Epyc 7251 vs Epyc 7T83 [8 тестов в 2 бенчмарках]

Epyc 7251
vs
Epyc 7T83

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Epyc 7251 vs Epyc 7T83

Основные характеристики ядер Epyc 7251 Epyc 7T83
Количество модулей ядер8
Количество производительных ядер864
Потоков производительных ядер16128
Базовая частота P-ядер2.1 ГГц2.5 ГГц
Техпроцесс и архитектура Epyc 7251 Epyc 7T83
Сегмент процессораServer
Кэш Epyc 7251 Epyc 7T83
Кэш L1Instruction: 8 x 64 KB | Data: 8 x 32 KB КБInstruction: 127 x 32 KB | Data: 127 x 32 KB КБ
Кэш L20.512 МБ12.219 МБ
Кэш L332 МБ512 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Epyc 7251 Epyc 7T83
TDP120 Вт280 Вт
Память Epyc 7251 Epyc 7T83
Максимальный объем2 ГБ
Разгон и совместимость Epyc 7251 Epyc 7T83
Тип сокетаSP3
Прочее Epyc 7251 Epyc 7T83
Дата выхода01.01.201801.04.2022

В среднем Epyc 7T83 опережает Epyc 7251 на 68% в однопоточных и в 7 раз в многопоточных тестах

Geekbench Epyc 7251 Epyc 7T83
Geekbench 4 Multi-Core
18046 points
159547 points +784,11%
Geekbench 4 Single-Core
3379 points
5690 points +68,39%
Geekbench 5 Multi-Core
4398 points
50353 points +1044,91%
Geekbench 5 Single-Core
744 points
1263 points +69,76%
Geekbench 6 Multi-Core
2579 points
6234 points +141,72%
Geekbench 6 Single-Core
840 points
1568 points +86,67%
PassMark Epyc 7251 Epyc 7T83
PassMark Multi
14935 points
81757 points +447,42%
PassMark Single
1671 points
2462 points +47,34%

Описание процессоров
Epyc 7251
и
Epyc 7T83

Этот Epyc 7251 вышел в начале 2018 года как младший 8-ядерник в первой линейке Zen серверных процессоров AMD. Он позиционировался для плотных облачных серверов начального уровня и хостинг-провайдеров, где важна была цена за ядро и энергоэффективность в многозадачных средах. Архитектура Naples (Zen) тогда впечатлила ядерной плотностью на сокет, хотя межкристальная задержка Infinity Fabric была его слабым местом для чувствительных задач.

Сегодня он выглядит скромно рядом даже с современными бюджетными десктопными чипами, не говоря о нынешних Epyc с куда большим числом ядер и улучшенной IPC. Однако его главный козырь прошлого – доступность и совместимость с некоторыми обычными материнскими платами – сделал его неожиданно популярным среди энтузиастов, строящих дешевые многопоточные станции или домашние серверы после основного цикла.

Для современных игр он явно слабоват из-за невысокой тактовой частоты и устаревшей однопоточной производительности. Но в задачах вроде виртуализации легких машин, работы с файловыми хранилищами NAS или как платформа для веб-сервисов он еще способен неплохо трудиться, особенно если достался по очень низкой цене на вторичном рынке. Его аппетит в 120W достаточно умерен для серверного чипа того класса, и стандартные воздушные кулеры справляются с ним без экстрима, главное – обеспечить приток воздуха в корпус.

Помню, как их активно скупали в период дефицита железа для всяких бюджетных ферм и нестандартных сборок – это был редкий шанс получить много потоков за небольшие деньги. Сейчас он скорее любопытный артефакт раннего успеха Zen в серверах: уже не актуален для новых задач, но может найти применение в нетребовательных проектах, где его многопоточность перевешивает недостатки архитектуры.

Выпущенный в апреле 2022 года, AMD Epyc 7T83 был настоящим монстром среди серверных процессоров линейки Milan, целиком построенных на архитектуре Zen 3. Это флагманский чип с феноменальными 64 ядрами и 128 потоками, созданный для тяжелейших корпоративных вычислений, виртуализации и высоконагруженных баз данных. Интересно, что его выдающаяся многопоточная производительность и доступность на вторичном рынке позже привлекли энтузиастов, строящих уникальные рабочие станции для рендеринга или компиляции – хотя сама платформа была очень дорогой и специфичной для массовых сборок. Сегодня его наследники на Zen 4 предлагают заметно больший IPC и поддержку DDR5/PCIe 5.0, что важно для самых передовых нагрузок. Однако "семьдесят седьмой" остается абсолютно актуальным для сложных серверных задач и профессиональных рабочих станций, справляясь с рендерингом или симуляциями просто великолепно, заметно превосходя многие современные десктопные чипы в чистой многопоточной мощности. Для игр он явно избыточен и неоптимален из-за особенностей топологии ядер. Такой процессор требует серьезной системы питания и солидного кулера – его аппетит под 280 ватт делает воздушное охлаждение сложным, а стандартные корпусные вентиляторы тут просто не помощники. Хотя его век на переднем крае серверных технологий уже сменился новым поколением, Epyc 7T83 и сегодня остается мощнейшим инструментом, способным крутить самые тяжелые задачи там, где десктопные решения давно бы сдались.

