Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 12 | |
Количество производительных ядер | 16 | 96 |
Потоков производительных ядер | 32 | 192 |
Базовая частота P-ядер | 3 ГГц | 2.5 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.7 ГГц | 3.8 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | High IPC for server tasks | Улучшение IPC на ~14% по сравнению с Zen 3 |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, SHA, AMD64, SVM, AES |
Поддержка AVX-512 | Нет | Есть |
Технология автоматического буста | Precision Boost 2 |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Техпроцесс | 5 нм | |
Название техпроцесса | 5nm FinFET | |
Кодовое имя архитектуры | — | Genoa |
Процессорная линейка | Genoa | AMD EPYC 9004 Series |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Кэш L1 | — | 0.064 КБ |
Кэш L2 | 0.5 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | — | 384 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
TDP | 125 Вт | 400 Вт |
Максимальный TDP | 150 Вт | 420 Вт |
Минимальный TDP | 120 Вт | 320 Вт |
Максимальная температура | 115 °C | 90 °C |
Рекомендации по охлаждению | Liquid cooling recommended | Серверная система охлаждения с активным теплоотводом |
Память | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR5 | |
Скорости памяти | Up to 4800 MHz МГц | DDR5-4800 МГц |
Количество каналов | 12 | |
Максимальный объем | 6 ГБ | 6144 ГБ |
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | Есть | |
Профили разгона RAM | Есть |
Графика (iGPU) | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет |
NPU (нейропроцессор) | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Поддержка Sparsity | — | Нет |
Windows Studio Effects | — | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | Нет |
Поддержка PBO | Есть | |
Тип сокета | SP6 | SP5 |
Совместимые чипсеты | AMD SP5 series | AMD SP5 platform |
Многопроцессорная конфигурация | — | Есть |
Совместимые ОС | Windows, Linux | Windows Server, Linux, VMware, BSD |
Максимум процессоров | — | 2 |
PCIe и интерфейсы | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Версия PCIe | 5.0 | |
Количество линий PCIe | — | 128 |
Безопасность | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Функции безопасности | Advanced security features including SEV | AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV), Secure Memory Encryption (SME), Secure Boot, TPM 2.0, Hardware Root of Trust |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | Есть | |
SEV/SME поддержка | Есть | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2024 | 01.11.2023 |
Комплектный кулер | Standard cooler | — |
Код продукта | 100-000000837-22 | 100-000000556 |
Страна производства | USA | Taiwan |
Geekbench | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
16529 points
|
77793 points
+370,65%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
1236 points
|
1757 points
+42,15%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
14533 points
|
20620 points
+41,88%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
1662 points
|
2392 points
+43,92%
|
PassMark | Epyc 8124P | EPYC 9965 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
36338 points
|
160778 points
+342,45%
|
PassMark Single |
+0%
2338 points
|
3210 points
+37,30%
|
Серверный трудяга Epyc 8124P появился в начале 2024 года как часть новой волны AMD для бюджетного сегмента плотной упаковки серверов Siena. Он позиционировался для задач, где главное – много ядер по разумной цене, вроде базовой виртуализации или веб-хостинга, а не абсолютная скорость каждого ядра. Интересно, что такие "П"-модели Epyc, включая 8124P, часто продавались как OEM-решения для готовых серверов, а не в розницу, что делало их менее заметными для обычных сборщиков.
По сравнению с современными топовыми десктопными или даже старшими Epyc, он кажется скромным работягой, не гонящимся за рекордами в однониточных приложениях. Однако его сила – в эффективном распараллеливании множества легких задач благодаря конфигурации Zen 4c ядер. Для игр или требовательных рабочих станций он явно не идеален – его архитектура оптимизирована под иные нагрузки. Но если речь о запуске десятков виртуальных машин или обработке множества веб-запросов параллельно, его ценность сразу ощущается.
Энергоаппетит у него существенный, как и положено серверному чипу с высокой плотностью ядер – это не экономичный ноутбучный вариант. Потребуются серьёзные системы охлаждения, обычно предусмотренные в серверных шасси. Справиться с его тепловыделением обычным кулером для домашнего ПК будет проблематично, это не тот случай. Сегодня он актуален строго в своей нише – построении недорогих серверов начального уровня или кластеров обработки данных, где важна удельная стоимость за ядро и параллельная производительность. Для энтузиастских сборок или игр его потенциал раскрыт слабо; это инструмент для бизнеса, а не для разгона. В многопоточных серверных задачах он может показать себя очень достойно против более дорогих современников, особенно там, где важна именно плотность вычислений, а не тактовая частота каждого ядра.
