Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7251 | Epyc 7T83 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | |
Количество производительных ядер | 8 | 64 |
Потоков производительных ядер | 16 | 128 |
Базовая частота P-ядер | 2.1 ГГц | 2.5 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7251 | Epyc 7T83 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7251 | Epyc 7T83 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 8 x 64 KB | Data: 8 x 32 KB КБ | Instruction: 127 x 32 KB | Data: 127 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.512 МБ | 12.219 МБ |
Кэш L3 | 32 МБ | 512 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7251 | Epyc 7T83 |
---|---|---|
TDP | 120 Вт | 280 Вт |
Память | Epyc 7251 | Epyc 7T83 |
---|---|---|
Максимальный объем | 2 ГБ |
Разгон и совместимость | Epyc 7251 | Epyc 7T83 |
---|---|---|
Тип сокета | SP3 |
Прочее | Epyc 7251 | Epyc 7T83 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2018 | 01.04.2022 |
Geekbench | Epyc 7251 | Epyc 7T83 |
---|---|---|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
18046 points
|
159547 points
+784,11%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
3379 points
|
5690 points
+68,39%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
4398 points
|
50353 points
+1044,91%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
744 points
|
1263 points
+69,76%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
2579 points
|
6234 points
+141,72%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
840 points
|
1568 points
+86,67%
|
PassMark | Epyc 7251 | Epyc 7T83 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
14935 points
|
81757 points
+447,42%
|
PassMark Single |
+0%
1671 points
|
2462 points
+47,34%
|
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.