AMD EPYC 4244P — младший шестиядерный серверный процессор семейства EPYC 4004, выпущенный для односокетных систем AM5. Он получил шесть ядер Zen 4, двенадцать потоков SMT, базовую частоту 3,8 ГГц, максимальный boost до 5,1 ГГц, 32 МБ общей кэш-памяти L3 и штатный TDP 65 Вт. Главная особенность этой модели не в рекордном числе ядер, а в сочетании высокой частоты, серверной валидации, ECC DDR5, 28 линий PCI Express 5.0 и умеренного энергопотребления в сравнительно компактной платформе. Именно поэтому 4244P встречается в небольших стоечных и башенных серверах, хостинговых узлах, системах для филиалов и специализированных сетевых или прикладных серверных устройствах.
В исходных каталогах иногда встречается формулировка PCIe 5.0 x24. Для EPYC 4244P спецификация AMD указывает 28 линий PCIe 5.0 от процессора. Расхождение объясняется архитектурой платформы: четыре линии часто расходуются на связь с дополнительным чипсетом, поэтому для внешних устройств остаются 24 линии. В итоговой таблице эти два числа разведены по смыслу, чтобы 28 физических линий CPU не смешивались с типичным остатком после подключения чипсета.
AMD EPYC 4244P: точная идентичность, OPN и варианты поставки
Точное коммерческое имя модели — AMD EPYC 4244P. Она относится к серии EPYC 4004, четвёртому поколению EPYC и платформе AM5. Кодовое имя семейства — Raphael, микроархитектура вычислительных ядер — Zen 4. Буква P в названии обозначает односокетное назначение: платформа поддерживает один установленный процессор. Суффикса X у 4244P нет, поэтому к моделям EPYC 4004 с 3D V-Cache он не относится. В этой линейке увеличенный до 128 МБ L3 и 3D V-Cache получили варианты 4484PX и 4584PX.
Для процессора подтверждены два идентификатора AMD. Tray/OEM-вариант имеет OPN 100-000001480. Коробочная поставка WOF имеет Product ID 100-100001480WOF. Суффикс WOF означает поставку без штатного процессорного кулера. В серверных сборках охлаждение подбирается под корпус, ориентацию воздушного потока и крепление AM5, поэтому отсутствие универсального боксового кулера здесь закономерно. Оба артикула относятся к одной модели 4244P и не означают иной набор ядер, другой объём L3 или отдельный степпинг.
В документации системных интеграторов встречаются собственные внутренние обозначения. Например, Lenovo для ThinkSystem ST45 V3 использует feature code C1GB для конфигурации с EPYC 4244P, а MSI в списке совместимости может показывать запись формата 100-000001480-00. Эти строки не образуют новые процессорные SKU AMD. При покупке отдельного CPU надёжными ориентирами остаются название EPYC 4244P и один из двух официальных Product ID AMD.
Intel S-Spec и Intel ARK ID к этому процессору не применяются: это системы идентификации Intel. Для AMD EPYC 4244P корректно использовать OPN/Product ID AMD, CPUID и строку модели, которую сообщает прошивка или операционная система. В Linux и в опубликованных результатах тестов процессор определяется как AMD EPYC 4244P 6-Core Processor. В одном из документированных серверных стендов зафиксированы CPUID Family 25, Model 97, Stepping 2. Эти значения полезны для диагностики, но не заменяют OPN на физическом изделии и упаковке.
От соседних моделей 4244P проще всего отличить по сочетанию четырёх признаков: шесть ядер и двенадцать потоков, 32 МБ L3, частоты 3,8/5,1 ГГц и OPN, заканчивающийся на 1480. EPYC 4124P тоже имеет частоты 3,8/5,1 ГГц и TDP 65 Вт, но у него четыре ядра, восемь потоков и 16 МБ L3. EPYC 4344P сохраняет 65 Вт и 32 МБ L3, однако предлагает восемь ядер, шестнадцать потоков и boost до 5,3 ГГц. Сравнение по одному TDP или одному значению частоты недостаточно.
| Идентификатор | Значение для AMD EPYC 4244P | Как использовать при проверке |
|---|---|---|
| Официальное имя | AMD EPYC 4244P | Должно совпадать в карточке товара, BIOS и ОС |
| Tray/OEM OPN | 100-000001480 | Основной номер для лотков, OEM и системных интеграторов |
| Boxed Product ID | 100-100001480WOF | Коробочный вариант без штатного кулера |
| Строка модели в ОС | AMD EPYC 4244P 6-Core Processor | Проверяется после установки и загрузки ОС |
| CPUID в опубликованном стенде | Family 25, Model 97, Stepping 2 | Вспомогательная аппаратная идентификация |
| S-Spec | Не применяется | Идентификатор Intel |
| Intel ARK ID | Не применяется | Идентификатор Intel |
| Подтверждённые отдельные OEM-модификации CPU | Не подтверждены | Коды готовых серверов не считаются отдельными OPN процессора |
Где купить AMD EPYC 4244P: цены, наличие и точные страницы поиска
По состоянию на 19 сентября 2026 года EPYC 4244P уже не является новейшей шестиядерной моделью этой платформы: в 2025 году появился EPYC 4245P поколения EPYC 4005. Поэтому розничное наличие 4244P заметно зависит от остаточных партий и каналов системных интеграторов. Для AliExpress, Ситилинка и Яндекс Маркета открытая индексируемая выдача не дала подтверждённой карточки именно 4244P с ценой, которую можно было бы зафиксировать без риска подменить процессор соседней моделью. В таблице оставлены точные страницы поиска по полному имени, а цена честно отмечена как неподтверждённая.
Стартовая цена AMD составляла $229 при покупке партии 1000 штук. Это не гарантированная розничная цена и не текущий прайс. У серверных CPU конечная стоимость сильно меняется в зависимости от tray или boxed-поставки, региона, НДС, наличия официальной гарантии продавца и происхождения партии. Особенно важно проверять именно OPN 100-000001480 или 100-100001480WOF: карточки с общим заголовком EPYC 4004 нередко объединяют несколько моделей.
Покупка готового сервера с этим CPU требует отдельной проверки конфигурации. Lenovo ThinkSystem ST45 V3 официально предлагался с 4244P как CTO-вариант; в розничных каталогах встречался готовый ST45 V3 с 32 ГБ памяти и этим процессором. Такой сервер нельзя считать эквивалентом покупки отдельного CPU: у готовой системы собственные ограничения по DIMM, PCIe, питанию, накопителям и удалённому управлению. Для апгрейда существующей платы нужна именно совместимость BIOS с EPYC 4004, а не просто механическое наличие сокета AM5.
Позиционирование, дата выхода и место EPYC 4244P в линейке
AMD представила EPYC 4004 21 мая 2024 года. 4244P вышел одновременно с основной частью семейства и занял ступень между четырёхъядерным 4124P и восьмиядерным 4344P. На старте это был самый доступный вариант EPYC 4004 с полноценными 32 МБ L3: у 4124P кэш третьего уровня уменьшен до 16 МБ. Рекомендованная для партий 1kU цена 4244P составляла $229, тогда как 4124P оценивался в $149, а 4344P — в $329. Такое расположение делает 4244P не урезанным офисным CPU, а базовой шестиядерной точкой входа в серверную платформу с тем же набором памяти и линий PCIe, что у более дорогих моделей серии.
Сегмент EPYC 4004 отличается от классических многоканальных EPYC 9004 и EPYC 8004. Здесь нет восьми или двенадцати каналов памяти, сотен линий ввода-вывода и многосокетной конфигурации. Платформа рассчитана на один AM5-процессор, два канала DDR5 и компактную периферию. Целевая область — сервер начального уровня: файловые и прикладные службы, небольшие базы данных, веб-сервисы, выделенный хостинг, инфраструктура филиала, виртуализация с умеренным числом гостевых систем, резервное копирование и специализированные сетевые устройства.
