La familia EPYC 4005 de AMD integra Zen 5 en AM5 con un objetivo operativo claro: mantener la consistencia de la plataforma para los ensambladores y proveedores de alojamiento de sistemas, y optimizar los componentes clave para el uso diario. El resultado es una visión de AM5 centrada en el servidor, que prioriza implementaciones predecibles, un firmware estable y una matriz de SO diseñada para escalar.
En la línea de AMD, el EPYC 4005 se sitúa entre Ryzen en AM5 y las plataformas EPYC de gama alta en SP5 y SP6. Ryzen puede consolidar funciones de servidor ligero, pero no ofrece la profundidad de validación, el ciclo de vida ni el conjunto de características que esperan los operadores de centros de datos. Los sockets grandes ofrecen más núcleos, canales de memoria y líneas, además de un coste mucho mayor. El EPYC 4005 cubre esa brecha. Mantiene la economía y la simplicidad de AM5 a la vez que obtiene una infraestructura empresarial que se adapta a las licencias y los límites de consumo habituales.
La pila de SKUs refleja esa intención. La cobertura se extiende en ambas direcciones, lo que permite a los compradores estandarizar con un presupuesto de energía moderado o optar por un modelo superior con alto consumo de caché para servicios sensibles a la latencia, todo ello sin cambiar el chasis ni los planes de E/S.
AMD EPYC 4004 vs 4005: Las actualizaciones prácticas
El EPYC 4005 supone un cambio generacional directo respecto al 4004, que conserva la historia de AM5 y mejora la plataforma. Con el 4005, se obtienen núcleos Zen 5, un aumento en el rendimiento de la RAM hasta DDR5-5600 y lo mismo hasta 28 líneas de PCIe Gen5. AMD también añade AVX-512 con una ruta de datos completa de 512 bits, lo que proporciona a esta clase de servidores de un solo socket un poco más de margen para el trabajo con gran carga vectorial sin cambiar de placa base ni de chasis.
En la parte superior de la pila, la comparación es simple. El EPYC 4565P en el 4005 es un procesador de 16 núcleos con 64 MB de L3, un TDP de 170 W y una velocidad de reloj de hasta 5.7 GHz. Su homólogo en el 4004, el EPYC 4564P, también es de 16 núcleos con 64 MB de L3 y un TDP de 170 W, con la misma velocidad máxima de 5.7 GHz. Esto significa que las mejoras generacionales provienen de las actualizaciones de núcleos y plataformas, en lugar de un salto significativo en las especificaciones.
Si te interesa el trabajo con caché, ambas familias ofrecen una opción de V-Cache 3D, pero el 4005 lleva la caché principal al EPYC 4585PX con 170 W y 128 MB L3, mientras que el 4004 alcanza su máximo rendimiento con el EPYC 4584PX con 120 W y los mismos 128 MB. La frecuencia base también aumenta ligeramente en el 4585PX.
La incorporación práctica más significativa del modelo 4005 es un SKU de 16 núcleos y 65 W. El EPYC 4545P ofrece a los servidores alojados bare-metal y PYMES la posibilidad de estandarizar el uso de 16 núcleos para licencias de Windows, manteniendo al mismo tiempo límites de consumo de energía y refrigeración más estrictos. Esta opción no existía en el modelo 4004, donde 16 núcleos implicaban 170 W en la matriz estándar o una caché virtual de 120 W con frecuencias base más bajas.
Como se mencionó, la compatibilidad con memoria ha mejorado ligeramente. El 4004 validó dos canales de DDR5 a una velocidad de hasta 5200 MT/s. El 4005 la eleva a 5600 MT/s y aumenta la capacidad máxima admitida a nivel de plataforma de 192 GB a 128 GB, lo que facilita las cargas virtualizadas mixtas y las instancias de bases de datos pequeñas.