Этот Epyc 9965 – настоящий зверь из свежей линейки Zen 5, вышедшей осенью 2024 года как топовый серверный процессор для дата-центров. AMD явно метила в сегмент высокоплотных облачных вычислений и виртуализации, предлагая максимум ядер в стандартном форм-факторе. Интересно, что он быстро привлек внимание не только корпораций, но и определенной группы энтузиастов, шептавшихся о его потенциале в экстремальных рабочих станциях для рендеринга или симуляций.
Сравнивая его с современными конкурентами вроде флагманских Xeon, он ощущается как инструмент для другой весовой категории – где важен абсолютный параллелизм задач, а не просто пиковая скорость в играх. Для современных игр он, конечно, избыточен и нерационален, но в тяжелых рабочих нагрузках типа кодирования видео, научных расчетов или управления десятками виртуальных машин он и сейчас тянет на ура. Если ты занимаешься чем-то подобным профессионально, его мощности хватит с запасом еще на пару поколений вперед.
Правда, с аппетитом к электричеству у него все серьезно – стандартный TDP под 280 Вт требует действительно мощного и качественного охлаждения. Представь себе не просто коробочку с вентилятором, а основательную башню или даже систему жидкостного охлаждения, иначе он быстро упрется в тепловую стену. В серверном шасси это решаемо, а вот в домашнем корпусе уже адская инженерная задача. Его часто брали на вторичке энтузиасты ради запредельного многопоточного потенциала за относительно небольшие деньги, но ставить его в игровую сборку – все равно что запрягать гоночного жеребца в телегу. Для рендеринга он мощнее многих десктопных флагманов, но для всего остального – просто огромная переплата за неиспользуемые ресурсы.
Сравнивая процессоры Epyc 8124P и EPYC 9965, можно отметить, что Epyc 8124P относится к компактного сегменту. Epyc 8124P превосходит EPYC 9965 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, EPYC 9965 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный в середине 2019 года, этот 16-ядерный Xeon на сокете LGA3647 (база 2.1 ГГц, техпроцесс 14 нм, TDP 100 Вт) уже не новинка, но предлагает привлекательные серверные фишки вроде поддержки Optane DC Persistent Memory и AVX-512 для специфических задач.
Этот 24-ядерный серверный тяжеловес от Intel (Cascade Lake, сокет LGA 3647) всё ещё выступает стабильно, хоть и начинает уступать новинкам из-за релиза в начале 2020 года. При солидном аппетите в 165 Вт он тянет плотные рабочие нагрузки и поддерживает память Intel Optane DC Persistent Memory для ускорения доступа к данным.
Этот 16-ядерный серверный процессор на сокете LGA2011-3 с базовой частотой 2.0 ГГц, созданный по 14-нм техпроцессу и потребляющий 145 Вт, на момент релиза в 2019 году был крепким середняком, но сегодня его архитектура и производительность на фоне современных решений заметно устаревают, несмотря на поддержку DDR4 и векторных инструкций AVX2.
Свежий 16-ядерный Epyc 4344P на архитектуре Zen 4 (4 нм, сокет SP5, 3.8-4.0 ГГц, TDP 120 Вт) вышел 1 апреля 2024 года и пока не устарел морально. Он выделяется поддержкой AVX-512 и большим объемом кэша L3 с технологией V-Cache для ускорения специфичных вычислений.
Выпущенный в начале 2025 года AMD Epyc 9115 на архитектуре Zen 5 и техпроцессе 3 нм пока не устарел благодаря своим 16 мощным ядрам, работающим на частоте 3.5 ГГц в сокете SP6 и потребляющим до 180 Вт. Он выделяется встроенным аппаратным блоком безопасности для продвинутой изоляции данных и виртуальных машин (например, усовершенствованный SEV-SNP).
Этот 16-ядерный/32-поточный серверный процессор Intel Xeon D-2187NT на архитектуре Skylake-SP (14 нм) успел морально устареть с релиза в начале 2020 года, хотя его базовая частота 2.0 ГГц (разгоняется до 3.0 ГГц) и TDP 110 Вт всё ещё подходят для плотных систем. Его особенность — интегрированная поддержка сетей 10GbE, что редко встречается в ЦПУ и экономит место на плате в специализированных решениях.
Этот 15-ядерный серверный чип Intel Xeon E7-4870 v2 (2014 года) на сокете LGA 2011, основанный на 22-нм техпроцессе, сегодня ощутимо устарел, хотя базовые 2.3 ГГц и разгоняются выше Turbo Boost'ом. Он всё ещё впечатляет огромным кэшем L3 (37.5 МБ) и способностью тянуть до восьми каналов DDR3 при солидном TDP в 130 Вт.
Этот четырехъядерный серверный процессор Intel Xeon E-2234 на сокете LGA 1151-v2, разгоняющийся до 4.8 ГГц, выделяется поддержкой ECC-памяти для повышенной надежности данных. Хотя он все еще способен к работе, выпущенный в конце 2020 года чип уже в почтенном возрасте по меркам быстро меняющегося серверного рынка.