Loạt CPU 10nm đầu tiên của Intel lộ diện: Một số cách phân biệt để tránh mua hớ khi bạn cần hiệu năng cao
Loạt chip mới này của Intel có đến 11 CPU khác nhau, không chỉ về thông số hiệu năng mà còn cả thông số phát nhiệt cũng như hiệu năng lâu bền của nó.
Theo thông báo của Intel, sau nhiều năm trì hoãn và ra mắt thất bại, công ty đang bắt đầu xuất xưởng những bộ xử lý 10nm đầu tiên của mình. Như đã từng thông báo trước đây, các CPU Ice Lake mới này sẽ chỉ xuất hiện trên các laptop mỏng nhẹ, và không mạnh hơn so với MacBook Pro 13 inch. Tuy nhiên, giờ chúng ta đã có thể biết chính xác hơn về hiệu năng của nó.
Hôm nay Intel vừa tiết lộ 11 dòng bộ xử lý dựa trên kiến trúc Ice Lake của họ, và các thông số kỹ thuật cũng như tên gọi khác nhau có thể làm mọi người rối mắt trước hàng loạt lựa chọn khi muốn mua một laptop mới từ cửa hàng. Ví dụ như thuật ngữ Intel Core i5-1035G4 trong bảng dưới đây.
Hay ví dụ hàng loạt cái tên gần giống nhau như Core i7-1060G7, Core i7-1065G7 và Core i7-1068G7, nhưng thực ra chúng vẫn có nhiều điểm khác nhau.
Với bộ xử lý Intel, cái tên Core i3 nghĩa là một chip tầm thấp với chỉ hai nhân và có thể chạy tối đa bốn phép tính một lúc – nhưng có xung nhịp nền cao hơn một chút so với thế hệ trước. Trong khi đó các chip Core i5 và Core i7 mang đến 4 nhân và 8 luồng. Ngoài ra bạn cũng có thêm 2MB bộ nhớ đệm với mỗi bộ xử lý dòng cao hơn này.
Với thế hệ Ice Lake, hai chữ cái đầu luôn là “10″ và đơn giản chúng chỉ có ý nghĩa là bộ xử lý Ice Lake thế hệ thứ 10 của Intel với các ưu điểm như đồ họa nhanh hơn, thời lượng pin tốt hơn khi xem video HEVC, nhưng cũng có xung nhịp nền thấp hơn trước đây. Còn nếu chữ số đầu là “9″ hoặc “8″, bạn đang thấy một bộ xử lý đời cũ hơn của Intel.
Chữ số thứ ba trong tên gọi của chip thường cho thấy thứ bậc về tốc độ của bộ xử lý. Ví dụ, chip Core i7-10 65G7 sẽ có xung nhịp cao hơn khoảng 100 MHz so với Core i5-10 35G7 và có thể tăng tốc độ thêm 200 MHz nữa trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng chữ số thứ tư còn quan trọng hơn chữ số thứ ba, bởi vì nó cho bạn biết dòng chip mà bạn đang thấy. “0″ nghĩa là nó thuộc dòng chip Y tiêu thụ điện siêu thấp (9W) dành cho laptop và tablet không quạt và thường không phù hợp với các tải công việc nặng. “5″ nghĩa là chip dòng U tiêu thụ ít năng lượng (15W) có hiệu năng mạnh hơn, và “8″ là dòng chip mạnh nhất, tiêu thụ khoảng 28W và là bộ xử lý duy nhất có hiệu năng nền từ 2GHz và có thể tăng tốc lên hơn 4GHz.
Cuối cùng, chip Ice Lake không có nghĩa đồ họa sẽ nhanh hơn trừ khi bạn thấy có chữ “G” ở cuối tên gọi của bộ xử lý. Đứng đầu sẽ là G7 dành cho Intel Iris Plus với 64 bộ thực thi (execution unit), với G4 sẽ có 48 bộ và G1 sẽ chỉ có 32 bộ. Nếu bạn muốn một bộ xử lý để chơi được tựa game e-sport với 1080p trên đồ họa tích hợp, bạn sẽ cần một bộ xử lý G7.
Tiêu chí không xuất hiện trên bảng thông số
Laptop được Intel dùng để thử nghiệm bộ xử lý Ice Lake.