Alineación de CPU EPYC 4004 vs 4005
| Serie AMD EPYC 4004 Modelos | Arch. | Núcleos / Hilos | Caché L3 (MB) | TDP (W) | Reloj base (GHz) | Boost Clock (GHz) | Precio (1KU, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 4124P | Zen 4 | 4 / 8 | 16 | 65 W | 3.8 | 5.1 | $149 |
| EPYC 4244P | Zen 4 | 6 / 12 | 32 | 65 W | 3.8 | 5.1 | $229 |
| EPYC 4344P | Zen 4 | 8 / 16 | 32 | 65 W | 3.8 | 5.3 | $329 |
| EPYC 4364P | Zen 4 | 8 / 16 | 32 | 105 W | 4.5 | 5.4 | $399 |
| EPYC 4464P | Zen 4 | 12 / 24 | 64 | 65 W | 3.7 | 5.4 | $429 |
| EPYC 4484PX | Zen 4 | 12 / 24 | 128 | 120 W | 4.4 | 5.6 | $599 |
| EPYC 4564P | Zen 4 | 16 / 32 | 64 | 170 W | 4.5 | 5.7 | $699 |
| EPYC 4584PX | Zen 4 | 16 / 32 | 128 | 120 W | 4.2 | 5.7 | $699 |
| Modelos AMD EPYC serie 4005 | |||||||
| EPYC 4245P | Zen 5 | 6 / 12 | 32 | 65 W | 3.9 | 5.4 | $239 |
| EPYC 4345P | Zen 5 | 8 / 16 | 32 | 65 W | 3.8 | 5.5 | $329 |
| EPYC 4465P | Zen 5 | 12 / 24 | 64 | 65 W | 3.4 | 5.4 | $399 |
| EPYC 4545P | Zen 5 | 16 / 32 | 64 | 65 W | 3.0 | 5.4 | $549 |
| EPYC 4565P | Zen 5 | 16 / 32 | 64 | 170 W | 4.3 | 5.7 | $589 |
| EPYC 4585PX | Zen 5 | 16 / 32 | 128 | 170 W | 4.3 | 5.7 | $699 |
Plataforma de prueba: MSI S1102-02 con refrigeración líquida
Para esta reseña, nuestra plataforma es la MSI S1102-02, un barebone AM5 de 1U que se ajusta perfectamente al mercado objetivo de los procesadores EPYC 4005. Admite procesadores AM5 de hasta 170 W y la nuestra viene con un sistema de refrigeración líquida de circuito cerrado opcional de fábrica, algo poco común en esta categoría y muy adecuado para los procesadores 4005 de gama alta. Como mínimo, el circuito debería ayudar a reducir la necesidad de que los ventiladores giren tanto y generen tanto ruido. Hablando de ventiladores, el chasis combina ese circuito con siete ventiladores de sistema de 40 mm, una fuente de alimentación Platinum de 600 W (1+1) y un completo sistema de gestión mediante un BMC AST2600 con IPMI y Redfish.
La red se proporciona mediante dos puertos RJ10 45GbE en el procesador Intel X710. El almacenamiento es sencillo con cuatro bahías SATA frontales intercambiables en caliente, dos bahías SATA internas de 2.5 pulgadas y dos ranuras NVMe M.2 2280/22110. La expansión incluye una ranura Gen5 x16 para tarjetas FHHL y una ruta compartida Gen4 x4 que puede enrutarse a una ranura PCIe secundaria o a uno de los zócalos M.2. La memoria se compone de cuatro ranuras DDR5 UDIMM con compatibilidad con ECC, validadas hasta 5600 MT/s a 1 DPC y 48 GB por DIMM para un techo de plataforma de 192 GB. La profundidad física es de 26 pulgadas, lo que ofrece flexibilidad en opciones de implementación en racks cortos.
