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设计师必备生产力神器: AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X首发测试

设计师必备生产力神器: AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X首发测试

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AMD在COMPUTEX 2025上正式宣布了Zen5架构的AMD锐龙线程撕裂者PRO 9000WX/9000X系列处理器,其中针对企业用户的AMD锐龙线程撕裂者PRO 9000WX系列已经正式发售,而面向HEDT和内容创意设计工作站的9000X系列,也终于在7月30日迎来了性能解禁,并会在7月31日正式发售。已经强到没对手的锐龙线程撕裂者系列这次会给我们带来什么样的震撼呢?相信高性能计算用户、发烧级玩家和专业设计师都非常关心它的表现吧,那么现在就随我们来一探究竟。

HEDT唯一霸主:Zen5线程撕裂者继续超越自我

线程撕裂者(线程撕裂者)系列可以说是AMD历代处理器产品中的传奇,从初代的锐龙线程撕裂者1950X到上代锐龙线程撕裂者PRO 7995WX,核心数量增长了5倍;内存带宽增长了3倍;PCIe带宽也提升了3倍。并且在这样的进化过程中,将对位的竞品直接挤出了历史舞台,在这个市场中达到了“独孤求败”的境界。

最新登场代号Shimada Peak的锐龙线程撕裂者9000系列采用了Zen5架构,同时在SoC部分也进行了升级。内存部分,它支持最高8通道DDR5 6400内存,总带宽可达410GB/s,甚至还能支持内存超频到DDR5 7000+水平;主板部分,依然兼容现有sTR5平台,支持AMD PRO技术;I/O部分,同样最多提供128条PCIe 5.0通道,但得益于SoC的改进,PCIe带宽也得到了提升。综合来讲,锐龙线程撕裂者9000系列的重要卖点就是IPC相对上代提升16%、支持512bit数据通道满血AVX512、最高支持8通道DDR5 6400内存,同时在AIML应用中还获得了高达25%的性能提升。

具体产品规格部分,我们之前的文章也介绍过。这次的锐龙线程撕裂者新品分为PRO 9000WX系列和9000X系列,其中锐龙线程撕裂者PRO 9000WX系列最高规格方面相对9000X系列更高,一共拥有6款型号,TDP都是350W,与上代保持了一致。不过,这一代锐龙线程撕裂者PRO 9000WX系列的最高加速频率都是5.4 GHz,可见4nm Zen5架构在体质和电气性能方面确实更为强悍。接口方面,这一代线程撕裂者依然使用了sTR5,因此可以兼容WRX90和TRX50主板,上代线程撕裂者用户可以无缝升级。值得注意的是,WRX90只支持PRO 9000WX系列,而TRX50可以同时支持PRO 9000WX和9000X系列。

当然,本次测试的主角是锐龙线程撕裂者9000X系列,这个系列主要面向HEDT和创意设计工作站用户。锐龙线程撕裂者9000系列目前包含3款产品,分别是64核128线程的AMD锐龙线程撕裂者9980X、32核64线程的AMD锐龙线程撕裂者9970X与24核48线程的AMD锐龙线程撕裂者9960X。这3款型号与核心数量相同的AMD锐龙线程撕裂者Pro 9000WX系列拥有同样的频率、缓存、PCIe版本、TDP设定与主板接口标准,只是精简了针对企业用户的AMD PRO安全技术。此外,由于只能搭配TRX50主板使用,它们最多支持4通道DDR5 R-DIMM内存。我们拿到的,正是AMD锐龙线程撕裂者9980X和AMD锐龙线程撕裂者9970X。

具体规格部分,AMD锐龙线程撕裂者9980X除了拥有4nm Zen5架构的64核128线程外,三级缓存为256MB;AMD锐龙线程撕裂者9970X则是32核64线程,对应128MB三级缓存。这两款处理器都内置了92条PCIe 5.0通道,其中88条可供使用;默认都支持DDR5 6400规格的R-DIMM ECC内存;TDP也都是350W。当然,它们也支持PBO,包括曲线优化与曲线塑形,让用户可以挖掘更多的性能潜力。

