Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 8534P | Epyc 9755 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 12 | 16 |
Количество производительных ядер | 64 | 128 |
Потоков производительных ядер | 128 | 256 |
Базовая частота P-ядер | 2.3 ГГц | 2.7 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 8534P | Epyc 9755 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 8534P | Epyc 9755 |
---|---|---|
Кэш L1 | — | Instruction: 127 x 32 KB | Data: 127 x 48 KB КБ |
Кэш L2 | 0.5 МБ | 118.188 МБ |
Кэш L3 | — | 512 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 8534P | Epyc 9755 |
---|---|---|
TDP | 200 Вт | 500 Вт |
Максимальный TDP | 225 Вт | — |
Минимальный TDP | 155 Вт | 450 Вт |
Память | Epyc 8534P | Epyc 9755 |
---|---|---|
Максимальный объем | 6 ГБ |
Разгон и совместимость | Epyc 8534P | Epyc 9755 |
---|---|---|
Тип сокета | SP6 | SP5 |
Прочее | Epyc 8534P | Epyc 9755 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2024 | 01.04.2025 |
Geekbench | Epyc 8534P | Epyc 9755 |
---|---|---|
Geekbench 5 Multi-Core |
+118,02%
4356 points
|
1998 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
1210 points
|
1988 points
+64,30%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
14807 points
|
22110 points
+49,32%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
1699 points
|
2664 points
+56,80%
|
PassMark | Epyc 8534P | Epyc 9755 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+92,66%
71900 points
|
37319 points
|
PassMark Single |
+197,32%
2441 points
|
821 points
|
Свежий серверный чип AMD Epyc 8534P появился в начале 2024 года как часть новой генерации, позиционируясь как доступный по цене вариант для корпоративных клиентов, которым нужны плотные вычислительные ядра для облачных задач и виртуализации. Интересно, что он использует чуть более компактные ядра Zen4c для размещения большего их числа на кристалле при сохранении совместимости с платформой Genoa. По сравнению с топовыми настольными игровыми CPU он выглядит как тяжелая артиллерия против пехоты — мощнее в огромных многопоточных сценариях типа рендеринга или обработки данных, но абсолютно избыточен и неэффективен для повседневных задач или игр на домашнем ПК.
Сегодня его актуальность вне серверных стоек весьма ограничена: он отлично справится с профессиональным кодированием видео или сложными вычислениями в научных проектах, но геймеров он только разочарует из-за низкой тактовой частоты на ядро. Бюджетные сборки на его базе — редкая экзотика из-за дорогих серверных плат и необходимости мощного охлаждения. Его тепловой пакет требует внимания — чип выделяет прилично тепла под нагрузкой, поэтому ему нужен серьезный кулер или профессиональный обдув, как в серверных шасси, а не простенький боксовый вентилятор. В серверной стойке он покажет себя достойно, но для энтузиастов, ищущих универсальный "камень", он не лучший выбор, уступая в гибкости специализированным десктопным решениям.
Вот что получилось:
Апрельский релиз 2025 года представил AMD Epyc 9755 как топового монстра для серверных стоек и профессиональных рабочих станций, тогда он символизировал пик производительности для тяжелых вычислений. Изначально он предназначался для крупных дата-центров и исследовательских задач, где его многоядерность была главным козырем. Забавно, что позже энтузиасты раскупали снятые с производства кристаллы для своих домашних монстров, хотя найти подходящую материнскую плату было настоящим квестом из-за требовательного сокета и специфичных чипсетов.
Сегодня его потенциал ярче всего раскрывается в рендеринге, научных симуляциях или виртуализации – задачах, где важны все ядра. Для современных игр он избыточен и не всегда оптимален из-за особенностей архитектуры, заточенной под стабильную многопоточную нагрузку. По сравнению с сегодняшними аналогами он заметно проигрывает в энергоэффективности и поддержке новых технологий ускорения, хотя всё ещё способен демонстрировать мощный многопоточный результат в подходящих сценариях.
Актуален он прежде всего для специфичных рабочих проектов или как выгодный апгрейд на вторичном рынке для бюджетных станций обработки данных, но никак не для игровых сборок энтузиастов. Его аппетит к электричеству внушителен, простой боксовый кулер здесь категорически не подойдет – нужна серьезная башня или даже СЖО для стабильной работы под нагрузкой без троттлинга. Если удалось найти плату и справиться с охлаждением, этот старый серверный боец способен удивить своей выносливостью в многопоточной работе, пусть даже новые чипы делают это быстрее и гораздо экономичнее.
Сравнивая процессоры Epyc 8534P и Epyc 9755, можно отметить, что Epyc 8534P относится к мобильных решений сегменту. Epyc 8534P уступает Epyc 9755 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая высокопроизводительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Epyc 9755 остаётся актуальным вариантом для простых операциях.
Этот октябрьский флагман 2024 года пока что вершина Эволюции: монстр на 128 гибридных ядер Zen 4/4c с частотами до 3.9 ГГц и поддержкой DDR5-4800 в мощном сокете SP5 (TDP 320 Вт, TSMC 5 нм) радует свежестью архитектуры и внушительной производительностью в серверных задачах. Его уникальная смесь стандартных и оптимизированных под плотность ядер дает гибкость в балансировке производительности и энергопотребления под разные нагрузки.
Выпущенный в 2016 году шестиядерный Intel Xeon E5-2643 v4 на сокете LGA2011-3 с базовой частотой 3.4 ГГц выглядит скромно сегодня, хотя его поддержка расширенных векторных инструкций AVX2.1 и AVX-512 FMA остаётся заметным преимуществом для специфичных вычислительных задач при его высоком TDP в 135 Вт.
Этот почтенный 14-ядерный серверный процессор на базе 22-нм архитектуры Haswell-EP, выпущенный в 2014 году для сокета LGA2011-v3 с TDP 145 Вт, уже значительно устарел морально и по энергоэффективности. Хотя его базовая частота всего 2.6 ГГц, он поддерживал важные технологии вроде VT-d и AVX2 и был рассчитан на параллельную работу нескольких чипов в одной системе.
Этот серверный процессор 2015 года на сокете LGA2011 с 8 ядрами Ivy Bridge-EP (22 нм) работает на фиксированной частоте 3.3 ГГц без турбо-режима, выделяя при этом 130 Вт тепла. Несмотря на свою быструю базовую скорость, сегодня он заметно устарел как по архитектуре, так и по энергоэффективности.
Выпущенный в 2021 году на базе 7-нм техпроцесса AMD Epyc 7642 впечатляет своими 48 ядрами и базовой частотой 2.3 ГГц при TDP 225 Вт в сокете SP3, отличаясь поддержкой передовых технологий вроде PCIe 4.0 и восьмиканального контроллера памяти DDR4. Этот серверный процессор предлагает огромные вычислительные ресурсы и широкие возможности ввода-вывода.
Выпущенный в конце 2018 года шестиядерник Xeon E-2176G на сокете LGA 1151 (база 3.7 ГГц) предлагает поддержку ECC-памяти и аппаратных функций безопасности вроде vPro на 14-нм техпроцессе при TDP 80 Вт. Его высокая для задач корпоративного сегмента производительность сегодня заметно ограничена современными стандартами скорости и энергоэффективности.
20-ядерный/40-потоковый процессор Cascade Lake-SP с тактовыми частотами 2.1-3.9 GHz. TDP 125W. Оснащен 27.5MB L3 кэша и поддерживает 6-канальную память DDR4-2933. Для корпоративных серверов общего назначения.
Этот верный труженик на 14 ядрах с базовой частотой 2.0 ГГц, выпущенный в октябре 2017 года на платформе LGA3647 (14 нм, TDP 105 Вт), сегодня выглядит морально устаревшим начального уровня среди Xeon Gold. Однако его козыри – поддержка шестиканальной памяти DDR4 и внушительные 48 линий PCIe 3.0 – всё ещё полезны для плотно нагруженных серверных задач.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!