Rodzina procesorów AMD EPYC 4005 wprowadza architekturę Zen 5 do AM5 z jasno określonym celem operacyjnym. Zapewnić spójność platformy dla producentów systemów i hostów, a następnie usprawnić elementy istotne dla codziennego użytkowania. Rezultatem jest podejście AM5 zorientowane na serwer, które sprzyja przewidywalnym wdrożeniom, stabilnemu oprogramowaniu układowemu i skalowalnej macierzy systemów operacyjnych.
W ofercie AMD, EPYC 4005 plasuje się pomiędzy Ryzenem na AM5 a droższymi platformami EPYC na SP5 i SP6. Ryzen może być wykorzystywany w serwerach o małej mocy, ale nie oferuje tak głębokiej walidacji, cyklu życia ani zestawu funkcji, jakich oczekują operatorzy centrów danych. Duże gniazda oferują więcej rdzeni, kanałów pamięci i linii, a jednocześnie znacznie wyższą cenę. EPYC 4005 wypełnia tę lukę. Zachowuje ekonomiczność i prostotę AM5, a jednocześnie zyskuje strukturę korporacyjną, która pasuje do typowych licencjonowań i limitów mocy.
Stos SKU odzwierciedla tę intencję. Zasięg rozciąga się w obu kierunkach, dzięki czemu kupujący mogą ujednolicić budżet na energię lub przejść na wersję z dużą ilością pamięci podręcznej dla usług wrażliwych na opóźnienia, bez konieczności zmiany obudowy ani planów wejścia/wyjścia.
AMD EPYC 4004 kontra 4005: praktyczne ulepszenia
EPYC 4005 to prosta modernizacja generacyjna w stosunku do 4004, która zachowuje nienaruszoną historię AM5, jednocześnie ulepszając platformę. Z 4005 otrzymujesz rdzenie Zen 5, wzrost wydajności pamięci RAM w porównaniu z DDR5-5600 i to samo, nawet do 28 linii PCIe Gen5. AMD dodaje również AVX-512 z pełną 512-bitową ścieżką danych, co daje tej klasie serwerów jednogniazdowych nieco więcej miejsca na zadania wymagające dużej liczby wektorów bez konieczności wymiany płyt głównych czy obudów.
Na szczycie stosu, historia porównywania jest prosta. EPYC 4565P w układzie 4005 to 16-rdzeniowy procesor z 64 MB pamięci L3, TDP 170 W i taktowaniem do 5.7 GHz. Jego odpowiednik w układzie 4004, EPYC 4564P, również ma 16 rdzeni z 64 MB pamięci L3 i TDP 170 W, z tym samym maksymalnym boostem 5.7 GHz. Oznacza to, że zyski generacyjne wynikają z aktualizacji rdzeni i platformy, a nie ze znacznego skoku w specyfikacji.
Jeśli zależy Ci na pracy z wykorzystaniem pamięci podręcznej, obie rodziny oferują opcję 3D V-Cache, ale 4005 przenosi górny segment do EPYC 4585PX o mocy 170 W i 128 MB L3, podczas gdy 4004 plasuje się na szczycie z EPYC 4584PX o mocy 120 W i tej samej pamięci 128 MB. Taktowanie bazowe również nieznacznie wzrasta w 4585PX.
Najważniejszym praktycznym dodatkiem w procesorze 4005 jest 16-rdzeniowy procesor o mocy 65 W. EPYC 4545P umożliwia hostowanym serwerom fizycznym i SMB standaryzację 16 rdzeni w systemie Windows, przy jednoczesnym zachowaniu mniejszych wymagań dotyczących zasilania i chłodzenia. Taka opcja nie istniała w procesorze 4004, gdzie 16 rdzeni oznaczało 170 W mocy na standardowej kości lub 120 W pamięci V-Cache z niższymi taktowaniami bazowymi.