从CCD/IOD的布局来看的话,其实AMD锐龙线程撕裂者9000系列与上代相比也是有明显变化的。大家可以看到,无论是最多12个CCD/96核的版本还是最多8个CCD/64核的版本,CCD排列的方式都有所变化,而新的排列方式更有利于优化核心之间的延迟。此外,以我们测试的AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X为例,它们都使用了8个CCD的设计,虽然32核的AMD锐龙线程撕裂者9970X只使用了4个CCD,但它仍然拥有全部的8个CCD,多出来的CCD作用是保证电气平衡。最后,散热器部分,它们都可以使用TR5扣具散热器,处理器包装盒中也附带了对应的扣具,可以支持绝大部分Asetek方案水冷散热器。

接下来,就让我们一起见证它们强悍的性能吧。

实战测试:HEDT平台终极性能王者

测试平台

处理器:AMD锐龙线程撕裂者9980X

AMD锐龙线程撕裂者9970X

AMD锐龙9 9950X

散热器:SilverStone XE360-TR5

内存:芝奇T5 Neo DDR5 6400 32GB×4 R-DIMM内存套装

主板:华硕Pro WS TRX50-SAGE WIFI

硬盘:Crucial T705 1TB

电源:ROG雷神Ⅱ1600W×2

操作系统:Windows 11 专业版 24H2

本次测试,我们收到的AMD锐龙线程撕裂者9000X套装包括两颗处理器、一块华硕Pro WS TRX50-SAGE WIFI主板、一套芝奇T5 Neo DDR5 6400 32GB×4 R-DIMM内存套装、一款SilverStone XE360-TR5水冷散热器和一块Crucial T705 1TB SSD。

华硕Pro WS TRX50-SAGE WIFI主板

Pro WS TRX50-SAGE WIFI是华硕专为AMD锐龙线程撕裂者7000/9000系列打造的工作站主板。它配备了强悍的36组处理器供电模组,并且支持双电源供电模式,为用户打造高性能工作站提供了强大的支持。

主板的VRM部分具体来看采用了(18×2)+3+4+4的供电模组,可以轻松满足上千瓦的供电需求,让AMD锐龙线程撕裂者处理器能够在解锁功率限制或是启用PBO超频的情况下释放全部潜力。此外,MOSFET与电感元件上配备了挤压工艺打造的铝制散热片与隐藏式热管,并加装了两个VRM散热风扇,大幅增加了散热效率,保证了VRM电路高负载工作的稳定性。

为了提供充足的电力,主板支持双ATX电源供电,板载PCIe辅助供电接口,面对最多96核心的AMD锐龙线程撕裂者处理器与顶级显卡同时满血释放性能也毫无压力。

内存部分,主板提供了四条支持ECC的R-DIMM DDR5内存插槽,最高支持1TB容量,并且支持EXPO和内存超频,让用户可以挖掘更多内存性能。

PCIe扩展部分,主板提供了三条PCIe 5.0×16插槽与两条PCIe 4.0全长插槽(×4+×16),充分满足工作站用户扩展多GPU和其他功能卡的需求。特别适合需要使用建模、仿真和渲染应用的用户。

存储扩展部分,主板板载了三个M.2插槽,其中两个支持PCIe 5.0×4,一个支持PCIe 4.0×4,满足专业设计师存储大容量素材的需求。此外,主板还提供了SlimSAS接口,可以连接工业级SSD、服务器与网络设备。

I/O接口部分,主板提供了20Gbps的USB前置扩展插槽,还支持Quick Charge 4+快充(27W)、后置I/O面板则提供了1个20Gbps Type-C接口、6个10Gbps Type-A接口,足以满足用户连接高速USB外设的需求。当然,主板上也提供了USB4扩展插针,通过附带的USB4扩展卡就可以提供40Gbps传输速度与快充功能。