Сравнивая процессоры Epyc 7251 и Epyc 7T83, можно отметить, что Epyc 7251 относится к портативного сегменту. Epyc 7251 уступает Epyc 7T83 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Epyc 7T83 остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.

Сравнение
Epyc 7251 и Epyc 7T83
с другими процессорами из сегмента Server

Intel Xeon E3-1225 v3

Этот серверный процессор 2013 года выпуска на архитектуре Haswell уже серьезно устарел, хотя его четырехъядерный дизайн на сокете LGA1150 с частотой 3.2 ГГц (22 нм, TDP 84 Вт) когда-то обеспечивал надежную базовую производительность. Примечателен он интегрированной графикой Intel HD Graphics P4700 и поддержкой ECC-памяти, что было редкостью для младших Xeon того времени.

Intel Xeon X5667

Этот выпущенный в 2010 году серверный ветеран на сокете LGA1366 предлагал 4 ядра (8 потоков благодаря Hyper-Threading) и частоту от 3.07 GHz (Turbo до 3.46 GHz), изготовленный по 32-нм техпроцессу с TDP 95 Вт. Сегодня его производительность, включая поддержку VT-x для виртуализации, считается сильно устаревшей даже для базовых задач, несмотря на былую мощь.

Intel Xeon D-2141I

Этот серверный процессор Xeon D-2141I с 8 ядрами и 16 потоками, работающий на частоте до 2.2 GHz в сокете BGA 2518, предлагает сбалансированную производительность при умеренном TDP в 65 Вт. Созданный по 14-нанометровой технологии и включающий редкий встроенный контроллер 10Gb Ethernet, он остается актуальным, хоть и не новейшим решением для задач умеренной сложности.

Intel Xeon E3-1220 v3

Этот четырехъядерный Xeon E3-1220 v3 на сокете LGA1150, вышедший в мае 2014 года, хоть и не самый юный (базовая частота 3.1 ГГц), но по-прежнему способен на серьезную работу благодаря поддержке ECC-памяти и умеренному аппетиту в 80 Вт при техпроцессе 22 нм. Его надежность для задач вроде файловых серверов или баз данных пока актуальна, хотя для новейших требований он уже ощутимо неспешен.

Intel Xeon E5-2448L

Этот 8-ядерный серверный ветеран на сокете LGA1356, дебютировавший в 2012 году на 32-нм техпроцессе с низким для своих возможностей TDP всего в 70 Вт, предлагал неплохую многозадачность на базовых частотах 1.8 ГГц (Turbo до 2.4 ГГц), но сегодня его производительность и энергоэффективность серьезно уступают современным решениям.

Intel Xeon E5-2628 v3

Этот 8-ядерный серверный процессор на сокете LGA2011-3, выпущенный в 2014 году (Q3), работает на частотах 2.5–3.2 ГГц по 22-нм техпроцессу и потребляет 120 Вт. Уже ощутимо устаревший морально и технологически (например, использует интерконнект QPI вместо UPI), он остается работоспособным решением для своих лет.

Intel Xeon D-1531

Этот шестиядерный середнячок на сокете FCBGA1667, выпущенный осенью 2017 года на 14-нм техпроцессе, заметно устарел для современных задач, но остается энергоэффективным вариантом (TDP 45 Вт) для встраиваемых систем или базовых серверов начального уровня. Он поднаторел в сетевой работе благодаря интегрированному контроллеру 10GbE и поддерживает аппаратное ускорение шифрования через технологию Intel QuickAssist.

Intel Xeon L5639

Процессор Intel Xeon L5639, релиз которого состоялся в середине 2013 года, представлял собой шестиядерный чип с поддержкой 12 потоков, работающий на частоте 2.13 ГГц, использующий сокет LGA1366 и невероятно скромный для серверного CPU TDP в 40 Вт благодаря 32-нм техпроцессу. Спустя десятилетие его производительность выглядит весьма скромной на фоне современных процессоров, хотя низкое энергопотребление для своей категории было его сильной стороной.

Мы собираем Cookie-файлы и используем Яндекс.Метрику. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных.