Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | — |
Количество производительных ядер | 32 | 12 |
Потоков производительных ядер | 64 | 24 |
Базовая частота P-ядер | 2 ГГц | 1.8 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 2.5 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | High IPC improvements over previous generation |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 22 нм |
Название техпроцесса | — | 22nm |
Процессорная линейка | — | Intel Xeon E5 v2 Family |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 32 x 64 KB | Data: 32 x 32 KB КБ | Instruction: 12 x 32 KB | Data: 12 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 3.43 МБ | 1.227 МБ |
Кэш L3 | 64 МБ | 30 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
TDP | 155 Вт | — |
Максимальный TDP | 170 Вт | — |
Максимальная температура | — | 95 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | High-performance Air Cooling |
Память | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR3 |
Скорости памяти | — | 1600 MHz МГц |
Количество каналов | — | 4 |
Максимальный объем | 2048 ГБ | 768 ГБ |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Тип сокета | SP3 | LGA 2011 |
Совместимые чипсеты | — | C602J |
Совместимые ОС | — | Windows Server, Linux |
PCIe и интерфейсы | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 3.0 |
Безопасность | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Secure Key, OS Guard, VT-x, VT-d, TXT |
Secure Boot | — | Есть |
SEV/SME поддержка | — | Есть |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2017 | 01.04.2016 |
Комплектный кулер | — | Standard Cooler |
Код продукта | — | BX80635E52651V2 |
Страна производства | — | Malaysia |
Geekbench | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
6300 points
|
24057 points
+281,86%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+48,16%
2698 points
|
1821 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
2836 points
|
21116 points
+644,57%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+39,41%
2908 points
|
2086 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1389 points
|
5037 points
+262,63%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+43,81%
604 points
|
420 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+78,66%
2964 points
|
1659 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+107,49%
803 points
|
387 points
|
PassMark | Epyc 7501 | Xeon E5-2651 v2 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+160,97%
24925 points
|
9551 points
|
PassMark Single |
+70,20%
1925 points
|
1131 points
|
Выпущенный в конце 2017 года, этот Epyc 7501 был топовой моделью в первой линейке AMD, бросившей вызов Intel на серверном рынке после долгого перерыва. Он позиционировался для мощных ЦОД и корпоративных серверов, предлагая феноменальные для того времени 32 ядра и 64 потока на одном сокете. Тогда его монолитная архитектура Zen казалась компактным чудом против конкурентов. Интересно, что ранние версии Zen иногда сталкивались с микрокодом, требующим внимательных обновлений BIOS для полной стабильности, да и настольные энтузиасты позже присмотрелись к этим серверным чипам для бюджетных многоядерных сборок дома, несмотря на ограниченный разгонный потенциал.
Сегодня его прямые наследники используют революционную чиплетную конструкцию, кардинально превосходящую старичка по плотности ядер и эффективности. Сам же 7501, хотя и заметно медленнее современных серверных флагманов и даже свежих настольных процессоров в играх или тяжелых рабочих нагрузках типа рендеринга или сложных симуляций, все еще находит применение. Он актуален для менее требовательных задач виртуализации, файловых серверов или базовых вычислительных кластеров, где важна доступная цена на вторичном рынке при сохранении приличной многопоточной мощи. В играх он покажет себя скромнее даже среднего современного CPU, особенно на высоких частотах кадров.
Энергоаппетит у него серьезный – под нагрузкой греется он ощутимо, требуя качественных серверных кулеров или мощных башен для домашнего использования; не каждый корпус и блок питания такое потянет комфортно. Если вам нужен недорогой многоядерный зверь для специфических задач или стабильной работы нетребовательной инфраструктуры, Epyc 7501 еще послужит. Но для современных игр или ресурсоемких приложений его звезда уже заметно померкла.
Этот Xeon E5-2651 v2 появился весной 2016 как недорогой вход в мир восьмиядерных серверных процессоров на платформе Ivy Bridge-EP. Он позиционировался для плотных стоек дата-центров, где баланс цены, количества ядер и умеренного энергопотребления был важнее высоких тактовых частот. Интересно, что он изначально казался парадоксом: целых восемь ядер, но с очень скромными частотами даже для своего времени, и при этом довольно высокое TDP. Его часто можно было встретить в недорогих серверных платах на вторичном рынке или в старых рабочих станциях, перекочевавших в руки энтузиастов.
Сегодня он выглядит архаично на фоне даже бюджетных современных процессоров, где восемь ядер стали обыденностью для настольных ПК. Современные чипы в своей ценовой категории несоизмеримо эффективнее, предлагая гораздо лучшую производительность на ватт и интеграцию современных технологий вроде PCIe 4.0/5.0. В играх он откровенно слаб из-за низкой частоты одного ядра, заметно проигрывая даже скромным современным CPU. Однако там, где важна именно многопоточность при минимальных затратах – например, в роли домашнего файлового сервера (NAS), для простых задач рендеринга или фоновой обработки данных – он еще может тянуть лямку благодаря своим восьми потокам.
Энергоаппетит у него для сегодняшнего дня высокий, требует серьёзного кулера или даже башенного охладителя в корпусе с хорошей вентиляцией. Хотя он и не такой горячий, как некоторые его "коллеги" по линейке Xeon с высокими частотами, забывать про адекватное охлаждение нельзя. Если тебе нужно собрать максимально бюджетную систему для специфических многопоточных задач, где скорость не критична, а платформа досталась дёшево – он может быть оправдан. Но для универсального ПК, а тем более игр, выбор однозначно будет за более современными и сбалансированными решениями. Это был типичный "рабочий конь" серверного стойла, сейчас ставший надёжным, но медленным тружеником для очень узких ниш.
Сравнивая процессоры Epyc 7501 и Xeon E5-2651 v2, можно отметить, что Epyc 7501 относится к портативного сегменту. Epyc 7501 превосходит Xeon E5-2651 v2 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2651 v2 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот шестиядерный Xeon E5-4610 v3 на архитектуре Haswell (22 нм, LGA2011-3, база 1.7 ГГц) к 2019 году выглядел уже заметно устаревшим упрямцем. Его горячий характер (TDP 105 Вт) дополняет редкая для того времени поддержка транзакционной памяти Intel TSX-NI.
Этот четырёхъядерный серверный процессор Intel Xeon E3-1226 v3 на архитектуре Haswell (22 нм, сокет LGA1150) с базовой частотой 3.3 ГГц и TDP 84 Вт уже не молодежь по меркам 2023 года. Несмотря на возраст, он сохраняет актуальность для базовых задач благодаря поддержке ECC-памяти — ключевой особенности линейки Xeon.
Этот 16-ядерный серверный чип Intel Xeon D-1577 на архитектуре Broadwell (14 нм), хоть и не самый быстрый (база 1.3 ГГц), сохраняет актуальность в нише энергоэффективных решений с низким TDP (45 Вт). При этом он уникально оснащён встроенным контроллером сети 4x10GbE (40GbE суммарно), что редкость для CPU и удобно для компактных сетевых устройств.
Этот шестиядерный серверный процессор 2013 года на архитектуре Ivy Bridge (22 нм) с базовой частотой 2,1 GHz хоть и демонстрирует почтенный возраст, но еще способен тянуть нагрузки благодаря поддержке многопроцессорных конфигураций (SMP) и скромному TDP в 80 Вт при турбочастоте до 2,6 GHz. Установленный в сокет LGA 2011, он сейчас считается морально устаревшим, но остался специализированным решением для задач, где важнее надежность и параллелизм, чем высокая тактовая частота.
Этот серверный процессор 2016 года на архитектуре Broadwell (14 нм) уже ощутимо устарел по современным меркам мощности, но все еще предлагает 14 ядер / 28 потоков на частоте 2.0 ГГц (Turbo до 3.2 ГГц) в сокете LGA 2011-3 с TDP 105 Вт. Его главная техническая особенность — ранняя поддержка векторных инструкций AVX-512 для интенсивных вычислений.
Хотя этот 32-ядерный монстр на архитектуре Zen 2 всё ещё выжимает сок из серверов благодаря мощным восьмиканальным контроллерам памяти DDR4 и 128 линиям PCIe 4.0, его релиз в середине 2019 года на 7нм техпроцессе (сокет SP3, TDP 180 Вт) означает, что сегодня он уже не самый свежий и заряженный боец.
Этот шестиядерный здоровяк для сокета LGA1366, вышедший в 2011 году на техпроцессе 45 нм (130 Вт TDP и частота 3.2 ГГц), уже заметно морально устарел, но в свою эпоху предлагал солидный потенциал для рабочих станций с поддержкой VT-d и ECC памяти.
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.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!