Jak wspomniano, obsługa pamięci została nieco ulepszona. Model 4004 zatwierdził dwa kanały DDR5 z szybkością do 5200 MT/s. Model 4005 zwiększa tę wartość do 5600 MT/s i zwiększa maksymalną obsługiwaną pojemność na poziomie platformy ze 128 GB do 192 GB, co ułatwia obsługę mieszanych obciążeń wirtualnych i małych instancji baz danych.
Zestawienie procesorów EPYC 4004 i 4005
| Seria AMD EPYC 4004 modele | Arch. | Rdzenie / nici | Pamięć podręczna L3 (MB) | TDP(W) | Zegar bazowy (GHz) | Zegar wspomagający (GHz) | Cena (1KU, USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 4124P | Zen 4 | 4 / 8 | 16 | 65W | 3.8 | 5.1 | $149 |
| EPYC 4244P | Zen 4 | 6 / 12 | 32 | 65W | 3.8 | 5.1 | $229 |
| EPYC 4344P | Zen 4 | 8 / 16 | 32 | 65W | 3.8 | 5.3 | $329 |
| EPYC 4364P | Zen 4 | 8 / 16 | 32 | 105W | 4.5 | 5.4 | $399 |
| EPYC 4464P | Zen 4 | 12 / 24 | 64 | 65W | 3.7 | 5.4 | $429 |
| Procesor EPYC 4484PX | Zen 4 | 12 / 24 | 128 | 120W | 4.4 | 5.6 | $599 |
| EPYC 4564P | Zen 4 | 16 / 32 | 64 | 170W | 4.5 | 5.7 | $699 |
| Procesor EPYC 4584PX | Zen 4 | 16 / 32 | 128 | 120W | 4.2 | 5.7 | $699 |
| Modele AMD EPYC serii 4005 | |||||||
| EPYC 4245P | Zen 5 | 6 / 12 | 32 | 65W | 3.9 | 5.4 | $239 |
| EPYC 4345P | Zen 5 | 8 / 16 | 32 | 65W | 3.8 | 5.5 | $329 |
| EPYC 4465P | Zen 5 | 12 / 24 | 64 | 65W | 3.4 | 5.4 | $399 |
| EPYC 4545P | Zen 5 | 16 / 32 | 64 | 65W | 3.0 | 5.4 | $549 |
| EPYC 4565P | Zen 5 | 16 / 32 | 64 | 170W | 4.3 | 5.7 | $589 |
| Procesor EPYC 4585PX | Zen 5 | 16 / 32 | 128 | 170W | 4.3 | 5.7 | $699 |
Platforma testowa: MSI S1102-02 z chłodzeniem cieczowym
W tej recenzji wykorzystaliśmy platformę MSI S1102-02, barebone AM5 o wysokości 1U, idealnie wpasowującą się w docelowy rynek procesorów EPYC 4005. Obsługuje ona procesory AM5 o mocy do 170 W, a nasza wersja jest dostarczana z opcjonalnym, fabrycznym chłodzeniem cieczą z zamkniętą pętlą, co jest rzadkością w tej klasie i dobrze pasuje do topowych modeli 4005. Co więcej, pętla powinna pomóc zmniejszyć zapotrzebowanie na wentylatory, które muszą się kręcić tak szybko i głośno. Skoro mowa o wentylatorach, obudowa oferuje siedem 40-milimetrowych wentylatorów systemowych, zasilacz Platinum 1+1 o mocy 600 W oraz pełny pakiet zarządzania za pośrednictwem układu AST2600 BMC z IPMI i Redfish.
Sieć obsługuje dwa porty 10 GbE RJ45 na płycie głównej Intel X710. Pamięć masowa jest prosta dzięki czterem przednim zatokom SATA z funkcją hot-swap, dwóm wewnętrznym zatokom SATA 2.5 cala oraz dwóm gniazdom M.2 2280/22110 NVMe. Rozszerzenia obejmują gniazdo Gen5 x16 dla kart FHHL oraz współdzieloną ścieżkę Gen4 x4, którą można poprowadzić do dodatkowego gniazda PCIe lub do jednego z gniazd M.2. Pamięć to cztery gniazda DDR5 UDIMM z obsługą ECC, walidowane do 5600 MT/s przy 1 DPC i 48 GB na moduł DIMM dla platformy o maksymalnej pojemności 192 GB. Głębokość fizyczna wynosi 26 cali, co zapewnia elastyczność wdrożeń w krótkich szafach rack.
