Hem Företag AMD EPYC 7003 Milan-processorer släpptes

AMD EPYC 7003 Milan-processorer släpptes

by Lyle Smith
Milan CPU

"March to Milan" är äntligen över, eftersom releasen av AMD EPYC 7003 är här, och tillsammans med den en mängd ny information om nästa generations CPU-release. De nya EPYC-processorerna är en teknisk bedrift i processorvärlden och bygger vidare på framgångarna med de två första versionerna genom att publicera imponerande riktmärken och helt nya rekord. AMD hävdar djärvt att den nya EPYC erbjuder dubbla prestanda jämfört med nuvarande konkurrenter (för att vara rättvis, det är innan Intel Ice Lake kommer ut på marknaden inom en mycket nära framtid) samt fler säkerhetsförbättringar.

"March to Milan" är äntligen över, eftersom releasen av AMD EPYC 7003 är här, och tillsammans med den en mängd ny information om nästa generations CPU-release. De nya EPYC-processorerna är en teknisk bedrift i processorvärlden och bygger vidare på framgångarna med de två första versionerna genom att publicera imponerande riktmärken och helt nya rekord. AMD hävdar djärvt att den nya EPYC erbjuder dubbla prestanda jämfört med nuvarande konkurrenter (för att vara rättvis, det är innan Intel Ice Lake kommer ut på marknaden inom en mycket nära framtid) samt fler säkerhetsförbättringar.

Milan cpu fram

AMD Zen 3-arkitektur

Den nya AMD EPYC 7003-serien använder Zen 3 kärnarkitektur. Med den kommer en ganska imponerande prestanda jämfört med processorer som använder den tidigare genen (Zen 2) teknik. Faktum är att AMD hävdar att det är den mest omfattande designöversynen hittills under den korta Zen-livslängden.

AMD tredje generationens box

I genomsnitt extraherar Zen 3-arkitekturen 19 % mer prestanda per varje MHz frekvens jämfört med senaste generationens teknologi. Detta uppnås genom en rad front-end-förbättringar, inklusive dubbla L1-grenmålbufferten (BTB), förbättrad grenprediktorbandbredd och precision, högre lagrings-/belastningsbandbredd och snabbare växling mellan Op-cache och instruktionscache.

Zen 3-arkitekturen använder en ny enhetlig komplex design: Den kombinerar nu 8 kärnor och 32 MB L3-cache till en enda grupp av resurser, vilket minskar avståndet mellan varje element i tärningen för minimal kommunikationstid. Detta minskar avsevärt core-to-core och core-to-cache latenser. Latenskänsliga användningsfall kommer att finna mycket kärlek här, eftersom uppdragskritiska uppgifter nu kommer att ha direkt tillgång till dubbla L3-cachen över Zen 2-arkitekturen.

Milan cpu närbild

Trots alla dessa prestandaförbättringar kommer strömförbrukningen och termisk designeffekt (TDP) inte att öka.

AMD EPYC 7003 specifikationer

Som vi indikerade ovan har EPYC 7003 Zen 3 x86 kärnarkitektur (64 kärnor/128 trådar), med upp till 32MB L3-cache/kärna, som delas av varje chiplet. Den har också en plattare NUMA-domän (det vill säga icke-enhetlig minnesåtkomst) och ett termiskt utförande effektområde på 120W till 280W. Minnesmässigt stöder den 8-kanals DDR4-teknik upp till 3,200 6 Mhz med möjlighet för 3-kanals minnesinterleaving, det senare som gör att en CPU effektivt kan sprida minnesåtkomster över flera DIMM. Dessutom stöder den RDIMM, LRDIMM, XNUMXDS (tredimensionell staplad) och NVMDIMM-N.

Den 3rd gen AMD EPYC-processorer använder också integrerad I/O och ingen chipset. Till exempel har den 128 banor PCIe Gen3/4, som stöder upp till 32 SATA eller NVMe direktanslutna enheter, samt ett 162 lane alternativ med 2P config.

AMD 3:e generationens EPYC-säkerhet blir bättre

Som vi förväntade oss har AMD fortsatt sitt fokus på säkerhet med 3:anrd Gen EPYC-processorer. Detta är mycket viktigt för IT-avdelningar och administratörer, eftersom servrar ofta lagrar ett brett utbud av privat klient/kundinformation som behöver skyddas.

Liksom de tidigare generationens modeller tillåter 7003-serien endast användare att köra pålitlig kod genom BIOS-laddning, vilket hjälper till att förhindra skadlig kod och rootkits/bootkits innan ett operativsystem initieras. Detta hanteras genom det dedikerade säkerhetsundersystemet och säker startfunktionen, den senare som säkerställer att starthanteraren autentiserar BIOS innan x86-kärnan börjar köra BIOS-kod. När BIOS har autentiserats laddar OS Boot Loader in operativsystemet eller hypervisorn.

