsets AM4 foram projetados em conjunto com aASMedia.[233]
Em fevereiro de 2002, a AMD adquiriu a Alchemy Semiconductor para sua linhaAlchemy de processadoresMIPS para os mercados dereprodutores de mídia portáteis e dispositivos portáteis.[236] Em 13 de junho de 2006, a AMD anunciou oficialmente que a linha seria transferida para a Raza Microelectronics, Inc., uma projetista de processadores MIPS para aplicações embarcadas.[237]
Em agosto de 2003, a AMD também comprou o negócioGeode, que era originalmente oCyrixMediaGX daNational Semiconductor para aumentar sua linha existente de produtos de processadores x86 embarcados.[238] Durante o segundo trimestre de 2004, lançou novos processadores Geode NX de baixo consumo baseados na arquitetura K7 Thoroughbred com velocidades de processadores sem ventoinha de 667 MHz e 1 GHz, e processador de 1,4 GHz com ventoinha, deTDP 25 W. Essa tecnologia é usada em uma variedade de sistemas embarcados (caça-níqueis de cassino e quiosques de clientes, por exemplo), vários projetosUMPC em mercados asiáticos e o computadorOLPCXO-1, um laptop barato destinado a ser distribuído para crianças em países em desenvolvimento ao redor do mundo.[239] O processador Geode LX foi anunciado em 2005 e dizia-se que continuará disponível até 2015.
A AMD também introduziu processadores de64 bits em sua linha de produtos embarcados, começando com o processador AMDOpteron. Aproveitando a alta taxa de transferência proporcionada peloHyperTransport e pelaArquitetura Direct Connect, esses processadores de classe servidor têm sido direcionados a aplicações de telecomunicações e armazenamento de ponta. Em 2007, a AMD adicionou os processadores AMD Athlon,AMD Turion e Mobile AMD Sempron à sua linha de produtos embarcados. Aproveitando o mesmo conjunto de instruções de 64 bits e a Arquitetura Direct Connect do AMD Opteron, mas com níveis de potência mais baixos, esses processadores eram adequados para uma variedade de aplicações embarcadas tradicionais. Ao longo de 2007 e em 2008, a AMD continuou a adicionar processadores Mobile AMD Sempron e AMD Athlon de núcleo único e processadoresdual-core AMD Athlon X2 e AMD Turion à sua linha de produtos embarcados e agora oferece soluções embarcadas de 64 bits começando com processadores Mobile AMD Sempron e AMD Athlon de 8 W TDP para designs sem ventoinha até sistemas multiprocessadores aproveitando processadores multi-core AMD Opteron todos suportando disponibilidade mais longa do que o padrão.[240]
A aquisição da ATI em 2006 incluiu as linhas de produtosImageon eXilleon. No final de 2008, toda a divisão de dispositivos portáteis foi vendida para aQualcomm, que desde então produziu a sérieAdreno.[241] Também em 2008, a divisão Xilleon foi vendida para aBroadcom.[242][243]
Em abril de 2007, a AMD anunciou o lançamento do chipset gráfico integradoM690T para projetos embarcados. Isso permitiu à AMD oferecer soluções completas de processador e chipset voltadas para aplicações embarcadas que exigem 3D e vídeo de alto desempenho, como sinalização digital emergente, quiosques e aplicações de ponto de venda. O M690T foi seguido peloM690E, específico para aplicações embarcadas, que removeu a saída de TV, o que exigiu licenciamentoMacrovision para OEMs, e habilitou suporte nativo para saídasTMDS duplas, possibilitando interfacesDVI duplas independentes.[244]
Em janeiro de 2011, a AMD anunciou aUnidade de Processamento Acelerado AMD Embedded G-Series.[245][246] Esta foi a primeira APU para aplicações embarcadas. Estas foram seguidas por atualizações em 2013 e 2016.[247][248]
Em maio de 2012, a AMD anunciou a Unidade de Processamento Acelerado AMD Embedded R-Series.[249] Esta família de produtos incorpora a arquitetura de CPU Bulldozer e gráficos Radeon HD 7000G Series de classe discreta. Isso foi seguido por uma versão de sistema em um chip (SoC) em 2015, que oferecia uma CPU e gráficos mais rápidos, com suporte para memóriaDDR4 SDRAM.[250][251]
