Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7R12 | Epyc 9R14 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | 16 |
Количество производительных ядер | 48 | 96 |
Потоков производительных ядер | 96 | 192 |
Базовая частота P-ядер | 2.2 ГГц | 3.7 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7R12 | Epyc 9R14 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7R12 | Epyc 9R14 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 48 x 32 KB | Data: 48 x 32 KB КБ | — |
Кэш L2 | 4.406 МБ | 0.5 МБ |
Кэш L3 | 192 МБ | — |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7R12 | Epyc 9R14 |
---|---|---|
TDP | 200 Вт | — |
Память | Epyc 7R12 | Epyc 9R14 |
---|---|---|
Максимальный объем | 2 ГБ | 6 ГБ |
Разгон и совместимость | Epyc 7R12 | Epyc 9R14 |
---|---|---|
Тип сокета | SP3 | — |
Прочее | Epyc 7R12 | Epyc 9R14 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2023 | 01.07.2023 |
Geekbench | Epyc 7R12 | Epyc 9R14 |
---|---|---|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
4402 points
|
68033 points
+1445,50%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
3963 points
|
6203 points
+56,52%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1579 points
|
69276 points
+4287,33%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
987 points
|
1538 points
+55,83%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+7,55%
11098 points
|
10319 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
1347 points
|
1991 points
+47,81%
|
PassMark | Epyc 7R12 | Epyc 9R14 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
48934 points
|
116475 points
+138,02%
|
PassMark Single |
+0%
2079 points
|
2920 points
+40,45%
|
Серверный зверь AMD Epyc 7R12 дебютировал в начале 2023 года как доступная точка входа в линейку Genoa на проверенной архитектуре Zen 3. Его позиция — плотно упакованные ядра для облачных провайдеров и плотных виртуализированных сред, где абсолютный максимум частоты менее важен, чем количество потоков на сокет и цена за ядро. Интересно, что такие процессоры иногда находили путь в энтузиастские сборки, особенно когда их покупали б/у — мощный многопоточник за небольшие деньги казался заманчивым, хоть и требовал специфичной платформы.
Сегодня он уже не новинка, конкурируя скорее с более ранними поколениями Intel Xeon или более дешевыми сегментами текущих аналогов вроде Bergamo и Granite Rapids, где фокус сместился на новые архитектуры и энергоэффективность. Его актуальность сегодня — сугубо профессиональная сфера: базы данных, виртуальные машины, веб-хостинг высокой плотности — там, где его многопоточный потенциал раскрывается полностью. Для игр или обычных рабочих станций он категорически не подходит ни по архитектуре, ни по платформе.
Энергоаппетит у него серьезный — проектировался для серверных стоек с промышленными системами охлаждения, воздушными или жидкостными. В домашних условиях адекватно охладить его крайне сложно и затратно. По сырой вычислительной мощи в многопоточных задачах он все еще способен удивить, особенно учитывая доступность на вторичном рынке, но уже ощутимо отстает от новейших поколений и по эффективности, и по абсолютной производительности на ядро. Такой CPU — выбор прагматика под конкретные многопоточные задачи в профессиональной инфраструктуре, но точно не для обычного пользователя или геймера.
Этот Epyc 9R14 появился в июле 2023 года как специализированная версия для плотных серверов и облачных провайдеров, наследник мощной линейки Genoa. Он изначально нацелен на тех, кому критична вычислительная плотность на стойку при сохранении баланса производительности и эффективности.
Хотя основан на той же архитектуре Zen 4, что и его собратья, он отличается уникальным сочетанием ядер и кеша, оптимизированным под виртуализацию и контейнеры. В серверных стойках он ценится за стабильную многопоточную отдачу, заметно лучше справляясь с параллельными задачами, чем многие конкуренты его класса. Его применяют там, где нужны тысячи виртуальных машин или микросервисов в ограниченном пространстве.
Для обычного пользователя или геймера он практически невидим – это чисто датацентровое решение. Энтузиастам он неинтересен из-за специфики платформы и отсутствия смысла в десктопных сборках. Его актуальность сегодня исключительно высока в своей нише: облачные вычисления, масштабные базы данных и SaaS-платформы работают на таких чипах.
