Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 8534P | Xeon 2.20Ghz |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 12 | — |
Количество производительных ядер | 64 | 1 |
Потоков производительных ядер | 128 | 1 |
Базовая частота P-ядер | 2.3 ГГц | 2.2 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 8534P | Xeon 2.20Ghz |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 8534P | Xeon 2.20Ghz |
---|---|---|
Кэш L2 | 0.5 МБ | — |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 8534P | Xeon 2.20Ghz |
---|---|---|
TDP | 200 Вт | — |
Максимальный TDP | 225 Вт | — |
Минимальный TDP | 155 Вт | — |
Память | Epyc 8534P | Xeon 2.20Ghz |
---|---|---|
Максимальный объем | 6 ГБ | — |
Поддержка ECC | — | Есть |
Разгон и совместимость | Epyc 8534P | Xeon 2.20Ghz |
---|---|---|
Тип сокета | SP6 | Socket 604 |
Прочее | Epyc 8534P | Xeon 2.20Ghz |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2024 | 01.04.2009 |
Geekbench | Epyc 8534P | Xeon 2.20Ghz |
---|---|---|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
4356 points
|
24522 points
+462,95%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+6,51%
1210 points
|
1136 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+46,23%
14807 points
|
10126 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+18,48%
1699 points
|
1434 points
|
PassMark | Epyc 8534P | Xeon 2.20Ghz |
---|---|---|
PassMark Multi |
+43741,46%
71900 points
|
164 points
|
PassMark Single |
+595,44%
2441 points
|
351 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.
Этот Xeon образца 2009 года – типичный представитель эпохи Nehalem, серверное сердце для стоек дата-центров того времени. Он создавался для серьёзных корпоративных задач: баз данных, виртуализации, файловых серверов – где требовались многоядерность и надёжность, а не мегагерцы. Интересно, что архитектура Nehalem принесла ключевое изменение – интегрированный контроллер памяти прямо в процессор, что заметно ускорило обмен данными, словно прорубили новые окна вместо узких коридоров. Тогда это был прогресс, хотя сейчас выглядит базовым.
Сегодня подобные Xeon кажутся музейными экспонатами. Даже самый скромный современный офисный ПК на базе бюджетного Celeron или Pentium Gold справится с повседневными задачами вроде браузера или документов ощутимо шустрее и тише. Пытаться играть на нём в современные игры – занятие мазохистское, он отстаёт кардинально. Старые проекты, конечно, запустятся, но не ждите плавности в требовательных даже для своего времени тайтлах – многопоточная производительность была его козырем тогда, но слабые ядра по отдельности и сегодня тормозят.
Энергоаппетит – около 80 Вт – хоть и умеренный для сервера 2009 года, сейчас выглядит расточительно для такой скромной отдачевой мощности. Охлаждение требовало приличного кулера даже в штатном режиме – представьте небольшой электрочайник, постоянно греющийся внутри корпуса. Без хорошего продува и вентиляции он легко превращался в источник тепла. Сейчас подобные чипы извлекают из списанных серверов и иногда пытаются впихнуть в "бюджетные" десктопы энтузиастов, но это путь терпения и компромиссов – шум, тепло и явная нехватка скорости для чего-то сложнее просмотра фильмов или работы с текстом. Актуален он разве что как дешёвое ядро для простого файлового хранилища на Linux или непритязательного роутера, где важна лишь стабильность, но не мощность. В остальном – это уже история, пылящаяся на складах или в коллекциях у любителей старого железа.
Сравнивая процессоры Epyc 8534P и Xeon 2.20Ghz, можно отметить, что Epyc 8534P относится к для ноутбуков сегменту. Epyc 8534P превосходит Xeon 2.20Ghz благодаря современной архитектуре, обеспечивая производительным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon 2.20Ghz остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
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!