Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Opteron 148 | Xeon E5-2699C v4 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 1 | 22 |
Потоков производительных ядер | 1 | 44 |
Базовая частота P-ядер | 2.2 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Opteron 148 | Xeon E5-2699C v4 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Opteron 148 | Xeon E5-2699C v4 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 1 МБ | 0.25 МБ |
Кэш L3 | — | 55 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Opteron 148 | Xeon E5-2699C v4 |
---|---|---|
TDP | 85.3 Вт | 145 Вт |
Память | Opteron 148 | Xeon E5-2699C v4 |
---|---|---|
Поддержка ECC | — | Есть |
Разгон и совместимость | Opteron 148 | Xeon E5-2699C v4 |
---|---|---|
Тип сокета | 939 | LGA 2011 v3 |
Прочее | Opteron 148 | Xeon E5-2699C v4 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2009 | 01.07.2017 |
Geekbench | Opteron 148 | Xeon E5-2699C v4 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
872 points
|
8263 points
+847,59%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
873 points
|
2317 points
+165,41%
|
PassMark | Opteron 148 | Xeon E5-2699C v4 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
392 points
|
21275 points
+5327,30%
|
PassMark Single |
+0%
443 points
|
1492 points
+236,79%
|
Этот Opteron 148 был довольно примечательным чипом в середине нулевых, особенно для тех, кто следил за рынком AMD. По сути, он являлся топовой одноядерной версией в линейке серверных процессоров на сокете 939, но его частоты привлекали энтузиастов десктопов, желавших максимума от платформы без перехода на двухъядерные модели. Тогда его воспринимали как мощный инструмент для игр и приложений, чувствительных к скорости одного ядра, но требовательных к стабильности систем. Сейчас, конечно, он выглядит реликвией – даже самые простые современные бюджетники вроде Pentium Gold или Athlon легко обходят его в сотни раз по общей производительности и эффективности многозадачности. Для любых современных задач, будь то игры, работа или даже просто веб-серфинг с вкладками, он уже давно непригоден. Его энергопотребление в 89 Вт считалось высоким для того времени, требуя добротного башенного кулера для стабильной работы или разгона, который был его главным козырем у оверклокеров. По нынешним меркам его тепловыделение уже не критично, но кулеры прошлого еще справлялись. Сейчас этот процессор интересен разве что коллекционерам специфического железа AMD эпохи K8 или энтузиастам, восстанавливающим старые игровые системы времен расцвета Socket 939 для ностальгических экспериментов и запуска классики конца 90-х - начала 2000-х годов. Он напоминает о времени, когда частота ядра была королем для геймеров до повсеместного прихода многоядерности.
Представь себе настоящего рабочего коня для серверных стоек середины десятых. Этот Xeon E5-2699C v4 появился летом 2017 года как вершина линейки Broadwell-EP, созданный специально для крупных OEM-производителей плотных серверных систем типа blade. Его главный козырь — невероятное количество ядер для того времени в формате с пониженным теплопакетом (145W против обычных 150W+ у топовых моделей), что обозначала буква "C" в маркировке. Он был заточен под задачи виртуализации, баз данных и сложных вычислений в условиях ограниченного пространства и охлаждения центра обработки данных.
Сегодня его мощь заметно потускнела на фоне современных EPYC или Xeon Scalable поколений. Архитектура сильно устарела, новые процессоры не просто быстрее — они фундаментально эффективнее на каждый ватт энергии и предлагают куда больше возможностей вроде поддержки новейшей памяти или шин. Для игр он изначально был плохим выбором из-за низких тактовых частот каждого ядра, а сейчас и вовсе покажет слабый результат.
Актуален ли он сейчас? Только в очень специфичных сценариях. Для современных игр или ресурсоемких творческих задач его мощности явно недостаточно. Основная ниша — ультрабюджетные серверные сборки "из б/у", где он может послужить в качестве недорогого многоядерного решения для хостинга легких виртуальных машин, файлового сервера или простой корпоративной инфраструктуры при условии дешевизны комплектующих. Энтузиасты вряд ли обратят на него внимание, разве что ради эксперимента.
Охлаждение ему требовалось серьезное, но стандартное для серверного класса — мощные кулеры или турбины в серверных шасси справлялись нормально. По энергопотреблению он был прожорлив по современным меркам, хотя для своего класса и задач считался вполне адекватным. Если найдешь его сейчас по цене печенья и подберешь материнскую плату без накруток — можно попробовать собрать что-то для нетребовательных серверных нужд. Но будь готов к тому, что по производительности он проиграет даже многим современным десктопным CPU в многопоточных задачах, а уж в однопоточных разрыв будет огромным. Только если цена комплекта действительно символическая.
Сравнивая процессоры Opteron 148 и Xeon E5-2699C v4, можно отметить, что Opteron 148 относится к для ноутбуков сегменту. Opteron 148 уступает Xeon E5-2699C v4 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая производительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2699C v4 остаётся актуальным вариантом для простых операциях.
Выпущенный в конце 2012 года, этот 8-ядерный серверный процессор AMD Opteron 4276 HE на архитектуре Bulldozer (32 нм), работающий на частоте 2.6 ГГц через сокет C32, уже сильно устарел по современным меркам, хоть и предлагал умеренное энергопотребление (TDP 65 Вт) благодаря модульной конструкции CMP.
Выпущенный в 2015 году AMD Opteron 4162 EE на базе архитектуры Bulldozer с 4 ядрами и скромной частотой 1.8 ГГц уже не актуален по мощности, хотя его низкий TDP 65 Вт и модульные кластеры CMT оставались основным преимуществом для энергоэффективных серверов начала 2010-х на платформе Socket C32.
Выпущенный в конце 2015 года, AMD Opteron 1214 HE уже тогда не блистал параметрами: его четыре ядра на архитектуре K10 работали на скромной частоте 2.3 ГГц по устаревшему 90-нм техпроцессу в сокете AM2+, потребляя 65 Вт и ориентируясь на бюджетные серверы благодаря поддержке многопроцессорной работы через шину HyperTransport.
Intel Xeon E3-1284L v4 — это энергоэффективный процессор на базе архитектуры Broadwell. Он предлагает четыре ядра и восемь потоков с базовой тактовой частотой 2.9 ГГц и максимальной частотой в режиме Turbo Boost до 3.8 ГГц. Процессор поддерживает до 64 ГБ памяти DDR4 и имеет встроенную графику Intel HD Graphics P570.
Процессор AMD Opteron 3250 HE, вышедший в апреле 2019 года, представляет собой старую архитектуру Bulldozer на 28 нм: его четыре ядра и частота до 3,5 ГГц сегодня выглядят слабовато, хотя низкое энергопотребление (25 Вт TDP) остаётся плюсом. Его главная экзотика — это серверный чип для настольного сокета AM1, что было крайне необычным решением для малого бизнеса.
Выпущенный в 2008 году 6-ядерный AMD Opteron 2425 HE с частотой 2.1 ГГц уже ощутимо устарел, хотя для своего времени он был интересен встроенным контроллером памяти DDR2/DDR3 и использовался в серверных платформах на сокете F (1207) при скромном TDP в 65 Вт.
Процессор Intel Xeon 5133, представленный в конце 2013 года, представляет собой уже заметно устаревшее двухъядерное решение для серверов на сокете LGA771, работающее на частоте 2.0 ГГц по устаревшей 65-нм технологии и потребляющее 65 Вт тепла. Будучи чисто базовой моделью без редких технологий вроде Hyper-Threading или Turbo Boost, его скромная по нынешним меркам производительность сегодня сильно ограничена для серьезных задач.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!