Архитектура Raphael и устройство кристаллов
EPYC 4244P построен на архитектуре Zen 4 и относится к Raphael. AMD использует гибридную чиплетную многокристальную компоновку: вычислительные ядра размещаются в CPU Compute Die, а контроллеры памяти, PCIe и значительная часть ввода-вывода вынесены в отдельный I/O die. Для четвёртого поколения EPYC вычислительные CCD Zen 4 производятся по 5-нм техпроцессу, а I/O die — по 6-нм. Такой подход позволяет использовать плотный техпроцесс там, где он приносит наибольшую пользу для ядер и кэша, и отдельный технологический процесс для аналоговой и интерфейсной логики.
Один вычислительный комплекс Zen 4 (CCX) объединяет до восьми ядер и 32 МБ общей L3. Конфигурация 4244P укладывается в один такой комплекс: активны шесть вычислительных ядер, каждое поддерживает SMT и исполняет два программных потока. Итого операционная система видит шесть физических ядер и двенадцать логических CPU. Гибридной схемы с производительными и энергоэффективными ядрами здесь нет: все шесть ядер принадлежат одному классу Zen 4 и имеют одинаковую микроархитектуру. Термины P-core и E-core, характерные для части процессоров Intel, к 4244P не применяются.
Для семейства EPYC 4004 I/O die соединяется максимум с двумя восьмиядерными CCD, что позволяет старшим моделям достигать шестнадцати ядер. У 4244P второй CCD не нужен для заявленных шести ядер. Это имеет практическое значение для задержек между ядрами: шесть активных ядер работают в пределах одного 32-МБ домена L3. Нагрузка не пересекает границу двух CCD для обмена данными между потоками, как это происходит у многокристальных моделей с большим числом ядер.
Ядра, потоки, частоты и работа boost
Базовая частота AMD EPYC 4244P составляет 3,8 ГГц. Максимальная частота boost заявлена на уровне до 5,1 ГГц. AMD определяет max boost для EPYC как максимальную частоту, которую способен достигнуть любой отдельный процессорный ядро-поток при нормальных условиях работы серверной системы. Это не гарантированная частота всех шести ядер одновременно. Фактическая частота под нагрузкой зависит от числа активных ядер, температуры, лимитов мощности, качества питания платы, микропрограммы и характера инструкции.
Официальная спецификация не публикует фиксированное значение all-core boost для 4244P. Поэтому корректного универсального числа для нагрузки на все 12 потоков нет. В тестовом стенде Phoronix мониторинг определял CPU с частотой около 5,17 ГГц как идентификационную частоту, но это показание не заменяет официальные 3,8 ГГц base и 5,1 ГГц max boost. Аналогично Geekbench может записывать частоту около 5,17 ГГц в строке модели — её нельзя трактовать как новую спецификацию или постоянный режим всех ядер.
SMT включён: каждое физическое ядро обслуживает два аппаратных потока. В хорошо распараллеливаемой работе это повышает использование исполнительных блоков, хотя двенадцать логических потоков не равны двенадцати полноценным ядрам. На веб-сервере, в компиляции, архивации и рендеринге SMT обычно повышает суммарную пропускную способность. В нагрузках, чувствительных к задержке одного потока, результат сильнее зависит от boost, кэша и IPC Zen 4.
Множитель 4244P не относится к официально разблокированным. Публичная серверная спецификация не позиционирует модель как процессор для ручного разгона, а платы EPYC 4004 ориентированы на предсказуемую круглосуточную эксплуатацию. Результаты экстремальных разгонных экспериментов с другими AM5-моделями нельзя переносить на 4244P. Для этой конкретной модели нет надёжной общедоступной базы, которая позволяла бы назвать проверенную частоту ручного разгона, безопасное напряжение или гарантированный профиль PBO.
С андервольтингом ситуация такая же: официального стабильного значения Curve Optimizer или фиксированного отрицательного смещения именно для 4244P не заявлено. Серверную стабильность правильнее оценивать штатным длительным стресс-тестированием, проверкой ECC, журналов аппаратных ошибок и повторяемостью рабочих нагрузок. Экономия нескольких ватт не оправдывает скрытых вычислительных ошибок или редких зависаний на сервере.
Кэш-память L1, L2 и L3
Каждое ядро Zen 4 в EPYC 4244P имеет 32 КБ кэша инструкций L1 и 32 КБ кэша данных L1. На шесть ядер это даёт 192 КБ L1I и 192 КБ L1D, суммарно 384 КБ первого уровня при сложении двух типов. L2 составляет 1 МБ на ядро, то есть 6 МБ для всего процессора. L3 — один общий 32-МБ блок для активного комплекса ядер.
В серверных задачах объём L3 важен не только для синтетики. 32 МБ позволяют удерживать больше горячих структур данных рядом с ядрами, снижая часть обращений к DDR5. Это заметно для небольших баз данных, компиляции, интерпретаторов, шифрования, веб-приложений и игровых серверов с рабочими наборами умеренного размера. У младшего 4124P L3 вдвое меньше, поэтому переход к 4244P добавляет не только два ядра, но и 16 МБ кэша третьего уровня.
У 4244P нет 3D V-Cache. Это принципиальное отличие от 4484PX и 4584PX, где L3 увеличен до 128 МБ. Покупатель, которому нужен большой кэш для специфических симуляций, некоторых EDA-задач или игровых серверов с сильной зависимостью от L3, должен учитывать, что шестиядерный 4244P остаётся обычным Zen 4 Raphael с 32 МБ L3.
Контроллер памяти: DDR5-5200, ECC, каналы и реальный предел объёма
EPYC 4244P имеет два канала DDR5. Максимальная официальная скорость для EPYC 4004 — DDR5-5200 при 1 DIMM на канал. При двух 64-битных каналах теоретическая пропускная способность DDR5-5200 составляет 83,2 ГБ/с: 5200 миллионов передач в секунду умножаются на 8 байт на канал и на два канала. Это теоретический потолок интерфейса, а не гарантированная скорость конкретной программы.
AMD указывает максимальный объём памяти до 192 ГБ на процессор для EPYC 4004. Практический предел определяется системной платой и её таблицей совместимости модулей. Например, серверные платы с четырьмя DIMM-слотами позволяют строить конфигурации с большей ёмкостью, а Lenovo ThinkSystem ST45 V3 в опубликованной конфигурации имеет только два слота и ограничен 64 ГБ. Поэтому надпись 192 ГБ в характеристиках CPU не означает, что любой сервер с 4244P примет 192 ГБ.
Серия EPYC 4004 валидирована для ECC. На серверных AM5-платах используются DDR5 ECC UDIMM; ASRock Rack B650D4U прямо заявляет четыре слота DDR5 ECC/non-ECC UDIMM. RDIMM не относится к документированной памяти этой платформы и не должен подбираться как замена UDIMM. Это важное отличие EPYC 4004 от крупных EPYC SP5/SP6, где применяются другие серверные подсистемы памяти.
ECC исправляет одиночные ошибки памяти и позволяет системе обнаруживать часть многобитных сбоев. Для файлового сервера, виртуализации, базы данных и длительных вычислений это одна из причин выбирать EPYC 4004 вместо обычной потребительской сборки. Однако наличие ECC на уровне процессора не отменяет проверку платы, BIOS и конкретных модулей. Серверная плата должна поддерживать ECC именно в выбранной конфигурации и корректно сообщать аппаратные ошибки операционной системе или BMC.
Четыре слота на плате означают 2DPC — два модуля на канал. При заполнении всех слотов итоговая частота зависит от схемы модулей, их рангов, трассировки платы и правил конкретного BIOS. Универсальное гарантированное значение для 2DPC в карточке 4244P не указано. Для системы, где критична максимальная частота 5200 MT/s, нужно сверять таблицу населения DIMM именно для выбранной серверной платы.
PCI Express 5.0, линии ввода-вывода и USB
EPYC 4244P предоставляет 28 линий PCI Express 5.0 от CPU. В типовой серверной платформе четыре линии используются для связи с дополнительным чипсетом, после чего 24 линии остаются для прямых высокоскоростных устройств. Отсюда и две цифры, которые встречаются в каталогах: x28 характеризует суммарный ресурс контроллера процессора, а x24 — практический остаток в конфигурации с чипсетом.
