Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 12 | — |
Количество производительных ядер | 24 | 56 |
Потоков производительных ядер | 48 | 112 |
Базовая частота P-ядер | 3 ГГц | 1.9 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.7 ГГц | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | — |
Информация об IPC | High IPC for server tasks | — |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | — |
Поддержка AVX-512 | Нет | — |
Технология автоматического буста | Precision Boost 2 | — |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
Техпроцесс | 5 нм | — |
Название техпроцесса | 5nm FinFET | — |
Процессорная линейка | Genoa | — |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 8 x 64 KB | Data: 8 x 64 KB КБ | — |
Кэш L2 | 0.512 МБ | — |
Кэш L3 | 128 МБ | — |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
TDP | 130 Вт | 350 Вт |
Максимальная температура | 115 °C | — |
Рекомендации по охлаждению | Liquid cooling recommended | — |
Память | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR5 | — |
Скорости памяти | Up to 4800 MHz МГц | — |
Количество каналов | 12 | — |
Максимальный объем | 6 ГБ | — |
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | Есть | — |
Профили разгона RAM | Есть | — |
Графика (iGPU) | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет | — |
Разгон и совместимость | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | — |
Поддержка PBO | Есть | — |
Тип сокета | — | LGA 4677 |
Совместимые чипсеты | AMD SP5 series | — |
Совместимые ОС | Windows, Linux | — |
PCIe и интерфейсы | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
Версия PCIe | 5.0 | — |
Безопасность | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
Функции безопасности | Advanced security features including SEV | — |
Secure Boot | Есть | — |
AMD Secure Processor | Есть | — |
SEV/SME поддержка | Есть | — |
Поддержка виртуализации | Есть | — |
Прочее | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2025 | 01.01.2024 |
Комплектный кулер | Standard cooler | — |
Код продукта | 100-000000837-16 | — |
Страна производства | USA | — |
PassMark | Epyc 8324PN | Xeon Max 9480 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
8375 points
|
84512 points
+909,10%
|
PassMark Single |
+0%
1232 points
|
2757 points
+123,78%
|
AMD Epyc 8324PN появился весной 2025 года как надежный исполнитель в ряду серверных чипов Epyc на базе Zen 4c. Его позиция — эффективный помощник для облачных провайдеров и центров обработки данных, которым важна плотность ядер на сокет при разумном бюджете. Архитектура Zen 4c, конечно, приносит свои особенности: ядра чуть компактнее и чуть менее шустрые в одиночных задачах против обычных Zen 4, но их количество на чипе позволяет отлично справляться с множеством параллельных запросов виртуализации или контейнерных задач.
Сегодня он выглядит скорее как практичное решение для специфичных задач, чем как универсальный чемпион производительности. Современные аналоги на более новых архитектурах обычно предлагают лучшее соотношение производительности на ватт или выше тактовые частоты, делая их привлекательнее для самых требовательных нагрузок. Для игр или сложной графики этот Epyc вряд ли кто-то купит — его сильная сторона в многопоточных серверных операциях. Энтузиасты порой пробовали подобные серверные чипы в домашних сборках ради уникальной конфигурации, но 8324PN из-за специфики ядер Zen 4c не стал массовым фаворитом для таких экспериментов — требовалась особая настройка и охлаждение.
По части аппетита к электричеству он неплохо сбалансирован для своей ниши — ощутимо прожорливее десктопных собратьев, но в рамках серверных стоек его не назовешь настоящей печью. Хотя стандартный боксовый кулер ему точно не товарищ, потребуется добротный серверный или мощный воздушный башенный. Сейчас он сохраняет актуальность прежде всего там, где приоритет — надежно и недорого обрабатывать множество легких фоновых задач или виртуальных машин. Если вдруг решитесь на него для специфичной домашней сборки ради ядер, будьте готовы к его серверному характеру и убедитесь, что ваши задачи действительно выиграют от его многопоточного потенциала.
Представь сердце топового сервера начала 2024 года – вот это и есть Xeon Max 9480. Он возглавлял линейку Sapphire Rapids-HBM как флагман для самых требовательных корпоративных и научных задач, где критичны гигантские объемы данных и параллельные вычисления. Его главный козырь – встроенная память HBM2e прямо на кристалле, что сильно ускоряет работу с огромными массивами информации в базах данных или сложных симуляциях. Это был редкий зверь для специфичных рабочих нагрузок, где традиционная оперативка становилась узким местом.