Video đang HOT
Trên đây là các thông số cơ bản, nhưng bên cạnh đó có lẽ cần nói thêm về một thông số thường bị bỏ qua trên bộ xử lý, đó là điện năng của bộ xử lý (processor wattage hay TDP) nghĩa là gì. TDP là viết tắt cho “Thermal Design Power” hay lượng nhiệt trung bình bộ xử lý có thể phát ra trong khi được sử dụng và vì vậy, nó sẽ cần tản nhiệt như thế nào khi chạy ở tốc độ tối đa.
Đó cũng là ý nghĩa của các thông số như 9W hay 12W của chip dòng Y, hay từ 15W đến 25W cho chip dòng U. Các con số này còn có ý nghĩa là nếu được tản nhiệt đúng cách, những con chip này có thể chạy ở tốc độ nhanh hơn trong thời gian dài hơn.
Nhưng bảng thông số trên còn cho ta thấy một chi tiết khác giữa các bộ xử lý dòng U và Y. Trong khi TDP của chip dòng Y chỉ trong khoảng từ 5W tới 7W, thấp hơn nhiều so với dòng U, nhưng xung nhịp nền của chip dòng U đã tụt xuống chỉ ở quanh mức 1GHz, tương đương với dòng Y, thay vì 1,6GHz như bộ xử lý thế hệ trước.
Điều đó cho thấy, bộ xử lý dòng Y và U đang ngày càng giống nhau hơn và bạn khó có thể sử dụng chip dòng U cho các tác vụ nặng trong thời gian dài, trừ khi bạn có hệ thống tản nhiệt đủ mạnh. Theo tuyên bố của Intel, khác biệt giữa dòng Y và U nằm ở các ứng dụng đa luồng, sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
Đó là lý do vì sao số “8″ trong cái tên Core i7-1068G7 lại trở thành chữ số quan trọng nhất trong tên gọi của các bộ xử lý mới: Nó là chip duy nhất trong toàn bộ dòng chip mới này có xung nhịp tối thiểu 2,3GHz cho mọi ứng dụng.
Intel cho biết sắp tới sẽ có khoảng 35 laptop mới được xuất xưởng với bộ xử lý Ice Lake trong kỳ nghỉ sắp tới, một vài trong số chúng sẽ mang thiết kế của dự án Project Athena cho phép mang lại thời lượng pin lên tới 9 giờ. Chúng ta sẽ chờ xem hiệu năng của thiết kế mới sẽ như thế nào.
Theo GameK
Tích hợp chip quang học, CPU của tương lai có thể nhanh hơn hàng trăm lần nhưng cũng sẽ lớn hơn nhiều so với hiện tại
Trong khi việc tích hợp chip quang học vào các bộ xử lý hiện tại sẽ giúp tăng đáng kể tốc độ xử lý, nó cũng sẽ làm kích thước của các bộ xử lý này tăng lên không ít.
Đối lập với xu hướng hiện tại, CPU tương lại sẽ ngày càng lớn hơn. Tất nhiên nó cũng sẽ có nhiều bóng bán dẫn (transistor) hơn, nhưng như vậy mật độ transitor cũng sẽ thấp hơn nhiều so với hiện nay. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng dùng ánh sáng.
Ý tưởng về một máy tính hoàn toàn bằng áng sáng - hay lai giữa điện và ánh sáng không mới, nhưng các tiến bộ gần đây nhất của công nghệ cho thấy, một kỷ nguyên mới với nhiều chức năng được xử lý bằng quang học đang đến gần.
Khả năng xử lý tốc độ ánh sáng
Có hai đặc tính làm cho các máy tính quang học trở nên hấp dẫn. Đầu tiên là nó sẽ đặc biệt nhanh - với tốc độ di chuyển của ánh sáng. Và khi bật tắt ánh sáng - một đặc tính tương đương với bóng bán dẫn trong chip quang học - nó sẽ xảy ra rất nhanh (hãy nghĩ đến con số femto giây, bằng chỉ 1/1.000.000 nano giây). Kết hợp hai đặc tính này có thể tạo nên những máy tính quang học nhanh hơn nhiều so với máy tính điện tử.
Những mặt tiêu cực của nó cũng liên quan trực tiếp tới mặt tích cực. Sử dụng ánh sáng để bật tắt ánh sáng thường không hiệu quả, nghĩa là bạn dành ra nhiều năng lượng hơn cho việc tính toán. Hơn nữa, ánh sáng di chuyển nhanh nhưng cũng dễ tản xạ ra xung quanh, nghĩa là các bộ phận cũng phải phân chia thành khoảng cách lớn hơn.
