Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7R32 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | 16 |
Количество производительных ядер | 48 | 32 |
Потоков производительных ядер | 96 | 64 |
Базовая частота P-ядер | 2.8 ГГц | 3.8 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7R32 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7R32 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ | Instruction: 32 x 32 KB | Data: 32 x 48 KB КБ |
Кэш L2 | 0.512 МБ | 30.297 МБ |
Кэш L3 | 32 МБ | 256 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7R32 | Epyc 9375F |
---|---|---|
TDP | — | 320 Вт |
Максимальный TDP | — | 400 Вт |
Память | Epyc 7R32 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Максимальный объем | 2 ГБ | 6 ГБ |
Разгон и совместимость | Epyc 7R32 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Тип сокета | — | SP5 |
Прочее | Epyc 7R32 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2020 | 01.01.2025 |
Geekbench | Epyc 7R32 | Epyc 9375F |
---|---|---|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
5764 points
|
26590 points
+361,31%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
1331 points
|
3040 points
+128,40%
|
PassMark | Epyc 7R32 | Epyc 9375F |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
63239 points
|
95768 points
+51,44%
|
PassMark Single |
+0%
1925 points
|
3762 points
+95,43%
|
Этот Epyc 7R32 вышел осенью 2020 года как младший представитель серверной линейки Rome, ориентированный на плотные вычисления для дата-центров и хостеров. Тогда он привлек внимание неожиданно высокой удельной производительности на ватт при скромной цене для своего класса. Любопытно, что его низкие тактовые частоты и специфичные требования к памяти ECC сделали его менее популярным в рабочих станциях, чем старшие собратья. Сегодня его место уверенно заняли поколения Milan и Genoa, предлагающие ощутимо лучший баланс мощности и энергоэффективности.
Для серьезных игр он уже не актуален – однопоточная производительность ощутимо отстает от современных игровых CPU. Однако в многопоточных задачах типа рендеринга или виртуализации он все еще способен показать достойный результат, примерно на уровне топовых Ryzen 3000 в многопотоке. Энергопотребление у него высокое – все 280 Вт TDP требуют действительно серьезного блока питания и мощной системы охлаждения, гудящей под нагрузкой как промышленный вентилятор.
Сейчас он интересен разве что энтузиастам, строящим крайне бюджетные многопоточные станции на базе подержанных серверных плат. В такой роли он способен удивить соотношением цены и количества ядер для специфичных задач, но будьте готовы к его капризам с памятью и заметно более высокому счету за электричество по сравнению с современными аналогами. Для новых проектов выбор очевиден в пользу более свежих и экономичных решений.
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 7R32 и Epyc 9375F, можно отметить, что Epyc 7R32 относится к для ноутбуков сегменту. Epyc 7R32 уступает Epyc 9375F из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая производительным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Epyc 9375F остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный в 2017 году Intel Xeon Gold 6150 с 18 мощными ядрами (базовая частота 3.7 ГГц) на сокете LGA3647 и 14-нм техпроцессе уже ощутимо морально устарел, несмотря на серьёзную вычислительную мощь при внушительном TDP в 165 Вт. Его ключевая особенность — поддержка набора команд AVX-512, что редкость среди массовых процессоров и даёт преимущество в специализированных векторных вычислениях.
Этот 15-ядерный ветеран на сокете LGA2011, запущенный в начале 2014 года на 22 нм, хоть и мощный для своего времени с частотой до 3.1 ГГц (TDP 130 Вт), сегодня заметно устарел морально. Его козырь – редкая поддержка восьмиканальной памяти DDR3 и продвинутые технологии RAS для максимальной надёжности в серверах.
Этот 12-ядерный серверный Xeon на базе архитектуры Haswell (22 нм, сокет LGA2011-v3) с базовой частотой 2.6 ГГц и TDP 135 Вт когда-то мощно справлялся с параллельными задачами благодаря поддержке AVX2/FMA3, но с тех пор морально устарел.
Этот фрегат среди серверных процессоров, выпущенный в апреле 2025 года, впечатляет 16 мощными ядрами на новейшем техпроцессе Intel 3, разгоняя их до 3.2 ГГц в сокете LGA4677 при солидном TDP 250 Вт. Он не просто быстрый — упакован продвинутыми технологиями вроде AMX для ИИ и поддержкой памяти HBM для задач, требующих огромных объемов данных.
Вышедший в начале 2024 года современный серверный процессор AMD Epyc 9184X на архитектуре Zen 4 (16 ядер, 5 нм техпроцесс) с сокетом SP5 обладает высокой базовой частотой около 3.55 ГГц и TDP 320 Вт. Он поддерживает передовые технологии вроде DDR5 и PCIe 5.0, готов обрабатывать ресурсоемкие задачи и большие объемы данных.
Представленный осенью 2021 года 24-ядерный AMD EPYC 74F3 на архитектуре Zen 3 (7 нм) с базовой частотой 3.2 ГГц выделяется поддержкой восьмиканальной DDR4-3200 памяти и щедрыми 128 линиями PCIe 4.0 при умеренном для сервера TDP в 240 Вт, что позволяет ему оставаться актуальным рабочим решением спустя годы после релиза.
Процессор Intel Xeon Silver 4215, представленный в апреле 2019 года, оснащен 8 ядрами и 16 потоками, работает на базовой частоте 2.5 ГГц с динамическим повышением до 3.2 ГГц, изготовлен по 14-нм техпроцессу и устанавливается в сокет LGA3647 при TDP 130 Вт. Его особенности включают поддержку технологии Intel Optane DC Persistent Memory и набор инструкций AVX-512, однако сегодня его архитектура уже заметно устарела.
Этот восьмилетний ветеран линейки Xeon на сокете LGA1151, построенный на 14-нм техпроцессе с TDP 80 Вт и базовой частотой 3.4 ГГц (4 ядра / 8 потоков), до сих пор неплохо тянет базовые задачи, особенно благодаря поддержке ECC-памяти и аппаратной виртуализации VT-d для корпоративных сред.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!