Для компактного сервера 24 пользовательских линий достаточно для одной видеокарты или ускорителя x16 и одного NVMe x4 плюс дополнительного высокоскоростного устройства, однако конкретная разводка полностью определяется материнской платой. ASRock Rack B650D4U, например, предоставляет PCIe 5.0 x16, PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x1, один M.2 PCIe 5.0 x4 и один M.2 PCIe 4.0 x4. Часть этих интерфейсов идёт через чипсет и может разделять пропускную способность; простое суммирование размеров разъёмов не равно числу независимых линий CPU.
I/O die EPYC 4004 также поддерживает один интерфейс USB 3.2 Type-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с и три интерфейса Type-C класса до 10 Гбит/с. Реальное число выведенных на корпус портов зависит от производителя платы или сервера. В корпоративной машине часто важнее сетевые контроллеры, BMC, SATA и NVMe, поэтому часть встроенного I/O остаётся на плате или используется не так, как на настольной AM5-системе.
CXL не заявлен в открытой карточке EPYC 4244P и не рассматривается как подтверждённая функция этой модели. Для расширителей памяти и специализированных CXL-устройств нужно выбирать платформу, где поддержка CXL прямо указана производителем CPU и платы.
Встроенная графика и медиавозможности
У EPYC 4004 есть встроенная графика, предназначенная в том числе для серверной консоли. AMD прямо указывает наличие integrated graphics в описании семейства. Это полезно для локального первичного запуска, базового вывода изображения и систем, где дискретная видеокарта не требуется. При этом серверные платы с BMC часто имеют отдельный графический контроллер, например ASPEED, и для удалённой KVM-консоли используют именно его.
Официальная карточка 4244P не перечисляет число вычислительных блоков iGPU, точную частоту графики и список аппаратных видеокодеков. Сторонние аппаратные базы связывают Raphael с двухблочной RDNA 2-графикой, но эти параметры не следует превращать в гарантированную серверную спецификацию конкретной поставки без документации платы. Для расчётов на GPU, транскодирования потокового видео или рабочих станций 4244P не позиционируется как графический ускоритель; такие задачи разумно отдавать дискретному GPU или специализированному медиаблоку.
Встроенная графика не меняет назначение процессора: 4244P остаётся серверным CPU. На системах Supermicro, использовавшихся в тестах, графическим устройством стенда выступал ASPEED, что хорошо показывает типичную практику серверных плат. Наличие собственного графического блока CPU и наличие отдельного BMC-графического ядра — разные уровни системы.
Набор инструкций, SIMD и вычислительное ускорение
В публичных Linux-результатах для AMD EPYC 4244P определяются SSE4.2, AVX, AVX2, AES, VAES, FMA, BMI2, RDRAND, FSGSBASE и семейство AVX-512, включая VNNI и BFloat16. Это соответствует возможностям Zen 4 и делает процессор пригодным для современных криптографических библиотек, векторной математики, компрессии, кодирования и части CPU-инференса.
AVX-512 в Zen 4 реализован с особенностями внутреннего 256-битного исполнения, поэтому производительность нельзя оценивать только по факту наличия 512-битной инструкции. В реальной программе результат определяется компилятором, длиной зависимостей, доступом к памяти и тем, насколько алгоритм использует векторизацию. Наличие VNNI и BF16 особенно полезно для целочисленных и пониженно-точных нейросетевых вычислений, однако отдельного NPU у EPYC 4244P не заявлено.
Для традиционных серверных приложений важны также x86-64, SMT, аппаратное AES и современные инструкции управления памятью и виртуализацией. Код, собранный с оптимизацией под Zen 4, способен использовать более широкий SIMD-набор, чем старые универсальные бинарные пакеты. В смешанной инфраструктуре администратор должен учитывать минимальный уровень ISA гостевых машин и контейнеров: перенос виртуальной машины на старый узел с более узким набором инструкций требует совместимого CPU-моделя гипервизора.
Виртуализация, безопасность и RAS
EPYC 4244P поддерживает аппаратную виртуализацию AMD SVM/AMD-V. Шесть ядер и двенадцать потоков делают его подходящим для небольшого числа виртуальных машин, сервисных контейнеров и лабораторных окружений, где важны высокая скорость потока и ECC, а не десятки физических ядер. Главный предел такой конфигурации обычно задаётся объёмом памяти и числом CPU-ядер: при плотной консолидации 6C/12T быстро становится ограничением раньше, чем интерфейс PCIe.
Серия EPYC 4004 поддерживает Transparent Memory Encryption. При этом AMD Secure Encrypted Virtualization для EPYC 4004 не поддерживается. Это принципиально: функции SEV, SEV-ES и SEV-SNP, характерные для старших платформ EPYC, нельзя приписывать 4244P только из-за марки EPYC. Для изолированных конфиденциальных виртуальных машин требуется другая серверная платформа с заявленной поддержкой соответствующего режима.
В I/O die встроен AMD Secure Processor, который участвует в реализации выбранных функций Infinity Guard. Платформа также поддерживает программный RAID AMD RAIDXpert2 с уровнями 0, 1, 5 и 10. Программный RAID не заменяет аппаратный контроллер с собственным кэшем и защитой питания в системах, где это требуется по профилю отказоустойчивости.
RAS-возможности EPYC 4004 включают аппаратные механизмы контроля целостности на уровне ядер, внутренних связей, памяти и PCIe. Конкретная регистрация и передача событий зависят от серверной платы и ОС. Документация отдельных готовых серверов отдельно описывает коррекцию одиночных ошибок памяти и исправимых PCIe-ошибок на аппаратном уровне, поэтому для полноценного мониторинга важно проверять BMC, журнал SEL и возможности операционной системы именно на выбранной машине.
Безопасность серверного CPU нельзя сводить к списку функций в день выпуска. Для Raphael выходили обновления Platform Initialization. В бюллетене AMD 2026 года для EPYC 4004 указывалась версия ComboAM5PI 1.0.0.b как вариант исправления CVE-2024-36311, переданный производителям систем 31 мая 2025 года. В более раннем бюллетене для другой уязвимости фигурировали дополнительные ветки ComboAM5PI. Практический вывод однозначен: сервер с 4244P нужно эксплуатировать на актуальной версии BIOS от производителя платы, а не ориентироваться на ранний BIOS только потому, что он загружает процессор.
Socket AM5, серверные платы, чипсеты и BIOS
AMD EPYC 4244P использует Socket AM5 и рассчитан на одну процессорную позицию. Механическая совместимость с AM5 не равна прошивочной совместимости. Обычная настольная плата B650 или X670 не становится серверной платой для EPYC 4004 автоматически. Производитель должен включить поддержку OPN в BIOS, проверить питание, память, BMC и операционные системы. Поэтому перед установкой необходима CPU Support List конкретной ревизии платы.
Подтверждённый пример — Supermicro H13SAE-MF. В её руководстве EPYC 4244P указан вместе с OPN 100-000001480 и поддержкой Windows Server 2022. Эта же плата использовалась в сервере Supermicro AS-3015A-I в независимом тестировании EPYC 4004. Другой подтверждённый вариант — ASRock Rack B650D4U, где прямо заявлена поддержка EPYC 4004/4005, четыре DDR5 ECC/non-ECC UDIMM, IPMI, PCIe 5.0 и M.2.
Lenovo ThinkSystem ST45 V3 — пример готовой башенной системы. В таблице процессоров 4244P присутствует как CTO-вариант, а сама платформа использует AMD PRO 665/PROM21. Это наглядно показывает, что серверная реализация AM5 бывает гораздо более ограниченной по расширению, чем абстрактные возможности CPU: в определённых конфигурациях ST45 V3 доступны два DIMM-слота и максимум 64 ГБ, а часть слотов PCIe работает по поколениям и ширине, выбранным производителем системы.
AMD указывает четыре варианта чипсета для EPYC 4004, но карточка самого 4244P не перечисляет их как универсальный список совместимости. На реальных серверных продуктах встречаются B650-класс и PRO 665/PROM21. Для пользователя важнее не название чипсета само по себе, а опубликованная поддержка EPYC 4004 конкретной платой. Так исключается ситуация, когда сокет, VRM и чипсет формально похожи, а BIOS не содержит нужной инициализации.
Минимальная версия BIOS различается по моделям плат и ревизиям, поэтому одного общего номера для 4244P нет. В майском стенде 2024 года Supermicro H13SAE-MF работала с BIOS 1.1. В сертифицированном SPEC-стенде Lenovo ThinkSystem ST45 V3 в декабре 2024 года использовался BIOS QIE101W 1.10, выпущенный в ноябре 2024 года. Эти номера показывают работоспособные исторические конфигурации, но не являются рекомендацией оставлять сервер на старой прошивке.
Питание, TDP, температуры и охлаждение
Штатный TDP AMD EPYC 4244P равен 65 Вт. Это один из самых удобных параметров модели для компактных серверов: процессор не требует системы охлаждения уровня 170-ваттного 4564P и проще вписывается в тихую башню или короткий корпус. При этом TDP не равен постоянному потреблению из розетки. Полная мощность сервера включает преобразования VRM, память, накопители, сетевые контроллеры, BMC, вентиляторы и потери блока питания.
В профильных аппаратных базах для Raphael-конфигурации 4244P приводится пакетный предел около 88 Вт и максимальная температура ядра 95 °C, а также TCase до 61 °C. Открытая карточка AMD для 4244P фиксирует 65-ваттный TDP, но отдельное поле Tjmax не показывает. Поэтому 95 °C разумно воспринимать как подтверждаемую аппаратными базами характеристику Raphael, а эксплуатационные пороги всё равно брать из документации готового сервера и BIOS. Серверный контроллер вентиляторов часто начинает заметно повышать обороты задолго до предельной температуры.
Boxed-артикул WOF поставляется без процессорного кулера; tray тем более не подразумевает розничный комплект охлаждения. Для 24/7-системы нужен кулер с креплением AM5, достаточной тепловой нагрузкой и правильным направлением потока. В стойке важна совместимость высоты радиатора с шасси и работа фронтальных вентиляторов. В башне важны не только температура CPU, но и обдув VRM, DIMM и зоны накопителей.
Опубликованный SPEC-результат Lenovo для 4244P получен с воздушным охлаждением. Это подтверждает отсутствие необходимости в жидкостной системе для штатного 65-ваттного режима. Жидкостное охлаждение не даёт серверной функции само по себе; для небольшой 1P-платформы качественный воздушный кулер обычно проще обслуживать и диагностировать.
Мегатаблица характеристик AMD EPYC 4244P
| Группа | Параметр | AMD EPYC 4244P |
|---|---|---|
| Идентичность | Точное имя | AMD EPYC 4244P |
| Идентичность | Семейство | AMD EPYC |
| Идентичность | Серия | EPYC 4004 |
| Идентичность | Tray/OEM OPN | 100-000001480 |
| Идентичность | Boxed Product ID | 100-100001480WOF |
| Идентичность | Другие официально подтверждённые OPN | Не подтверждены |
| Идентичность | S-Spec | Не применяется к AMD |
| Идентичность | Intel ARK ID | Не применяется к AMD |
| Идентичность | CPUID, опубликованный стенд | Family 25, Model 97, Stepping 2 |
| Статус | Дата анонса/выхода | 21 мая 2024 года |
| Статус | Стартовая цена 1kU | $229 |
| Сегмент | Назначение | Серверы начального уровня, SMB, dedicated hosting, филиалы |
| Сегмент | Сокетность | 1P, один процессор |
| Поколение | Поколение EPYC | 4-е поколение |
| Поколение | Кодовое имя | Raphael |
| Архитектура | Ядра | Zen 4 |
| Архитектура | Тип ядер | Однородные производительные ядра Zen 4; P/E-гибрида нет |
| Техпроцесс | CCD | TSMC 5 нм |
| Техпроцесс | I/O die | TSMC 6 нм |
| Топология | Вычислительная конфигурация | 6 активных ядер в одном 32-МБ домене L3 плюс отдельный I/O die |
| Топология | Количество ядер | 6 |
| Топология | Количество потоков | 12 |
| Топология | SMT | Да, 2 потока на ядро |
| Частоты | Базовая | 3,8 ГГц |
| Частоты | Максимальный boost | До 5,1 ГГц для отдельного ядра при нормальных условиях |
| Частоты | Гарантированная all-core turbo | Не заявлена |
| Частоты | Опорная частота | 100 МГц приводится в аппаратных базах; отдельным полем AMD не заявляет |
| Разгон | Свободный множитель | Нет по профильным аппаратным базам; серверный ручной разгон AMD не заявляет |
| Разгон | Официальный профиль ручного разгона | Не заявлен |
| Разгон | Проверенный универсальный андервольт | Нет данных |
| Кэш | L1 instruction | 32 КБ на ядро, 192 КБ суммарно |
| Кэш | L1 data | 32 КБ на ядро, 192 КБ суммарно |
| Кэш | L1 всего | 64 КБ на ядро, 384 КБ суммарно |
| Кэш | L2 | 1 МБ на ядро, 6 МБ суммарно |
| Кэш | L3 | 32 МБ общий |
| Кэш | 3D V-Cache | Нет |
| Питание | Default TDP | 65 Вт |
| Питание | PPT/Maximum Package Power | Около 88 Вт приводится профильными аппаратными базами; в публичной карточке AMD отдельное значение не указано |
| Температура | Tjmax | 95 °C приводится профильными аппаратными базами; в публичной карточке AMD отдельное поле отсутствует |
| Температура | TCase | До 61 °C по профильным аппаратным базам |
| Память | Тип | DDR5 |
| Память | Каналы | 2 |
| Память | Максимальная официальная скорость | DDR5-5200 MT/s при 1DPC |
| Память | Теоретическая пропускная способность | 83,2 ГБ/с при DDR5-5200 в двух каналах |
| Память | Максимальный объём на CPU | До 192 ГБ по спецификации EPYC 4004; плата может ограничивать сильнее |
| Память | ECC | Да, валидированная поддержка |
| Память | UDIMM | Да; серверные платы используют DDR5 ECC UDIMM |
| Память | RDIMM | Не относится к документированной AM5-платформе EPYC 4004 |
| PCIe | Версия | PCI Express 5.0 |
| PCIe | Линии от CPU | 28 |
| PCIe | Типично доступно после связи с чипсетом | 24 линии, когда 4 линии заняты соединением с дополнительным I/O-чипсетом |
| PCIe | CXL | Не заявлен для EPYC 4244P |
| I/O | USB | Семейство поддерживает один 20-Гбит/с и три 10-Гбит/с интерфейса USB 3.2 Type-C; вывод портов зависит от платы |
| Графика | Встроенная графика | Да, семейство предусматривает iGPU для серверной консоли |
| Графика | Точная модель iGPU в карточке 4244P | Не заявлена |
| Графика | Число CU и частота | Не заявлены AMD в карточке 4244P |
| Графика | Медиакодеки | Не перечислены AMD в карточке 4244P |
| Инструкции | SIMD | SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| Инструкции | Криптография | AES, VAES |
| Инструкции | Дополнительные обнаруженные расширения | FMA, BMI2, RDRAND, FSGSBASE, AVX-512 VNNI, AVX-512 BF16 |
| AI | VNNI/BF16 | Да, доступны через AVX-512 |
| AI | Отдельный NPU | Не заявлен |
| Виртуализация | AMD SVM/AMD-V | Да |
| Безопасность | AMD Secure Processor | Да |
| Безопасность | Transparent Memory Encryption | Да для EPYC 4004 |
| Безопасность | AMD SEV | Нет, EPYC 4004 не поддерживает SEV |
| Безопасность | Infinity Guard | Да, выбранные серверные функции семейства |
| RAID | RAIDXpert2 | Программный RAID 0/1/5/10 |
| RAS | ECC памяти | Да |
| RAS | Контроль внутренних и PCIe-ошибок | Поддерживается на аппаратном уровне; детализация журналирования зависит от платы и ОС |
| Платформа | Сокет | AM5 |
| Платформа | Форм-фактор CPU | AM5 Type 2 |
| Платформа | Количество сокетов | 1 |
| Платформа | Подтверждённая плата | Supermicro H13SAE-MF, включая OPN 100-000001480 |
| Платформа | Подтверждённая плата | ASRock Rack B650D4U и варианты семейства B650D4U с заявленной поддержкой EPYC 4004 |
| Платформа | Подтверждённая готовая система | Lenovo ThinkSystem ST45 V3, CTO-конфигурация с 4244P |
| Чипсет | Подтверждённые примеры | B650-класс на серверных платах; AMD PRO 665/PROM21 в ThinkSystem ST45 V3 |
| Чипсет | Универсальная совместимость со всеми AM5-платами | Нет; требуется CPU Support List и подходящий BIOS |
| BIOS | Единая минимальная версия для всех плат | Не существует; версия определяется производителем платы |
| BIOS | Исторически проверенный Supermicro | H13SAE-MF BIOS 1.1 в тесте мая 2024 года |
| BIOS | Исторически проверенный Lenovo | QIE101W 1.10 в SPEC-тесте декабря 2024 года |
| BIOS | Актуальность безопасности | Требуется свежая OEM-прошивка с актуальными PI/микрокодом; для одного из бюллетеней EPYC 4004 выпускался ComboAM5PI 1.0.0.b |
| Комплект | Boxed WOF | Процессор без штатного кулера |
| Комплект | Tray/OEM | Процессор для интеграторов; розничный кулер не входит |
| Охлаждение | Тип | Воздушное охлаждение достаточно для штатной 65-Вт конфигурации; конкретный кулер определяет система |
Методика оценки производительности и ограничения опубликованных тестов
У AMD EPYC 4244P заметно меньше независимых обзоров, чем у массовых настольных Ryzen, поэтому особенно важно не строить выводы на калькуляторах FPS и не переносить результаты Ryzen 5 7600. Для этого обзора используются только результаты, где модель 4244P названа прямо: официальный SPEC CPU 2017 для Lenovo ThinkSystem ST45 V3, отдельный Geekbench 6, агрегированные результаты PassMark PerformanceTest V10 и профильные данные OpenBenchmarking/Phoronix.
