Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | 16 |
Количество производительных ядер | 32 | |
Потоков производительных ядер | 64 | |
Базовая частота P-ядер | 2.35 ГГц | 3.8 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.35 ГГц | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | — |
Информация об IPC | High IPC for server tasks | — |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3 | — |
Поддержка AVX-512 | Нет | — |
Технология автоматического буста | Precision Boost 2 | — |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Техпроцесс | 7 нм | — |
Название техпроцесса | 7nm FinFET | — |
Процессорная линейка | Rome | — |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 32 x 32 KB | Data: 32 x 32 KB КБ | Instruction: 32 x 32 KB | Data: 32 x 48 KB КБ |
Кэш L2 | 3.43 МБ | 30.297 МБ |
Кэш L3 | 128 МБ | 256 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
TDP | 155 Вт | 320 Вт |
Максимальный TDP | — | 400 Вт |
Максимальная температура | 90 °C | — |
Рекомендации по охлаждению | Liquid cooling recommended | — |
Память | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Тип памяти | DDR4 | — |
Скорости памяти | Up to 3200 MHz МГц | — |
Количество каналов | 8 | — |
Максимальный объем | 2 ГБ | 6 ГБ |
Поддержка ECC | Есть | — |
Поддержка регистровой памяти | Есть | — |
Профили разгона RAM | Есть | — |
Графика (iGPU) | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет | — |
Разгон и совместимость | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | — |
Поддержка PBO | Есть | — |
Тип сокета | SP3 | SP5 |
Совместимые чипсеты | AMD SP3 series | — |
Совместимые ОС | Windows, Linux | — |
PCIe и интерфейсы | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Версия PCIe | 4.0 | — |
Безопасность | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Функции безопасности | Advanced security features including SEV | — |
Secure Boot | Есть | — |
AMD Secure Processor | Есть | — |
SEV/SME поддержка | Есть | — |
Поддержка виртуализации | Есть | — |
Прочее | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2019 | 01.01.2025 |
Комплектный кулер | Standard cooler | — |
Код продукта | 100-000000059-12 | — |
Страна производства | USA | — |
Geekbench | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
2159 points
|
26590 points
+1131,59%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
1025 points
|
3040 points
+196,59%
|
PassMark | Epyc 7452 | Epyc 9375F |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
45707 points
|
95768 points
+109,53%
|
PassMark Single |
+0%
2015 points
|
3762 points
+86,70%
|
Этот AMD Epyc 7452 вышел осенью 2019 года, став твердым середнячком в тогдашней линейке серверных процессоров на архитектуре Zen 2. Он моментально приглянулся владельцам дата-центров и компаниям, которым нужно было много вычислительных ядер для виртуализации или баз данных, но без запредельного ценника топовых моделей. Интересно, что при всей своей мощи Zen 2 временами сталкивался с неожиданными задержками памяти на сложных задачах, хотя сам чип славился завидной стабильностью и надежностью в работе. Даже сейчас он выглядит достойно против некоторых свежих бюджетных серверных решений, особенно там, где критичны именно многоядерные возможности, хотя новинки, конечно, шустрее и экономичнее в целом. Для современных игр он далек от идеала, а вот тяжелые рабочие задачи вроде рендеринга или компоновки кода он еще уверенно тянет, хотя энтузиасты редко используют его из-за сложностей с материнскими платами и специфичной настройкой. Этот процессор определенно теплый парень, ему нужно серьезное воздушное охлаждение или даже жидкостное в плотных серверных шасси, но капризничать он не станет при должном обдуве. Его истинное призвание – быть рабочей лошадкой в серверах, где его 32 ядра по-прежнему отлично справляются с параллельной обработкой множества запросов. Он не стал массовым гостем в бюджетных сборках из-за своей серверной природы и требований к платформе, но если где-то и стоит, то точно делает свое дело без претензий. Объективно, в многопоточных сценариях он все еще может дать фору многим современным настольным решениям, хотя в играх или приложениях, любящих высокие частоты, заметно отстанет. Его звездный час пришелся на эпоху активного перехода на облака и виртуализацию, где он честно отработал свою роль.
Появился этот серверный зверь, AMD Epyc 9375F, в самом начале 2025 года, позиционируясь чуть ниже абсолютных флагманов линейки Epyc. Тогда он задумывался для плотно упакованных стоек дата-центров, где требовалась максимальная вычислительная мощность на слот при сохранении баланса цены и производительности, маня администраторов мощным многопоточным потенциалом без запредельной стоимости топовых SKU. Интересно, что его архитектура, хоть и прогрессивная для своего времени, иногда испытывала сложности с мгновенной отзывчивостью в некоторых предельно чувствительных к задержкам финансовых приложениях из-за особенностей межъядерной коммуникации внутри кристалла.
