Intel Xeon Platinum 8276L vs AMD EPYC 7371
Vergleichende Analyse von Intel Xeon Platinum 8276L und AMD EPYC 7371 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 Platinum 8276L
- 12 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 28 vs 16
- 24 Mehr Kanäle: 56 vs 32
- Etwa 5% höhere Taktfrequenz: 4.00 GHz vs 3.8 GHz
- Etwa 21% geringere typische Leistungsaufnahme: 165 Watt vs 200 Watt
- Etwa 5% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2427 vs 2320
- Etwa 10% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 60188 vs 54894
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 28 vs 16 |
Anzahl der Gewinde | 56 vs 32 |
Maximale Frequenz | 4.00 GHz vs 3.8 GHz |
Thermische Designleistung (TDP) | 165 Watt vs 200 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2427 vs 2320 |
PassMark - CPU mark | 60188 vs 54894 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD EPYC 7371
- Etwa {Prozent}% mehr L3 Cache; weitere Daten können im Cache L3 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
L3 Cache | 64 MB vs 38.5 MB |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon Platinum 8276L
CPU 2: AMD EPYC 7371
PassMark - Single thread mark |
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PassMark - CPU mark |
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Name | Intel Xeon Platinum 8276L | AMD EPYC 7371 |
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PassMark - Single thread mark | 2427 | 2320 |
PassMark - CPU mark | 60188 | 54894 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon Platinum 8276L | AMD EPYC 7371 | |
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Essenzielles |
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Architektur Codename | Cascade Lake | |
Startdatum | 11 Dec 2018 | |
Einführungspreis (MSRP) | $13422 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 316 | 406 |
Processor Number | 8276L | |
Serie | 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors | AMD EPYC 7000 Series |
Vertikales Segment | Server | Server |
Family | AMD EPYC | |
Leistung |
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Base frequency | 2.20 GHz | 3.1 GHz |
L1 Cache | 1792 KB | |
L2 Cache | 28 MB | |
L3 Cache | 38.5 MB | 64 MB |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | |
Maximale Kerntemperatur | 89°C | |
Maximale Frequenz | 4.00 GHz | 3.8 GHz |
Anzahl der Adern | 28 | 16 |
Anzahl der Gewinde | 56 | 32 |
Speicher |
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Maximale Speicherkanäle | 6 | 8 |
Maximale Speichergröße | 4.5 TB | |
Supported memory frequency | 2933 MHz | 2666 MHz |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2933 | DDR4 |
Maximale Speicherbandbreite | 341 GB/s | |
Kompatibilität |
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Package Size | 76.0mm x 56.5mm | |
Unterstützte Sockel | FCLGA3647 | |
Thermische Designleistung (TDP) | 165 Watt | 200 Watt |
Socket Count | 1P/2P | |
Peripherien |
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Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 48 | |
PCI Express Revision | 3.0 | x128 |
Scalability | S8S | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
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Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
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® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 2 | |
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) |