Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | — |
Количество производительных ядер | 32 | 4 |
Потоков производительных ядер | 64 | 8 |
Базовая частота P-ядер | 2.1 ГГц | 3.9 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 4.2 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | High IPC |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 14 нм |
Название техпроцесса | — | 14nm |
Процессорная линейка | — | Intel Xeon |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 4 x 64 KB | Data: 4 x 32 KB КБ | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.512 МБ | 0.25 МБ |
Кэш L3 | 8 МБ | 6 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
TDP | 120 Вт | 72 Вт |
Максимальная температура | — | 100 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Air Cooling |
Память | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR4 |
Скорости памяти | — | 2400 MHz МГц |
Количество каналов | — | 2 |
Максимальный объем | 2048 ГБ | 64 ГБ |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | SP3 | LGA 1151 |
Совместимые чипсеты | — | C236, C232 |
Совместимые ОС | — | Windows 10, Linux |
PCIe и интерфейсы | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 3.0 |
Безопасность | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Spectre/Meltdown mitigation |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Нет |
SEV/SME поддержка | — | Нет |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.07.2019 | 01.01.2017 |
Код продукта | — | BX80677E31280V6 |
Страна производства | — | Malaysia |
Geekbench | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
3829 points
|
16527 points
+331,63%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
2979 points
|
4174 points
+40,11%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
4112 points
|
17524 points
+326,17%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
3250 points
|
5165 points
+58,92%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1155 points
|
4366 points
+278,01%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
618 points
|
1112 points
+79,94%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1709 points
|
4756 points
+178,29%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
722 points
|
1480 points
+104,99%
|
PassMark | Epyc 7571 | Xeon E3-1280 v6 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+201,83%
27445 points
|
9093 points
|
PassMark Single |
+0%
1934 points
|
2508 points
+29,68%
|
Вот Epyc 7571 — настоящий трудяга серверного мира конца 2010-х. Выпущенный летом 2019 на архитектуре Zen первого поколения (кодовое имя Naples), он возглавлял линейку Epyc как флагман по количеству ядер — все 32 ядра и 64 потока были пределом мечтаний для многих дата-центров, жаждущих вычислительной мощи под виртуализацию и базы данных. Тогда он позиционировался как решение для корпоративного сегмента и крупных облачных провайдеров.
Интересно, что эта платформа на чипсете SP3 открыла дорогу энтузиастам в мир многоядерных монстров для домашних рабочих станций — некоторые собирали вокруг него мощные десктопы для рендеринга, хотя требовалась дорогая серверная материнская плата и специфичная память. Основной же его дом — серверные стойки по всему миру. По тепловыделению он не был легкомысленным — требовал серьезных систем охлаждения, что сейчас выглядит менее эффективно по сравнению с более современными чипами.
Сегодня его звезда немного померкла — новые Epyc на Zen 2, 3 и 4 оставили его далеко позади по производительности на ватт и абсолютной мощи в многопоточной работе. Хотя он все еще способен тянуть рабочие задачи вроде рендеринга или компиляции кода при наличии дешевого предложения на вторичном рынке, для игр он слабоват из-за невысокой частоты каждого ядра. Его энергопотребление по сегодняшним меркам кажется высоким — ему требовалось ощутимо больше питания и серьезное охлаждение, чем новейшим конкурентам в том же классе ядерности.
Уступая свежим моделям в эффективности и производительности ядра, он остается доступным вариантом для бюджетных многоядерных рабочих станций или резервных серверных узлов. Если найдешь его по бросовой цене с материнской платой и памятью — он еще послужит тяжелой работе, но не жди чудес в играх или легкости энергопотребления. Новые аналоги попросту делают ту же работу быстрее и холоднее.
Этот Xeon E3-1280 v6 вышел в начале 2017 года, позиционируясь как доступный серверный или топовый процессор для рабочих станций начального уровня на платформе LGA 1151. Он был желанным для специалистов и мелких студий, которым требовалась стабильность и производительность без огромных затрат на платформы Xeon E5/E7. Интересно, что он был одним из последних представителей линейки E3, которую Intel позже существенно ограничила для розничных материнских плат, сделав её почти исключительно серверной.
Сейчас он воспринимается совсем иначе – как солидный, но устаревший чип. Для простых рабочих задач вроде офисных приложений или легкого программирования он ещё вполне сносен, его стабильность остаётся плюсом. Однако современные бюджетные процессоры даже среднего класса ощутимо проворнее его в базовой продуктивности и гораздо эффективнее. Энергопотребление и тепловыделение у него умеренные для своего времени – термопакет около 70 Вт означает, что ему хватит простой башенки или качественного боксового кулера, без экзотики в охлаждении.
Для игр он уже не актуален, особенно в паре с мощной современной видеокартой, где станет явным узким местом. В многопоточных рабочих нагрузках типа рендеринга он заметно отстаёт от современных шести- или восьмиядерников, хотя для своего четырёхъядерного формата тогда показывал себя неплохо. Сегодня его разумно рассматривать лишь как замену сгоревшему старому чипу в существующей системе или очень бюджетный вариант для специфических старых рабочих станций, где требуется именно эта платформа и надёжность важнее скорости. Как основа для новой сборки он уже не рекомендован – мир ушёл вперед. Это был добротный, честный работяга своего времени, но его время подошло к концу.
Сравнивая процессоры Epyc 7571 и Xeon E3-1280 v6, можно отметить, что Epyc 7571 относится к компактного сегменту. Epyc 7571 превосходит Xeon E3-1280 v6 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Xeon E3-1280 v6 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
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 четырёхъядерный серверный процессор на сокете LGA1366, выпущенный в 2010 году по 32-нм техпроцессу, работал с тактовой частотой 3.46 ГГц (до 3.73 ГГц в Turbo Boost) и имел высокий TDP 130 Вт. Основанный на микроархитектуре Nehalem EP (Westmere-EP), он предлагал Hyper-Threading и поддержку многопроцессорных конфигураций, но сегодня сильно уступает современным моделям по производительности и энергоэффективности.
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.
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 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.
Выпущенный в середине 2021 года 12-ядерный серверный процессор Intel Xeon Silver 4310T на сокете LGA4189, созданный по 10-нм техпроцессу SuperFin с TDP 105 Вт, обеспечивает стабильную производительность для виртуализации и корпоративных задач среднего уровня. Процессор остаётся надёжным выбором благодаря поддержке многопроцессорных конфигураций, аппаратному ускорению шифрования AES-NI и виртуализации, хотя и не является новейшим решением на рынке.
Этот серверный процессор 2018 года выпуска с 4 ядрами на архитектуре Skylake (14 нм) работает на частоте 2.2 ГГц без турбо-режима, потребляя до 60 Вт. Его ключевая особенность — интегрированный контроллер сети 10GbE и аппаратный блок QuickAssist 🔄 для ускорения шифрования, что делает его компактным сетевым решением впритык.
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.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!