Сейчас, на фоне более поздних поколений с улучшенной энергоэффективностью и IPC, он выглядит скорее трудолюбивым работягой, чем скоростным спринтером. Современные аналоги ощутимо шустрее в задачах на единичное ядро и куда бережнее с электричеством при схожей многопоточной нагрузке. Для игр он малопригоден – его архитектура просто не заточена под высокий FPS, упершись в ограничения старых платформ и памяти. Однако в рабочих задачах, особенно тех, что умеют загрузить все его многочисленные потоки – рендеринг, компиляция кода, обработка больших массивов данных в виртуализации – он всё ещё может неплохо тянуть лямку в бюджетных рабочих станциях или серверах поддержки, где апгрейд на новое железо пока не в приоритете.
Его прожорливость – известная история: процессор потреблял как небольшой обогреватель под пиковой нагрузкой, требуя действительно серьезного системы охлаждения – мощных вентиляторов на серверных кулерах или даже СЖО в энтузиастских сборках, иначе легко перегревался и троттлил. Если вам досталась подобная система, главное – не скупиться на качественный блок питания и охлаждение потолще. Сегодня его разумнее ставить туда, где его мощный многопоточник действительно востребован, а не пытаться выжать из него игровые кадры. Он проиграет новинкам в скорости на ядро и будет заметно прожорливее, но может стать оправданно дешевым решением для специфических, хорошо параллелящихся вычислительных задач в уже существующей инфраструктуре платформы SP5.
Сравнивая процессоры Epyc 7452 и Epyc 9375F, можно отметить, что Epyc 7452 относится к мобильных решений сегменту. Epyc 7452 уступает Epyc 9375F из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая высокопроизводительным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Epyc 9375F остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.
Этот мощный серверный процессор Xeon Gold 6146 на 12 ядер (сокет LGA 3647, 3.2 ГГц, 14 нм, 165 Вт TDP) уже показывает признаки морального устаревания спустя годы после релиза в 2018 году, хотя его поддержка расширенных векторных инструкций AVX-512 всё ещё ценна для специфических задач.
Этот серверный процессор 2016 года выпуска на 14 нм, с 6 ядрами, частотой до 3.6 ГГц и сокетом LGA 2011-3, всё ещё способен верой и правдой служить в рабочих станциях или старых серверах благодаря поддержке ECC-памяти и технологий вроде VT-d и TXT, хотя его производительность и энергопотребление (140 Вт) заметно уступают современным решениям.
Этот восьмиядерный серверный процессор на сокете LGA 1151, выпущенный в конце 2019 года на устаревшем 14-нм техпроцессе, привлекает поддержкой ECC-памяти и встроенным SGX для аппаратного шифрования, имея умеренное энергопотребление в 80 Вт.
Этот крепкий 12-ядерник Socket 2011-3, выпущенный еще в 2015 году, с базовой частотой 1.9 ГГц считает шустро в потоках благодаря Hyper-Threading, но ощутимо уступает современным решениям по энергоэффективности и частоте на ядро при своем TDP в 135 Вт и техпроцессе 22 нм.
Этот почтенный 8-ядерный Intel Xeon для сокета LGA3647, вышедший в середине 2019 года на базе 14-нм техпроцесса и с базовой частотой 2.9 ГГц, поддерживает ресурсоемкие инструкции AVX-512 и конфигурации SMP, потребляя при этом значительные 205 Вт энергии.
Этот десятилетний серверный ветеран, Xeon E7-8893 v3, предлагает 4 мощных ядра на базовой частоте 3.2 ГГц в сокете LGA2011-3, но заметно уступает современным решениям по энергоэффективности (140 Вт на 22 нм) и масштабируемости, хотя его поддержка восьмиканальной DDR4 была передовой для своего времени.
AMD Epyc 7301, выпущенный в апреле 2019 года и построенный на платформе Naples (14 нм), предлагает 16 ядер с частотой 2.2-2.7 ГГц в сокете SP3 и приличной для сервера мощности, хоть уже и не новинка. Его сильные стороны — поддержка восьми каналов памяти DDR4 и технология аппаратного шифрования памяти SEV для защиты виртуальных машин при базовом TDP в 155-170 Вт.
Релизующийся в апреле 2024 года 8-ядерный Epyc 4484PX на архитектуре Zen 4c с частотой до 3.8 GHz и TDP 150W покупают за максимальную актуальность и уникальный сервисный режим Secure Memory Encryption в рамках AMD Infinity Guard. Он использует продвинутый техпроцесс TSMC 5nm и сокет SP5 для гибких конфигураций серверов высокой плотности, где ценят сочетание новейших технологий безопасности и эффективности.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!