Intel Xeon Bronze 3106 vs Intel Xeon E5-2670 v2
Vergleichende Analyse von Intel Xeon Bronze 3106 und Intel Xeon E5-2670 v2 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, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon Bronze 3106
- CPU ist neuer: Startdatum 3 Jahr(e) 9 Monat(e) später
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 14 nm vs 22 nm
- 3.2x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 35% geringere typische Leistungsaufnahme: 85 Watt vs 115 Watt
Startdatum | July 2017 vs September 2013 |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm vs 22 nm |
L2 Cache | 1024 KB (per core) vs 256 KB (per core) |
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt vs 115 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon E5-2670 v2
- 2 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 10 vs 8
- 12 Mehr Kanäle: 20 vs 8
- Etwa 57% höhere Taktfrequenz: 3.30 GHz vs 2.1 GHz
- Etwa 6% höhere Kerntemperatur: 82°C vs 77°C
- Etwa {Prozent}% mehr L1 Cache; weitere Daten können im Cache L1 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- 2.3x mehr L3 Cache, mehr Daten können im L3 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 56% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1583 vs 1013
- Etwa 87% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 19010 vs 10181
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 10 vs 8 |
Anzahl der Gewinde | 20 vs 8 |
Maximale Frequenz | 3.30 GHz vs 2.1 GHz |
Maximale Kerntemperatur | 82°C vs 77°C |
L1 Cache | 64 KB (per core) vs 64 KB (per core) |
L3 Cache | 25600 KB (shared) vs 11264 KB (shared) |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1583 vs 1013 |
PassMark - CPU mark | 19010 vs 10181 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon Bronze 3106
CPU 2: Intel Xeon E5-2670 v2
PassMark - Single thread mark |
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PassMark - CPU mark |
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Name | Intel Xeon Bronze 3106 | Intel Xeon E5-2670 v2 |
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PassMark - Single thread mark | 1013 | 1583 |
PassMark - CPU mark | 10181 | 19010 |
Geekbench 4 - Single Core | 546 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 6174 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 8.749 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 70.641 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.994 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 4.413 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 12.303 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon Bronze 3106 | Intel Xeon E5-2670 v2 | |
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Essenzielles |
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Architektur Codename | Skylake | Ivy Bridge EP |
Startdatum | July 2017 | September 2013 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1953 | 1925 |
Processor Number | 3106 | E5-2670V2 |
Serie | Intel® Xeon® Scalable Processors | Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family |
Status | Launched | Launched |
Vertikales Segment | Server | Server |
Einführungspreis (MSRP) | $927 | |
Jetzt kaufen | $489 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 9.03 | |
Leistung |
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64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.70 GHz | 2.50 GHz |
L1 Cache | 64 KB (per core) | 64 KB (per core) |
L2 Cache | 1024 KB (per core) | 256 KB (per core) |
L3 Cache | 11264 KB (shared) | 25600 KB (shared) |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 22 nm |
Maximale Kerntemperatur | 77°C | 82°C |
Maximale Frequenz | 2.1 GHz | 3.30 GHz |
Anzahl der Adern | 8 | 10 |
Anzahl der Gewinde | 8 | 20 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | |
Anzahl der Transistoren | 8000 million | 1400 million |
Bus Speed | 8 GT/s QPI | |
Matrizengröße | 160 mm | |
Number of QPI Links | 2 | |
VID-Spannungsbereich | 0.65–1.30V | |
Speicher |
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Maximale Speicherkanäle | 6 | 4 |
Maximale Speichergröße | 768 GB | 768 GB |
Supported memory frequency | 2133 MHz | |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2133 | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
ECC-Speicherunterstützung | ||
Maximale Speicherbandbreite | 59.7 GB/s | |
Kompatibilität |
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Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 2 | 2 |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 52.5mm x 45mm |
Unterstützte Sockel | FCLGA3647 | FCLGA2011 |
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt | 115 Watt |
Peripherien |
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Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 48 | 40 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
Scalability | 2S | 2S Only |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
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Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Fortschrittliche Technologien |
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Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Intel® AVX |
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
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 | ||
Idle States | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
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) |