Phần trung tâm ở giữa là một thiết bị lai. Ánh sáng mang thông tin, nhưng việc bật tắt được thực hiện bằng điện. Về cơ bản, ánh sáng phải được hấp thụ để tạo ra dòng điện. Sau đó, dòng điện tạo ra sẽ được sử dụng để điều biến một tín hiệu quang học khác nhằm tạo ra một bóng bán dẫn quang học.
Các vật liệu có khả năng hấp thụ ánh sáng (và tạo ra dòng điện) thường có kích thước khá lớn, để dành chỗ cho một tụ điện lớn. Tốc độ phản hồi của dòng điện sẽ bị giới hạn bởi tốc độ nạp xả của của tụ điện. Điều này sẽ lặp lại khi điều biến dòng ánh sáng: một khối vật liệu phải liên tục nạp và xả điện.
Không chỉ việc nạp và xả tụ điện gây tiêu tốn thời gian, nó cũng tiêu tốn cả năng lượng. Trong khi một bóng bán dẫn trên chip silicon có thể sử dụng khoảng một femto Joule (10-15 J) năng lượng cho mỗi bit, một hệ thống quang học có thể sử dụng năng lượng gấp hàng nghìn lần so với con số đó.
Đó là lý do tại sao các kết nối quang học chỉ có ý nghĩa đối với các máy tính trong trung tâm dữ liệu (hoặc trong các hệ thống lớn). Nhưng khi hiệu suất cao thắng thế so với hiệu quả năng lượng, các kết nối quang học sẽ có ý nghĩa với kích thước của bảng mạch chủ. Cho dù vậy, đó là một giới hạn tuyệt đối.
Diode quang học thay thế cho tụ điện
Tuy nhiên, những tiến bộ mới nhất của các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Nanophotonics Center thuộc hãng NTT Corporation, Nhật Bản, với người đi đầu là Kengo Nozaki, đã giải quyết được nút thắt nói trên đối với các tụ điện và giúp mang lại tốc độ ánh sáng cho những con chip mới này.
Các nhà nghiên cứu của dự án đã sử dụng công nghệ tinh thể photon (photonic crystal). Trong trường hợp này, một tinh thể photon về cơ bản là một phiến silicon mỏng với rất nhiều lỗ được khoan bên trong nó.
Ánh sáng khi đi xuyên qua phiến silicon này sẽ đâm vào các lỗ trên và bị tán xạ. Nhưng không gian và kích thước các lỗ nghĩa là cho dù sóng ánh sáng đến từ hướng nào đi nữa, nó sẽ gặp phải một sóng tương tự như vậy lệch pha với nó. Kết quả là ánh sáng sẽ bị triệt tiêu. Nói cách khác, phiến silicon đầy lỗ này giống như một tấm gương hoàn hảo.
Hình ảnh minh họa cho diode quang học và hình ảnh dưới kính hiển vi.
Nếu một dòng các lỗ duy nhất được loại bỏ khỏi phiến silicon, ánh sáng sẽ được dẫn hướng đi theo hướng của các lỗ bị biến mất. Các nhà nghiên cứu đặt một mẩu nhỏ loại vật liệu hấp thụ ánh sáng ở cuối bộ dẫn sóng. Khi ánh sáng đi tới vật liệu hấp thụ ánh sáng, nó sẽ tạo ra rất nhiều electron. Điều này sẽ biến bộ dẫn sóng thành một diode quang học (photodiode - PD) tốc độ cao (diode là loại linh kiện chỉ cho dòng điện đi qua nó theo một chiều nhất định).
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tăng tốc độ truyền tải lên 40 Gb/giây, ngang với tiêu chuẩn dành cho một đường dẫn đa bước sóng dung lượng cao. Điều đáng chú ý ở đây là điều này được làm với bước sóng duy nhất, và tốc độ này đạt được chỉ bằng một mức điện dung nhỏ của vật liệu hấp thụ ánh sáng.
Bóng bán dẫn quang học
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có thể làm nhiều thứ hơn chỉ là tăng dung lượng dữ liệu truyền tải. Họ còn tạo ra một thiết bị với diode quang học siêu nhanh của mình. Để làm được điều đó, họ còn đặt một loại vật liệu linh động với các lỗ hoàn toàn bao quanh nó, để tạo ra một tia laser thứ cấp.
