Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 16 | 12 |
Количество производительных ядер | 32 | 96 |
Потоков производительных ядер | 64 | 192 |
Базовая частота P-ядер | 3.1 ГГц | 2.5 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 3.8 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | Улучшение IPC на ~14% по сравнению с Zen 3 |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, SHA, AMD64, SVM, AES |
Поддержка AVX-512 | — | Есть |
Технология автоматического буста | — | Precision Boost 2 |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 5nm нм |
Название техпроцесса | — | 5nm FinFET |
Кодовое имя архитектуры | — | Genoa |
Процессорная линейка | — | AMD EPYC 9004 Series |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Кэш L1 | — | 0.064 КБ |
Кэш L2 | 0.5 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | — | 384 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
TDP | 320 Вт | 400 Вт |
Максимальный TDP | 400 Вт | 420 Вт |
Минимальный TDP | — | 320 Вт |
Максимальная температура | — | 90 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Серверная система охлаждения с активным теплоотводом |
Память | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR5 |
Скорости памяти | — | DDR5-4800 МГц |
Количество каналов | — | 12 |
Максимальный объем | 6 ГБ | 6144 ГБ |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
NPU (нейропроцессор) | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Поддержка Sparsity | — | Нет |
Windows Studio Effects | — | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Поддержка PBO | — | Есть |
Тип сокета | SP5 | |
Совместимые чипсеты | — | AMD SP5 platform |
Многопроцессорная конфигурация | — | Есть |
Совместимые ОС | — | Windows Server, Linux, VMware, BSD |
Максимум процессоров | — | 2 |
PCIe и интерфейсы | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 5.0 |
Количество линий PCIe | — | 128 |
Безопасность | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Функции безопасности | — | AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV), Secure Memory Encryption (SME), Secure Boot, TPM 2.0, Hardware Root of Trust |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Есть |
SEV/SME поддержка | — | Есть |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2024 | 01.11.2023 |
Код продукта | — | 100-000000556 |
Страна производства | — | Taiwan |
Geekbench | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
Geekbench 6 Multi-Core |
+3,73%
21390 points
|
20620 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
2181 points
|
2392 points
+9,67%
|
PassMark | Epyc 9384X | EPYC 9965 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
69665 points
|
160778 points
+130,79%
|
PassMark Single |
+0%
3015 points
|
3210 points
+6,47%
|
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.
Этот Epyc 9965 – настоящий зверь из свежей линейки Zen 5, вышедшей осенью 2024 года как топовый серверный процессор для дата-центров. AMD явно метила в сегмент высокоплотных облачных вычислений и виртуализации, предлагая максимум ядер в стандартном форм-факторе. Интересно, что он быстро привлек внимание не только корпораций, но и определенной группы энтузиастов, шептавшихся о его потенциале в экстремальных рабочих станциях для рендеринга или симуляций.
Сравнивая его с современными конкурентами вроде флагманских Xeon, он ощущается как инструмент для другой весовой категории – где важен абсолютный параллелизм задач, а не просто пиковая скорость в играх. Для современных игр он, конечно, избыточен и нерационален, но в тяжелых рабочих нагрузках типа кодирования видео, научных расчетов или управления десятками виртуальных машин он и сейчас тянет на ура. Если ты занимаешься чем-то подобным профессионально, его мощности хватит с запасом еще на пару поколений вперед.
Правда, с аппетитом к электричеству у него все серьезно – стандартный TDP под 280 Вт требует действительно мощного и качественного охлаждения. Представь себе не просто коробочку с вентилятором, а основательную башню или даже систему жидкостного охлаждения, иначе он быстро упрется в тепловую стену. В серверном шасси это решаемо, а вот в домашнем корпусе уже адская инженерная задача. Его часто брали на вторичке энтузиасты ради запредельного многопоточного потенциала за относительно небольшие деньги, но ставить его в игровую сборку – все равно что запрягать гоночного жеребца в телегу. Для рендеринга он мощнее многих десктопных флагманов, но для всего остального – просто огромная переплата за неиспользуемые ресурсы.
Сравнивая процессоры Epyc 9384X и EPYC 9965, можно отметить, что Epyc 9384X относится к портативного сегменту. Epyc 9384X превосходит EPYC 9965 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, EPYC 9965 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!