Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 16 | 12 |
Количество производительных ядер | 32 | 96 |
Потоков производительных ядер | 64 | 192 |
Базовая частота P-ядер | 3.1 ГГц | 2.4 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 3.7 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | Максимальная производительность на ядро для серверных workload, высокий IPC Zen 4 |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, SHA, AMD64, AMD-V |
Поддержка AVX-512 | — | Есть |
Технология автоматического буста | — | Precision Boost 2 |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 5 нм |
Название техпроцесса | — | 5nm FinFET |
Кодовое имя архитектуры | — | Genoa |
Процессорная линейка | — | EPYC |
Сегмент процессора | Server | Server/Data Center |
Кэш | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Кэш L1 | — | Instruction: 96 x 32 KB | Data: 96 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.5 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | — | 384 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
TDP | 320 Вт | 360 Вт |
Максимальный TDP | 400 Вт | |
Минимальный TDP | — | 320 Вт |
Максимальная температура | — | 95 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Серверные системы охлаждения с активным обдувом |
Память | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR5 |
Скорости памяти | — | DDR5-4800 МГц |
Количество каналов | — | 12 |
Максимальный объем | 6 ГБ | |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Профили разгона RAM | — | Нет |
Графика (iGPU) | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | SP5 | |
Совместимые чипсеты | — | AMD SP5 platform |
Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
Совместимые ОС | — | Windows Server 2022, Linux (RHEL, Ubuntu Server, SUSE), VMware ESXi |
Максимум процессоров | — | 1 |
PCIe и интерфейсы | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 5.0 |
Безопасность | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Функции безопасности | — | AMD Secure Processor, SME, SEV, SEV-ES, SEV-SNP, TPM 2.0, Secure Boot |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Есть |
SEV/SME поддержка | — | Есть |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2024 | 01.11.2022 |
Код продукта | — | 100-000000908 |
Страна производства | — | Тайвань/США |
Geekbench | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
Geekbench 6 Multi-Core |
+8,27%
21390 points
|
19757 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+6,03%
2181 points
|
2057 points
|
PassMark | Epyc 9384X | EPYC 9654P |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
69665 points
|
116324 points
+66,98%
|
PassMark Single |
+10,40%
3015 points
|
2731 points
|
Вот как этот серверный монстр видится сегодня:
Epyc 9384X прибыл осенью 2024 года, возглавляя линейку Genoa-X как специалист по обработке огромных массивов данных. AMD позиционировала его явно для компаний, где счет идет на наносекунды в вычислениях с интенсивным использованием кэша – научное моделирование, финансы, сложнейший анализ данных. Его главная фишка – просто гигантский объем L3-кэша благодаря технологии 3D V-Cache, буквально прорывной для рабочих нагрузок, чувствительных к задержкам памяти. Рядом с ним даже топовые потребительские чипы Ryzen кажутся игрушками по части чистой вычислительной плотности на многопоточных задачах.
Хотя он и мощнее многих конкурентных серверных решений именно в узких задачах, требующих кэша, для рядового пользователя или геймера он абсолютно избыточен и экономически не оправдан. Даже в бюджетных энтузиастских сборках он не приживется – слишком специфичен и дорог в эксплуатации. Его стихия – серверные стойки для серьезных дата-центров и научных кластеров, где тот самый кэш реально сокращает время расчетов. Что касается энергопотребления и тепловыделения – это не домашний ПК; он требует профессионального серверного охлаждения и мощных блоков питания, как и полагается чипу его класса и вычислительной мощи. Сегодня его актуальность бесспорна только для очень узкого круга профессиональных сценариев, где огромный кэш критически важен, но для всего остального есть куда более сбалансированные и доступные варианты от AMD и Intel. В играх или обычной работе он просто не раскроет потенциал, а затраты на него не окупятся. Суть в том, что это узкоспециализированный инструмент для конкретных задач уровня предприятия, а не универсальный солдат.
Рассматривая AMD Epyc 9654P, сразу понимаешь – это вершина серверной линейки Zen 4 под кодовым именем Genoa, представленная в середине 2023 года. Он создан для задач, где нужны десятки ядер: облачные вычисления, большие базы данных, сложная виртуализация. Интересно, что такие монстры иногда привлекают энтузиастов, мечтающих о максимуме ядер в домашней системе, хотя их установка требует специфичных материнских плат и мощного охлаждения.
По сути, это один из флагманов своего класса на момент выхода, предлагающий невероятную плотность ядер и потоков на сокет. Сегодня он конкурирует с новейшими поколениями как от AMD, так и от Intel, где акцент сместился на ещё большую эффективность на ватт и поддержку новейших технологий памяти/ввода-вывода. Для игр он явно избыточен и не лучший выбор – современные игровые чипы куда шустрее в однопоточной работе.
Но где он по-прежнему сияет, так это в специализированных рабочих нагрузках: рендеринг сложных сцен, научные расчеты, обработка огромных массивов данных. Его многопоточная мощь здесь вне конкуренции среди потребительских решений. Будь готов к его аппетитам – питается он серьёзно и греется соответственно, требуя профессиональных систем охлаждения серверного класса или топовых кулеров для энтузиастов. Если твои задачи крутятся вокруг ядер и потоков в профессиональной среде, а бюджет позволяет, он остаётся мощным инструментом. Но для всего остального есть более сбалансированные и экономичные варианты.
Сравнивая процессоры Epyc 9384X и EPYC 9654P, можно отметить, что Epyc 9384X относится к для лэптопов сегменту. Epyc 9384X превосходит EPYC 9654P благодаря современной архитектуре, обеспечивая сильным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, EPYC 9654P остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Ответы на ключевые вопросы, которые помогут вам разобраться в мире процессоров, сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок.
Сокет SP5 — несъёмный (BGA или аналогичный). Замена процессора в домашних условиях невозможна. Для апгрейда потребуется сервисный центр с соответствующим оборудованием.
Выпущенный в начале 2024 года AMD Epyc 8534P еще свеж и актуален благодаря своим 64 мощным ядрам на гибридном Zen 4c строении в сокете SP5 и горячему с заявленным TDP 225 Вт техпроцессу 5 нм. Он разгоняет серверы, виртуозно управляя памятью DDR5 и линиями PCIe 5.0 для одновременной обработки множества сложных задач.
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.
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.
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!