A AMD constrói processadores gráficos para uso em sistemasembarcados. Eles podem ser encontrados em qualquer coisa, de cassinos a serviços de saúde, com uma grande parte dos produtos sendo usados em máquinas industriais. Esses produtos incluem um dispositivo completo de processamento gráfico em um módulo multichip compacto, incluindo RAM e GPU.[252] A ATI começou a oferecer GPUs embarcadas com o E2400 em 2008. Desde então, a AMD lançou atualizações regulares para sua linha de GPU embarcada em 2009, 2011, 2015 e 2016; refletindo melhorias em sua tecnologia de GPU.[252][253][254][255]
Em 2011, a AMD começou a venderDDR3 SDRAM da marca Radeon para dar suporte às maiores necessidades de largura de banda das APUs da AMD.[257] Embora a RAM seja vendida pela AMD, ela foi fabricada pelaPatriot Memory e VisionTek. Isso foi seguido posteriormente por velocidades mais altas de memória DDR3 orientada para jogos em 2013.[258] A memóriaDDR4 SDRAM da marca Radeon foi lançada em 2015, apesar de nenhuma CPU ou APU da AMD suportar DDR4 na época.[259] A AMD observou em 2017 que esses produtos são "distribuídos principalmente na Europa Oriental" e que ela continua ativa no negócio.[260]
A AMD anunciou em 2014 que venderiaunidades de estado sólido da marca Radeon fabricadas pelaOCZ com capacidades de até 480 GB e usando a interfaceSATA.[261]
OAMD Radeon Software é o canal padrão para distribuição oficial de software da AMD. Ele inclui componentes de software gratuitos e proprietários e oferece suporte tanto paraMicrosoft Windows quanto paraLinux.
AOCC é um compilador C/C++ proprietário otimizador da AMD baseado em LLVM e disponível para Linux.[265]
AMDuProf é o conjunto de ferramentas de perfil de desempenho e energia da CPU da AMD, disponível para Linux e Windows.[266]
A AMD também participou ativamente do desenvolvimento doCoreboot, um projeto de código aberto que visa substituir o firmware proprietário do BIOS. Essa cooperação cessou em 2013, mas a AMD indicou recentemente[quando?] que está considerando liberar o código-fonte para que o Ryzen seja compatível com o Coreboot no futuro.[267]
GPUOpen é a pilha gráfica da AMD, que inclui, por exemplo, FidelityFX Super Resolution.
ROCm (plataforma Radeon Open Compute) é a pilha de computação da AMD paraaprendizado de máquina ecomputação de alto desempenho, baseada nas tecnologias docompilador LLVM. No âmbito do projeto ROCm,AMDgpu é odriver de dispositivo decódigo aberto da AMD compatível com aGCN e arquiteturas subsequentes, disponível para Linux. Este último componente do driver é usado tanto pelas pilhas gráficas quanto pelas pilhas de computação.
A AMD contribui para projetos decódigo aberto, incluindo o trabalho com aSun Microsystems para aprimorar oOpenSolaris eSun xVM na plataforma AMD.[268] A AMD também mantém sua própria distribuição do compiladorOpen64 e contribui com suas alterações para a comunidade.[269]
Em 2008, a AMD lançou as especificações de programação de baixo nível para suasGPUs, e trabalha com aX.Org Foundation para desenvolver drivers para placas de vídeo AMD.[270][271]
EExtensões para paralelismo de software (xSP), com o objetivo de acelerar programas para permitir processamento multithread e multi-core, foram anunciadas no Technology Analyst Day de 2007. Uma das iniciativas em discussão desde agosto de 2007 é o Light WeightProfiling (LWP), que fornece monitoramento interno de hardware com tempos de execução, para observar informações sobre processos em execução e auxiliar no redesenho de software para otimização com programas multi-core e até mesmo multi-thread. Outra é a extensão do conjunto de instruções Streaming SIMD Extension (SSE), oSSE5.