CPU:erna har även en AES-128-motor i själva minneskontrollern. Detta innebär att krypteringsnycklar hanteras av den säkra AMD-processorn och inte exponeras för x86 CPU. Dessutom väljer gästoperativsystem sidor att kryptera via sidtabeller och inga ändringar i slutanvändarnas applikationer är nödvändiga.

EPYC-processorer krypterar innehållet i huvudsystemets minne via AMD:s Secure Memory Encryption (SME), som säkerställer att allt systemminne krypteras med slumpmässigt genererade nycklar vid varje systemåterställning. Det unika med denna teknik är att den skyddar data som används snarare än bara data i vila som andra märken. Detta hjälper till att förhindra obehöriga användare från att komma åt känslig information som lösenord och hemliga nycklar. Företag som inte kan fysiskt säkra sina servrar kommer att få mest nytta av den här funktionen, eftersom den hjälper till att mildra hårdvaruprobattacker från individer som bryter sig in i serverrummet och tar bort/ändrar DIMM.

Milanos processorer framhävs också av Secure Encrypted Virtualization (SEV/SEV2), en teknik som gör att virtuellt maskinminne kan krypteras. Mer specifikt erbjuder den stark kryptografisk isolering mellan virtuella datorer och mellan virtuella datorer och hypervisor. Detta kommer att bidra till att öka systemsäkerheten med skydd mot attacker som:

  • Minnesskrapning (eller RAM-skrapning): Detta är skadlig programvara som skannar minnet på en enhet för att stjäla privat användarinformation som kreditkort och andra personliga identifierare. Angripare använder sedan denna information för utnyttjande eller identitetsstöld.
  • Kalla stövelattacker: Detta begås av individer med fysisk åtkomst till en server där de kommer att köra en RAM-minnesdump via en hård återställning. Angripare kommer då att ha obegränsad tillgång till den resulterande informationen, som de analyserar för känslig, privat användarinformation.

Medan alla dessa ovan nämnda säkerhetsfunktioner fanns i den senaste generationen, har AMD lagt till Secure Nested Paging (SNP) till 3:e generationens EPYC-processorer. Med SNP har processorerna nu minnesintegritetsskydd som hjälper till att förhindra skadliga hypervisorbaserade attacker.

AMD EPYC 7003 modellnummer

AMD har listat alla 18 modellerna i den nya EPYC 7003 CPU-serien, som har en ganska enkel namnkonvention att förstå:

  • De första och sista siffrorna kommer att vara desamma, eftersom de alla tillhör 3:anrd generation (Milano) av EPYC-processorer.
  • Den andra siffran hänvisar till antalet kärnor:
    • 2: 8 kärnor (72F3)
    • 3: 16 kärnor (7312/P, 7343, 73F3)
    • 4: 24 kärnor (74F3, 7443/P, 7413); eller 28 kärnor (7453)
    • 5: 32 kärnor (75F3, 7543/P, 7513)
    • 6: 56 kärnor (7663) eller 48 kärnor (7643)
    • 7: 64 kärnor (7763, 7713/P)

Av dessa modeller har AMD kategoriserat dem i tre bearbetningsgrupper: Kärnprestanda, som har processorer med högsta frekvens och ett stort cache/kärnförhållande; kärndensitet, som fokuserar på det högsta antalet kärnor och trådar; och balanserad och optimerad, som har processorer som erbjuder en bra kombination av prestanda och total ägandekostnad (TCO). Som med den tidigare generationen måste köpare också ta hänsyn till licenseffekten av antalet kärnor som processorn har, med mer än 33-kärnor som licensieras som två processorer av programvaruleverantörer som VMware.

Som du kan se nedan är "F"-modellerna de processorer som utsetts till de mest prestanda- och kärnoptimerade:

AMD EPYC 7003 prestanda

AMD EPYC 7003-seriens processorpriser

Som du kan se i tabellen nedan har prissättningen ett betydande intervall mellan avancerade och lägre modeller i AMD EPYC 7003-serien. Till exempel kostar EPYC 7313P (en 3.0 GHz-processor med 16 kärnor vid 32 trådar) $913 dollar, medan EPYC 7763 (64 kärnor, 128 trådar, 3.5GHz) är den dyraste modellen till nästan $8K . De "per kärna optimerade" modellerna sträcker sig från $2.5K till nästan $5K.

