Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | 2 |
Количество производительных ядер | 16 | 12 |
Потоков производительных ядер | 32 | 24 |
Базовая частота P-ядер | 2.2 ГГц | 4.4 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 5.5 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | Высокий IPC архитектуры Zen 5 + 3D V-Cache |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AES, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, SHA, BMI1, BMI2, F16C, GFNI, AMD64 |
Поддержка AVX-512 | — | Есть |
Технология автоматического буста | — | Precision Boost 2 |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 4 нм |
Название техпроцесса | — | TSMC 4nm FinFET (CCD) + 6nm FinFET (IOD) |
Кодовое имя архитектуры | — | Granite Ridge |
Процессорная линейка | — | Ryzen 9 9000 Series |
Сегмент процессора | Server | Desktop |
Кэш | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 16 x 64 KB | Data: 16 x 32 KB КБ | Instruction: 12 x 32 KB | Data: 12 x 48 KB КБ |
Кэш L2 | 1.477 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | 64 МБ | 128 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
TDP | 155 Вт | 120 Вт |
Максимальный TDP | 170 Вт | 230 Вт |
Минимальный TDP | — | 65 Вт |
Максимальная температура | — | 95 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Производительная СЖО (рекомендована AMD) |
Память | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR5 |
Скорости памяти | — | DDR5-5600 (1-2 DIMMs), DDR5-3600 (4 DIMMs) МГц |
Количество каналов | — | 2 |
Максимальный объем | 2048 ГБ | 192 ГБ |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Есть |
Модель iGPU | — | AMD Radeon Graphics (RDNA 2, 2 cores, 400-2200 MHz) |
NPU (нейропроцессор) | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Поддержка Sparsity | — | Нет |
Windows Studio Effects | — | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Есть |
Поддержка PBO | — | Есть |
Тип сокета | SP3 | AM5 |
Совместимые чипсеты | — | A620, B650, B650E, B840, B850, X670, X670E, X870, X870E |
Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
Совместимые ОС | — | Windows 10, Windows 11, RHEL, Ubuntu |
Максимум процессоров | — | 1 |
PCIe и интерфейсы | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 5.0 |
Безопасность | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Функции безопасности | — | AMD Platform Security Processor (PSP), Secure Memory Encryption (SME), Enhanced Virus Protection |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Есть |
SEV/SME поддержка | — | Есть |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2019 | 12.03.2025 |
Комплектный кулер | — | Не поставляется |
Код продукта | — | 100-000001368 |
Страна производства | — | Тайвань (TSMC) |
Geekbench | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
55770 points
|
99046 points
+77,60%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
3334 points
|
10848 points
+225,37%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
3655 points
|
22191 points
+507,14%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
682 points
|
2529 points
+270,82%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
2242 points
|
21680 points
+866,99%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
635 points
|
3372 points
+431,02%
|
PassMark | Epyc 7301 | Ryzen 9 9900X3D |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
14991 points
|
56276 points
+275,40%
|
PassMark Single |
+0%
1363 points
|
4649 points
+241,09%
|
В 2019 году Epyc 7301 появился как доступный вход в серверный сегмент от AMD на базе архитектуры Zen (первое поколение), позиционируясь для плотной виртуализации и корпоративных хранилищ начального уровня. Интересно, что его внушительное число ядер (16) тогда впечатляло, но сама архитектура Zen1 была известна более скромной тактовой частотой и не самой низкой латентностью памяти по сравнению с конкурентами. Сегодня, на фоне Epyc на Zen 3 или Zen 4, он выглядит уже довольно скромно, проигрывая не столько по концепции, сколько по фундаментальной эффективности каждого ядра и общей масштабируемости системы.
Сейчас этот процессор еще способен тянуть нетребовательные рабочие нагрузки, базовые серверные задачи или игры старого поколения, но для современных AAA-проектов или тяжелого многопотока он явно не идеален – его производительность ощутимо ниже текущих аналогов, особенно в однопоточных сценариях. Энергоаппетит у него серьезный, требует качественного и довольно мощного охлаждения, что влечет за собой шум и дополнительные расходы на инфраструктуру. Энтузиасты иногда пробовали впихивать подобные серверные чипы в дешевые "монстро-сборки", но Epyc 7301 для этого менее популярен из-за специфичных платформ и не самой выдающейся частоты.
По сути, это надежный, но уже устаревающий рабочий инструмент для очень консервативных сценариев вроде старого файлового сервера или тестового стенда, где потоки важнее скорости. Для новых проектов или игровых систем лучше поискать что-то современное и энергоэффективное – время не стоит на месте, и возможности Epyc 7301 сейчас выглядят довольно скромно на фоне свежих решений. Его главный козырь – цена на вторичном рынке для чисто многопоточных задач, но и здесь не жди чудес.
