Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 15 |
Потоков производительных ядер | 2 | 30 |
Базовая частота P-ядер | 2.7 ГГц | 2.5 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 3.3 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | High IPC improvements over previous generation |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 22 нм |
Название техпроцесса | — | 22nm |
Процессорная линейка | — | Intel Xeon E7 v2 Family |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | 128 KB КБ |
Кэш L2 | 4 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | — | 37.5 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
TDP | 65 Вт | 155 Вт |
Максимальная температура | — | 95 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | High-performance Air Cooling |
Память | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR3 |
Скорости памяти | — | 1866 MHz МГц |
Количество каналов | — | 4 |
Максимальный объем | — | 1536 ГБ |
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Тип сокета | LGA 775 | LGA 2011 |
Совместимые чипсеты | — | C602J |
Совместимые ОС | — | Windows Server, Linux |
PCIe и интерфейсы | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 3.0 |
Безопасность | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Secure Key, OS Guard, VT-x, VT-d, TXT |
Secure Boot | — | Есть |
SEV/SME поддержка | — | Есть |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2010 | 01.02.2014 |
Код продукта | — | BX80646E78880V2 |
Страна производства | — | Malaysia |
Geekbench | Xeon 3070 | Xeon E7-8880 v2 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
2647 points
|
64853 points
+2350,06%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
1426 points
|
2659 points
+86,47%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
2441 points
|
21993 points
+800,98%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
1566 points
|
2609 points
+66,60%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
659 points
|
16695 points
+2433,38%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
371 points
|
605 points
+63,07%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
543 points
|
1583 points
+191,53%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
313 points
|
556 points
+77,64%
|
Этот Intel Xeon был интересным зверем для своего времени – начало 2010 года, эра сокета LGA1366. Позиционировался он как серверный и рабоче-станционный чип премиум-класса, строившийся на базе микроархитектуры Nehalem. Тогдашние энтузиасты и специалисты по рендерингу видели в нём и его собратьях серьёзную производительную мощь благодаря поддержке трёхканальной памяти и технологии Hyper-Threading.
Интересно, что некоторые модели этой линейки, особенно младшие шестиядерники вроде Xeon W3670, стали неожиданно популярны в бюджетных геймерских сборках того времени. Люди ставили их на десктопные материнки с чипсетом X58, ценя высокую многоядерную производительность за относительные гроши на вторичном рынке. Архитектура Nehalem была шагом вперёд, но её турбобуст работал довольно ограниченно, а тепловыделение требовало добротных башенных кулеров даже без разгона.
Сравнивая с любым современным десктопным процессором начального или среднего уровня – разница колоссальна. Сегодняшние чипы не просто быстрее, они радикально эффективнее как по энергозатратам на единицу производительности, так и по поддержке современных инструкций и технологий. Этот Xeon буквально прожорлив и медлителен на фоне даже скромных нынешних моделей.
Актуальность сегодня практически нулевая. Он едва ли подойдёт для комфортного веб-сёрфинга с множеством вкладок, не говоря уже о современных играх или рабочих задачах вроде монтажа видео или программирования. Его роль свелась к экспонату для коллекционеров платформ LGA1366 или крайне ограниченному использованию в очень старых специализированных системах.
Тепловыделение под 95 Вт требовало серьёзного воздушного охлаждения даже в стандартных условиях – никаких тонких радиаторов или маломощных вентиляторов. Оверклокинг мог превратить его в настоящую печку. Сейчас его энергоаппетит выглядит просто архаичным на фоне экономичных современных решений. Для тех, кто возился с платформой X58 в её расцвет, этот Xeon может вызывать ностальгию по эпохе первых массовых шестиядерников и мощных многочиповых конфигураций, но как практическое железо он ушёл в историю. Сегодня его можно рассматривать разве что как музейный экспонат или временную заглушку в старом сервере.
Этот Intel Xeon E7-8880 v2 был настоящим монстром своего времени, вершиной линейки Ivy Bridge-EP для критичных корпоративных задач в 2014 году. Он создан для огромных серверов баз данных, виртуализации и сложных расчетов — цена и прожорливость были не для простых смертных. Интересно, что его чрезмерное тепловыделение быстро превращало серверные стойки в печи, требуя серьезных систем охлаждения; стабильность ценилась выше, чем пиковая скорость ядер. Сегодня он выглядит раритетом: современные аналоги не просто быстрее, они умнее и невероятно эффективнее на каждом ватте потребления.