网络部分,主板提供了Marvell AQtion万兆网卡、Intel 2.5千兆网卡与WIFI 7无线网卡,方便创意设计工作者或专业用户快速传输大体积工程文件和素材。

作为工作站主板,Pro WS TRX50-SAGE WIFI还配备了ASUS IPMI扩展卡,配备专业Ethernet-to-BMC芯片,从而实现服务器级的远程控制,为统一管理与维护提供了可能。

其实,华硕还推出了一款Pro WS TRX50-SAGE WIFI A,配备20+3+3+3供电模组,拥有4个M.2和3个PCIe 5.0×16插槽,整体规格与Pro WS TRX50-SAGE WIFI相仿,但相对更加紧凑,有兴趣的用户也可以关注一下。

芝奇T5 Neo DDR5 6400 32GB×4 R-DIMM内存套装

芝奇T5 Neo DDR5 6400 32GB×4 R-DIMM内存套装支持EXPO技术,因此很显然是专为AMD高性能工作站打造,而它支持的On-Die ECC + Side-Band ECC双重纠错功能无疑能大幅提升工作站的可靠性与数据准确性。

用料部分,这套内存配备了16层PCB板,每条内存搭载了两个额外的TVS二极管与一根保险丝,可提供更好的信号稳定性与电压保护功能。此外,它还搭载了温度传感器,用户可以实时监控内存工作温度。内存上搭载的暂存频率驱动芯片(RCD)则可以让内存在高负载工作时依然保持信号完整、提供可靠的稳定性。

我们手中这套T5 Neo DDR5 6400 32GB×4 R-DIMM内存套装的规格为CL32-39-39-102 1.35V,而芝奇很快还会推出64GB×8的套装,为使用8通道R-DIMM DDR5内存 + AMD锐龙线程撕裂者Pro 9000WX系列处理器的专业工作站提供更加强力的选择。

为了方便大家更直观地了解AMD锐龙线程撕裂者9000X处理器的强大性能,我们还使用了Zen5架构消费级旗舰锐龙9 9950X(解锁功率限制)与之进行比较,性能测试部分两颗AMD锐龙线程撕裂者9000X都使用默认TDP设置。接下来就进入实战测试环节吧。

基准性能测试

首先来看看基准测试部分的情况。在针对3D模型渲染输出的Cinebench R23里,AMD锐龙线程撕裂者9980X拿到了115651分的多线程成绩,这已经是上代64核对应型号开启PBO后才能触及到的水平了,相比消费级的锐龙9 9950X更是提升了154%之多。AMD锐龙线程撕裂者9970X的Cinebench R23多线程得分则为76881分,相比锐龙9 9950X也提升了69%。Cinebench 2024的情况也差不多,两者分别相对锐龙9 9950X提升了167%和68%。V-Ray和Corona 10的情况也和两个Cinebench测试相仿。在Blender渲染测试中,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X的优势就更夸张了,AMD锐龙线程撕裂者9980X达到锐龙9 9950X的3倍左右,AMD锐龙线程撕裂者9970X也有接近1.8倍,HEDT平台对上消费级平台完全就是碾压。7-Zip也是典型的多线程应用,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X也基本上达到了锐龙9 9950X的3倍/1.8倍水平。

可见在吃处理器多线程性能的应用中,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X凭借超多的核心数量,提供了极为强悍的性能,相对消费级旗舰更是高出几个档次,对于追求极致效率的专业设计师用户来讲无疑是必备利器。

