AMD EPYC 3201 versus AMD A10-5757M

Analyse comparative des processeurs AMD EPYC 3201 et AMD A10-5757M pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: 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), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).

 

Différences

Raisons pour considerer le AMD EPYC 3201

  • CPU est plus nouveau: date de sortie 4 ans 8 mois plus tard
  • 4 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 8 versus 4
  • 4 plus de fils: 8 versus 4
  • Environ 88471% vitesse de fonctionnement plus vite: 3100 MHz versus 3.5 GHz
  • Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 14 nm versus 32 nm
  • Environ 50% plus de la cache L1, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L1 pour l’accès facil plus tard
  • Environ 17% consummation d’énergie moyen plus bas: 30 Watt versus 35 Watt
  • Environ 36% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 1564 versus 1150
  • 4.3x meilleur performance en PassMark - CPU mark: 8672 versus 1996
Caractéristiques
Date de sortie 21 February 2018 versus 23 May 2013
Nombre de noyaux 8 versus 4
Nombre de fils 8 versus 4
Fréquence maximale 3100 MHz versus 3.5 GHz
Processus de fabrication 14 nm versus 32 nm
Cache L1 768 KB versus 128 KB (per core)
Thermal Design Power (TDP) 30 Watt versus 35 Watt
Référence
PassMark - Single thread mark 1564 versus 1150
PassMark - CPU mark 8672 versus 1996

Comparer les références

CPU 1: AMD EPYC 3201
CPU 2: AMD A10-5757M

PassMark - Single thread mark
CPU 1
CPU 2
1564
1150
PassMark - CPU mark
CPU 1
CPU 2
8672
1996
Nom AMD EPYC 3201 AMD A10-5757M
PassMark - Single thread mark 1564 1150
PassMark - CPU mark 8672 1996
Geekbench 4 - Single Core 365
Geekbench 4 - Multi-Core 901
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) 2.665
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) 9.416
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) 0.561
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) 13.138
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) 2.213
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) 987
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) 2108
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) 7817
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) 987
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) 2108
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) 7817

Comparer les caractéristiques

AMD EPYC 3201 AMD A10-5757M

Essentiel

Nom de code de l’architecture Zen Richland
Family EPYC Embedded
Date de sortie 21 February 2018 23 May 2013
Position dans l’évaluation de la performance 1516 1505
Série 3000 AMD A-Series
Segment vertical Embedded Laptop

Performance

Soutien de 64-bit
Base frequency 1500 MHz
Cache L1 768 KB 128 KB (per core)
Cache L2 4 MB 4096 KB
Cache L3 16 MB
Processus de fabrication 14 nm 32 nm
Température de noyau maximale 95 °C
Fréquence maximale 3100 MHz 3.5 GHz
Nombre de noyaux 8 4
Nombre de fils 8 4
Taille de dé 246 mm
Température maximale de la caisse (TCase) 71 °C
Compte de transistor 1178 million

Mémoire

Soutien de la mémoire ECC
Réseaux de mémoire maximale 2
Bande passante de mémoire maximale 34.1 GB/s
Genres de mémoire soutenus DDR4-2133 DDR3

Compatibilité

Prise courants soutenu BGA (SP4r2) BGA
Thermal Design Power (TDP) 30 Watt 35 Watt
Nombre de CPUs maximale dans une configuration 1

Périphériques

LAN integré
Nombre maximale des voies PCIe 32
Nombre maximale des ports SATA 6 Gb/s 8
Nombre des ports USB 4
Révision PCI Express 3.0
PCIe configurations x16, x8, x4, x2
UART
Révision USB 3.0

Sécurité & fiabilité

Secure Boot

Technologies élevé

AMD SenseMI
Enhanced Virus Protection (EVP)
Fused Multiply-Add 3 (FMA3)
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX)
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2)
Intel® AES New Instructions
Fused Multiply-Add (FMA)

Virtualization

AMD Virtualization (AMD-V™)