Especificaciones completas del MSI S1102-02
| Especificación | Detalles |
| Factor de forma | 1U |
| Dimensiones | 438.5 mm (17.26 pulgadas) de ancho x 43.5 mm (1.71 pulgadas) de alto x 660 mm (26 pulgadas) de profundidad |
| Procesador | Procesador único AMD Ryzen™ serie 7000/9000 y EPYC™ serie 4004/4005, hasta TDP 170 W |
| Enchufe | (1) Zócalo AMD AM5 |
| chipset | AMD B650 |
| Salud Cerebral | (4) Ranuras DIMM DDR5, 2DPC, UDIMM ECC/no ECC – Máx. Frecuencia 5600MT/s(1DPC) y 3600MT/s(2DPC) – Máx. Capacidad por DIMM: 48 GB |
| compartimentos de unidad | (4) Las bahías para unidades de 3.5”/2.5” de intercambio en caliente admiten SATA 3.0 |
| Almacenamiento interno | (2) puertos M.2 2280/22110 PCIe4.0 x4 (2) Las bahías internas para unidades de 2.5 ″ admiten SATA 2.0 |
| Slots de expansión | (1) La ranura PCIe 4.0 x16 de la CPU admite la tarjeta PCIe FHHL |
| Networking | (2) puertos Ethernet 10GBase-T (Intel® X710AT2) *JLAN1,2 soporta NCSI |
| RAID | N/A |
| E / S frontal | (4) Bahías para unidades de 3.5” intercambiables en caliente (2) Puertos USB3.2 Gen1 Tipo A (1) Botón de encendido del sistema (1) Botón UID (1) LED UID (5) LED de estado: Encendido/Error/HDD/(2)LAN |
| E / S trasera | (2) Puertos Ethernet 10GBase-T (1) Puerto de administración de servidor dedicado 1000Base-T (4) Puertos USB3.2 Gen1 Tipo A (1) Puerto VGA D-Sub (1) Puerto COM DB9 (1) Botón LED UID |
| TPM | (1) encabezado TPM con interfaz SPI |
| Seguridad | TPM 2.0 |
| Administración del servidor | (1) Puerto de administración de servidor dedicado 1000Base-T (Realtek RTL8211FD-CG) ASPEED AST2600 con firmware basado en AMI MegaRAC compatible con IPMI 2.0 y DMTF Redfish API |
| Medio Ambiente | Temperatura de funcionamiento del sistema: 0°C ~ 35°C Temperatura no operativa: -20°C ~ 70°C Humedad relativa no operativa: 5% ~ 85% (sin condensación) |
| Alimentación eléctrica | (1+1) Fuente de alimentación redundante de 450 W 80+ Platino |
| Enfriamiento | (1) Módulo de refrigeración líquida de circuito cerrado para CPU de 170 W como máximo (7) VENTILADORES del sistema 4028 |
| Certificación | CE, FCC (Clase A) |
| Contenido del Paquete | (1) 1U Barebone S1102-02 (1) Guía rápida (1) Kit de riel deslizante (1) Módulo de refrigeración líquida de circuito cerrado (ensamblado dentro del chasis) (4) Cables de alimentación |
| Lista de partes | (1) Guía rápida: G52-S3362X2-Q13 (1) Kit de riel deslizante: E21-S336020-C27 (1) Módulo de refrigeración líquida de circuito cerrado: E34-F000091-AQ0 (4) Cables de alimentación: (2)K33-3001002-I45 para NA, (2)K33-3001005-I45 para UE |
| Piezas opcionales | Módulo TPM2.0: TPM20-IR Cable de alimentación C13 250 V/10 A (CN): K33-3001029-I45 Cable de alimentación C13 125 V/13 A (JP): K33-3001346-I45 |
Rendimiento del AMD EPYC 4005
En esta reseña, compararemos el procesador AMD EPYC 4564P de 16 núcleos con 64 MB de caché de la generación 4004 con el procesador AMD EPYC 4585PX de 16 núcleos con 128 MB de caché de la generación 4005. Las pruebas se realizaron en el servidor MSI S1102-2, como se mencionó anteriormente. Estos son los componentes del servidor de pruebas MSI S1102-02:
- AMD EPYC 4585PX o AMD EPYC 4564P
- GPU NVIDIA L4
- 4 discos duros Seagate Exos M de 30 TB
- Unidad SSD de arranque Solidigm P44 Pro M.2
- 4 memorias UDIMM Samsung DDR16-5 ECC de 4800 GB
Y-Cruncher
y-cruncher es un programa multihilo y escalable que puede calcular Pi y otras constantes matemáticas hasta billones de dígitos. Desde su lanzamiento en 2009, se ha convertido en una aplicación popular de benchmarking y pruebas de estrés para overclockers y entusiastas del hardware.
En las ejecuciones estándar del procesador Y (1B–10B), el EPYC 4585PX termina consistentemente más rápido que el EPYC 4564P, reduciendo el tiempo de cómputo entre un 4.5 % y un 10.2 %. Por ejemplo, en la prueba de mil millones de dígitos, registra 1 s frente a los 18.802 s del 20.933P.
La prueba BBP muestra mejoras mucho mayores, hasta un 40 % más rápidas, lo que destaca la sensibilidad de estas cargas de trabajo a la latencia de la memoria y la capacidad L3. El caso de 1 millones de BBP lo demuestra: 0.387 s (4585PX) frente a 0.630 s (4564P), una reducción del 38.6 %. Se obtienen ventajas similares con tamaños de BBP mayores.