生产力性能实测

接下来我们再看看实际使用中的生产力性能表现。在Houdini中进行火焰解算,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X的完成速度分别达到锐龙9 9950X的两倍和1.6倍,而在Fluent流体仿真测试中,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X的完成速度分别达到锐龙9 9950X的2.67倍和2.26倍,优势非常夸张。在3Ds Max 2025中进行实际渲染,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X的完成速度分别达到锐龙9 9950X的2.88倍和1.89倍,这已经超过了前面基准测试中3D渲染输出类项目的优势,可见实战中两款AMD锐龙线程撕裂者9000X性能更加强悍。SpecWorkStation测试项目很多,我们这里选择了一些与处理器相关的项目进行对比,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X在大部分项目中都相对锐龙9 9950X有三倍/1.9倍左右的优势,而Spec Fore Maya 2024的CPU光追渲染项目结果也是如此。此外,由于视频剪辑类应用目前还无法完全充分利用到AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X的超多核心,所以像是Ae、Pr和Davinci的测试项目其实受单核频率的影响更大,因此AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X和锐龙9 9950X在这些项目中的差异不大。

综合来看,在更加专业的大型生产力应用中,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X确实能提供超越消费级旗舰几倍的性能,为3D设计师用户和高性能计算用户提供高出很多的工作效率,由此可见消费级平台搭建的设计师主机确实与搭载AMD锐龙线程撕裂者9000X的高性能工作站完全不是同一个维度的存在,更不可同日而语。

和上代产品对比

我们也用去年AMD锐龙线程撕裂者7000X首发测试的数据来对比了一下,看看相对上代同核心数的型号,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X的提升有多大。可以看到,得益于Zen5架构带来的IPC提升、SoC内存控制器的改进,AMD锐龙线程撕裂者9980X基准测试的综合成绩领先AMD锐龙线程撕裂者7980X大约16%,而AMD锐龙线程撕裂者9970X大约领先AMD锐龙线程撕裂者7970X的幅度为14%,这样看来其实也是非常符合Zen4到Zen5架构升级的幅度的。此外,我们也可以看到,在解算这类应用中,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X的提升尤其大,AMD锐龙线程撕裂者9970X甚至和核心数比自己多一倍的AMD锐龙线程撕裂者7980X都快差不多了,可见Zen5架构确实强大。

考机与超频测试

AMD锐龙线程撕裂者9980X默认TDP为350W,在默认TDP设定下满载运行Cinebench R23多线程测试时全核平均频率大约为4.1GHz。在解锁功率限制后,满载功率可以冲到700W以上,此时的Cinebench R23多线程得分大约提升了15%之多,Cinebench 2024多线程得分也提升了大约8%。此时我们打开PBO并启用曲线优化,在降压之后运行Cinebench R23多线程测试全核平均频率飙升到5GHz出头,峰值功率更是高达935W。此时Cinebench R23多线程得分相对默认设置大约提升了25%,Cinebench 2024多线程得分也提升了10%。由此可见,对于64核128线程的AMD锐龙线程撕裂者9980X来讲,开启PBO确实可以获得极大的性能提升,不过对主板供电的需求也会剧增。

AMD锐龙线程撕裂者9970X默认TDP也是350W,在此设定下满载运行Cinebench R23多线程测试时全核平均频率大约为4.7GHz,考机温度大约80℃。解锁功率限制之后,满载功率超过500W,此时运行Cinebench R23多线程成绩提升幅度大约为6%。打开PBO并启用曲线优化,在降压(-45)之后运行Cinebench R23多线程测试,全核平均频率飙升到5.3GHz水平,满载功率达到543W,成绩相对默认提升了大约12%,也是非常可观的。当然,曲线优化能够做到-45的降压,可见这颗处理器的体质也是非常出色的。

从前面的测试可以看到,解锁功率限制和开启PBO后,两颗AMD锐龙线程撕裂者9000X处理器都可以获得可观的性能提升,为用户提供更加极致的使用体验与工作效率,高效的Zen5架构、4nm的领先工艺功不可没。

总结:当下最佳的极致生产力工具,设计师必备神器

最后简单总结一下。AMD锐龙线程撕裂者9000X系列将架构升级到了Zen5,IPC和能效方面都得到了大幅提升,同时还加强了IOD,可以支持4通道DDR5 6400 R-DIMM内存,提供更高的内存带宽。从前面的测试可以看到,两款AMD锐龙线程撕裂者9000X处理器在各种专业应用中都提供了远超消费级旗舰处理器的性能,特别是在吃多线程性能的3D设计、仿真类应用中,最高甚至能提供三倍的效率,可以说在HEDT这个领域保持了绝对领先的地位。

