Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7501 | Xeon E5-2673 v2 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | — |
Количество производительных ядер | 32 | 8 |
Потоков производительных ядер | 64 | 16 |
Базовая частота P-ядер | 2 ГГц | 3.3 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7501 | Xeon E5-2673 v2 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7501 | Xeon E5-2673 v2 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 32 x 64 KB | Data: 32 x 32 KB КБ | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 3.43 МБ | 0.25 МБ |
Кэш L3 | 64 МБ | 25 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7501 | Xeon E5-2673 v2 |
---|---|---|
TDP | 155 Вт | 110 Вт |
Максимальный TDP | 170 Вт | — |
Память | Epyc 7501 | Xeon E5-2673 v2 |
---|---|---|
Максимальный объем | 2 ГБ | — |
Поддержка ECC | — | Есть |
Разгон и совместимость | Epyc 7501 | Xeon E5-2673 v2 |
---|---|---|
Тип сокета | SP3 | LGA 2011 |
Прочее | Epyc 7501 | Xeon E5-2673 v2 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2017 | 01.04.2016 |
Geekbench | Epyc 7501 | Xeon E5-2673 v2 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
6300 points
|
27299 points
+333,32%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
2698 points
|
3104 points
+15,05%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
2836 points
|
27455 points
+868,09%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
2908 points
|
4097 points
+40,89%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1389 points
|
6548 points
+371,42%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
604 points
|
894 points
+48,01%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
2964 points
|
4818 points
+62,55%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
803 points
|
825 points
+2,74%
|
PassMark | Epyc 7501 | Xeon E5-2673 v2 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+102,69%
24925 points
|
12297 points
|
PassMark Single |
+0%
1925 points
|
2029 points
+5,40%
|
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 E5-2673 v2 вышел весной 2016 года как часть линейки Ivy Bridge-EP, позиционируясь для корпоративных серверов и облачных платформ. Интересно, что его часто находили в бюджетных рабочих станциях б/у, так как низкая стоимость на вторичном рынке делала его привлекательным для многопоточных задач. У него была необычная для линейки частота ниже базовой других моделей, возможно, оптимизированная под виртуализацию.
Сегодня его производительность, особенно в многопотоке благодаря 10 ядрам, всё ещё может дать фору некоторым современным десктопным CPU начального уровня для рендеринга или кодирования видео. Однако для игр он уже не актуален – современные движки требуют куда большей скорости одного ядра. Энтузиасты могут рассматривать его для очень бюджетных сборок на старой платформе LGA2011, но с учетом существенных ограничений.
По энергопотреблению он довольно прожорлив по нынешним меркам (TDP 115 Вт), поэтому ему требуется хороший башенный кулер для стабильной работы под нагрузкой, хотя экстремальное охлаждение не обязательно. В целом, это был специфический серверный чип, ставший неожиданно популярным у экономных пользователей для рабочих нагрузок, но сейчас он подойдет лишь для узкого круга нетребовательных задач или как временное решение при жестком бюджете. Для серьезной работы или игр смотреть стоит в сторону более современных платформ.
Сравнивая процессоры Epyc 7501 и Xeon E5-2673 v2, можно отметить, что Epyc 7501 относится к компактного сегменту. Epyc 7501 превосходит Xeon E5-2673 v2 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2673 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!