AMD EPYC 9004 Genoa, Bergamo и Genoa-X: полный обзор серверных процессоров четвёртого поколения на архитектуре Zen 4 и Zen 4c
Серия AMD EPYC 9004 стала одним из наиболее крупных обновлений серверной платформы AMD за всю историю семейства EPYC. Вместе с новыми ядрами Zen 4 компания перешла на разъём SP5, двенадцатиканальную память DDR5, PCI Express 5.0 и CXL, увеличила максимальное количество ядер сначала до 96, а затем до 128 и выпустила отдельные разновидности процессоров для облачных служб, технических расчётов, баз данных, виртуализации и приложений с дорогим лицензированием на одно ядро.
AMD EPYC четвёртого поколения нельзя рассматривать как единую группу одинаковых процессоров, отличающихся только количеством активных ядер. В семейство входят универсальные Genoa, высокочастотные модели с индексом F, процессоры Genoa-X с многоуровневым кешем 3D V-Cache и плотные EPYC 97x4 Bergamo на ядрах Zen 4c. В общей сложности линейка насчитывает 24 серийные модели с количеством ядер от 16 до 128, кешем L3 от 64 до 1152 МБ и штатным тепловым пакетом от 200 до 400 Вт.
Платформа рассчитана прежде всего на центры обработки данных, корпоративные серверы, облачные узлы, вычислительные кластеры, системы виртуализации и серверы с большим количеством ускорителей. Одновременно на базе SP5 выпускаются специализированные рабочие станции. Для обычного игрового компьютера AMD EPYC 9004 экономически нерационален, однако высокочастотные модели подходят для размещения игровых серверов, а процессоры с большим числом ядер — для одновременного обслуживания множества изолированных игровых инстансов.
AMD EPYC 9004: что представляет собой серия
Основные процессоры Genoa поступили на рынок в ноябре 2022 года. Они заменили EPYC 7003 Milan и перенесли серверную платформу AMD с восьми каналов DDR4-3200 и PCI Express 4.0 на двенадцать каналов DDR5-4800 и PCI Express 5.0. Одновременно максимальное количество обычных ядер увеличилось с 64 до 96, объём кеша L2 вырос до 1 МБ на ядро, а максимальный стандартный кеш L3 достиг 384 МБ.
Летом 2023 года семейство расширилось двумя специализированными направлениями:
-
Genoa-X получил дополнительный кеш AMD 3D V-Cache и до 1152 МБ L3 на процессор;
-
Bergamo получил компактные ядра Zen 4c и до 128 ядер на один сокет.
В AMD EPYC 9004 используются четыре основных класса моделей.
| Класс | Архитектура | Максимум ядер | Максимум потоков | Максимальный L3 | Основное назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| Genoa | Zen 4 | 96 | 192 | 384 МБ | Универсальные серверы, виртуализация, базы данных |
| Genoa F | Zen 4 | 48 | 96 | 256 МБ | Высокая производительность одного ядра |
| Genoa-X | Zen 4 и 3D V-Cache | 96 | 192 | 1152 МБ | HPC, CFD, EDA, FEA, моделирование |
| Bergamo EPYC 97x4 | Zen 4c | 128 | 256 | 256 МБ | Облака, контейнеры, плотная виртуализация |
Главное отличие линейки от настольных Ryzen состоит не только в количестве ядер. Каждый AMD EPYC 9004 располагает двенадцатью контроллерами DDR5, 128 линиями PCIe 5.0 в односокетной системе, средствами межпроцессорной связи, расширенными механизмами коррекции ошибок, аппаратной защитой виртуальных машин и большим числом функций удалённого администрирования на уровне готовой серверной платформы.
Процессоры Genoa ориентированы на широкий спектр задач. EPYC 9124 и 9224 подходят для серверов с умеренной вычислительной нагрузкой, но высокими требованиями к памяти и вводу-выводу. EPYC 9354P и 9454P стали привлекательной основой односокетных узлов виртуализации. EPYC 9554 и 9654 рассчитаны на максимальную производительность одного или двух сокетов.
Модели F отличаются повышенными базовыми частотами. EPYC 9174F работает при базовых 4,10 ГГц, а его максимальная частота достигает 4,40 ГГц. Такой процессор содержит только 16 ядер, но сохраняет 256 МБ L3, двенадцать каналов памяти и 128 линий PCIe 5.0. Он рассчитан на нагрузки, где стоимость лицензии зависит от числа ядер, а время выполнения определяется скоростью каждого отдельного потока.
Genoa-X решает другую задачу. Дополнительный кеш уменьшает количество обращений к оперативной памяти и ускоряет приложения с большим повторно используемым набором данных. Наибольшую пользу получают вычислительная гидродинамика, конечные элементы, проектирование микросхем, молекулярная динамика, климатическое моделирование и ряд инженерных решателей.
Bergamo использует более компактные Zen 4c. Эти ядра сохраняют совместимость с тем же набором инструкций, что и Zen 4, но оптимизированы для плотности. EPYC 9754 содержит 128 ядер и 256 потоков, а EPYC 9754S — те же 128 физических ядер с одним потоком на ядро. Платформа ориентирована на облачные службы, контейнеры, веб-инфраструктуру и множество независимых задач.
Вся серия поддерживает двенадцать каналов DDR5-4800, до 128 линий PCIe 5.0 в односокетной системе и до 6 ТБ оперативной памяти на сокет. Стандартные Genoa достигают 96 ядер, Bergamo — 128, а Genoa-X — 1152 МБ L3.
Где купить AMD EPYC 9004
AMD EPYC 9004 продаётся в нескольких форматах. Отдельный процессор обычно поставляется как OEM или tray без розничной коробки и кулера. На вторичном рынке встречаются снятые с новых серверов экземпляры, процессоры из разобранных систем и модели с привязкой к оборудованию определённого производителя.
Стоимость необходимо оценивать вместе с ценой платформы. Для запуска потребуются плата SP5, серверный кулер, регистровая память DDR5 ECC RDIMM, совместимый корпус и мощный блок питания. Даже младший EPYC 9124 не устанавливается в обычную плату AM5, а стандартные настольные модули DDR5 UDIMM для большинства серверных плат SP5 не подходят.
Цены в таблице зафиксированы по состоянию на 28 июля 2026 года. Маркетплейсы меняют стоимость, продавцов, способы доставки и статус наличия без сохранения предыдущих условий.
| Магазин | Состояние карточки | Цена на момент проверки |
|---|---|---|
| Ситилинк | В одном из разделов карточки отмечено отсутствие товара | 317 990 ₽, клубная цена 317 000 ₽ |
| Яндекс Маркет | Доступны предложения разных продавцов | 330 720 ₽ с Яндекс Пэй |
| Яндекс Маркет | Шесть предложений | от 274 880 ₽ |
| Яндекс Маркет | Стоимость зависит от продавца | EPYC 9124 встречался примерно за 77 633 ₽ |
Карточка EPYC 9654 в Ситилинке показывает 96 ядер, 192 потока, частоты 2,4–3,7 ГГц, память DDR5 и TDP 360 Вт. В разделе характеристик отображалась цена 317 990 ₽ и клубная стоимость 317 000 ₽, тогда как раздел вопросов и ответов отмечал отсутствие товара. На Яндекс Маркете EPYC 9654 предлагался за 330 720 ₽, EPYC 9554 — от 274 880 ₽.
Что проверять перед покупкой
Маркировка. На крышке должны быть указаны семейство EPYC, модель, код изделия и производственные данные. Нечёткая лазерная маркировка, следы шлифовки и несовпадение кода с моделью требуют отказа от покупки.
Привязка к производителю сервера. На рынке присутствуют процессоры, подготовленные для Dell, HPE, Lenovo и Cisco. Отдельные экземпляры защищены механизмом Platform Secure Boot и работают только в системах соответствующего производителя. Например, карточка EPYC 9554 на ServerOrbit прямо помечает процессор как Dell Locked. Такой экземпляр нельзя покупать для универсальной платы Supermicro, ASRock Rack или Gigabyte.
Состояние корпуса. У SP5 отсутствуют контактные ножки на процессоре, но повреждения подложки, сколы, следы перегрева и деформация монтажной рамки остаются серьёзными дефектами.