Для игр он всегда был бессмысленным излишеством, а сейчас тем более — современные бюджетники его обойдут легко в большинстве типичных сценариев. Даже для рабочих станций он устарел морально и физически: медленные инструкции и огромный аппетит к энергии делают его нерентабельным против младших, но куда более современных коллег. Хотя в многопоточных нагрузках он всё ещё может показать зубы, но лишь там, где современные архитектуры упрутся в объём оперативки или простое количество потоков.
Его прожорливость требовала профессиональных кулеров размером с кулак или мощных серверных вентиляторов; обычный ПК вентилятор тут бы захлебнулся. Сейчас покупать его стоит разве что для раритетной серверной сборки или как музейный экспонат для коллекции энтузиастов железа былой мощи. Мощь была впечатляющей тогда, сегодня же это скорее памятник инженерной мысли и аппетитам предыдущей эпохи серверных гигантов.
Сравнивая процессоры Xeon 3070 и Xeon E7-8880 v2, можно отметить, что Xeon 3070 относится к портативного сегменту. Xeon 3070 уступает Xeon E7-8880 v2 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon E7-8880 v2 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот запоздалый релиз 2022 года представляет не самый новый серверный чип на платформе LGA 1356 с 4 ядрами Sandy Bridge и скромной частотой 2.0 ГГц. Его низкое энергопотребление (TDP 50 Вт) и поддержка ECC DDR3 могут быть актуальны для специфичных унаследованных задач.
Выпущенный в 2009 году двухъядерный ветеран AMD Opteron 290 на устаревшем 65 нм техпроцессе, работающий на частоте 2.8 GHz в сокете Socket F, обладал высоким для того времени TDP в 125W и полагался на фирменную шину HyperTransport для связи между процессорами в серверных платформах.
Этот серверный процессор Intel Xeon Gold 5318S, представленный в начале 2021 года, предлагает 24 мощных ядра (базовая частота 2.1 ГГц) на передовом для того времени 10-нм техпроцессе SuperFin с сокетом LGA4189 и TDP 165 Вт. Ключевые особенности включают поддержку Intel Optane DC Persistent Memory и аппаратного шифрования SGX для расширенных возможностей безопасности и работы с большими данными.
Этот 16-ядерный серверный/рабочестанционный процессор на сокете LGA3647, выпущенный в июле 2017 года по 14-нм техпроцессу с TDP 125 Вт и базовой частотой 2.1 ГГц, сегодня морально устарел, но в свое время предлагал высокую плотность ядер и поддержку AVX-512 для специализированных вычислений.
Серверный работяга AMD Opteron 1381 (4 ядра, 2.5 ГГц), вышедший в апреле 2012 года на устаревшем уже тогда 45-нм техпроцессе с сокетом C32 и прожорливым TDP 115 Вт, сегодня безнадежно морально устарел, хотя его интегрированный контроллер памяти DDR2 и шина HyperTransport были когда-то передовыми фишками.
Этот Intel Xeon с частотой 3.60 ГГц на архитектуре Nehalem (45 нм), выпущенный в 2009 году, сегодня сильно устарел по производительности и энергоэффективности (TDP 130 Вт), хотя его сокет LGA1366 и встроенный контроллер памяти были тогда прогрессивными шагами вместе с быстрой шиной QPI.
2009-й подарил этот двухъядерный серверный процессор Socket F для задач начального уровня, работающий на 2.8 ГГц и греясь до 65 Вт по техпроцессу 65 нм. Сегодня он сильно устарел, но тогда его особенность — интегрированный контроллер памяти DDR2 прямо в кристалле — заметно ускоряла работу серверов.
Выпущенный в 2009 году для сокета Socket F, двухъядерный AMD Opteron 285 с тактовой частотой до 2.6 ГГЦ на устаревшем 65-нм техпроцессе и TDP 95 Вт сегодня выглядит безжалостно устаревшим, хотя когда-то его трёхуровневая кэш-память была заметной фишкой.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!