Pełna specyfikacja MSI S1102-02
| Specyfikacja | Szczegóły |
| Form Factor | 1U |
| Wymiary | 438.5 mm (17.26 cala) szer. x 43.5 mm (1.71 cala) wys. x 660 mm (26 cala) gł. |
| Procesor | Pojedynczy procesor AMD Ryzen™ serii 7000/9000 i EPYC™ serii 4004/4005, do TDP 170 W |
| Gniazdo | (1) Gniazdo AMD AM5 |
| chipset | AMD B650 |
| Pamięć | (4) gniazda DDR5 DIMM, 2DPC, UDIMM z ECC/bez ECC – Maksymalna częstotliwość 5600MT/s(1DPC) i 3600MT/s(2DPC) – Maksymalna pojemność na moduł DIMM: 48 GB |
| wnęki na napędy | (4) zatoki dysków 3.5”/2.5” z możliwością wymiany na gorąco obsługujące SATA 3.0 |
| Pamięć wewnętrzna | (2) porty M.2 2280/22110 PCIe4.0 x4 (2) Wewnętrzne zatoki dysków 2.5″ obsługują SATA 2.0 |
| Gniazda rozszerzeń | (1) Gniazdo PCIe 4.0 x16 z procesora obsługuje kartę PCIe FHHL |
| Sieci | (2) porty Ethernet 10GBase-T (Intel® X710AT2) *JLAN1,2 obsługuje NCSI |
| RAID | N / A |
| Przednie we / wy | (4) zatoki na dyski 3.5” z możliwością wymiany na gorąco (2) porty USB3.2 Gen1 typu A (1) Przycisk zasilania systemu (1) Przycisk UID (1) Dioda LED UID (5) Diody LED stanu: Zasilanie/Usterka/Dysk twardy/(2)Sieć LAN |
| Tylne wejście/wyjście | (2) porty Ethernet 10GBase-T (1) Port zarządzania serwerem dedykowanym 1000Base-T (4) porty USB3.2 Gen1 typu A (1) Port VGA D-Sub (1) Port COM DB9 (1) Przycisk LED UID |
| TPM | (1) Nagłówek TPM z interfejsem SPI |
| Ochrona | TPM 2.0 |
| Zarządzanie serwerem | (1) dedykowany port zarządzania serwerem 1000Base-T (Realtek RTL8211FD-CG) ASPEED AST2600 z oprogramowaniem układowym opartym na AMI MegaRAC, obsługującym IPMI 2.0 i DMTF Redfish API |
| Środowisko | Temperatura pracy systemu: 0°C ~ 35°C Temperatura podczas przechowywania: -20°C ~ 70°C Wilgotność względna w stanie spoczynku: 5% ~ 85% (bez kondensacji) |
| Zasilacz laboratoryjny | (1+1) 450W redundantny zasilacz 80+ Platinum |
| Chłodzenie | (1) Zamknięty moduł chłodzenia cieczą dla procesora o mocy maks. 170 W (7) 4028 wentylatorów systemowych |
| Certyfikacja | CE, FCC (klasa A) |
| Zestaw zawiera | (1) 1U Barebone S1102-02 (1) Krótki przewodnik (1) Zestaw szyn ślizgowych (1) Moduł chłodzenia cieczą w obiegu zamkniętym (montowany wewnątrz obudowy) (4) Kable zasilające |
| Lista części | (1) Krótki przewodnik: G52-S3362X2-Q13 (1) Zestaw szyn ślizgowych: E21-S336020-C27 (1) Moduł chłodzenia cieczą w obiegu zamkniętym: E34-F000091-AQ0 (4) Kable zasilające: (2)K33-3001002-I45 dla NA, (2)K33-3001005-I45 dla UE |
| Części opcjonalne | Moduł TPM2.0: TPM20-IR Przewód zasilający C13 250 V/10 A (CN): K33-3001029-I45 Przewód zasilający C13 125 V/13 A (JP): K33-3001346-I45 |
Wydajność AMD EPYC 4005
W tej recenzji porównamy 16-rdzeniowy procesor AMD EPYC 4564P z 64 MB pamięci podręcznej generacji 4004 z 16-rdzeniowym procesorem AMD EPYC 4585PX z 128 MB pamięci podręcznej generacji 4005. Testy przeprowadzono na serwerze MSI S1102-2, jak wspomniano wcześniej. Oto komponenty serwera testowego MSI S1102-02:
- AMD EPYC 4585PX lub AMD EPYC 4564P
- Procesor graficzny NVIDIA L4
- 4 dyski twarde Seagate Exos M 30TB
- Dysk SSD Solidigm P44 Pro M.2 Boot
- 4 x Samsung 16 GB DDR5-4800 ECC UDIMM
Y-Cruncher
Y-cruncher to wielowątkowy, skalowalny program, który potrafi obliczać Pi i inne stałe matematyczne z dokładnością do bilionów cyfr. Od momentu premiery w 2009 roku, stał się popularną aplikacją do benchmarkingu i testów obciążeniowych dla overclockerów i entuzjastów sprzętu.
W standardowych testach y-cruncher (1B–10B) procesor EPYC 4585PX konsekwentnie kończy obliczenia szybciej niż EPYC 4564P, skracając czas obliczeń o 4.5–10.2%. Na przykład, w teście 1 miliarda cyfr, procesor osiąga wynik 18.802 s w porównaniu z 20.933 s dla procesora 4564P.
Test BBP pokazuje znacznie większe zyski, nawet o 40% szybsze, co podkreśla wrażliwość tych obciążeń na opóźnienia pamięci i pojemność L3. Przypadek 1 miliarda BBP wyraźnie to pokazuje: 0.387 s (4585 px) w porównaniu z 0.630 s (4564 px), co stanowi redukcję o 38.6%. Podobne korzyści utrzymują się przy większych rozmiarach BBP.
Ten wzorzec jest zgodny z większą pamięcią podręczną L3 procesora 4585PX (128 MB w porównaniu z 64 MB w procesorze 4564P) i udoskonaleniami architektonicznymi
| y-cruncher Całkowity czas obliczeń (Im niżej, tym lepiej) | AMD EPYC 4585PX 16-rdzeniowy | AMD EPYC 4564P 16-rdzeniowy |
| 1 Billion | 18.802 sekund | 20.933 sekund |
| 2.5 Billion | 54.085 sekund | 58.108 sekund |
| 5 Billion | 121.711 sekund | 128.428 sekund |
| 10 Billion | 269.096 sekund | 281.677 sekund |
| 1 miliardów BBP | 0.387 sekund | 0.630 sekund |
| 10 miliardów BBP | 4.450 sekund | 7.367 sekund |
| 100 miliardów BBP | 50.311 sekund | 84.051 sekund |
Blender 4.0
Blender 4.0 to aplikacja open-source do modelowania 3D. Ten test porównawczy został przeprowadzony za pomocą narzędzia Blender Benchmark CLI. Wynik jest mierzony w próbkach na minutę, a im wyższa wartość, tym lepszy wynik.