Этот Ryzen 9 9900X3D был любопытным переходником в 2025 году, когда AMD начала обновлять линейку после Zen 5. Целевой аудиторией тогда были геймеры, жаждущие максимального FPS без замены всей платформы, и мультимедийные энтузиасты. Интересно, что он использовал уже не топовый Zen 5 кеш, что иногда вызывало вопросы у знатоков о его месте между поколениями. Для ретро-геймеров особой ценности не имел, хотя его стабильность в старых проектах была безупречной.
Сегодня он воспринимается совсем иначе. На фоне новых монстров он уже не король скорости, но его фишка – огромный объем кеша L3 – до сих пор творит чудеса в играх с открытым миром и сложных симуляциях, часто опережая более новые чипы без 3D-кеша в этих узких задачах. В рабочих приложениях он держится молодцом для многопоточной обработки видео или программирования, хотя явно уступает в чистой сырой мощности нынешним флагманам для рендеринга или научных расчетов. Для сборок энтузиастов он скорее интересный экспонат, демонстрирующий эпоху «кешевых» процессоров AMD.
Энергетически он был прожорливым малым, требовал качественного питания и серьезного охлаждения – его теплопакет напоминал топовую видеокарту тех лет. Даже хороший башенный кулер мог запищать под нагрузкой, а уж о компактных системах и речи не шло. Если достался в наследство, стоит порадоваться его уникальности в играх, но для серьезной работы сегодня есть варианты и производительнее, и холоднее. Просто помни – без мощного кулера ему будет тяжело.
Сравнивая процессоры Epyc 7301 и Ryzen 9 9900X3D, можно отметить, что Epyc 7301 относится к для ноутбуков сегменту. Epyc 7301 уступает Ryzen 9 9900X3D из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая производительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Ryzen 9 9900X3D остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Релизующийся в апреле 2024 года 8-ядерный Epyc 4484PX на архитектуре Zen 4c с частотой до 3.8 GHz и TDP 150W покупают за максимальную актуальность и уникальный сервисный режим Secure Memory Encryption в рамках AMD Infinity Guard. Он использует продвинутый техпроцесс TSMC 5nm и сокет SP5 для гибких конфигураций серверов высокой плотности, где ценят сочетание новейших технологий безопасности и эффективности.
Представленный в 2019 году сбалансированный 16-ядерник Intel Xeon Gold 5217 готов к серьёзным нагрузкам на платформе LGA3647, работая на базовой частоте 3.0 ГГц при TDP 115 Вт по технологии 14 нм. Его отличают поддержка энергоёмкого AVX-512, шестиканальной памяти и Intel Optane DC Persistent Memory для ускорения работы с данными и специализированных задач.
Этот мощный серверный тяжеловес 2020 года выпуска оснащён 28 ядрами на архитектуре Cascade Lake (14 нм) с внушительным TDP в 205 Вт. Он выделяется поддержкой Optane DC Persistent Memory и внушительной масштабируемостью через сокет LGA3647, хотя современные платформы уже предлагают большую эффективность.
Этот серверный восьмиядерник на архитектуре Rocket Lake (14 нм), выпущенный в начале 2021 года, разгонялся до 5.1 ГГц и отличался поддержкой ECC-памяти и технологий RAS/vPro, работая в сокете LGA 1200 при TDP 95 Вт. Для своего времени он предлагал высокую производительность и корпоративные функции надежности.
Этот крепкий 12-ядерник Socket 2011-3, выпущенный еще в 2015 году, с базовой частотой 1.9 ГГц считает шустро в потоках благодаря Hyper-Threading, но ощутимо уступает современным решениям по энергоэффективности и частоте на ядро при своем TDP в 135 Вт и техпроцессе 22 нм.
Этот новейший Intel Xeon Gold 6542Y, выпущенный в середине 2024 года, представляет собой невероятно мощный серверный чип на 32 ядра/64 потока с базовой частотой 2.9 ГГц, построенный по техпроцессу Intel 7 и требующий солидного охлаждения из-за TDP в 350 Вт. Его ключевая особенность — интегрированная память HBM2e, значительно ускоряющая задачи с высокими требованиями к пропускной способности памяти, что отличает его от большинства других процессоров линейки Sapphire Rapids.
Этот восьмиядерный серверный процессор на сокете LGA 1151, выпущенный в конце 2019 года на устаревшем 14-нм техпроцессе, привлекает поддержкой ECC-памяти и встроенным SGX для аппаратного шифрования, имея умеренное энергопотребление в 80 Вт.
Этот серверный процессор 2016 года выпуска на 14 нм, с 6 ядрами, частотой до 3.6 ГГц и сокетом LGA 2011-3, всё ещё способен верой и правдой служить в рабочих станциях или старых серверах благодаря поддержке ECC-памяти и технологий вроде VT-d и TXT, хотя его производительность и энергопотребление (140 Вт) заметно уступают современным решениям.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!