此外AMD锐龙线程撕裂者9000X系列拥有最多88条可自由配置的PCIe通道,方便扩展更多的显卡或其他功能卡,这对于要使用多GPU来开发AI应用的用户来讲是一个刚性需求,也是消费级旗舰主机与专业高性能工作站之间无法逾越的鸿沟。这就意味着对于有这方面需求的用户来讲,搭载AMD锐龙线程撕裂者9000X系列的高性能工作站才是能够满足刚需的首选。

其实,上代锐龙线程撕裂者早已经远超竞品,但AMD并没有因此停止前进,依然在力求超越自己,AMD锐龙线程撕裂者9000X的升级幅度有目共睹的巨大,对于专业用户和内容创作者来说,搭载AMD锐龙线程撕裂者9000X系列的高性能工作站就是当下最好的选择,没有之一。更令人振奋的是,接下来AMD处理器还有Zen6、Zen7架构的进化路线,这也就意味着竞品已经很难再跟上AMD的节奏,AMD的领军者地位在这条赛道上已经无法撼动。

AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X的首发售价为40980元/20970元,售价的后三位刚好与处理器型号对应。从前面的测试也可以看到,AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X相对上代同核心产品的综合性能分别提升了大约16%和14%,而首发价格却分别大幅下调了5019元和5029元,可以说性价比暴增。考虑到两代产品都使用的是sTR5接口,因此上代老用户都可以无缝升级到AMD锐龙线程撕裂者9980X/9970X,从而节约了更换主板的成本,从这点来看AMD可以说是诚意满满。

AMD锐龙线程撕裂者9000X处理器将于7月31日在各大平台开售,希望打造旗舰级高性能工作站的用户,可以重点关注。

发售提示

AMD 锐龙 Threadripper 9000 新品将在7月31日21点京东平台发售。

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南通市(崇州、港闸、通州)




宜昌市(西陵、伍家岗、🤞‍点军、猇亭、👊️夷陵)




铁岭市:🍳银州区、🤚清河区。




贵州省安顺市(西秀区、🔯平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🦜关岭布依族苗族自治县、🥄紫云苗族布依族自治县、🥗安顺市、开阳县)




抚顺市:顺城区、新抚区、♎️东洲区、😒望花区。




济南市(历下、市中、槐荫、天桥、🆔历城、长清)




珠海市(香洲区、斗门区、🌼金湾区、👌横琴新区、万山区、🐡珠海高新区、😨唐家湾镇、👍三灶镇、白石镇、🎱前山镇、🐇南屏镇、⛸珠海港镇、金鼎镇)




铁岭市:🤒银州区、清河区。




南昌市(东湖区、👍西湖区、🦃青山湖区、红谷滩新区、南昌县、新建区、🌺安义县、进贤县、👏️湾里区、⛅️昌北区)




南投县(信义乡、😿竹山镇、🐐中寮乡、🕥水里乡、♋️‍草屯镇、💮仁爱乡、名间乡、🦜埔里镇、😗鹿谷乡、国姓乡、鱼池乡、☯️集集镇、南投市)




榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)




上饶市(信州、广丰、广信)




益阳市(南县、资阳区、😄‍桃江县、👺市辖区、🍇‍沅江市、赫山区、安化县)




南昌市(东湖区、西湖区、🐋青山湖区、红谷滩新区、南昌县、🥙安义县、进贤县、经开区、青山湖区、湾里区、🥀赣江新区、青云谱区、🔞浔阳区)




临沂市(兰山区、😌️罗庄区、🕓️河东区、沂南县、郯城县、☸️苍山县、🦛‍费县、🐇蒙阴县、临沭县、👻兰陵县、莒南县、平邑县、沂水县、🌗临沂高新技术产业开发区)