Modell # Kärnor Ämnen Frekvensbas (GHz) Max Boost Freq (upp till GHzi) Standard TDP (w) cTDP min (w) cTDP Max (w) L3-cache (MB) 1Ku Prissättning
7763 64 128 2.45 3.50 280 225 280 256 $7,890
7713 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 $7,060
7713P 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 $5,010
7663 56 112 2.00 3.50 240 225 240 256 $6,366
7643 48 96 2.30 3.60 225 225 240 256 $4,995
7543 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 $3,761
7543P 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 $2,730
7513 32 64 2.60 3.65 200 165 200 128 $2,840
7453 28 46 2.75 3.45 225 225 240 64 $1,570
7443 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 $2,010
7443P 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 $1,337
7413 24 48 2.65 3.60 180 165 200 128 $1,825
7343 16 32 3.20 3.90 190 165 200 128 $1,565
7313 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 $1,083
7313P 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 $913
"F"-serien – optimerad per kärna
75F3 32 64 2.95 4.00 280 225 280 256 $4,860
74F3 24 48 3.20 4.00 240 225 240 256 $2,900
73F3 16 32 3.50 4.00 240 225 240 256 $3,521
72F3 8 16 3.70 4.10 180 165 200 256 $2,468
DDR-kanaler  8
Max DDR-frekvens (1DPC) 3200
PCIe 4 x128

AMD EPYC Gen3 Resultat i verkliga världen

AMD betonar att deras nya processorer erbjuder några ganska intressanta verkliga förbättringar. Till exempel kommer VMware Horizon, en VDI-plattform som säkert levererar virtuella stationära datorer och appar över hybridmolnet, se en ökning av den totala prestandan enligt AMD. När man jämför 2x EPYC 7763 (företagets högsta kärndensitetsmodell på 64) med 2x Intel Xeon Gold 6258R (en avancerad modell från Gold-familjen), AMD citerar upp till drygt dubbelt så många skrivbordssessioner som stöds. Det kan göra detta med bibehållen "mycket bra" lyhördhet, enligt företaget, med stöd för "arbeta var som helst"-initiativ. Det erbjuder också central säkerhet och möjlighet att kontrollera kostnaden per skrivbordssession.

När det gäller relationsdatabasprestanda hävdar AMD en märkbar förbättring jämfört med föregående generations EPYC-processorer med samma antal kärnor. Till exempel, när man jämför EPYC 75F3 (32 kärnor) med 2:a generationens EPYC 7542 (32 kärnor), indikerar AMD att nästa generations modell erbjuder upp till ungefär 19 % mer TPM (Trusted Platform Module)/nya beställningar per minut. Organisationer kan också aktivera säkerhet utan att behöva oroa sig för att kompromissa med prestanda.

Mindre utrymme, bättre prestanda

Fortsatt med Intel-jämförelser indikerar AMD betydande skillnader i antalet servrar som behövs för att uppnå önskade distributioner. För 25,000 32 enheter av heltalsprestanda hävdar AMD att organisationer bara behöver 7763x AMD EPYC 63-servrar (inrymd av tre serverrack) jämfört med Intels krav på 6258x Intel Xeon 49R-servrar (inrymd av fyra serverrack). Detta motsvarar 25 % färre servrar, 35 % mindre utrymme, 35 % mindre strömförbrukning och 4 % lägre 2-årig TCO. Detta är naturligtvis att jämföra prestandaresultatet för Intels nuvarande XNUMXnd gen linje.

AMD EPYC Gen3 recensioner

StorageReview är ivriga att jämföra marknadsföringspåståendena med våra verkliga riktmärken som utförs i vårt labb. Vid tidpunkten för denna lansering stötte vi tyvärr på ett moderkortsdefekt på vår medföljande testplattform (inte ett fel på processorn) och kommer att vänta på Milan BIOS-stöd från andra datorleverantörer att utföra våra tester på.

Milan CPU

Med stöd som kommer med enbart firmware-justeringar, ger detta befintliga kunder en fantastisk chans att uppgradera och driva befintlig hårdvara ännu längre framåt, utan att behöva slutföra en gaffeltruckuppgradering för att se prestandafördelarna med uppdateringen.

Ur lagringsperspektiv, om köpare väljer en plattform med end-to-end PCI Gen4-stöd, inklusive U.2-fack, kommer de att ha en utmärkt position. Tidiga användare av AMD Epyc Gen2-plattformar med endast PCIe Gen3 front-bays kommer uppenbarligen bara att se vinster på back-end-delen av sin server.

AMD EPYC

Engagera dig med StorageReview

Nyhetsbrev | Youtube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | Facebook | Rssflöde