Сейчас он остается грозной силой, но лишь в узких нишах: крупные СУБД типа SAP HANA, задачи вычислительной гидродинамики (CFD), физическое моделирование и анализ больших данных там, где его HBM дает реальный выигрыш перед обычными серверами на Xeon Scalable или AMD EPYC. Для игр или домашних ПК он абсолютно бесполезен и непрактичен – его мир дорогие серверные платформы с серьезным питанием. По тепловыделению он настоящая печка, требуя мощных серверных систем охлаждения уровня дорогих вентиляторных массивов или жидкостных контуров – никакой обычный кулер тут не справится.
Если тебе нужно максимально быстро обработать терабайты данных в памяти без задержек на подкачку, Sapphire Rapids-HBM на базе модели 9480 еще актуален где-то, заметно превосходя конкурентов в таких специфичных сценариях. Но за его мощь и уникальную память придется платить огромным энергопакетом и сложностью инфраструктуры – это выбор для очень конкретных, ресурсоемких задач в дата-центрах, а не для общих нужд или энтузиастов. Об использовании его в бюджетных сборках речи не идет – он слишком дорог и специализирован для такого.
Сравнивая процессоры Epyc 8324PN и Xeon Max 9480, можно отметить, что Epyc 8324PN относится к компактного сегменту. Epyc 8324PN превосходит Xeon Max 9480 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon Max 9480 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот двухъядерный серверный процессор AMD Opteron 1218 HE привет из 2010 года работает на Socket AM2+ с частотой 2.4 ГГц по 45-нм техпроцессу, демонстрируя умеренный для задач своего времени потенциал при TDP 65 Вт. Его особенностью был интегрированный контроллер памяти DDR2, оптимизирующий доступ к данным, что делало его неплохим выбором для базовых серверов и рабочих станций того периода.
Этот десятиядерный серверный чип Ivy Bridge на 22 нм, выпущенный в начале 2014 года, уже ощутимо устарел по современным меркам производительности, хотя его TDP в 105 Вт по-прежнему неплох для базовых задач. Он потянет многопроцессорные конфигурации и готовился для надежных систем с поддержкой RAS, но его потенциал сегодня сильно ограничен возрастом и архитектурой.
Выпущенный в далёком 2007 году двухъядерный серверный ветеран AMD Opteron 8216 (Socket F, 2.4 ГГц) с интегрированным контроллером памяти DDR2 привнёс тогда важное новшество, однако сегодня его производительность и 125-ваттный тепловой пакет при техпроцессе 90 нм явно проигрывают современным решениям. Этот чип сейчас представляет лишь исторический интерес, демонстрируя солидный возраст и степень морального устаревания.
Этот энергоэффективный серверный процессор Xeon D-2712T 2023 года выпуска восьмиядерный кристалл на 10 нм техпроцессе с базовой частотой 1.9 ГГц и TDP 85 Вт неплохо справляется с задачами в условиях ограниченного охлаждения благодаря поддержке специализированных технологий вроде Intel TCC и TSX.
Этот двухъядерный процессор AMD Opteron 175 на сокете 939, работающий на частоте 2.2 ГГц по 90-нм техпроцессу (TDP 110 Вт), появился еще в октябре 2005 года и теперь сильно устарел морально. Его ключевая особенность — интегрированный контроллер памяти DDR1 без буферизации прямо на кристалле, что тогда серьезно повышало производительность серверных и рабочих систем.
Этот одноядерный процессор эпохи Windows XP, построенный на устаревшем 90-нм техпроцессе и работающий на частоте 2.6 ГГц в сокете F, сегодня выглядит крайне ограниченным по производительности и весьма энергоаппетитым для своей мощности. Его ключевой особенностью была поддержка аппаратной виртуализации AMD-V, что редкость для одноядерников того времени, но не спасает от сильного морального устаревания и высокого тепловыделения (TDP 85 Вт).
Представленный в 2009 году двухъядерный Intel Xeon 5110 на сокете 771 с частотой 1.6 ГГц и техпроцессом 45 нм при TDP 65 Вт сегодня считается глубоко устаревшим даже для базовых задач. Его специфической чертой была поддержка дорогой и энергоемкой памяти FB-DIMM, что было редкостью для массовых платформ того времени.
Этот двухъядерный серверный воин на сокете LGA1366, дебютировавший в 2009 году, работает на 2.53 ГГц с TDP 80 Вт по 45-нм техпроцессу и поддерживает ценную для надёжности ECC-память. Сегодня, однако, его производительность выглядит весьма скромно на фоне современных решений.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!