CodenamedSIMFIRE – ferramenta de teste de interoperabilidade para aarquitetura aberta Desktop and Mobile Architecture for System Hardware (DASH).
Anteriormente, a AMD produzia seus chips emfundições de semicondutores de propriedade da empresa. A AMD seguiu uma estratégia de colaboração com outros fabricantes de semicondutores,IBM eMotorola, para co-desenvolver tecnologias de produção.[272] O fundador da AMD, Jerry Sanders, chamou isso de estratégia do "Gorila Virtual" para competir com os investimentos significativamente maiores da Intel em fabricação.[273]
Em 2008, a AMD desmembrou suas fundições de chips em uma empresa independente chamadaGlobalFoundries.[274] Essa separação da empresa foi atribuída aos custos crescentes de cada nó de processo. OEmirate of Abu Dhabi comprou a empresa recém-criada por meio de sua subsidiáriaAdvanced Technology Investment Company (ATIC), comprando a participação final da AMD em 2009.[275]
Com a cisão de suas fundições, a AMD se tornou uma fabricante de semicondutoresfabless, projetando produtos para serem produzidos em fundições contratadas. Parte da cisão da GlobalFoundries incluiu um acordo com a AMD para produzir alguns produtos na GlobalFoundries.[276] Tanto antes da cisão quanto depois, a AMD buscou a produção com outras fundições, incluindoTSMC eSamsung.[277][278] Foi argumentado que isso reduziria o risco para a AMD ao diminuir a dependência de qualquer fundição que tenha causado problemas no passado.[278][279]
Em 2018, a AMD começou a transferir a produção de suas CPUs e GPUs para a TSMC, após o anúncio da GlobalFoundries de que estava interrompendo o desenvolvimento de seu processo de7 nm.[280] A AMD revisou seu requisito de compra de wafer com a GlobalFoundries em 2019, permitindo que a AMD escolhesse livremente as fundições para nós de 7 nm e abaixo, enquanto mantinha os acordos de compra para 12 nm e acima até 2021.[281]
A AMD utiliza parcerias estratégicas na indústria para promover os seus interesses comerciais e rivalizar com o domínio e os recursos da Intel:[272][273]
Uma parceria entre a AMD e a Alpha Processor Inc. desenvolveu oHyperTransport, um padrão de interconexão ponto a ponto que foi entregue a um órgão de padrões da indústria para finalização.[283] Agora é usado em placas-mãe modernas compatíveis com processadores AMD.
A AMD também firmou uma parceria estratégica com a IBM, por meio da qual obteve tecnologia de fabricação desilício sobre isolante (SOI) e consultoria detalhada sobre a implementação de90 nm. A AMD anunciou que a parceria se estenderia até 2011 para tecnologias relacionadas à fabricação de32 nm e22 nm.[284]
Para facilitar a distribuição e as vendas de processadores, a AMD tem parcerias estreitas com empresas de usuários finais, comoHP,Dell,Asus,Acer eMicrosoft.[285]
Em 1993, a AMD estabeleceu uma parceria 50-50 com aFujitsu, chamada FASL, e se fundiu em uma nova empresa chamada FASL LLC em 2003. A joint venture abriu o capital sob o nomeSpansion e o símbolo SPSN em dezembro de 2005, com as ações da AMD caindo 37%. A AMD não participa mais diretamente do mercado de dispositivos de memória Flash, pois firmou um acordo de não concorrência em 21 de dezembro de 2005 com a Fujitsu e a Spansion, segundo o qual concordou em não se envolver direta ou indiretamente em um negócio que fabrique ou forneça dispositivos semicondutores autônomos (incluindo dispositivos de chip único, múltiplos chips ou de sistema) contendo apenas memória Flash.[carece de fontes?]
Em 18 de maio de 2006, a Dell anunciou que lançaria novos servidores baseados nos chips Opteron da AMD até o final do ano, encerrando assim um relacionamento exclusivo com a Intel.[286] Em setembro de 2006, a Dell começou a oferecer chips AMD Athlon X2 em sua linha de desktops.
Em junho de 2011, a HP anunciou novos notebooks empresariais e de consumo equipados com as versões mais recentes das APUs da AMD – unidades de processamento acelerado. A AMD também equipará os notebooks empresariais da HP baseados em processadores Intel.[287]
Na primavera de 2013, a AMD anunciou que estaria equipando todos os trêsprincipais consoles de próxima geração.[288] OXbox One e oSonyPlayStation 4 são ambos equipados com uma APU AMD personalizada, e oNintendoWii U é equipado com uma GPU AMD.[289] De acordo com a AMD, ter seus processadores em todos os três consoles ajudará muito os desenvolvedores no desenvolvimento multiplataforma para consoles e PCs concorrentes e aumentará o suporte para seus produtos em geral.[290]
A AMD firmou um acordo com a Hindustan Semiconductor Manufacturing Corporation (HSMC) para a produção de produtos AMD na Índia.[291]
A AMD anunciou em 2016 que estava criando umajoint venture para produzir chips de servidor x86 para o mercado chinês.[293]
Em 7 de maio de 2019, foi relatado que o Departamento de Energia dos EUA, oLaboratório Nacional de Oak Ridge e aCray Inc. estão trabalhando em colaboração com a AMD para desenvolver o supercomputador exascale Frontier. Equipado com CPUs AMDEPYC e GPUsRadeon, o supercomputador deverá produzir mais de 1,5 exaflops (precisão dupla de pico) em desempenho computacional. Sua estreia está prevista para 2021.[294]
Em 5 de março de 2020, foi anunciado que o Departamento de Energia dos EUA, oLaboratório Nacional Lawrence Livermore e aHPE estão trabalhando em colaboração com a AMD para desenvolver o supercomputador exascale El Capitan. Equipado com CPUs AMDEPYC e GPUsRadeon, o supercomputador deverá produzir mais de 2 exaflops (precisão dupla de pico) em desempenho computacional. Sua estreia está prevista para 2023.[295]
No verão de 2020, foi relatado que a AMD estaria alimentando as ofertas deconsole de próxima geração da Microsoft e da Sony.[296]
Em 8 de novembro de 2021, a AMD anunciou uma parceria com aMeta para fabricar os chips usados noMetaverso.[297]
Em janeiro de 2022, a AMD firmou uma parceria com a Samsung para desenvolver um processador móvel a ser usado em produtos futuros. O processador foi denominado Exynos 2022 e funciona com a arquitetura AMD RDNA 2.[298]
A AMD tem um longo histórico de litígios com o antigo (e atual) parceiro e criador do x86, aIntel.[299][300][301]
Em 1986, a Intel rompeu um acordo com a AMD que lhe permitia produzir os microchips da Intel para aIBM; a AMD entrou com um pedido dearbitragem em 1987 e o árbitro decidiu a favor da AMD em 1992. A Intel contestou a decisão, e o caso foi parar naSuprema Corte da Califórnia. Em 1994, o tribunal confirmou a decisão do árbitro e concedeu indenização por quebra de contrato.
Em 1990, a Intel entrou com uma ação por violação de direitos autorais alegando uso ilegal de seu microcódigo 287. O caso terminou em 1994 com uma decisão do júri a favor da AMD e seu direito de usar o microcódigo da Intel em seus microprocessadores até a geração 486.
Em 1997, a Intel entrou com uma ação judicial contra a AMD e aCyrix Corp. pelo uso indevido do termoMMX. A AMD e a Intel fizeram um acordo, com a AMD reconhecendo MMX como uma marca registrada de propriedade da Intel, e com a Intel concedendo à AMD direitos de comercializar o processador AMD K6 MMX.
