AMD EPYC 8534P versus AMD EPYC 7443
Analyse comparative des processeurs AMD EPYC 8534P et AMD EPYC 7443 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Compatibilité, Périphériques, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark.
Différences
Raisons pour considerer le AMD EPYC 8534P
- CPU est plus nouveau: date de sortie 2 ans 6 mois plus tard
- 40 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 64 versus 24
- 80 plus de fils: 128 versus 48
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 5 nm versus 7 nm+
- 2.7x plus de la cache L1, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L1 pour l’accès facil plus tard
- 5.3x plus de la cache L2, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L2 pour l’accès facil plus tard
- Environ 3% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 2441 versus 2380
- Environ 1% meilleur performance en PassMark - CPU mark: 71900 versus 71156
Caractéristiques | |
Date de sortie | 18 Sep 2023 versus 15 Mar 2021 |
Nombre de noyaux | 64 versus 24 |
Nombre de fils | 128 versus 48 |
Processus de fabrication | 5 nm versus 7 nm+ |
Cache L1 | 64 KB (per core) versus 1536 KB |
Cache L2 | 1 MB (per core) versus 12 MB |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 2441 versus 2380 |
PassMark - CPU mark | 71900 versus 71156 |
Raisons pour considerer le AMD EPYC 7443
- Environ 29% vitesse de fonctionnement plus vite: 4.0 GHz versus 3.1 GHz
Fréquence maximale | 4.0 GHz versus 3.1 GHz |
Comparer les références
CPU 1: AMD EPYC 8534P
CPU 2: AMD EPYC 7443
PassMark - Single thread mark |
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PassMark - CPU mark |
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Nom | AMD EPYC 8534P | AMD EPYC 7443 |
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PassMark - Single thread mark | 2441 | 2380 |
PassMark - CPU mark | 71900 | 71156 |
Comparer les caractéristiques
AMD EPYC 8534P | AMD EPYC 7443 | |
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Essentiel |
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Date de sortie | 18 Sep 2023 | 15 Mar 2021 |
Prix de sortie (MSRP) | $4950 | $2010 |
Position dans l’évaluation de la performance | 218 | 234 |
Nom de code de l’architecture | Zen 3 | |
OPN PIB | 100-100000340WOF | |
OPN Tray | 100-000000340 | |
Segment vertical | Server | |
Performance |
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Base frequency | 2.3 GHz | 2.85 GHz |
Taille de dé | 4x 73 mm² | |
Cache L1 | 64 KB (per core) | 1536 KB |
Cache L2 | 1 MB (per core) | 12 MB |
Cache L3 | 128 MB (shared) | 128 MB |
Processus de fabrication | 5 nm | 7 nm+ |
Température maximale de la caisse (TCase) | 75°C | |
Fréquence maximale | 3.1 GHz | 4.0 GHz |
Nombre de noyaux | 64 | 24 |
Nombre de fils | 128 | 48 |
Compte de transistor | 35,500 million | |
Ouvert | ||
Mémoire |
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Soutien de la mémoire ECC | ||
Genres de mémoire soutenus | DDR5 | DDR4-3200 |
Réseaux de mémoire maximale | 8 | |
Bande passante de mémoire maximale | 190.73 GB/s | |
Taille de mémore maximale | 4 TB | |
Compatibilité |
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Configurable TDP | 155-225 Watt | 165-200 Watt |
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | |
Prise courants soutenu | SP6 | SP3 |
Thermal Design Power (TDP) | 200 Watt | 200 Watt |
Socket Count | 2P | |
Périphériques |
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PCIe configurations | Gen 5, 96 Lanes, (CPU only) | |
Nombre maximale des voies PCIe | 128 | |
Révision PCI Express | 4.0 | |
Technologies élevé |
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AMD SenseMI | ||
Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Virtualization |
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AMD Virtualization (AMD-V™) |