Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7773X | Opteron 6164 HE |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | — |
Количество производительных ядер | 64 | 12 |
Потоков производительных ядер | 128 | 12 |
Базовая частота P-ядер | 2.2 ГГц | 1.7 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7773X | Opteron 6164 HE |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7773X | Opteron 6164 HE |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 64 x 32 KB | Data: 64 x 32 KB КБ | Instruction: 12 x 64 KB | Data: 12 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 6.359 МБ | 1.477 МБ |
Кэш L3 | 768 МБ | 10 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7773X | Opteron 6164 HE |
---|---|---|
TDP | 280 Вт | 85 Вт |
Минимальный TDP | 225 Вт | — |
Память | Epyc 7773X | Opteron 6164 HE |
---|---|---|
Максимальный объем | 2048 ГБ | — |
Разгон и совместимость | Epyc 7773X | Opteron 6164 HE |
---|---|---|
Тип сокета | SP3 | Socket G34 |
Прочее | Epyc 7773X | Opteron 6164 HE |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2022 | 01.04.2013 |
Geekbench | Epyc 7773X | Opteron 6164 HE |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+141,38%
14816 points
|
6138 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+1100,03%
47677 points
|
3973 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
+424,02%
1331 points
|
254 points
|
PassMark | Epyc 7773X | Opteron 6164 HE |
---|---|---|
PassMark Multi |
+2526,22%
91340 points
|
3478 points
|
PassMark Single |
+541,85%
2561 points
|
399 points
|
Этот Epyc 7773X – настоящий тяжеловоз от AMD, представленный весной 2022 года как флагман линейки с уникальной фишкой – трёхмерным кэшем (3D V-Cache). Он создан для серверов и рабочих станций, где решают сложнейшие вычисления, вроде научного моделирования или виртуализации десятков машин. Главная его изюминка – огромный, просто гигантский объём кэша L3, который AMD нарастила с помощью вертикального наслоения чипов памяти поверх основного кристалла.
По сути, он использовал проверенную архитектуру Zen 3, но получил колоссальный прирост «быстрой памяти» прямо на борту – это как супермаркет прямо в доме, не надо бегать далеко за данными. По сравнению с обычными серверными Xeon или даже своими Epyc-собратьями без V-Cache, он мог «перемалывать» определенные типы задач – те, что очень зависимы от скорости доступа к памяти – просто фантастически быстро, особенно в многопоточных сценариях. Геймерам он малоинтересен – избыточен и дорог, хотя теоретически кто-то мог попробовать в топовой стриминговой системе.
С точки зрения актуальности, он всё ещё очень силён в профессиональных пакетах: рендеринг сложных сцен, САПР, финансовые расчеты, анализ больших данных – его стихия. Но будь готов к его аппетитам: тепловой пакет (TDP) высокий, требует действительно серьёзного охлаждения – мощные кулеры или СВО обязательны. И да, это платформа прошлого поколения (DDR4, PCIe 4.0), сейчас есть новинки с DDR5 и PCIe 5.0. Однако для задач, где его огромный кэш играет ключевую роль, он остаётся специализированным и очень эффективным инструментом, хоть и требовательным к питанию и охлаждению.
Выходил AMD Opteron 6164 HE в 2013 году как специфичный энергоэффективный вариант для серверов на базе платформы G34. Его главной фишкой были аж 12 ядер при весьма скромном, по меркам серверов того времени, аппетите к электричеству. Предназначался он в первую очередь для дата-центров, где плотность размещения и счет за свет играли ключевую роль. Интересно, что внутри это был не единый монолитный кристалл, а фактически два шестиядерных чипа под одной крышкой – такая конструкция давала много потоков, но могла слегка тормозить обмен данными между группами ядер.
Сегодняшний Opteron 6164 HE выглядит уже совсем иначе. Даже самые доступные современные серверные чипы легко его переигрывают благодаря куда более умной архитектуре и эффективности на каждую операцию. Для серьезных рабочих задач сейчас он вряд ли подойдет, разве что для каких-то очень старых или предельно нишевых приложений. Однако его можно было иногда встретить в нестандартных бюджетных сборках энтузиастов, искавших максимально дешевые многоядерные решения для экспериментов или легких серверных задач дома.
Охлаждать его было проще собратьев с большим TDP, но все равно требовался добротный кулер – 65 ватт под нагрузкой это вам не мобильный чип. Игры на нем тогда были не его сильной стороной из-за невысоких тактовых частот на ядро, да и сейчас это просто исторический экспонат для игровых ПК. По многопоточным задачам он мог показать себя лучше некоторых одновременных ему десктопных процессоров с меньшим числом ядер, но со временем это преимущество полностью съели более быстрые современные архитектуры.
Сейчас Opteron 6164 HE остается скорее любопытным артефактом эпохи гонки за ядрами в серверах, его практическая актуальность стремится к нулю.
Сравнивая процессоры Epyc 7773X и Opteron 6164 HE, можно отметить, что Epyc 7773X относится к для ноутбуков сегменту. Epyc 7773X превосходит Opteron 6164 HE благодаря современной архитектуре, обеспечивая производительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Opteron 6164 HE остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот серверный процессор семейства Haswell, выпущенный в 2014 году, разгонял все свои 8 ядер до 3,6 ГГц при TDP 135 Вт благодаря уникальной для Xeon высокой турбочастоте, однако на современном фоне он заметно устарел по производительности и энергоэффективности технологии 22 нм. Работает в сокете LGA 2011-3 и был типичной рабочей лошадкой для своего времени.
Этот десятиядерный верный трудяга 2014 года на сокете LGA2011-3 (база 2.3 ГГц, 22 нм, 105 Вт) сегодня ощутимо устарел для современных тяжелых задач, но еще неплохо справляется с виртуализацией или специфичными нагрузками, где важны его поддержка AVX2 и аппаратного шифрования AES-NI.
Этот 8-ядерный серверный процессор Intel Xeon E5-2667 v4 на сокете LGA 2011-3, выпущенный в июле 2016 года по 14-нм техпроцессу, выделялся высокой тактовой частотой до 3.6 ГГц (базовая 3.2 ГГц) при теплопакете 135 Вт и поддержкой AVX 3.2. Хотя его производительность на ядро была хорошей для своего времени, сейчас он считается морально устаревшим по сравнению с современными решениями из-за возраста и ограниченной многопоточности.
Выпущенный в 2016 году, этот 20-ядерный монстр на платформе LGA2011-3 с базовой частотой 2.5 ГГц и TDP 165 Вт впечатлял плотностью ядер для своего времени на 14 нм техпроцессе, но сегодня его производительность выглядит скромно на фоне современных решений. Его главная особенность — экстремально высокое количество ядер для массового сегмента серверов и рабочих станций тех лет.
Этот 8-ядерный ветеран Socket 2011 (2.9 ГГц, 32 нм, 135 Вт), выпущенный в 2012 году, был мощным для своего времени серверным/рабочим решением благодаря поддержке VT-d для виртуализации и 40 линиям PCIe. Однако сегодня он заметно устарел морально и по производительности, особенно в энергоэффективности и современных задачах.
Выпущенный в конце 2022 года AMD Epyc 9654 остается весьма актуальным серверным зверем, заряженным под завязку 96 мощными ядрами Zen4 на передовом 5-нм техпроцессе в сокете SP5. Его впечатляющая вычислительная плотность обеспечивается уникальной архитектурой Chiplet Design с двенадцатью CCD и потребляет он при этом солидные 360 Вт тепла.
Свежий серверный процессор Intel Xeon 6740E, выпущенный летом 2024 года, обладает 18 производительными ядрами Sapphire Rapids для тяжелых задач, работая на частотах до 3.8 ГГц при TDP 225 Вт через сокет LGA4677. Он выделяется поддержкой восьми каналов DDR5-4800 и PCIe 5.0, что серьезно просекает дорогу для потоков данных между компонентами системы.
Этот мощный 56-ядерный монстр на сокете LGA4677, выпущенный в июле 2024 года, с частотой до 4 ГГц и техпроцессом Intel 7 (TDP 350 Вт), легко пожирает сложные задачи благодаря поддержке восьмиканальной памяти DDR5 и эксклюзивной технологии AMX для ускорения ИИ-нагрузок.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!