Bộ biến điệu điện quang EOM (Electro Optical Modulator), chuyển từ tín hiệu điện thành tín hiệu quang học.
Khi được cấp điện, tia laser phát ra từ vật liệu linh động này sẽ làm rò rỉ ánh sáng vào đường dẫn sóng thứ hai. Ngược lại, khi một khu vực linh động của tia laser không có electron nào trong đó, nó sẽ hoạt động như một chất hấp thụ và hút ánh sáng về đường dẫn sóng.
Khu vực linh động được kết nối điện với diode quang học (kết nối trên con chip, không cần dây dẫn). Khi diode quang học hấp thụ ánh sáng, nó sẽ gửi các electron tới khu vực linh động, nơi nó khuếch đại bất kỳ tín hiệu nào vào đường dẫn sóng thứ hai. Khi không có ánh sáng nào đi tới diode quang học, ánh sáng sẽ bị hấp thụ trong đường dẫn sóng thứ hai.
Sơ đồ hoạt động của bóng bán dẫn quang học. (Với PD là diode quang học, EOM là bộ biến điệu quang học).
Điều này cũng tương tự như cách hoạt động của bóng bán dẫn silicon, khi tín hiệu điện có thể dùng để điều khiển việc bật tắt tín hiệu quang học đầu ra, cũng như khuếch đại tín hiệu đó lên một mức cao hơn. Kết hợp diode quang học và bộ biến điệu này, nó sẽ hoạt động giống như một bóng bán dẫn quang học.
Các nhà nghiên cứu cho thấy, họ có thể điều biến một tín hiệu với tốc độ 10 Gb/giây, tương đương với tốc độ tiêu chuẩn của các phương tiện liên lạc quang học. Họ cũng nhận ra điện dung của diode quang học và bộ biến điệu đều dưới 2fF (femto Faraday), nhỏ hơn bất cứ thứ gì khác cho đến nay. Điện dung nhỏ hơn, cũng giúp tốc độ xử lý nhanh hơn. Tuy nhiên, dường như việc tối ưu hóa dòng tải điện sẽ cho phép tốc độ dữ liệu tăng lên đáng kể.
Còn hơn nữa, nó còn có mức hiệu quả năng lượng khá cao. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng công nghệ của họ tiêu thụ chưa đến 0,1 fJ/bit (femto Joule cho mỗi bit), còn nhỏ hơn cả các chip silicon.
Điều này không có nghĩa bạn sẽ sớm thấy những chip quang học như trên - bước tiếp theo của điều này sẽ là một chip lai. Các nhà nghiên cứu cho rằng bóng bán dẫn quang học của họ sẽ rất hữu dụng trong việc duy trì sự gắn kết giữa các bộ nhớ đệm trong các CPU đa lõi.
Điều đó cũng có nghĩa là các chip trong tương lai sẽ lớn hơn. Trong tương lai không xa lắm, có lẽ người ta sẽ chuyển một số chức năng nhất định tới các bộ phận điện toán dựa trên những bóng bán dẫn quang học này. Nhưng chắc chắn không phải tất cả các chức năng - nếu một bộ xử lý Intel Core i7 (với 1,9 tỷ bóng bán dẫn) được chuyển thành quang học, con chip này sẽ có diện tích tới 48 m2. Việc cân bằng giữa tốc độ, năng lượng và kích thước sẽ cần được cân nhắc kỹ càng khi kết hợp quang học và điện tử.
Theo GameK
Lộ điểm số của CPU chiến game 'quái vật' AMD Ryzen 9 3950X, 16 nhân siêu khủng AMD Ryzen 9 3950X đánh bại đối thủ Intel Core i9 9980XE ở mọi phương diện. Trong số những CPU dòng Ryzen 3000 mới sử dụng tiến trình 7nm của AMD thì Ryzen 9 3950X chính là con quái vật mạnh nhất và thực tế đây cũng là bộ vi xử lý hướng đến game thủ đầu tiên có tới 16 nhân thực...
![Sự thật ngỡ ngàng người đàn ông chui qua cửa kính taxi kêu cứu trên cao tốc](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nguoi-chui-qua-cua-taxi-tren-cao-toc-tphcm-trung-luong-co-tam-ly-bat-on-600x432-245-7372360-250x180.webp)
![Ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt ở Mỹ vì tội trộm cắp](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ca-si-lynda-trang-dai-bi-bat-o-my-vi-toi-trom-cap-600x432-460-7372027-250x180.webp)
![Clip em bé thất thần khi nộp tiền lì xì cho mẹ khiến dân mạng cười lăn](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/clip-em-be-that-than-khi-nop-tien-li-xi-cho-me-khien-dan-mang-cuoi-lan-600x432-b13-7371080-250x180.webp)
![Bất lực nhìn bóng mẹ rời xa, tiếng khóc xé lòng trong đêm cùng câu nói của bé gái khiến ai cũng nhói lòng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/bat-luc-nhin-bong-me-roi-xa-tieng-khoc-xe-long-trong-dem-cung-cau-noi-cua-be-gai-khien-ai-cung-nhoi-long-600x432-9a0-7372058-250x180.webp)
![Netizen tiết lộ Uông Tiểu Phi khóc thảm thiết trên máy bay sau khi vợ cũ Từ Hy Viên qua đời](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/netizen-tiet-lo-uong-tieu-phi-khoc-tham-thiet-tren-may-bay-sau-khi-vo-cu-tu-hy-vien-qua-doi-600x432-543-7371507-250x180.webp)
![Đoạn video vỏn vẹn 20 giây từ camera của một gia đình lúc 4 giờ sáng khiến ai cũng phải bật khóc: Nhân vật chính lại là người không hề xuất hiện](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/doan-video-von-ven-20-giay-tu-camera-cua-mot-gia-dinh-luc-4-gio-sang-khien-ai-cung-phai-bat-khoc-nhan-vat-chinh-lai-la-nguoi-kho-600x432-8f2-7372178-250x180.webp)
![Thấy con dâu đi làm xa vừa về đến cổng, mẹ chồng có phản ứng khiến ai cũng "đứng hình"](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/thay-con-dau-di-lam-xa-vua-ve-den-cong-me-chong-co-phan-ung-khien-ai-cung-dung-hinh-600x432-676-7371048-250x180.webp)
![1 nhân vật nổi tiếng đang livestream thì người yêu nhờ lấy khăn tắm, sợ lộ bí mật nên ra tín hiệu ngay: 12s ngượng ngùng thấy rõ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/1-nhan-vat-noi-tieng-dang-livestream-thi-nguoi-yeu-nho-lay-khan-tam-so-lo-bi-mat-nen-ra-tin-hieu-ngay-12s-nguong-ngung-thay-ro-600x432-22f-7372306-250x180.webp)
![Tình trạng đáng lo của Quỳnh Lương khi đang bầu 3 tháng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/tinh-trang-dang-lo-cua-quynh-luong-khi-dang-bau-3-thang-600x432-b41-7372559-250x180.webp)
![Tro cốt Từ Hy Viên về đến Đài Loan, gia đình không tổ chức lễ viếng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/tro-cot-tu-hy-vien-ve-den-dai-loan-gia-dinh-khong-to-chuc-le-vieng-600x432-14b-7372417-250x180.webp)
![Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/y-tuong-gay-soc-cua-tong-thong-trump-ve-dai-gaza-600x432-f7b-7372962-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![ĐTCL mùa 13: 3 đội hình sắp "hóa rồng" ở meta mới vì được Riot buff "tận răng"](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/dtcl-mua-13-3-doi-hinh-sap-hoa-rong-o-meta-moi-vi-duoc-riot-buff-tan-rang-600x432-31b-7372914-250x180.webp)
ĐTCL mùa 13: 3 đội hình sắp "hóa rồng" ở meta mới vì được Riot buff "tận răng"
![Gần chục năm tuổi, tựa game này vẫn được coi là "tuyệt tác", tất cả chỉ nhờ một điều](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/bom-tan-nhap-vai-etheria-restart-chuan-bi-ra-mat-tren-di-dong-moi-thu-deu-xuat-sac-chi-tru-mot-dieu-duy-nhat-600x432-465-7371401-250x180.webp)
Gần chục năm tuổi, tựa game này vẫn được coi là "tuyệt tác", tất cả chỉ nhờ một điều
![Apple Arcade chuẩn bị ra mắt 3 tựa game cùng lúc, có một tựa game đưa người chơi 9x trở lại tuổi thanh xuân](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/apple-arcade-chuan-bi-ra-mat-3-tua-game-cung-luc-co-mot-tua-game-dua-nguoi-choi-9x-tro-lai-tuoi-thanh-xuan-600x432-ab7-7371090-250x180.webp)
Apple Arcade chuẩn bị ra mắt 3 tựa game cùng lúc, có một tựa game đưa người chơi 9x trở lại tuổi thanh xuân
![Chuyện thật như đùa: Một NPT nổi tiếng "cầu xin" người chơi không tặng quà Valentine cho nhân vật trong game](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/chuyen-that-nhu-dua-mot-npt-noi-tieng-cau-xin-nguoi-choi-khong-tang-qua-valentine-cho-nhan-vat-trong-game-600x432-f7c-7371088-250x180.webp)
Chuyện thật như đùa: Một NPT nổi tiếng "cầu xin" người chơi không tặng quà Valentine cho nhân vật trong game
![Bom tấn nhập vai Etheria: Restart chuẩn bị ra mắt trên di động, mọi thứ đều xuất sắc chỉ trừ một điều duy nhất](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/bom-tan-nhap-vai-etheria-restart-chuan-bi-ra-mat-tren-di-dong-moi-thu-deu-xuat-sac-chi-tru-mot-dieu-duy-nhat-600x432-923-7371084-250x180.webp)
Bom tấn nhập vai Etheria: Restart chuẩn bị ra mắt trên di động, mọi thứ đều xuất sắc chỉ trừ một điều duy nhất
![Lý giải về "bài dị" giúp T1 chiến thắng, Keria không quên "xát muối" cho Ruler](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/ly-giai-ve-bai-di-giup-t1-chien-thang-keria-khong-quen-xat-muoi-cho-ruler-600x432-c47-7371082-250x180.webp)
Lý giải về "bài dị" giúp T1 chiến thắng, Keria không quên "xát muối" cho Ruler
![Lộ diện "báo thủ" khiến Gen.G thua T1, hóa ra lại là cái tên rất được tin tưởng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/lo-dien-bao-thu-khien-geng-thua-t1-hoa-ra-lai-la-cai-ten-rat-duoc-tin-tuong-600x432-edc-7371026-250x180.webp)
Lộ diện "báo thủ" khiến Gen.G thua T1, hóa ra lại là cái tên rất được tin tưởng
![Game Liên Minh Huyền Thoại "kiểu mới" của Tencent chuẩn bị ra mắt sau hơn 1 thập kỷ ấp ủ, tuy nhiên vướng phải chỉ trích nặng nề](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/game-lien-minh-huyen-thoai-kieu-moi-cua-tencent-chuan-bi-ra-mat-sau-hon-1-thap-ky-ap-u-tuy-nhien-vuong-phai-chi-trich-nang-ne-600x432-77c-7371024-250x180.webp)
Game Liên Minh Huyền Thoại "kiểu mới" của Tencent chuẩn bị ra mắt sau hơn 1 thập kỷ ấp ủ, tuy nhiên vướng phải chỉ trích nặng nề
![Có lẽ đã đến lúc kết thúc so sánh Gumayusi và Smash](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/co-le-da-den-luc-ket-thuc-so-sanh-gumayusi-va-smash-600x432-28c-7371022-250x180.webp)
Có lẽ đã đến lúc kết thúc so sánh Gumayusi và Smash
![Từ chuyện Gumayusi, cộng đồng LMHT nhớ lại giai thoại kinh điển của Faker](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/tu-chuyen-gumayusi-cong-dong-lmht-nho-lai-giai-thoai-kinh-dien-cua-faker-600x432-f45-7370880-250x180.webp)
Từ chuyện Gumayusi, cộng đồng LMHT nhớ lại giai thoại kinh điển của Faker
![Lại xuất hiện thêm một vật phẩm game siêu hiếm, người chơi đua nhau bỏ tiền tỷ để mua](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/phia-lpl-gui-loi-cam-on-sau-sac-toi-t1-vi-da-vo-dich-cktg-2024-ngam-lai-thi-qua-hop-ly-600x432-e87-7370861-250x180.webp)
Lại xuất hiện thêm một vật phẩm game siêu hiếm, người chơi đua nhau bỏ tiền tỷ để mua
![Xuất hiện tựa game nghi "nhái" hoàn toàn LMHT, giống đến cả những chi tiết nhỏ nhất](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/xuat-hien-tua-game-nghi-nhai-hoan-toan-lmht-giong-den-ca-nhung-chi-tiet-nho-nhat-600x432-ab1-7370133-250x180.webp)
Xuất hiện tựa game nghi "nhái" hoàn toàn LMHT, giống đến cả những chi tiết nhỏ nhất
Có thể bạn quan tâm
![Bé trai khóc thét khi rơi thẳng từ mái nhà xuống đất: Đoạn camera khiến gia chủ run rẩy](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/be-trai-khoc-thet-khi-roi-thang-tu-mai-nha-xuong-dat-doan-camera-khien-gia-chu-run-ray-600x432-0f3-7373137-250x180.webp)
Bé trai khóc thét khi rơi thẳng từ mái nhà xuống đất: Đoạn camera khiến gia chủ run rẩy
Netizen
23:23:18 06/02/2025![Trấn Thành: "Tôi tự tin mình sẽ làm ra bộ phim ngàn tỷ đầu tiên của Việt Nam"](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/tran-thanh-toi-tu-tin-minh-se-lam-ra-bo-phim-ngan-ty-dau-tien-cua-viet-nam-600x432-376-7373122-250x180.webp)
Trấn Thành: "Tôi tự tin mình sẽ làm ra bộ phim ngàn tỷ đầu tiên của Việt Nam"
Hậu trường phim
23:00:44 06/02/2025![Những cảnh giường chiếu gây sốc nhất trong phim Hàn](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nhung-canh-giuong-chieu-gay-soc-nhat-trong-phim-han-600x432-d86-7373112-250x180.webp)
Những cảnh giường chiếu gây sốc nhất trong phim Hàn
Phim châu á
22:45:39 06/02/2025![Người đàn ông cứu được con mèo đã kinh ngạc khi biết sự thật về sinh vật này](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nguoi-dan-ong-cuu-duoc-con-meo-da-kinh-ngac-khi-biet-su-that-ve-sinh-vat-nay-600x432-1fe-7373098-250x180.webp)
Người đàn ông cứu được con mèo đã kinh ngạc khi biết sự thật về sinh vật này
Lạ vui
22:24:48 06/02/2025![Chàng trai Hải Dương cao 1,88m thi Nam vương Du lịch Thế giới](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/chang-trai-hai-duong-cao-188m-thi-nam-vuong-du-lich-the-gioi-600x432-d56-7373095-250x180.webp)
Chàng trai Hải Dương cao 1,88m thi Nam vương Du lịch Thế giới
Sao việt
22:20:57 06/02/2025![Lâm Y Thần tiết lộ lý do lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/lam-y-than-tiet-lo-ly-do-lap-di-chuc-khi-o-dinh-cao-su-nghiep-600x432-9c2-7373091-250x180.webp)
Lâm Y Thần tiết lộ lý do lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp
Sao châu á
22:13:40 06/02/2025![Vợ Ryan Reynolds lại bị kiện, đòi bồi thường 7 triệu USD](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/vo-ryan-reynolds-lai-bi-kien-doi-boi-thuong-7-trieu-usd-600x432-b14-7373087-250x180.webp)
Vợ Ryan Reynolds lại bị kiện, đòi bồi thường 7 triệu USD
Sao âu mỹ
22:06:38 06/02/2025![Thầy giáo gặp cảnh 'con anh, con em' với vợ kém tuổi khiến Hồng Vân xót xa](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/thay-giao-gap-canh-con-anh-con-em-voi-vo-kem-tuoi-khien-hong-van-xot-xa-600x432-6cd-7373080-250x180.webp)
Thầy giáo gặp cảnh 'con anh, con em' với vợ kém tuổi khiến Hồng Vân xót xa
Tv show
22:04:02 06/02/2025![Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ha-noi-thieu-nien-bi-dam-nhap-vien-tai-le-hoi-chua-dau-600x432-a9e-7373081-250x180.webp)
Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu
Pháp luật
22:03:56 06/02/2025![Học sinh THPT ở Đồng Nai cho bạn vay nặng lãi, cao gấp 12-28 lần lãi ngân hàng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/hoc-sinh-thpt-o-dong-nai-cho-ban-vay-nang-lai-cao-gap-12-28-lan-lai-ngan-hang-600x432-cfe-7373072-250x180.webp)
Học sinh THPT ở Đồng Nai cho bạn vay nặng lãi, cao gấp 12-28 lần lãi ngân hàng
Tin nổi bật
22:02:22 06/02/2025![Từ đâu ông Trump đưa ra tuyên bố táo bạo về tiếp quản Gaza?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/tu-dau-ong-trump-dua-ra-tuyen-bo-tao-bao-ve-tiep-quan-gaza-600x432-09b-7373068-250x180.webp)