Тепловыделение у него серьезное, как и у всех топовых серверных CPU – без профессионального охлаждения в серверных шасси просто не обойтись. Системы отвода тепла тут работают на полную мощность, поддерживая стабильность под долгой нагрузкой. По сравнению с некоторыми другими серверными процессорами, он может предлагать лучшую эффективность на ватт в своих целевых сценариях.
В итоге, Epyc 9R14 – это рабочий инструмент для индустрии, незаметный герой облачных сервисов, который просто выполняет свою работу без лишнего шума. Для повседневных задач его мощь избыточна и недоступна.
Сравнивая процессоры Epyc 7R12 и Epyc 9R14, можно отметить, что Epyc 7R12 относится к портативного сегменту. Epyc 7R12 уступает Epyc 9R14 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Epyc 9R14 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный в начале 2011 года процессор Intel Xeon X5675 на архитектуре Westmere предлагает серьёзную вычислительную мощность для своего времени: 6 ядер с Hyper-Threading и поддержкой VT-d, работающие на частоте 3.06 GHz (до 3.46 GHz в Turbo), изготовленные по 32-нм техпроцессу с TDP 95 Вт для сокета LGA 1366.
Этот 24-ядерный серверный монстр от AMD, выпущенный осенью 2019 года на продвинутом 7-нм техпроцессе (сокет SP3), впечатляет поддержкой восьми каналов памяти DDR4 и огромными 128 линиями PCIe 4.0, хотя по современным меркам его пиковая производительность уже не самая высокая при умеренно высоком TDP в 180 Вт.
Этот 10-ядерный серверный работяга на архитектуре Skylake-SP (14нм, LGA3647) с базовой частотой 2.4 ГГц и TDP 85 Вт, выпущенный в начале 2018 года, уже не назовешь юным, но его поддержка AVX-512 и аппаратной виртуализации (VT-d/VT-x) все еще позволяет ему пытаться держать марку в современных корпоративных задачах.
Мобильный Intel Xeon W-10885M (релиз апрель 2020), объединивший 8 мощных ядер на 14 нм техпроцессе и высокие частоты с поддержкой ECC-памяти для повышенной надежности, остается рабочей лошадкой для профессиональных мобильных станций, хотя его архитектура уже заметно уступает новейшим решениям. Рассчитанный на сокет FCLGA1200 и TDP 45 Вт, он обеспечивал топовую производительность своего времени для задач вроде CAD или рендеринга.
Этот 12-ядерный серверный процессор на сокете LGA 2011 с базовой частотой 2.2 ГГц (до 2.9 ГГц в турбо) и TDP 130 Вт на 22-нм техпроцессе, выпущенный в 2016 году, поддерживает многопроцессорные конфигурации (SMP), но сегодня его производительность считается базовой для многих современных задач. Несмотря на солидный возраст и ограниченную энергоэффективность по нынешним меркам, он может быть рабочей лошадкой для непритязательных серверных нагрузок.
Процессор десятиядерник Intel Xeon E5-4627 v3, выпущенный в 2016 году, работает на частоте 2.6 GHz в сокете LGA2011-3 с внушительным TDP 135 Вт на 22 нм техпроцессе, выделяясь редкой для серверных CPU поддержкой встроенного кэша L4 (eDRAM). Несмотря на мощную многопоточность, сейчас он уже не новинка.
Этот 16-ядерный серверный процессор Broadwell EP на сокете LGA 2011-3, выпущенный в середине 2017 года, с базовой частотой 2.5 ГГц (Turbo до 3.0 ГГц) и TDP 120 Вт по современным меркам уже ощутимо устарел. У него все еще есть свои плюсы: поддержка быстрой памяти DDR4-2400 и набор инструкций вроде TSX-NI и AVX2 для специализированных задач.
Представленный осенью 2017 года 10-ядерный Intel Xeon Silver 4114 на базе 14-нм техпроцесса (базовая частота 2.2 ГГц, TDP 85 Вт, сокет LGA 3647) уже имеет почтенный возраст для серверного сегмента, хотя всё ещё способен тянуть виртуализацию и задачи начального уровня, опираясь на поддержку ECC RAM, многопроцессорных конфигураций и мощных векторных инструкций AVX-512.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!