Intel Xeon Bronze 3106 vs Intel Xeon E5-2670 v2
Análisis comparativo de los procesadores Intel Xeon Bronze 3106 y Intel Xeon E5-2670 v2 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: 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).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Xeon Bronze 3106
- El CPU es más nuevo: fue lanzado al mercado 3 año(s) 9 mes(es) después
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 14 nm vs 22 nm
- 3.2 veces más caché L2, más datos pueden ser almacenados en el caché L2 para un acceso más rápido luego
- Consumo de energía típico 35% más bajo: 85 Watt vs 115 Watt
Fecha de lanzamiento | July 2017 vs September 2013 |
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm vs 22 nm |
Caché L2 | 1024 KB (per core) vs 256 KB (per core) |
Diseño energético térmico (TDP) | 85 Watt vs 115 Watt |
Razones para considerar el Intel Xeon E5-2670 v2
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 10 vs 8
- 12 más subprocesos: 20 vs 8
- Una velocidad de reloj alrededor de 57% más alta: 3.30 GHz vs 2.1 GHz
- Una temperatura de núcleo máxima 6% mayor: 82°C vs 77°C
- Alrededor de 25% más caché L1; más datos pueden ser almacenados en el caché L1 para un acceso más rápido luego
- 2.3 veces más caché L3, más datos pueden ser almacenados en el caché L3 para un acceso más rápido luego
- Alrededor de 56% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1583 vs 1013
- Alrededor de 87% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 19010 vs 10181
Especificaciones | |
Número de núcleos | 10 vs 8 |
Número de subprocesos | 20 vs 8 |
Frecuencia máxima | 3.30 GHz vs 2.1 GHz |
Temperatura máxima del núcleo | 82°C vs 77°C |
Caché L1 | 64 KB (per core) vs 64 KB (per core) |
Caché L3 | 25600 KB (shared) vs 11264 KB (shared) |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1583 vs 1013 |
PassMark - CPU mark | 19010 vs 10181 |
Comparar referencias
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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Nombre | 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 |
Comparar especificaciones
Intel Xeon Bronze 3106 | Intel Xeon E5-2670 v2 | |
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Esenciales |
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Nombre clave de la arquitectura | Skylake | Ivy Bridge EP |
Fecha de lanzamiento | July 2017 | September 2013 |
Lugar en calificación por desempeño | 1953 | 1925 |
Processor Number | 3106 | E5-2670V2 |
Series | Intel® Xeon® Scalable Processors | Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family |
Status | Launched | Launched |
Segmento vertical | Server | Server |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $927 | |
Precio ahora | $489 | |
Valor/costo (0-100) | 9.03 | |
Desempeño |
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Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.70 GHz | 2.50 GHz |
Caché L1 | 64 KB (per core) | 64 KB (per core) |
Caché L2 | 1024 KB (per core) | 256 KB (per core) |
Caché L3 | 11264 KB (shared) | 25600 KB (shared) |
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm | 22 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 77°C | 82°C |
Frecuencia máxima | 2.1 GHz | 3.30 GHz |
Número de núcleos | 8 | 10 |
Número de subprocesos | 8 | 20 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | |
Número de transistores | 8000 million | 1400 million |
Bus Speed | 8 GT/s QPI | |
Troquel | 160 mm | |
Number of QPI Links | 2 | |
Rango de voltaje VID | 0.65–1.30V | |
Memoria |
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Canales máximos de memoria | 6 | 4 |
Tamaño máximo de la memoria | 768 GB | 768 GB |
Supported memory frequency | 2133 MHz | |
Tipos de memorias soportadas | DDR4-2133 | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
Soporte de memoria ECC | ||
Máximo banda ancha de la memoria | 59.7 GB/s | |
Compatibilidad |
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Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs en la configuración | 2 | 2 |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 52.5mm x 45mm |
Zócalos soportados | FCLGA3647 | FCLGA2011 |
Diseño energético térmico (TDP) | 85 Watt | 115 Watt |
Periféricos |
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Número máximo de canales PCIe | 48 | 40 |
Clasificación PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Scalability | 2S | 2S Only |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Seguridad y fiabilidad |
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Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnologías avanzadas |
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Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Intel® AVX |
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
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 | ||
Virtualización |
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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) |