Chociaż oba procesory wypadły dobrze w swojej klasie, zwiększona pamięć podręczna EPYC 4585PX pomaga mu nieco przyspieszyć. Na przykład, 4585PX w teście Monster osiągnął 351.90 próbek na minutę, podczas gdy 4564P uzyskał 306.57 próbek na minutę. Nie odbiegając znacząco od tego samego wzorca w teście Junkshop, wyniki wyniosły 226.59 dla 4585PX i 195.26 dla 4564P. Podobnie było w teście Classroom, gdzie uzyskano odpowiednio 171.87 i 150.27.
| Próbki procesora Blender 4.0 na minutę (im więcej, tym lepiej) | AMD EPYC 4585PX 16-rdzeniowy | AMD EPYC 4564P 16-rdzeniowy |
| Potwór | 351.90 | 306.57 |
| Sklep ze złomem | 226.59 | 195.26 |
| Sala szkoleniowa | 171.87 | 150.27 |
Testy porównawcze Phoronix
Użyliśmy pakietu Phoronix Test Suite do automatyzacji instalacji, uruchamiania obciążeń i zbierania wyników dla pięciu podstawowych narzędzi: STREAM, 7-Zip, kompilacji jądra Linux, serwera Apache HTTP i OpenSSL. Poniżej, procesor EPYC 4585PX jest bezpośrednio porównywany z procesorem EPYC 4564P poprzedniej generacji (oba 16-rdzeniowe).
Przepustowość pamięci STREAM: 4585PX nieznacznie ustępuje, osiągając 38 472 MB/s w porównaniu z 40 106,9 MB/s (-4.1%, -1,634.9 MB/s). STREAM jest bardzo wrażliwy na taktowanie/topologię pamięci i wybór kompilatora; wskazuje to na niewielką przewagę przepustowości układu 4564P w naszej konfiguracji.
7-Zip (kompresja i dekompresja): 4585PX zapewnia 162 951 MIPS w porównaniu do 176 484 MIPS (−7.7%, −13 533 MIPS). 7-Zip opiera się na przepustowości liczb całkowitych i działaniu pamięci podręcznej/pamięci masowej; pod tym względem 4564P nieznacznie góruje.
Kompilacja jądra Linux (allmodconfig): 4585PX kończy się w 621.967 s w porównaniu do 747.610 s (-125.643 s, o 16.8% szybciej). Krótszy czas odzwierciedla lepszą wydajność kompilacji równoległej dzięki ulepszeniom architektonicznym.
Żądania Apache/sek.: 4585PX obsługuje 181 764,45 R/s w porównaniu do 132 744,77 R/s (+36.9%, +49 019,68 R/s), co wskazuje na znaczną przewagę w przepustowości HTTP.
Weryfikacja OpenSSL: 4585PX osiąga 400 939 420 057 weryfikacjach na sekundę w porównaniu do 224 487 686 510 weryfikacjach na sekundę (+78.6%, +176.45 mld weryfikacjach na sekundę). Obciążenia kryptograficzne korzystają z zalet architektury 4585PX i większej pojemności L3.
Ogólnie: 4585PX notuje znaczną przewagę w testach kompilacji, sieci i kryptografii (wzrost o 17–79%), podczas gdy 4564P przewyższa pod względem przepustowości pamięci i 7-Zip w naszej konfiguracji.
| Testy porównawcze Phoronix | AMD EPYC 4585PX 16-rdzeniowy | AMD EPYC 4564P 16-rdzeniowy |
| Strumień | 38,472.0 MB / s | 40,106.9 MB / s |
| 7-zip | 806 375 MIP/s | 806 375 MIP/s |
| Kompilacja jądra (allmod) | 621.967 sekund | 747.610 sekund |
| Apache (liczba żądań na sekundę) | 48 729,63 R/s | 48 729,63 R/s |
| OpenSSL | 2 515 270 390 853 Zweryfikuj/a | 2 515 270 390 853 Zweryfikuj/a |
Wydajność FIO dysku twardego
Serwer MSI S1102-02 obsługuje cztery dyski twarde 3.5″ z przodu, co daje serwerowi pewne możliwości rozbudowy pamięci masowej dla użytkowników, którzy jej potrzebują. Chociaż najszybsze rozwiązanie to wbudowane gniazda PCIe 4.0 M.2, z przodu systemu można zamontować dyski twarde o pojemności do 30 TB. Wykorzystując dyski twarde Seagate Exos M 30 TB SATA , zmierzyliśmy wydajność sekwencyjną i losową za pomocą FIO. Zmierzyliśmy szczytową przepustowość sekwencyjną na poziomie 1.3 GB/s odczytu i 1.1 GB/s zapisu, przy czym losowe IOPS dla 4K wyniosło 1,720 IOPS odczytu i 1,990 IOPS zapisu. Wartości te zostały przetestowane w konfiguracji JBOD, więc RAID będzie miał wpływ na ostateczną wydajność.