SPEC CPU 2017: подтверждённый серверный стенд Lenovo
Наиболее строгие публичные результаты 4244P опубликованы SPEC для Lenovo ThinkSystem ST45 V3. Система использовала один EPYC 4244P, 64 ГБ памяти в виде двух модулей по 32 ГБ PC5-5600B-E, реально работавших на 5200 MT/s, воздушное охлаждение и 960-ГБ SATA SSD. Операционная система — SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 с ядром 6.4, компилятор — AOCC 5.0. BIOS Lenovo QIE101W 1.10 датирован ноябрём 2024 года. Сам тест выполнен в декабре 2024 года.
| Бенчмарк | Тип нагрузки | Base | Peak | Стенд | Эпоха |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEC CPU 2017 SPECrate2017_int | Многокопийная целочисленная пропускная способность | 85,2 | 86,8 | Lenovo ThinkSystem ST45 V3; EPYC 4244P; 64 ГБ DDR5-5200; SLES 15 SP6; AOCC 5.0 | декабрь 2024 |
| SPEC CPU 2017 SPECspeed2017_int | Целочисленная скорость одной задачи | 18,1 | 18,9 | Та же платформа и программная среда | декабрь 2024 |
| SPEC CPU 2017 SPECrate2017_fp | Многокопийная вычислительная нагрузка с плавающей точкой | 90,9 | 95,7 | Lenovo ThinkSystem ST45 V3; 6 ядер, 12 потоков; 64 ГБ DDR5-5200 | декабрь 2024 |
| SPEC CPU 2017 SPECspeed2017_fp | Скорость одной FP-задачи | 59,8 | 61,2 | Та же система | декабрь 2024 |
Geekbench 6.4.0: один и несколько потоков
В отдельном результате Geekbench 6.4.0 на Debian GNU/Linux trixie/sid EPYC 4244P набрал 2902 балла в single-core и 12 989 баллов в multi-core. Система распознала один процессор, шесть ядер и двенадцать потоков, CPUID Family 25 Model 97 Stepping 2, 31 ГБ доступной памяти, по 32 КБ L1I и L1D на ядро, 1 МБ L2 на ядро и 32 МБ L3.
| Бенчмарк и версия | Режим | Результат | Конфигурация | Примечание | Дата/эпоха |
|---|---|---|---|---|---|
| Geekbench 6.4.0 | Single-Core | 2902 балла | Debian trixie/sid, 1× EPYC 4244P, 6C/12T, 31 ГБ RAM | Один публичный результат точной модели | Дата запуска публичной записи не указана |
| Geekbench 6.4.0 | Multi-Core | 12 989 баллов | Та же система | Используются все доступные ядра и потоки | Дата запуска публичной записи не указана |
PassMark PerformanceTest V10
Агрегированная база PerformanceTest V10 на 16 сентября 2026 года показывает для EPYC 4244P средний CPU Mark 26 869 и Single Thread 3724. Число отправок небольшое, поэтому результат имеет заметную статистическую погрешность и не должен заменять измерение конкретного сервера. Зато подробные под тесты дают полезное представление о том, в каких операциях шесть Zen 4-ядер выглядят сильнее.
| Бенчмарк и версия / подтест | Тип операции | Средний результат EPYC 4244P | Конфигурация стенда | Срез базы |
|---|---|---|---|---|
| PerformanceTest V10 — CPU Mark | Сводный многопоточный индекс | 26 869 | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
| PerformanceTest V10 — Single Thread | Один поток | 3724 MOps/s | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
| PerformanceTest V10 — Integer Math | Целочисленная математика | 78 933 MOps/s | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
| PerformanceTest V10 — Floating Point Math | Плавающая точка | 45 763 MOps/s | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
| PerformanceTest V10 — Find Prime Numbers | Поиск простых чисел | 189 млн чисел/с | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
| PerformanceTest V10 — Random String Sorting | Сортировка строк | 38 045 тыс. строк/с | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
| PerformanceTest V10 — Data Encryption | Шифрование | 18 238 МБ/с | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
| PerformanceTest V10 — Data Compression | Сжатие данных | 303 271 КБ/с | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
| PerformanceTest V10 — Physics | Физический расчёт | 1972 кадра/с | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
| PerformanceTest V10 — Extended Instructions | Расширенные векторные операции | 22 234 млн матриц/с | Агрегированная пользовательская база; единый стенд, плата и ОС не фиксированы | сентябрь 2026 |
Наиболее характерны результаты шифрования, компрессии и расширенных инструкций. Они хорошо сочетаются с аппаратным AES/VAES и широким SIMD Zen 4. Но агрегат PassMark включает разные платы, версии ОС и режимы памяти, поэтому разница в несколько процентов между двумя процессорами не является основанием для жёсткого вывода без контролируемого стенда.
Phoronix Test Suite и OpenBenchmarking: Linux, компиляция, рендер и научные задачи
Стартовый тест EPYC 4004 выполнялся на Supermicro AS-3015A-I с платой H13SAE-MF v1.00, BIOS 1.1, 2×32 ГБ DDR5-5200, NVMe Micron 7450, Ubuntu 24.04, ядром 6.8.0-11 и GCC 13.2. Тестирование началось 12 мая 2024 года. Этот стенд важен тем, что он точно фиксирует платформу 4244P. Современные сводные страницы OpenBenchmarking дополнительно объединяют отправки многих пользователей; такие усреднения в следующей таблице отделены от фиксированного стенда.