本溪市:平山区、明山区、♊️溪湖区、南芬区。




乐山市(市中、🐒沙湾、五通桥、日照口河)




鹤壁市(淇县、🤛鹤山区、🐒浚县、山城区、市辖区、淇滨区)




白山市(靖宇县、⚔️浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县、😸临江市、🖕市辖区)




贵州省安顺市(西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🕞关岭布依族苗族自治县、🤙紫云苗族布依族自治县、安顺市、🦖开阳县)




九江市(莲溪、⁉️浔阳)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、🆔西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




东莞市(莞城、〽️南城、✍️万江、东城,石碣、🐑石龙、✍‍茶山、🐟石排、✍企石、横沥、桥头、谢岗、👦东坑、🚫常平、☢️寮步、🕑大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、🤐长安、🖐惠东、😷厚街、🍌沙田、道窖、洪梅、🤜麻涌、😛中堂、💓高步、👹樟木头、🥃大岭山、🍁望牛墩)




通辽市(科尔沁区、👍扎鲁特旗、🦀开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、🦌科尔沁左翼中旗、🌜库伦旗、科尔沁左翼后旗、🍍奈曼旗)




桂林市(秀峰区、✍️象山区、七星区、雁山区、😐临桂区、☝️阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、✡️荔浦市、灵川县、全州县、🌰永福县、🈸龙胜各族自治县、🐐恭城瑶族自治县):🦒




嘉兴市(海宁市、🕘市辖区、🌤秀洲区、😶平湖市、🕒桐乡市、南湖区、👎嘉善县、海盐县)




常熟市(方塔管理区、❣️虹桥管理区、琴湖管理区、🐉兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、⛅️宿城区、♏️湖滨新区、洋河新区。)




台州市(椒江、🌴黄岩、🐕️路桥)




泰州市(海陵区、🕜高港区、姜堰区、兴化市、🍢泰兴市、🥦靖江市、🕜扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、🕓️海安镇、周庄镇、⚰️东进镇、世伦镇、🕓‍青龙镇、杨湾镇、🥘️马桥镇)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、✅️西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




雅安市(汉源县、市辖区、🥃名山区、🍙石棉县、☕️荥经县、宝兴县、天全县、🚸芦山县、🏺雨城区)




南充市(顺庆区、🥑高坪区、💫‍嘉陵区、🤓‍南部县、🌺营山县、蓬安县、📴仪陇县、♓️西充县、🦀阆中市、抚顺县、阆中市、🆚‍南充高新区)




郴州市(宜章县、🌥嘉禾县、🏐永兴县、📳汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、🦜临武县、安仁县、资兴市)




山南市(错那县、琼结县、😚洛扎县、🐲贡嘎县、💖️桑日县、🤘曲松县、🦍浪卡子县、🉑市辖区、隆子县、🤯加查县、👨扎囊县、乃东区、措美县)




南昌市(青山湖区、红谷滩新区、东湖区、🍉西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、📵湾里区、🤚地藏寺镇、瑶湖镇、👆铜鼓县、🙊昌北区、青云谱区、望城坡镇)




株洲市(荷塘、芦淞、石峰、😙天元)




辽阳市(文圣区、🤛宏伟区、🌯弓长岭区、太子河区、🥙灯塔市、⛅️️辽阳县、白塔区、广德镇、双台镇、桥头镇、长春镇、🙃合德镇、🍱兴隆镇、安平镇、辛寨镇、🚳黄土岭镇)




舟山市(市辖区、🐙定海区、嵊泗县、普陀区、🌪️岱山县)




玉溪市(澄江县、😅江川县、易门县、华宁县、新平彝族傣族自治县、🕛元江哈尼族彝族傣族自治县、🐟通海县、抚仙湖镇、红塔区、🌜龙潭街道、南北街道、白石街道)




三明市(梅列、✝️三元)




柳州市(柳北区、柳南区、柳江县、柳城县、🐇️鹿寨县、融安县、🏒融水苗族自治县、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、柳东新区、柳市镇)