Este patrón se alinea con el caché L4585 más grande del 3PX (128 MB frente a 64 MB en el 4564P) y las mejoras arquitectónicas.
| Tiempo total de cálculo de y-cruncher (Más bajo es mejor) | AMD EPYC 4585PX de 16 núcleos | AMD EPYC 4564P de 16 núcleos |
| 1 mil millones | 18.802 segundos | 20.933 segundos |
| 2.5 mil millones | 54.085 segundos | 58.108 segundos |
| 5 mil millones | 121.711 segundos | 128.428 segundos |
| 10 mil millones | 269.096 segundos | 281.677 segundos |
| 1 mil millones de BBP | 0.387 segundos | 0.630 segundos |
| 10 mil millones de BBP | 4.450 segundos | 7.367 segundos |
| 100 mil millones de BBP | 50.311 segundos | 84.051 segundos |
Blender 4.0
Blender 4.0 es una aplicación de modelado 3D de código abierto. Esta prueba de rendimiento se ejecutó con la utilidad Blender Benchmark CLI. La puntuación se mide en muestras por minuto; cuanto mayor sea el valor, mejor.
Si bien ambos procesadores obtuvieron un buen rendimiento para su categoría, la caché aumentada del EPYC 4585PX lo impulsa un poco más rápido. Por ejemplo, en la prueba Monster, el 4585PX alcanzó 351.90 muestras por minuto, mientras que el 4564P obtuvo 306.57 muestras por minuto. Siguiendo el mismo patrón en Junkshop, las puntuaciones fueron de 226.59 para el 4585PX y 195.26 para el 4564P. De igual forma, en Classroom, obtuvieron 171.87 y 150.27, respectivamente.
| Muestras de CPU por minuto en Blender 4.0 (cuanto más, mejor) | AMD EPYC 4585PX de 16 núcleos | AMD EPYC 4564P de 16 núcleos |
| Monster | 351.90 | 306.57 |
| chatarrería | 226.59 | 195.26 |
| Aulas | 171.87 | 150.27 |
Puntos de referencia de Phoronix
Utilizamos la Suite de Pruebas Phoronix para automatizar instalaciones, ejecutar cargas de trabajo y recopilar resultados en cinco componentes principales: STREAM, 7-Zip, compilación del kernel de Linux, servidor HTTP Apache y OpenSSL. A continuación, se compara directamente el EPYC 4585PX con el EPYC 4564P de la generación anterior (ambos de 16 núcleos).
Ancho de banda de memoria de STREAM: 4585PX se queda ligeramente atrás, con 38,472 40,106.9 MB/s frente a 4.1 1,634.9 MB/s (−4564 %, −XNUMX MB/s). STREAM es muy sensible a los relojes de memoria, la topología y las opciones del compilador; esto indica una pequeña ventaja de ancho de banda para el XNUMXP en nuestra configuración.
7-Zip (comprimir y descomprimir): el 4585PX ofrece 162,951 MIPS frente a 176,484 MIPS (−7.7 %, −13,533 MIPS). 7-Zip se basa en el rendimiento de enteros y el comportamiento de la caché/memoria; en este aspecto, el 4564P tiene una ligera ventaja.
Compilación del kernel de Linux (allmodconfig): 4585PX se completa en 621.967 s frente a 747.610 s (-125.643 s, un 16.8 % más rápido). Este menor tiempo refleja un mejor rendimiento de compilación en paralelo gracias a las mejoras arquitectónicas.
Solicitudes de Apache por segundo: 4585PX atiende 181,764.45 132,744.77 R/s frente a 36.9 49,019.68 R/s (+XNUMX %, +XNUMX XNUMX R/s), lo que indica una ventaja considerable en el rendimiento de HTTP.
Verificación de OpenSSL: 4585PX alcanza 400,939,420,057 verificaciones/s frente a 224,487,686,510 verificaciones/s (+78.6 %, +176.45 millones de verificaciones/s). Las cargas de trabajo criptográficas se benefician de las mejoras arquitectónicas de 4585PX y de una capa 3 más grande.