| Тест | Версия/профиль | Нагрузка | Результат EPYC 4244P | Конфигурация и эпоха |
|---|---|---|---|---|
| C-Ray | pts/c-ray 1.2.0 | CPU ray tracing | 74 с | Среднее по 11 совместимым публичным результатам, база 2026; меньше лучше |
| Timed Linux Kernel Compilation | профиль pts/build-linux-kernel; совместимый сводный вариант | Компиляция Linux | 123 ± 6 с | 21 совместимый публичный результат; версии профиля обновлялись от Linux 6.8 к 7.0, поэтому это сводная, а не один фиксированный запуск |
| 7-Zip Compression | pts/compress-7zip, сводная совместимая конфигурация | Компрессия | 67 712 ± 179 MIPS | 15 публичных результатов; агрегат разных систем |
| Blender Cycles | pts/blender, совместимая сводная конфигурация | CPU-рендер | 137 ± 1 с | 14 публичных результатов; меньше лучше; версия движка зависит от ревизии профиля |
| NAMD | NAMD 3.0b6 / профиль 1.3.x в совместимом наборе | Молекулярная динамика | 0,394 ± 0,003 нс/день | 7 совместимых результатов в показанном срезе; больше лучше |
| NGINX | pts/nginx, совместимая сводная конфигурация | Локальный HTTPS-сервер | 75 063 HTTP-операции/с | 3 совместимых результата в конкретном срезе; настройки конкурентности должны совпадать при сравнении |
| OpenSSL | pts/openssl, совместимая сводная конфигурация | Криптография | 144 269 в метрике выбранного профиля | 18 публичных результатов; профиль OpenSSL имеет несколько алгоритмов, поэтому значение нельзя переносить на RSA/AES без совпадения конфигурации |
Однопоточная производительность
Главное достоинство 4244P в своём серверном классе — высокая производительность одного ядра. Частота до 5,1 ГГц и Zen 4 дают Geekbench 6.4.0 около 2900 баллов single-core и PassMark Single Thread около 3724. Это важно для приложений, где один поток остаётся критическим: часть бухгалтерских и ERP-компонентов, старые бизнес-приложения, игровые серверы, отдельные стадии сборки ПО, управляющие потоки баз данных и веб-движков.
Сервер с шестью быстрыми ядрами часто ощущается отзывчивее старой многосокетной системы с большим числом медленных ядер при интерактивных операциях и административных задачах. При этом 4244P не рассчитан на массовую консолидацию. Высокая скорость одного потока не компенсирует нехватку физических ядер, когда одновременно работают десятки независимых тяжёлых виртуальных машин.
В сравнении с Intel Xeon E-2486 текущая база PassMark показывает небольшое преимущество Intel в single-thread: около 3837 против 3724. Но у EPYC 4244P выше сводный CPU Mark — 26 869 против 23 083 — при меньшем официальном TDP 65 Вт против 95 Вт. Это иллюстрирует различия архитектур и частот, но не отменяет малого числа образцов в обеих серверных выборках.
Многопоточная производительность и масштабирование шести ядер
Шесть ядер и двенадцать потоков дают 4244P достаточно ресурсов для небольшого универсального сервера. В SPEC rate он показывает 85,2/86,8 в целочисленном наборе и 90,9/95,7 в наборе с плавающей точкой. Это уже серверная пропускная способность, а не только быстрый настольный отклик. В PassMark CPU Mark около 26,9 тысячи модель также располагается выше шестиядерных Xeon E-2436 и E-2486 по текущему усреднению.
Предел масштабирования понятен заранее: двенадцать логических потоков быстро заполняются параллельным рендером, кодированием, множеством контейнеров или компиляцией большого проекта. При постоянной 100-процентной загрузке всех потоков выгоднее старшие EPYC 4344P, 4464P или 4564P, поскольку они увеличивают число физических ядер. 4244P рационален там, где средняя нагрузка умеренная, а пиковые операции выигрывают от высокой частоты.
Серверные нагрузки: веб, файловые службы, базы данных и контейнеры
Для веб-сервера важны частота ядра, TLS, память и способность быстро обрабатывать много коротких операций. Zen 4 с AES/VAES и OpenSSL показывает сильную криптографическую сторону, а NGINX входит в наборы, где 4244P демонстрирует конкурентную пропускную способность среди шестиядерных CPU. Два канала DDR5-5200 обычно не становятся первым ограничением небольшого веб-узла; раньше проявляются число потоков приложения, скорость сети, настройки TLS и хранилище.
В небольших SQL-системах частота Zen 4 помогает транзакционным операциям, а 32 МБ L3 снижают часть обращений к памяти. Ограничение — два канала DDR5 и максимум 192 ГБ на уровне серии, причём готовый сервер способен иметь меньший предел. Большая база данных с рабочим набором на сотни гигабайт и высокими требованиями к памяти относится уже к задачам старших EPYC с большим числом каналов.
Контейнеризация хорошо соответствует 4244P: двенадцать аппаратных потоков позволяют развести несколько сервисов, а низкий TDP упрощает плотность недорогих узлов. Для Kubernetes worker начального уровня, CI-агента, reverse proxy, небольшого Git-сервера и набора внутренних приложений такой CPU сбалансирован. При постоянной сборке десятков проектов или плотной виртуализации 6C/12T становится главным ограничением.
Компиляция и разработка
Сборка программ хорошо показывает сочетание single-thread и all-core. В агрегированной базе OpenBenchmarking EPYC 4244P проходит совместимый тест компиляции Linux примерно за 123 секунды с разбросом около шести секунд. Конкретное время зависит от версии профиля: за период жизни 4244P тест обновлялся от Linux 6.8 к Linux 7.0, поэтому воспроизводить число нужно только на той же ревизии и с тем же компилятором.
Для CI-сервера важнее практический вывод. Один или несколько средних проектов собираются быстро благодаря Zen 4 и SMT. Параллельная очередь из многих сборок быстро занимает все двенадцать логических потоков, после чего очередное задание ждёт ресурсы. В такой инфраструктуре 4244P подходит как недорогой runner, а 12- и 16-ядерные EPYC 4004 дают более прямое масштабирование количества одновременно выполняемых jobs.
32 МБ L3 выгодны компиляторам и линковщикам, но объём оперативной памяти всё равно нужно подбирать по проекту. 32 ГБ достаточно для многих C/C++ и Go-сборок, 64 ГБ дают комфортный запас для нескольких контейнеров, а 128–192 ГБ имеют смысл для крупных деревьев исходников, нескольких VM или тяжёлых Java/LLVM-сценариев. Реальная ёмкость ограничивается платой.
Рендеринг, кодирование и создание контента
CPU-рендеринг способен загрузить все двенадцать потоков почти идеально. В сводном OpenBenchmarking Blender для 4244P встречается результат около 137 секунд в совместимой конфигурации. Это достойно для шестиядерного CPU, но сам класс задачи подчёркивает его предел: старшие модели с 8, 12 и 16 ядрами завершают хорошо распараллеливаемый рендер быстрее при сопоставимой архитектуре.
Для серверной фермы CPU-рендера 4244P выбирают не ради максимальной плотности вычислений. Его сильная сторона — низкая цена узла, 65-ваттный TDP и высокая скорость лёгких стадий пайплайна. Для постоянного Blender/Cycles, V-Ray или LuxCore рациональнее считать цену всего сервера на единицу рендер-производительности и стоимость электроэнергии, а не сравнивать только цену CPU.
Научные вычисления и CPU-задачи машинного обучения
NAMD показывает, что 4244P способен выполнять реальную научную нагрузку, но не относится к HPC-процессорам высокой плотности. В одном из совместимых наборов NAMD 3.0b6 для большой молекулярной модели встречается около 0,394 нс/день. Для исследовательской станции, препроцессинга или небольших экспериментов этого достаточно, но многоканальные EPYC с десятками ядер радикально увеличивают пропускную способность крупных симуляций.
Два канала памяти — важный предел для задач с высокой пропускной способностью. Алгоритм, упирающийся в память, не получит преимущества от PCIe 5.0 или частоты 5,1 ГГц после насыщения DDR5. Именно поэтому результаты 4244P нельзя экстраполировать на EPYC 9004 только по одной микроархитектуре: у больших EPYC намного шире подсистема памяти.
Игры и игровые серверы
Надёжного независимого набора игровых тестов, где точно AMD EPYC 4244P проверен с указанной дискретной видеокартой, разрешением, средним FPS и 1% low, в открытых источниках не подтверждено. Поэтому в этом обзоре нет таблицы с придуманными игровыми кадрами и нет подмены результатами Ryzen 5 7600. Архитектурное родство не делает два SKU идентичными по прошивке, платформе и режимам питания.
| Игровой показатель | Достоверные данные для точного EPYC 4244P |
|---|---|
| Разрешение и видеокарта | Нет подтверждённого стандартизированного независимого набора |
| Средний FPS | Нет данных, которые можно безопасно привязать именно к 4244P |
| 1% low | Нет подтверждённых данных |
| Практический профиль | Высокая однопоточная скорость Zen 4 и 6C/12T достаточны для многих игровых серверов; клиентский игровой ПК не является целевым назначением модели |
Для выделенного игрового сервера ситуация лучше определена: высокий single-thread полезен движкам, где основной поток симуляции ограничивает tick rate, а 32 МБ L3 помогают рабочему набору. Шесть ядер позволяют разместить несколько нетяжёлых инстансов, но плотная аренда большого числа игровых серверов требует больше ядер. ECC и серверная плата дают эксплуатационные преимущества, которых обычно нет в потребительской сборке.
Сравнение с ближайшими EPYC 4004
Внутри EPYC 4004 у 4244P необычно удачная точка по характеристикам: он сохраняет тот же 65-ваттный TDP, что 4124P и 4344P, но уже имеет 32 МБ L3. Поэтому выбор между этими тремя моделями в первую очередь определяется числом нужных ядер и стоимостью. Память, два канала DDR5-5200, 28 линий PCIe 5.0 и односокетная платформа у них совпадают.
| Модель | Ядра/потоки | Base / max boost | L3 | TDP | Цена 1kU на старте | Отличие от 4244P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 4124P | 4/8 | 3,8 / 5,1 ГГц | 16 МБ | 65 Вт | $149 | На 2 ядра меньше и вдвое меньше L3 |
| EPYC 4244P | 6/12 | 3,8 / 5,1 ГГц | 32 МБ | 65 Вт | $229 | Точка сравнения |
| EPYC 4344P | 8/16 | 3,8 / 5,3 ГГц | 32 МБ | 65 Вт | $329 | Ещё 2 ядра и выше boost при том же TDP |
| EPYC 4364P | 8/16 | 4,5 / 5,4 ГГц | 32 МБ | 105 Вт | $399 | Высокочастотный 8-ядерный вариант |
| EPYC 4464P | 12/24 | 3,7 / 5,4 ГГц | 64 МБ | 65 Вт | $429 | Вдвое больше ядер при том же номинальном TDP |
| EPYC 4484PX | 12/24 | 4,4 / 5,6 ГГц | 128 МБ | 120 Вт | $599 | 3D V-Cache и значительно больший L3 |
| EPYC 4564P | 16/32 | 4,5 / 5,7 ГГц | 64 МБ | 170 Вт | $699 | Максимум ядер серии без 3D V-Cache |
| EPYC 4584PX | 16/32 | 4,2 / 5,7 ГГц | 128 МБ | 120 Вт | $699 | 16 ядер и 3D V-Cache |
Переход с 4244P на 4344P добавляет два физических ядра без роста номинального TDP и повышает максимальный boost на 200 МГц. Для нового сервера с постоянной многопоточной нагрузкой 4344P поэтому выглядит логичным шагом вверх, когда разница в закупочной цене невелика. 4244P остаётся уместнее там, где шести ядер достаточно и важнее снизить стоимость CPU.
4464P особенно интересен для апгрейда 1P-системы: двенадцать ядер и 24 потока при тех же 65 Вт меняют плотность виртуализации и параллельной работы без перехода на 105–170-ваттный класс. Однако перед заменой нужно проверить CPU Support List, версию BIOS и тепловой профиль конкретного сервера. Совпадение сокета не отменяет ограничений готовой системы.
Сравнение с Intel Xeon E-2400
Ближайший по числу ядер соперник — Intel Xeon E-2486: шесть ядер, двенадцать потоков, 95 Вт, DDR5-4800 и 18 МБ L3. В базе PassMark на сентябрь 2026 года Xeon E-2486 набирает около 23 083 CPU Mark и 3837 в single-thread, тогда как EPYC 4244P — около 26 869 и 3724 соответственно. Получается характерный обмен: Intel немного выше по усреднённому однопоточному индексу, AMD выше по сводному многопоточному индексу в этой конкретной базе.
| Параметр | AMD EPYC 4244P | Intel Xeon E-2486 |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Базовая частота | 3,8 ГГц | 3,5 ГГц |
| Максимальная частота | до 5,1 ГГц | до 5,6 ГГц |
| L3 | 32 МБ | 18 МБ |
| TDP | 65 Вт | 95 Вт |
| Память | DDR5-5200 ECC, 2 канала | DDR5-4800 ECC, 2 канала |
| PassMark CPU Mark, сентябрь 2026 | 26 869 | 23 083 |
| PassMark Single Thread, сентябрь 2026 | 3724 | 3837 |
У Xeon E-2436 также шесть ядер и двенадцать потоков, но частоты ниже: 2,9 ГГц base и до 5,0 ГГц turbo, TDP 65 Вт. В текущем PassMark он показывает около 21 635 CPU Mark и 3601 single-thread. На таком фоне 4244P выглядит сильнее по усреднённой производительности, а его DDR5-5200 и 32 МБ L3 дают более современный профиль памяти и кэша. Конечный выбор платформы всё равно определяется не одним CPU: важны BMC, сетевые контроллеры, число накопителей, поддержка ОС, гарантия сервера и цена всей машины.
EPYC 4244P против EPYC 4245P: что изменилось в следующем поколении
Прямой наследник EPYC 4245P вышел 13 мая 2025 года. Он относится к EPYC 4005 и Zen 5, сохраняет 6 ядер, 12 потоков, 32 МБ L3, 65 Вт, AM5, 1P и 28 линий PCIe 5.0. Частоты выросли до 3,9 ГГц base и 5,4 ГГц boost, а официальная память ускорилась с DDR5-5200 до DDR5-5600. Стартовая цена поднялась только с $229 до $239.
Для полностью новой закупки такая близкая стартовая цена делает 4245P естественным ориентиром. Для существующей инфраструктуры 4244P остаётся рациональным при уже проверенной плате, стабильном BIOS, известной совместимости ECC-памяти и выгодной цене остаточного CPU. Замена поколения ради одних характеристик требует проверки поддержки EPYC 4005 конкретной платой: новые ASRock Rack B650D4U уже заявляют оба поколения, а старые прошивки обновляются производителем отдельно.
Сравнивать 4244P и 4245P по тестам, выполненным в разные годы, нужно осторожно. DDR5-5600, новая микроархитектура, версия ядра Linux и компилятор одновременно меняют результат. Для оценки апгрейда сервера важнее прогнать собственную рабочую нагрузку на двух одинаково настроенных системах.
Энергопотребление, эффективность и реальные температуры
Номинальные 65 Вт — сильная сторона 4244P, но это не измерение потребления всей системы. В открытых источниках нет универсального лабораторного числа для мощности из розетки именно этой модели на одном стандартном стенде, которое одновременно охватывало бы idle, один поток, AVX и полную нагрузку. Поэтому в статье не используется искусственно точное значение общего потребления.
Из известных данных можно надёжно зафиксировать 65-ваттный default TDP и около 88 Вт как распространённый пакетный предел Raphael в профильных аппаратных базах. В серверной работе кратковременный boost укладывается в алгоритмы управления мощностью и температурой платы. Эффективность повышается тогда, когда задача завершается быстрее и ядра возвращаются в менее активное состояние; один TDP без времени выполнения не описывает энергию на выполненную работу.
Для оценки эффективности собственного сервера правильнее измерять три вещи одновременно: среднюю мощность из розетки на типовой рабочей смене, время выполнения полезной задачи и температуру CPU/VRM. Такой подход показывает реальную стоимость эксплуатации и выявляет плохую настройку вентиляторов или памяти. Для 4244P особенно выгодны умеренные 65 Вт и отсутствие второго сокета, уменьшающие сложность питания и охлаждения.
Практические конфигурации на AMD EPYC 4244P
Небольшой универсальный сервер
Базовая конфигурация для офиса или филиала — 4244P, 64 ГБ ECC UDIMM в двух каналах, два NVMe с зеркалированием, отдельный накопитель или массив для резервных копий и сетевой адаптер 2,5/10GbE. Шесть быстрых ядер обеспечивают файловые службы, небольшой SQL, контроллер домена, внутренний веб-сервис и несколько контейнеров. Объём памяти выбирается с запасом под кэш файловой системы и виртуальные машины.
