Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | — |
Количество производительных ядер | 32 | 12 |
Потоков производительных ядер | 64 | 24 |
Базовая частота P-ядер | 2.2 ГГц | 2.5 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 3.3 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | High IPC |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 22 нм |
Название техпроцесса | — | 22nm |
Процессорная линейка | — | Intel Xeon E7 |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 32 x 64 KB | Data: 32 x 32 KB КБ | 384 KB КБ |
Кэш L2 | 3.43 МБ | 3 МБ |
Кэш L3 | 64 МБ | 30 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
TDP | 180 Вт | 155 Вт |
Максимальная температура | — | 100 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Liquid Cooling |
Память | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR3 |
Скорости памяти | — | 1866 MHz МГц |
Количество каналов | — | 4 |
Максимальный объем | 2 ГБ | 1500 ГБ |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | SP3 | LGA 2011 |
Совместимые чипсеты | — | Custom |
Совместимые ОС | — | Linux, Windows Server |
PCIe и интерфейсы | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 3.0 |
Безопасность | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Enhanced security features |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Нет |
SEV/SME поддержка | — | Нет |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2017 | 06.05.2014 |
Код продукта | — | CM8063501467505 |
Страна производства | — | Vietnam |
Geekbench | Epyc 7601 | Xeon E7-8870 v3 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+184,28%
8500 points
|
2990 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+69,57%
2742 points
|
1617 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
5130 points
|
42578 points
+729,98%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
2810 points
|
3109 points
+10,64%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1057 points
|
10115 points
+856,95%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+8,50%
638 points
|
588 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+26,55%
1678 points
|
1326 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+518,32%
810 points
|
131 points
|
Выпущенный в конце 2017 года, AMD Epyc 7601 стал флагманом революционной первой линейки Epyc, нацеленной на серверы премиум-класса и дата-центры. Тогда его 32 ядра казались фантастикой, предлагая недостижимый ранее уровень параллелизма для виртуализации и тяжелых баз данных. Интересно, что позже, массово появляясь на вторичном рынке, эти снятые с серверов процессоры стали основой для очень бюджетных, но многоядерных домашних сборок энтузиастов.
Сегодня, конечно, его производительность в расчете на одно ядро заметно отстает даже от современных мейнстрим-процессоров, особенно в играх или задачах, требующих высокой скорости одного потока. Однако где он всё ещё может показать зубы – это в чисто многопоточных сценариях вроде рендеринга или кодирования видео, где общее количество ядер позволяет держать марку. Энергопотребление у него весьма серьезное – он потребляет как небольшой электрочайник под нагрузкой, требуя действительно мощного и, главное, совместимого кулера или СВО.
Для современных игр или профессиональных рабочих станций он уже не актуален, но как сверхбюджетное решение для специфичных задач, требующих много потоков при минимальных вложениях в железо, он имеет право на жизнь. Главный нюанс – необходимость серверной материнской платы или редких совместимых моделей для настольных ПК с поддержкой огромного TDP и специфичной подсистемы памяти. Если уж собирать такую систему – только для четко понимаемых многопоточных задач и при доступности комплектующих за копейки.
В 2014 году этот Xeon E7-8870 v3 был настоящим исполином серверного мира, топовой моделью линейки Ivy Bridge-EX для критически важных корпоративных задач и гигантских баз данных. Предприятия платили целое состояние за его внушительные возможности по параллельной обработке данных с поддержкой огромного объема памяти. Интересно, что такие монстры редко попадали в руки обычных пользователей сразу после релиза из-за баснословной цены и требований к четырехпроцессорным материнским платам и регистровой памяти ECC.
Сегодня его мощь выглядит скромнее на фоне даже недорогих современных систем. Он еще справляется с тяжелыми многопоточными задачами вроде рендеринга или виртуализации старых сред, особенно если удалось недорого заполучить готовый сервер на вторичном рынке. Однако для игр он совершенно не приспособлен – его медленные такты и оптимизация под совсем другие нагрузки дают плачевный результат в современных проектах. Прожорливость и тепловыделение тоже внушительны, требуя серьезной системы охлаждения и запаса по блоку питания, что делает его использование в компактных или тихих сборках проблематичным.