En general: el 4585PX obtiene ventajas sustanciales en las pruebas de compilación, web y criptografía (aumentos del 17-79 %), mientras que el 4564P supera en ancho de banda de memoria bruta y 7-Zip en nuestra configuración.
| Puntos de referencia de Phoronix | AMD EPYC 4585PX de 16 núcleos | AMD EPYC 4564P de 16 núcleos |
| Transmite | 38,472.0 MB / s | 40,106.9 MB / s |
| 7 cremalleras | 162,951 MIP/s | 176,484 MIP/s |
| Compilación del kernel (allmod) | 621.967 segundos | 747.610 segundos |
| Apache (solicitudes por segundo) | 181,764.45 rupias por segundo | 132,744.77 rupias por segundo |
| OpenSSL | 400,939,420,057 Verificar/es | 224,487,686,510 Verificar/es |
Rendimiento de HDD FIO
El servidor MSI S1102-02 admite cuatro discos duros de 3.5" en el panel frontal, lo que ofrece diversas opciones de almacenamiento para quienes lo necesiten. Si bien el almacenamiento más rápido se logra mediante las ranuras PCIe 4.0 M.2 integradas, podemos instalar discos duros de hasta 30 TB en el panel frontal de este sistema. Utilizando discos duros Seagate Exos M SATA de 30 TB , medimos el rendimiento secuencial y aleatorio con FIO. Obtuvimos un ancho de banda secuencial máximo de 1.3 GB/s de lectura y 1.1 GB/s de escritura, con IOPS aleatorias de 4K de 1,720 IOPS de lectura y 1,990 IOPS de escritura. Estas cifras se obtuvieron en configuración JBOD, por lo que RAID influirá en el rendimiento final.
| carga de trabajo | Ancho de banda más alto | IOPS más altos | Latencia más baja |
|---|---|---|---|
| Escritura aleatoria (4K) | 7.8 MB / s | 1,990 | 2.106 ms |
| Lectura aleatoria (4K) | 6.7 MB / s | 1,720 | 6.861 ms |
| Escritura secuencial (128K) | 1,102.5 MB / s | 8,820 | 0.486 ms |
| Lectura secuencial (128K) | 1,322.3 MB / s | 10,578 | 0.459 ms |
Conclusión
El EPYC 4005 cumple su función. Mantiene AM5 simple para ensambladores de sistemas y proveedores de alojamiento, y agrega un margen útil con Zen 5, DDR5-5600 validado, AVX-512 y una cobertura más amplia de SKU. La familia se ubica claramente entre Ryzen en AM5 y las plataformas SP5 y SP6 más grandes, brindando a los proveedores de servicios una solución empresarial sin el costo de los sockets grandes. El mapa de SKU cubre los modelos de implementación comunes. El EPYC 4545P ofrece 16 núcleos a 65 W para alojamiento denso y licencias limpias de Windows Server. El EPYC 4565P sigue siendo el caballo de batalla estándar de 170 W, mientras que el EPYC 4585PX agrega 3D V-Cache para servicios sensibles a la latencia que se apoyan en un caché de último nivel más grande. La validación de memoria a 192 GB en cuatro UDIMM y E/S estable con hasta 28 líneas de PCIe Gen5 completan la plataforma.
Nuestros datos muestran dónde esto importa. El procesador 16PX de 4585 núcleos logra claras ventajas en tareas sensibles a la computación y la caché. y-cruncher completa entre un 4.5 % y un 10.2 % más rápido en tareas de 1 10 millones a 38.6 4585 millones, mientras que las ejecuciones de BBP reducen el tiempo hasta en un 16.8 %. Blender también se beneficia, con mejoras significativas en Monster, Junkshop y Classroom. En la suite Phoronix, el procesador 36.9PX reduce el tiempo de compilación del kernel de Linux en un 78.6 %, atiende un 7 % más de solicitudes Apache por segundo y registra una mejora del 4564 % en la verificación de OpenSSL. STREAM y XNUMX-Zip se inclinan ligeramente hacia el procesador XNUMXP anterior en nuestra configuración.
EPYC 4005 es una actualización mesurada pero significativa de AMD. Conserva la economía y la simplicidad que facilitaron la adopción del 4004, y mejora el rendimiento práctico y la flexibilidad en una amplia gama de casos de uso alojados y en el borde. Si está construyendo servidores AM5 de un solo socket a escala, esta es la opción predeterminada ideal para nuevas implementaciones y una actualización sensata cuando la caché o la eficiencia son factores clave. Especialmente al combinarse con el servidor MSI S1012-02, que cuenta con el circuito líquido interno.




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