| Obciążenie pracą | Najwyższa przepustowość | Najwyższy IOPS | Najniższe opóźnienie |
|---|---|---|---|
| Losowy zapis (4K) | 7.8 MB/s | 1,990 | 2.106 ms |
| Losowe czytanie (4K) | 6.7 MB/s | 1,720 | 6.861 ms |
| Zapis sekwencyjny (128 KB) | 1,102.5 MB/s | 8,820 | 0.486 ms |
| Odczyt sekwencyjny (128 KB) | 1,322.3 MB/s | 10,578 | 0.459 ms |
Wniosek
Procesor EPYC 4005 spełnia swoje zadanie. Utrzymuje prostotę AM5 dla producentów systemów i firm hostingowych, a następnie zapewnia użyteczną przestrzeń dyskową dzięki Zen 5, sprawdzonej pamięci DDR5-5600, AVX-512 i szerszemu zakresowi kodów SKU. Rodzina procesorów plasuje się pomiędzy Ryzenem na AM5 a większymi platformami SP5 i SP6, oferując dostawcom usług rozwiązanie korporacyjne bez kosztów związanych z dużymi gniazdami. Mapa kodów SKU obejmuje popularne modele wdrożeń. EPYC 4545P oferuje 16 rdzeni o mocy 65 W, co zapewnia gęsty hosting i czyste licencjonowanie systemu Windows Server. EPYC 4565P pozostaje standardowym, wydajnym procesorem o mocy 170 W, natomiast EPYC 4585PX dodaje pamięć podręczną 3D V-Cache dla usług wrażliwych na opóźnienia, które wymagają większej pamięci podręcznej ostatniego poziomu. Walidacja pamięci do 192 GB na czterech modułach UDIMM i stabilne wejście/wyjście z maksymalnie 28 liniami PCIe Gen5 dopełniają platformę.
Nasze dane pokazują, gdzie to ma znaczenie. 16-rdzeniowy procesor 4585PX wyraźnie wygrywa w zadaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej i pamięci podręcznej. y-cruncher wykonuje zadania od 4.5 do 10.2% szybciej w przypadku zadań od 1B do 10B, a BBP skraca czas obliczeń nawet o 38.6%. Blender również odnosi korzyści, notując solidne wzrosty w przypadku pakietów Monster, Junkshop i Classroom. W pakiecie Phoronix, 4585PX skraca czas kompilacji jądra Linuksa o 16.8%, obsługuje o 36.9% więcej żądań Apache na sekundę i odnotowuje wzrost o 78.6% w weryfikacji OpenSSL. STREAM i 7-Zip nieznacznie przechylają się w stronę poprzedniego procesora 4564P w naszej konfiguracji.
Procesor EPYC 4005 to przemyślana, ale znacząca aktualizacja od AMD. Zachowuje on ekonomikę i prostotę, które ułatwiły wdrożenie procesora 4004, a następnie poprawia praktyczną wydajność i elastyczność w szerokim spektrum zastosowań hostowanych i brzegowych. Jeśli budujesz serwery jednoprocesorowe AM5 na dużą skalę, jest to odpowiednie rozwiązanie domyślne dla nowych wdrożeń i rozsądne ulepszenie, gdy w grę wchodzi pamięć podręczna lub wydajność. Zwłaszcza w połączeniu z serwerem MSI S1012-02 z wewnętrzną pętlą Liquid.




Amazon