Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 9175F | Opteron 146 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 16 | — |
Количество производительных ядер | 16 | 1 |
Потоков производительных ядер | 32 | 1 |
Базовая частота P-ядер | 4.2 ГГц | 2 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 9175F | Opteron 146 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 9175F | Opteron 146 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 16 x 32 KB | Data: 16 x 48 KB КБ | Instruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 10.766 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | 512 МБ | — |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 9175F | Opteron 146 |
---|---|---|
TDP | 320 Вт | 67 Вт |
Максимальный TDP | 400 Вт | — |
Память | Epyc 9175F | Opteron 146 |
---|---|---|
Максимальный объем | 6 ГБ | — |
Разгон и совместимость | Epyc 9175F | Opteron 146 |
---|---|---|
Тип сокета | SP5 | 939 |
Прочее | Epyc 9175F | Opteron 146 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2025 | 01.01.2009 |
Geekbench | Epyc 9175F | Opteron 146 |
---|---|---|
Geekbench 4 Multi-Core |
+8474,37%
98691 points
|
1151 points
|
Geekbench 4 Single-Core |
+623,41%
8775 points
|
1213 points
|
PassMark | Epyc 9175F | Opteron 146 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+18915,03%
65792 points
|
346 points
|
PassMark Single |
+967,75%
4271 points
|
400 points
|
Этот Epyc 9175F вышел в самом начале 2025 года как довольно любопытный вариант в линейке серверных чипов AMD. Тогда он позиционировался как мощное решение для задач, где критична скорость вычислений на ядро, а не только их общее количество, привлекал владельцев небольших серверов и требовательных рабочих станций. Характерная особенность – отсутствие интегрированной графики (суффикс F), что изначально нацеливало его исключительно на пару с дискретными ускорителями или в вычислительных кластерах. Интересно, что позже его частенько пересаживали в энтузиастские десктопы на спецплатформах, стремясь получить максимум производительности в однопотоке без лишних затрат на ядра.
Сегодня он смотрится уже не как флагман, но всё ещё способен тянуть многие ресурсоёмкие приложения. Просто не ждите от него чудес в новейших AAA-играх на ультра-настройках или при рендеринге сложной 3D-графики в реальном времени – современные чипы ощутимо проворнее. Однако для кодирования видео, работы с базами данных или запуска виртуальных машин он остается весьма крепким середнячком. Его сильная сторона – стабильная работа под постоянной нагрузкой в многопоточных сценариях, хотя там он всё равно уступает более новым и многоядерным собратьям.
Главная его особенность сейчас – прожорливость и нагрев. Этот камень требовал серьёзных систем охлаждения с самого начала – мощные башенные кулеры или даже СВО были нормой из-за его TDP под 320 Ватт. Сегодня держать его холодным – задача не для слабых радиаторов и корпусов с плохой вентиляцией, шума от системы охлаждения не избежать. Энергопотребление тоже чувствительно бьёт по карману по сравнению с нынешними, более эффективными чипами. Если вы найдете его по бросовой цене и готовы мириться с тепловыделением и питанием, он может оживить старый сервер или стать основой бюджетной рабочей станции для задач попроще. Просто осознавайте его реальные возможности и ограничения сегодня – это уже не топ, но рабочий инструмент для специфических нужд.
В 2005 году Opteron 146 занял верхнюю позицию в бюджетном сегменте серверной линейки AMD, предлагая неплохую одноядерную производительность за разумные деньги для малого бизнеса и технических энтузиастов. Интересно, что его серверные корни не помешали ему стать популярным в домашних сборках благодаря использованию обычного Socket 939, что было редкостью для серверных чипов того времени. Он грелся как печка под нагрузкой, требуя добротного кулера, а его одноядерная архитектура даже тогда намекала на скорое устаревание перед лицом многоядерного будущего. Сегодня любой современный процессор, даже самый скромный бюджетник для ноутбука, оставит его далеко позади по всем параметрам. В играх он откровенно слаб и тянет разве что совсем старые проекты на низких настройках. Офисную работу и интернет он кое-как осилит, но любая попытка запустить современное ПО или мультимедиа превратится в слайд-шоу. Его актуальность стремится к нулю вне исторических сборок или коллекций. Сейчас его можно встретить разве что в забытом серверчике или пылящемся на полке у энтузиаста как память о той самой эпохе Socket 939. Если он вдруг достался вам бесплатно и работает, его можно использовать как сверхбюджетный ПК для базовых задач на старых ОС, но тратить на него ресурсы сегодня смысла нет. Даже на пике популярности он был скорее любопытным гибридом серверной платформы и десктопного гнезда, чем реально востребованным решением на долгий срок.
