Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7773X | Epyc 7V12 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | |
Количество производительных ядер | 64 | |
Потоков производительных ядер | 128 | |
Базовая частота P-ядер | 2.2 ГГц | 2.5 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7773X | Epyc 7V12 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7773X | Epyc 7V12 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 64 x 32 KB | Data: 64 x 32 KB КБ | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 6.359 МБ | 0.512 МБ |
Кэш L3 | 768 МБ | 16 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7773X | Epyc 7V12 |
---|---|---|
TDP | 280 Вт | 240 Вт |
Минимальный TDP | 225 Вт | — |
Память | Epyc 7773X | Epyc 7V12 |
---|---|---|
Максимальный объем | 2 ГБ |
Разгон и совместимость | Epyc 7773X | Epyc 7V12 |
---|---|---|
Тип сокета | SP3 |
Прочее | Epyc 7773X | Epyc 7V12 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2022 | 01.01.2020 |
Geekbench | Epyc 7773X | Epyc 7V12 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
14816 points
|
14935 points
+0,80%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
8725 points
|
9021 points
+3,39%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+28,41%
5378 points
|
4188 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+955,74%
47677 points
|
4516 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
+39,66%
1331 points
|
953 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+94,26%
11644 points
|
5994 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+23,22%
1608 points
|
1305 points
|
PassMark | Epyc 7773X | Epyc 7V12 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+29,34%
91340 points
|
70622 points
|
PassMark Single |
+24,68%
2561 points
|
2054 points
|
Этот Epyc 7773X – настоящий тяжеловоз от AMD, представленный весной 2022 года как флагман линейки с уникальной фишкой – трёхмерным кэшем (3D V-Cache). Он создан для серверов и рабочих станций, где решают сложнейшие вычисления, вроде научного моделирования или виртуализации десятков машин. Главная его изюминка – огромный, просто гигантский объём кэша L3, который AMD нарастила с помощью вертикального наслоения чипов памяти поверх основного кристалла.
По сути, он использовал проверенную архитектуру Zen 3, но получил колоссальный прирост «быстрой памяти» прямо на борту – это как супермаркет прямо в доме, не надо бегать далеко за данными. По сравнению с обычными серверными Xeon или даже своими Epyc-собратьями без V-Cache, он мог «перемалывать» определенные типы задач – те, что очень зависимы от скорости доступа к памяти – просто фантастически быстро, особенно в многопоточных сценариях. Геймерам он малоинтересен – избыточен и дорог, хотя теоретически кто-то мог попробовать в топовой стриминговой системе.
С точки зрения актуальности, он всё ещё очень силён в профессиональных пакетах: рендеринг сложных сцен, САПР, финансовые расчеты, анализ больших данных – его стихия. Но будь готов к его аппетитам: тепловой пакет (TDP) высокий, требует действительно серьёзного охлаждения – мощные кулеры или СВО обязательны. И да, это платформа прошлого поколения (DDR4, PCIe 4.0), сейчас есть новинки с DDR5 и PCIe 5.0. Однако для задач, где его огромный кэш играет ключевую роль, он остаётся специализированным и очень эффективным инструментом, хоть и требовательным к питанию и охлаждению.
Второе поколение Epyc на архитектуре Zen 2 громко заявило о себе в начале 2020 года, и 7V12 был одним из его ключевых бойцов для плотных серверных стоек, нацеленный на корпоративных клиентов, жаждавших максимум ядер в заданных рамках мощности. Интересно, что его серверное происхождение не помешало находчивым энтузиастам втискивать эти чипы в десктопные платформы, соблазнившись огромным количеством потоков за относительно скромные деньги на вторичном рынке – настоящий хак для бюджетных рабочих станций рендеринга или обработки данных пару лет назад. По сравнению с нынешними поколениями Epyc он ощутимо проигрывает в скорости каждого ядра и эффективности, заметно прожорливее при схожей нагрузке.