Если вам досталась рабочая платформа на базе такого процессора почти даром, он еще послужит как платформа для домашнего файл-сервера, медиацентра или среды для запуска старых ОС и специфичного ПО. Но гнаться за ним сегодня специально для новой системы смысла нет – современные младшие Core i5 или даже топовые Ryzen 3 в многопотоке часто окажутся шустрее при значительно меньшем аппетите и тепловыделении. Его удел – неспешно доживать свой век в корпоративных стойках или у энтузиастов, ценящих уникальную конфигурацию.
Сравнивая процессоры Epyc 7601 и Xeon E7-8870 v3, можно отметить, что Epyc 7601 относится к портативного сегменту. Epyc 7601 превосходит Xeon E7-8870 v3 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon E7-8870 v3 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный в 2014 году Xeon E5-1630 v3 — четырехъядерный процессор для сокета LGA2011-3 с базовой частотой 3.7 ГГц (Turbo до 3.8 ГГц), изготовленный по 22-нм техпроцессу и потребляющий 140 Вт, предлагавший поддержку ECC RAM и приличную производительность своего времени.
Выпущенный в 2016 году четырехъядерный Intel Xeon E3-1545M v5 (2.9 ГГц, 14 нм, 45 Вт) предлагал производительность рабочей станции для ноутбуков и редко встречавшуюся тогда поддержку ECC-памяти. Сегодня он устарел по сравнению с современными чипами как по производительности, так и по энергоэффективности.
Представленный в 2014 году серверный ветеран AMD Opteron 6366 HE с его 16 ядрами на архитектуре Piledriver и техпроцессе 32 нм уже сильно отстал от современных стандартов, хотя его модульная конструкция CMT с поддержкой FMA/AVX когда-то была передовой технологией для распределения нагрузки. Этот прожорливый (TDP 140 Вт) обитатель сокета G34, работающий на скромной тактовой частоте 1.8 ГГц, сегодня выглядит скорее раритетом, чем практичным решением.
Этот серверный процессор 2015 года выпуска (Ivy Bridge-EP, 22 нм) мощно выстрелил для своего времени сочетанием 12 энергоэффективных ядер (2,4 ГГц, TDP всего 65 Вт) в сокете LGA2011, что было редкостью для таких многоядерных решений. Однако сегодня его архитектура и производительность безнадежно устарели для современных серверных и вендорских задач.
Этот серверный монстр врезает 32 ядрами и жрёт до 240 Вт мощности на устаревшей архитектуре Ice Lake-SP, несмотря на формальный релиз в начале 2023 года. Он тянет прилично устаревший, но пока актуальный для некоторых задач набор: 10 нм техпроцесс, поддержку PCIe 4.0 и впечатляющие 8 каналов памяти DDR4.
Этот четырёхъядерный/восьмипоточный Xeon E3-1281 v3 (LGA1150, 3.7-4.1 ГГц, 22 нм, 82 Вт) выпущен в 2015 году и по современным меркам уже не молод, хотя его поддержка ECC-памяти и стабильная производительность всё ещё делают его рабочей лошадкой для специфичных корпоративных задач.
Этот шестиядерный серверный процессор на микроархитектуре Sandy Bridge (LGA2011, 2.3 ГГц, техпроцесс 32 нм, TDP 95 Вт) морально устарел с 2012 года, но все еще способен на базовые задачи благодаря поддержке SMP, ECC RAM и технологиям виртуализации VT-x/d. Его потенциал сегодня серьезно ограничен отсутствием поддержки современных стандартов памяти и шин вроде DDR4 или PCIe 4.0.
Выпущенный в конце 2021 года, этот 16-ядерный SoC на базе архитектуры Broadwell (14 нм) предлагает внушительный набор ядер для плотных серверных установок при умеренном TDP в 65 Вт, выделяясь поддержкой четырехканальной памяти DDR4 до 128 ГБ. Несмотря на возраст архитектуры, его конфигурация и встроенные сетевые/ускорительные возможности остаются актуальными для специфических задач вроде сетевого оборудования или систем хранения.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!