Em 2005, após uma investigação, a Comissão Federal de Comércio do Japão considerou a Intel culpada de uma série de violações. Em 27 de junho de 2005, a AMD venceu uma açãoantitruste contra a Intel no Japão e, no mesmo dia, a AMD entrou com uma ampla queixa antitruste contra a Intel no Tribunal Distrital Federal dos EUA emDelaware. A queixa alega o uso sistemático de descontos secretos, descontos especiais, ameaças e outros meios usados pela Intel para bloquear os processadores AMD do mercado global. Desde o início desta ação, o tribunal emitiu intimações para grandes fabricantes de computadores, incluindoAcer,Dell,Lenovo,HP eToshiba.
Em Novembro de 2009, a Intel concordou em pagar à AMD 1,25 mil milhões de dólares e renovar um acordo de licenciamento cruzado de patentes com a duração de cinco anos, como parte de um acordo para resolver todos os litígios legais pendentes entre elas.[carece de fontes?]
Em 31 de agosto de 2011, em Austin, Texas, a AMD atingiu um recorde mundial doGuinness para a "Maior frequência de um processador de computador" ("Highest frequency of a computer processor"): 8 429 GHz.[302] A empresa executou um processador FX-8150 de 8 núcleos com apenas um módulo ativo (dois núcleos) e resfriado com hélio líquido.[303] O recorde anterior era de 8 308 GHz, com um Intel Celeron 352 (um núcleo).
Em 1º de novembro de 2011, o geek.com relatou que Andre Yang, umoverclocker de Taiwan, usou um FX-8150 para estabelecer outro recorde: 8 461 GHz.[304]
Em 19 de novembro de 2012, Andre Yang usou um FX-8350 para estabelecer outro recorde: 8 794 GHz.[305]
No seu relatório de 2022, a AMD declarou que pretendia incorporar a sustentabilidade ambiental em todos os seus negócios, promover locais de trabalho seguros e responsáveis na sua cadeia de abastecimento global e promover comunidades mais fortes.[320]
Em 2022, a AMD alcançou uma redução de 19 por cento nas suas emissões de GEE de Escopo 1 e 2 em comparação com 2020. Com base em cálculos da AMD verificados por terceiros (garantia de nível limitado).[321]
O patrocínio da AMD às corridas de Fórmula 1 começou em 2002 e, desde 2020, patrocina a equipeMercedes-AMG Petronas.[323] A AMD também foi patrocinadora das equipes de Fórmula 1BMW Sauber eScuderia Ferrari, juntamente comIntel,Vodafone,AT&T,Pernod Ricard eDiageo.[324] Em 18 de abril de 2018, a AMD iniciou um patrocínio plurianual com a Scuderia Ferrari.[325] Em fevereiro de 2020, pouco antes do início da temporada de corridas de 2020, a equipe de Fórmula 1 da Mercedes anunciou que estava adicionando a AMD ao seu portfólio de patrocínio.[326]
Em fevereiro de 2024, a AMD foi patrocinadora Diamante do Festival Mundial de Inteligência Artificial de Cannes (WAICF).[329]
A AMD foi patrocinadora Platinum do HPE Discover 2024, um evento organizado pelaHewlett Packard Enterprise para apresentar tecnologia para clientes governamentais e empresariais. O evento foi realizado de 17 a 20 de junho de 2024 em Las Vegas.[330][331]
↑The other founding members wereEd Turney, John Carey, Sven Simonsen,Jack Gifford and three members from Gifford's team: Frank Botte, Jim Giles, and Larry Stenger.
↑«The Information Technology 100: 90: ATI Technologies».BusinessWeek. 2005. Consultado em 23 de janeiro de 2024. Arquivado dooriginal em 11 de dezembro de 2005.The company was incorporated in August 1985 as Array Technology Inc. and changed its name to Array Technologies Inc. in September 1985. Further, it changed its name to ATI Technologies Inc. in December 1985.