Intel Xeon Bronze 3104 vs AMD Opteron 4280
Vergleichende Analyse von Intel Xeon Bronze 3104 und AMD Opteron 4280 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon Bronze 3104
- Etwa 11% höhere Kerntemperatur: 78°C vs 70.50°C
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 14 nm vs 32 nm
- Etwa 12% geringere typische Leistungsaufnahme: 85 Watt vs 95 Watt
- Etwa 79% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 8079 vs 4504
Spezifikationen | |
Maximale Kerntemperatur | 78°C vs 70.50°C |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm vs 32 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt vs 95 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 8079 vs 4504 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Opteron 4280
- 2 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 8 vs 6
- 2 Mehr Kanäle: 8 vs 6
- Etwa 8% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1141 vs 1054
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 8 vs 6 |
Anzahl der Gewinde | 8 vs 6 |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1141 vs 1054 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon Bronze 3104
CPU 2: AMD Opteron 4280
PassMark - Single thread mark |
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PassMark - CPU mark |
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Name | Intel Xeon Bronze 3104 | AMD Opteron 4280 |
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PassMark - Single thread mark | 1054 | 1141 |
PassMark - CPU mark | 8079 | 4504 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon Bronze 3104 | AMD Opteron 4280 | |
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Essenzielles |
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Architektur Codename | Skylake | |
Startdatum | Q3'17 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 1988 | 2008 |
Processor Number | 3104 | |
Serie | Intel® Xeon® Scalable Processors | AMD Opteron 4200 Series Processor |
Status | Launched | |
Vertikales Segment | Server | Server |
Family | AMD Opteron | |
OPN Tray | OS4280WLU8KGU | |
Leistung |
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Base frequency | 1.70 GHz | 2.8 GHz |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 32 nm |
Maximale Kerntemperatur | 78°C | 70.50°C |
Anzahl der Adern | 6 | 8 |
Anzahl der Gewinde | 6 | 8 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | |
L1 Cache | 384 KB | |
L2 Cache | 8 MB | |
L3 Cache | 8 MB | |
Maximale Frequenz | 2.2 GHz | |
Freigegeben | ||
Speicher |
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Maximale Speicherkanäle | 6 | |
Maximale Speichergröße | 768 GB | |
Supported memory frequency | 2133 MHz | 2200 MHz |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2133 | DDR3 |
Kompatibilität |
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Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | |
Unterstützte Sockel | FCLGA3647 | C32 |
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt | 95 Watt |
Peripherien |
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Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 48 | |
PCI Express Revision | 3.0 | |
Scalability | 2S | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
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Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Fortschrittliche Technologien |
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Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 1 | |
Speed Shift technology | ||
Virtualisierung |
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Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |