AMD Opteron 6128 HE versus Intel Xeon E5-1620 v2
Analyse comparative des processeurs AMD Opteron 6128 HE et Intel Xeon E5-1620 v2 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Compatibilité, Technologies élevé, Virtualization, Périphériques, Sécurité & fiabilité. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, 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).
Différences
Raisons pour considerer le AMD Opteron 6128 HE
- 4 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 8 versus 4
- 4x plus de la cache L1, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L1 pour l’accès facil plus tard
- 4x plus de la cache L2, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L2 pour l’accès facil plus tard
- Environ 20% plus de la cache L3, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L3 pour l’accès facil plus tard
- Environ 53% consummation d’énergie moyen plus bas: 85 Watt versus 130 Watt
Nombre de noyaux | 8 versus 4 |
Cache L1 | 1 MB versus 64 KB (per core) |
Cache L2 | 4 MB versus 256 KB (per core) |
Cache L3 | 12 MB versus 10240 KB (shared) |
Thermal Design Power (TDP) | 85 Watt versus 130 Watt |
Raisons pour considerer le Intel Xeon E5-1620 v2
- CPU est plus nouveau: date de sortie 3 ans 5 mois plus tard
- Environ 22% vitesse de fonctionnement plus vite: 3.90 GHz versus 3.2 GHz
- Environ 27% température maximale du noyau plus haut: 70°C versus 55°C
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 22 nm versus 45 nm
- 2.3x meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 2017 versus 883
- Environ 3% meilleur performance en PassMark - CPU mark: 6555 versus 6339
Caractéristiques | |
Date de sortie | September 2013 versus 29 Mar 2010 |
Fréquence maximale | 3.90 GHz versus 3.2 GHz |
Température de noyau maximale | 70°C versus 55°C |
Processus de fabrication | 22 nm versus 45 nm |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 2017 versus 883 |
PassMark - CPU mark | 6555 versus 6339 |
Comparer les références
CPU 1: AMD Opteron 6128 HE
CPU 2: Intel Xeon E5-1620 v2
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nom | AMD Opteron 6128 HE | Intel Xeon E5-1620 v2 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 883 | 2017 |
PassMark - CPU mark | 6339 | 6555 |
Geekbench 4 - Single Core | 771 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3220 | |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 0 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.986 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 86.752 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.613 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 2.351 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 6.181 |
Comparer les caractéristiques
AMD Opteron 6128 HE | Intel Xeon E5-1620 v2 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Maranello | Ivy Bridge EP |
Family | AMD Opteron | |
Date de sortie | 29 Mar 2010 | September 2013 |
Prix de sortie (MSRP) | $523 | $315 |
OPN Tray | OS6128VAT8EGO | |
Position dans l’évaluation de la performance | 2270 | 2298 |
Série | AMD Opteron 6100 series | Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family |
Segment vertical | Server | Server |
Prix maintenant | $329 | |
Processor Number | E5-1620V2 | |
Status | Launched | |
Valeur pour le prix (0-100) | 8.46 | |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 2.0 GHz | 3.70 GHz |
Taille de dé | 346 mm | 160 mm |
Cache L1 | 1 MB | 64 KB (per core) |
Cache L2 | 4 MB | 256 KB (per core) |
Cache L3 | 12 MB | 10240 KB (shared) |
Processus de fabrication | 45 nm | 22 nm |
Température maximale de la caisse (TCase) | 66 °C | |
Température de noyau maximale | 55°C | 70°C |
Fréquence maximale | 3.2 GHz | 3.90 GHz |
Nombre de noyaux | 8 | 4 |
Nombre de fils | 8 | 8 |
Compte de transistor | 1808 million | 1400 million |
Ouvert | ||
Bus Speed | 0 GT/s QPI | |
Number of QPI Links | 0 | |
Rangée de tension VID | 0.65–1.30V | |
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 4 | 4 |
Bande passante de mémoire maximale | 42.7 GB/s | 59.7 GB/s |
Genres de mémoire soutenus | DDR2-1066, DDR3-1333, LV DDR3-1066 | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
Soutien de la mémoire ECC | ||
Taille de mémore maximale | 256 GB | |
Compatibilité |
||
Prise courants soutenu | G34 | FCLGA2011 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 Watt | 130 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | |
Package Size | 52.5mm x 45.0 mm | |
Technologies élevé |
||
Fused Multiply-Add (FMA) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® AVX | |
Intel 64 | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualization |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 40 | |
Révision PCI Express | 3.0 | |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Scalability | 1S Only | |
Sécurité & fiabilité |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Technologie Intel® Secure Key | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) |