Сегодня для игр он однозначно не лучший выбор – ему не хватает прыти в одиночных задачах, зато старые или не требовательные проекты пойдут без проблем. В рабочих сценариях, особенно хорошо распараллеленных (рендеринг, компиляция кода, виртуализация базовых нагрузок), он еще способен неплохо себя чувствовать, если достался дёшево. Однако для свежих задач ИИ или высокочастотных транзакций уже ощущается его возраст. Будь готов к тепловой отдаче как от небольшой печки – его аппетит к энергии требует действительно серьёзного воздушного или жидкостного охлаждения, никаких скромных боксовых кулеров тут не хватит.
Если ты нашёл его по очень привлекательной цене и нуждаешься именно в множестве ядер для специфичных многопоточных задач – почему бы и нет, он ещё пылен. Но для сборки с нуля сегодня или для гейминга его энергоэффективность и отставание в скорости ядра делают менее разумным вариантом против современных предложений даже среднего класса.
Сравнивая процессоры Epyc 7773X и Epyc 7V12, можно отметить, что Epyc 7773X относится к портативного сегменту. Epyc 7773X превосходит Epyc 7V12 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Epyc 7V12 остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.
Этот серверный процессор семейства Haswell, выпущенный в 2014 году, разгонял все свои 8 ядер до 3,6 ГГц при TDP 135 Вт благодаря уникальной для Xeon высокой турбочастоте, однако на современном фоне он заметно устарел по производительности и энергоэффективности технологии 22 нм. Работает в сокете LGA 2011-3 и был типичной рабочей лошадкой для своего времени.
Этот десятиядерный верный трудяга 2014 года на сокете LGA2011-3 (база 2.3 ГГц, 22 нм, 105 Вт) сегодня ощутимо устарел для современных тяжелых задач, но еще неплохо справляется с виртуализацией или специфичными нагрузками, где важны его поддержка AVX2 и аппаратного шифрования AES-NI.
Этот 8-ядерный серверный процессор Intel Xeon E5-2667 v4 на сокете LGA 2011-3, выпущенный в июле 2016 года по 14-нм техпроцессу, выделялся высокой тактовой частотой до 3.6 ГГц (базовая 3.2 ГГц) при теплопакете 135 Вт и поддержкой AVX 3.2. Хотя его производительность на ядро была хорошей для своего времени, сейчас он считается морально устаревшим по сравнению с современными решениями из-за возраста и ограниченной многопоточности.
Выпущенный в 2016 году, этот 20-ядерный монстр на платформе LGA2011-3 с базовой частотой 2.5 ГГц и TDP 165 Вт впечатлял плотностью ядер для своего времени на 14 нм техпроцессе, но сегодня его производительность выглядит скромно на фоне современных решений. Его главная особенность — экстремально высокое количество ядер для массового сегмента серверов и рабочих станций тех лет.
Этот 8-ядерный ветеран Socket 2011 (2.9 ГГц, 32 нм, 135 Вт), выпущенный в 2012 году, был мощным для своего времени серверным/рабочим решением благодаря поддержке VT-d для виртуализации и 40 линиям PCIe. Однако сегодня он заметно устарел морально и по производительности, особенно в энергоэффективности и современных задачах.
Выпущенный в конце 2022 года AMD Epyc 9654 остается весьма актуальным серверным зверем, заряженным под завязку 96 мощными ядрами Zen4 на передовом 5-нм техпроцессе в сокете SP5. Его впечатляющая вычислительная плотность обеспечивается уникальной архитектурой Chiplet Design с двенадцатью CCD и потребляет он при этом солидные 360 Вт тепла.
Свежий серверный процессор Intel Xeon 6740E, выпущенный летом 2024 года, обладает 18 производительными ядрами Sapphire Rapids для тяжелых задач, работая на частотах до 3.8 ГГц при TDP 225 Вт через сокет LGA4677. Он выделяется поддержкой восьми каналов DDR5-4800 и PCIe 5.0, что серьезно просекает дорогу для потоков данных между компонентами системы.
Этот мощный 56-ядерный монстр на сокете LGA4677, выпущенный в июле 2024 года, с частотой до 4 ГГц и техпроцессом Intel 7 (TDP 350 Вт), легко пожирает сложные задачи благодаря поддержке восьмиканальной памяти DDR5 и эксклюзивной технологии AMX для ускорения ИИ-нагрузок.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!