Выделенный хостинговый узел
Сервер разработки и CI
64–128 ГБ ECC, быстрый NVMe и 4244P образуют компактный runner для сборок, тестов и контейнеров. Сильный один поток ускоряет последовательные стадии компиляции, а 12 аппаратных потоков обслуживают параллельные jobs. Узким местом становится очередь сборок: при постоянной загрузке всех ядер переход на 4344P или 4464P сокращает ожидание заметнее, чем замена SSD после достижения достаточной скорости хранения.
NAS и хранилище
Виртуализация
Основные узкие места
- Шесть физических ядер. Для постоянного рендера, массовой компиляции и плотной консолидации это основной предел.
- Два канала памяти. Они подходят серверу начального уровня, но не заменяют многоканальную подсистему крупных EPYC в HPC и крупных БД.
- Предел RAM зависит от платы. CPU-класс допускает до 192 ГБ, но готовые системы способны ограничиваться 64 ГБ.
- Только 1P. Второй процессор добавить нельзя; масштабирование выполняется заменой CPU или добавлением отдельного узла.
- Нет SEV. Серия 4004 поддерживает TSME, но Secure Encrypted Virtualization не входит в её возможности.
- Не всякая AM5-плата подходит. Требуется официальная поддержка EPYC 4004 в BIOS и перечне CPU.
- Встроенная графика не рассчитана на тяжёлые GPU-нагрузки. Для медиасервера и вычислений нужен отдельный ускоритель.
Апгрейд и жизненный цикл платформы
Сильная сторона 4244P — стандартный AM5 в серверном исполнении. В рамках одной совместимой платы потенциальный апгрейд идёт к 8-, 12- и 16-ядерным EPYC 4004, а современные платы уже поддерживают EPYC 4005. Это позволяет начать с недорогого 6C/12T и нарастить вычислительную часть без смены памяти и корпуса, когда производитель платы выпустил подходящий BIOS.
Апгрейд нужно планировать по TDP. Переход на 4344P или 4464P сохраняет 65 Вт и обычно проще для готовой системы. 4364P повышает TDP до 105 Вт, 4484PX и 4584PX — до 120 Вт, а 4564P — до 170 Вт. Сервер, рассчитанный производителем только на 65-ваттные CPU, не должен получать более горячую модель без явного разрешения в руководстве и поддержке системы.
Второй критерий — память. Замена 4244P не исправит ограничение двух DIMM-слотов в готовом сервере. При потребности в 128–192 ГБ выгоднее заранее выбрать плату с четырьмя ECC UDIMM, чем рассчитывать решить вопрос заменой CPU позднее. Третий критерий — линии PCIe: их число у многих EPYC 4004 совпадает, поэтому рост ядер не добавляет новые физические слоты.
Сильные и слабые стороны AMD EPYC 4244P
Плюсы
- Высокая однопоточная производительность Zen 4 и boost до 5,1 ГГц.
- Шесть ядер и двенадцать потоков при умеренном default TDP 65 Вт.
- 32 МБ L3 — вдвое больше, чем у младшего EPYC 4124P.
- Два канала DDR5-5200 с валидированной ECC-памятью.
- До 192 ГБ памяти на уровне спецификации семейства при подходящей плате.
- 28 линий PCIe 5.0 от процессора, из которых в типовой схеме 24 остаются после связи с чипсетом.
- AVX-512, VNNI, BF16, AES/VAES и современный набор инструкций Zen 4.
- Поддержка аппаратной виртуализации AMD-V/SVM.
- Transparent Memory Encryption и серверная валидация ECC.
- Односокетная AM5-платформа проще и дешевле крупных EPYC SP5 для небольших серверов.
- Есть реальные серверные платы с IPMI и готовые системы от крупных производителей.
- Возможен переход на более многоядерные EPYC 4004, а на современных платах — на EPYC 4005 после совместимого BIOS.
Минусы
- Шесть физических ядер ограничивают тяжёлую постоянную многопоточную работу.
- Только два канала памяти заметно уступают старшим серверным EPYC в задачах, зависящих от пропускной способности RAM.
- Односокетная схема исключает расширение вторым CPU.
- AMD SEV для EPYC 4004 не поддерживается.
- RDIMM не относится к документированной памяти этой AM5-платформы.
- Коробочный WOF и tray не дают штатного кулера.
- Механический Socket AM5 не гарантирует работу на обычной потребительской плате.
- В 2026 году уже существует более новый EPYC 4245P на Zen 5 с DDR5-5600 и более высокими частотами.
- Публичных игровых и температурных тестов именно 4244P заметно меньше, чем у массовых Ryzen, поэтому часть популярных сравнений в интернете нельзя считать проверенными.
Историческая оценка на старте и актуальность в 2026 году
На старте в мае 2024 года EPYC 4244P занимал понятную нишу: серверный 6C/12T Zen 4 за $229 в 1kU, с ECC, DDR5-5200, PCIe 5.0 и 65 Вт. Он закрывал разрыв между совсем бюджетным четырёхъядерным 4124P и более дорогим восьмиядерным 4344P. На фоне Xeon E-2400 платформа AMD предлагала современную память и сильную многопоточную производительность при низком TDP.
К 2026 году техническое устаревание небольшое: PCIe 5.0, DDR5, AVX-512 и Zen 4 остаются актуальными. Коммерческое положение изменилось сильнее из-за EPYC 4005. Прямой 4245P при близкой стартовой цене повышает частоты и скорость памяти, поэтому старый 4244P должен конкурировать текущей ценой, доступностью и проверенной совместимостью существующей системы.
На вторичном и остаточном рынке 4244P особенно интересен при точном OPN, прозрачном происхождении и заметной скидке относительно 4245P. Для новой сертифицированной инфраструктуры важнее поддержка производителя сервера, сроки гарантии и доступность BIOS. Цена одного CPU редко составляет основную стоимость корпоративного решения после добавления ECC, серверной платы, дисков, сети и обслуживания.
Кому подходит AMD EPYC 4244P
EPYC 4244P подходит малому серверу, где важны ECC, высокая скорость отдельных потоков, современный PCIe и низкий TDP. Это хороший класс процессора для внутренних веб-сервисов, файловой инфраструктуры, небольших баз данных, контроллеров и прикладных серверов, нескольких VM, CI-агента, NAS с дополнительными сервисами и выделенного хостинга умеренной плотности.
Он не предназначен для массивной виртуализации, больших in-memory баз, HPC с высокой пропускной способностью памяти, крупного CPU-рендера и обучения нейросетей. В этих задачах шесть ядер и два канала DDR5 становятся структурным ограничением. Для конфиденциальной виртуализации с обязательным SEV также требуется другая модельная ветка EPYC.
Итоговый вердикт
AMD EPYC 4244P — компактный односокетный серверный CPU, ценность которого определяется не одним числом ядер. Он объединяет 6C/12T Zen 4, 3,8–5,1 ГГц, 32 МБ L3, ECC DDR5-5200, 28 линий PCIe 5.0 и 65-ваттный TDP в AM5-платформе с серверными платами, BMC и длительной эксплуатационной валидацией. Сертифицированные результаты SPEC и независимые Linux-тесты подтверждают сильную для шестиядерной модели производительность одного потока и достаточную многопоточную пропускную способность.
Главные ограничения тоже ясны: 6 ядер, 2 канала памяти, 1P и отсутствие SEV. В 2026 году к ним добавляется наличие более нового EPYC 4245P. Поэтому 4244P особенно рационален как недорогой CPU для уже выбранной или существующей EPYC 4004-платформы, как запасная совместимая модель и как основа небольшого сервера при выгодной цене. Для нового проекта его стоит сопоставлять с 4245P по полной стоимости платформы, а при постоянной многопоточной нагрузке — сразу с 4344P или 4464P.
При покупке нужно проверять точное имя AMD EPYC 4244P, OPN 100-000001480 для tray/OEM или 100-100001480WOF для boxed, официальную CPU Support List платы и свежую прошивку BIOS. Такой порядок исключает подмену соседней моделью и позволяет получить именно тот набор функций, ради которого создавалась EPYC 4004: серверная надёжность начального уровня без стоимости и энергопотребления большой многоканальной платформы.