Сравнивая процессоры Epyc 9175F и Opteron 146, можно отметить, что Epyc 9175F относится к портативного сегменту. Epyc 9175F превосходит Opteron 146 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Opteron 146 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот мощный серверный процессор AMD Epyc 9124, выпущенный весной 2023 года, оснащен 16 ядрами Zen 4 (32 потока), работает на частотах до 3.8 ГГц и отличается высокой производительностью благодаря современному 5-нм техпроцессу и сокету SP5. Он довольно прожорлив (TDP 200 Вт), но хвастается поддержкой DDR5 и PCIe 5.0, что дает ему преимущество в пропускной способности подсистем памяти и ввода-вывода.
40-ядерный/80-потоковый процессор Ice Lake-SP с тактовыми частотами 2.3-3.4 GHz. TDP 270W. Оснащен 60MB L3 кэша и поддерживает 8-канальную память DDR4-3200. Флагманское решение для масштабируемых ЦОД.
Представленный в середине 2019 года серверный тяжеловес Intel Xeon W-3275M оснащен внушительными 28 ядрами и потворным TDP в 205 Вт, предлагая поддержку уникальной для настольных платформ восьмиканальной памяти DDR4 в сокете LGA3647. Этот морально устаревающий, но все еще мощный процессор на 14-нм техпроцессе имел базовую частоту 2,5 ГГц.
Этот 12-ядерный серверный процессор на сокете LGA 2011-3 с базовой частотой 2,5 ГГц (техпроцесс 22 нм, TDP 120 Вт) стал доступен в 2014 году и был вполне честным трудягой для своего времени. Сегодня он ощутимо уступает современным решениям в производительности и энергоэффективности, хотя его поддержка DDR4 и 40 линий PCIe 3.0 остаются полезными для многих серверных задач.
Выпущенный летом 2023 года топовый серверный процессор AMD Epyc 9R14 на архитектуре Zen 4 (4 нм) оснащен 12 мощными ядрами с базовой частотой 3.2 ГГц и внушительным TDP в 400 Вт под сокет SP5. Его ключевые особенности — уникальная чиплетная архитектура с объединенным кэшем L3 и поддержка восьми каналов памяти DDR5 для исключительной пропускной способности.
96-ядерный/192-потоковый процессор с 3D V-Cache (1152MB L3). TDP 400W. Эксклюзивное решение для САПР, молекулярного моделирования и других memory-bound задач. Максимизирует IPC в специализированных рабочих нагрузках.
26-ядерный/52-потоковый процессор Skylake-SP с тактовыми частотами 2.1-3.7 GHz. TDP 165W. Обладает 35.75MB L3 кэша и поддерживает 6-канальную память DDR4-2666. Для enterprise-приложений и виртуализации.
Выпущенный в начале 2022 года 16-ядерный монстр AMD Ryzen Threadripper Pro 5955WX на сокете sWRX8, созданный по 7-нм техпроцессу и потребляющий до 280 Вт, предлагает высокие частоты до 4.5 ГГц и уникальные для десктопов возможности: поддержку восьмиканальной памяти DDR5-3200 и огромной пропускной способности PCIe 4.0 (128 линий), что делает его очень мощным инструментом для тяжёлых рабочих задач, хотя морально он уже уступает более новым поколениям.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!