保定市(莲池、竞秀)




德州市(陵城区、乐陵市、宁津县、庆云县、🍧️临邑县、🕥平原县、☘️武城县、夏津县、禹城市、德城区、🎋禹城市、🕙齐河县、😿开封县、双汇镇、🐅东风镇、商丘市、阳谷县、🙁共青城市、城南新区)




昆山市(昆山开发、高新、📵综合保税)




许昌市(魏都)




济南市(历下、市中、☢️槐荫、🔰️天桥、😁历城、长清)




安康市(宁陕县、🕠白河县、汉阴县、🕎️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、♊️汉滨区、🌍️旬阳县、镇坪县、平利县)




常州市(天宁、🍳钟楼、新北、武进、日照坛)




郑州市(中原、二七、管城、日照水、😺上街、惠济)




中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县、❕市辖区)




金华市(武义县、东阳市、磐安县、浦江县、☄️‍兰溪市、🧡永康市、婺城区、义乌市、🕎市辖区、金东区)




长沙市(芙蓉、✌天心、岳麓、🏹开福、☯️雨花、望城)




葫芦岛市:龙港区、🕦南票区、🥓连山区。




沧州市(新华区、运河区、🐄沧县、青县、🍓东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、✊吴桥县、献县、😩‍孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、😋任丘市、黄骅市、🐂河间市、泊头市)




邢台市(邢台县、🕡南和县、清河县、临城县、🌖广宗县、威县、宁晋县、🐿柏乡县、❔任县、👏内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、⚱️平乡县、💟️巨鹿县)




巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、👍乌拉特中旗、乌拉特后旗、🐯乌拉特前旗、🧓市辖区、临河区、五原县)




连云港市(连云、海州、赣榆)




淮安市(淮阴区、清河区、淮安区、😘涟水县、🎣洪泽区、🐘️盱眙县、金湖县、楚州区、😦️淮安区、🙌海安县、🍾亭湖区、💞淮安开发区)




玉林市(玉州)




柳州市(城中、🙁鱼峰、🥭柳南、柳北、🍁柳江)




新竹县(新丰乡、🍴峨眉乡、🙌湖口乡、关西镇、新埔镇、😂横山乡、尖石乡、🐩北埔乡、🐐竹东镇、宝山乡、💪芎林乡、五峰乡、竹北市)




临沂市(兰山、🥙罗庄、河东)




连云港市(连云、🐇海州、🌹赣榆)




廊坊市(安次、广阳)




赣州市(南康区、🐂‍赣县区、于都县、兴国县、🍘章贡区、龙南县、大余县、🥎信丰县、安远县、全南县、😡宁都县、👌定南县、上犹县、♌️崇义县、✌️南城县)




玉溪市(澄江县、江川县、通海县、❎华宁县、🦐易门县、峨山彝族自治县、抚仙湖镇、新平县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、👩玉溪县、✋敖东镇、🌘珠街镇)




宜昌市(宜都市、🕓长阳土家族自治县、当阳市、五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、🐇夷陵区、远安县、点军区、⚱️枝江市、👌猇亭区、秭归县、🦝伍家岗区、🥢市辖区)




绵阳市(江油市、💛北川羌族自治县、梓潼县、市辖区、盐亭县、涪城区、安州区、😰三台县、💯平武县、游仙区)




湘潭市(雨湖、🥯岳塘)




漳州市(芗城、🙌龙文)




嘉义县(朴子市、☪️‍番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、♊️布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、🌨大埔乡、🦏鹿草乡、👩️溪口乡、水上乡、🙃中埔乡、阿里山乡、😣东石乡)



填补行业空白!广州港两项港口团体标准通过认证发布近日,由广州港股份牵头、南沙四期组织编制的《集装箱码头导引车检查要求》(标准编号:T/CPHA59-2025)与《自动化集装箱码头5g专网技术要求》(标准编号:T/CPHA60-2025)通过中国港口协会团体标准认证,获批发布

发布于:北京市
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