Тип образца. Инженерные и квалификационные образцы отличаются от серийных процессоров частотами, микрокодом и совместимостью BIOS. Для рабочего сервера нужен серийный экземпляр с нормальной маркировкой.
Комплект поставки. OEM-процессор обычно продаётся без системы охлаждения. Кулер SP3 не заменяет кулер SP5: геометрия крепления и теплораспределителя отличается.
Совместимость BIOS. Даже плата с сокетом SP5 должна содержать версию BIOS, рассчитанную на выбранную группу Genoa, Genoa-X или Bergamo. Для готового сервера дополнительно проверяется список поддерживаемых комплектов процессоров и допустимый TDP.
Гарантия. Снятый с новой системы процессор часто получает только гарантию продавца. Полноценная гарантия AMD на такой товар не всегда передаётся новому владельцу.
Память. Покупка одного или двух модулей DDR5 лишает EPYC значительной части пропускной способности. Для производительного узла планируется минимум 12 одинаковых RDIMM на сокет.
Ноутбуков с EPYC 9004 не существует: это серверная платформа SP5 с TDP от 200 до 400 Вт. В продаже встречаются отдельные процессоры, стоечные серверы и специализированные рабочие станции.
Архитектура Zen 4, Zen 4c и чиплетная компоновка
Вычислительные кристаллы и центральный I/O Die
AMD EPYC 9004 построен по чиплетной схеме. Вычислительные ядра находятся в отдельных CCD, а контроллеры памяти, PCIe, CXL, SATA и межпроцессорной связи сосредоточены в центральном кристалле ввода-вывода IOD.
Универсальный Genoa содержит до двенадцати CCD. Каждый стандартный CCD Zen 4 располагает:
-
восемью физическими ядрами;
-
шестнадцатью потоками при активном SMT;
-
1 МБ L2 на каждое ядро;
-
32 МБ общего L3;
-
интерфейсом Infinity Fabric для обмена с IOD.
Полноценный EPYC 9654 использует 12 вычислительных кристаллов по восемь ядер, поэтому получает 96 ядер и 384 МБ L3. Модели с меньшим количеством ядер используют частично деактивированные ядра или меньшее число активных CCD в зависимости от конкретной конфигурации.
IOD производится по 6-нм техпроцессу. В нём находятся двенадцать контроллеров DDR5, корневые комплексы PCIe 5.0, CXL, аппаратные блоки безопасности, SATA, Infinity Fabric и служебная логика. Разделение вычислительных кристаллов и ввода-вывода позволяет использовать передовой 5-нм техпроцесс там, где он приносит максимальную пользу, и более зрелый 6-нм процесс для крупных аналоговых интерфейсов.
Что изменилось по сравнению с Zen 3
Zen 4 сохранил общую идеологию предыдущей архитектуры, но получил переработанный фронтенд, более производительное предсказание переходов, увеличенные внутренние структуры обработки команд и расширенный набор векторных операций.
Основные изменения:
-
1 МБ L2 на ядро вместо 512 КБ у Zen 3;
-
поддержка AVX-512;
-
поддержка векторных операций BF16;
-
VNNI для целочисленных задач машинного обучения;
-
более высокая производительность за такт;
-
новые режимы защиты виртуальных машин;
-
переход с DDR4 на DDR5;
-
переход с PCIe 4.0 на PCIe 5.0;
-
более высокая скорость Infinity Fabric между основными частями процессора.
AMD указывает прирост IPC примерно на 14% относительно Zen 3 при сопоставимых условиях. Реальная разница серверов дополнительно определяется более высокими частотами, ростом количества ядер, удвоенным L2 и значительно большей пропускной способностью памяти.
Реализация AVX-512
Zen 4 исполняет инструкции AVX-512 через 256-битные внутренние блоки. Одна 512-битная операция обрабатывается за два этапа. Такой подход уменьшает площадь ядра и смягчает резкие скачки энергопотребления по сравнению с реализацией, построенной вокруг полноширинных 512-битных исполнительных устройств.
Практическая ценность AVX-512 проявляется в:
-
криптографии;
-
научных расчётах;
-
обработке изображений;
-
кодировании;
-
линейной алгебре;
-
базах данных;
-
инференсе;
-
сжатии;
-
сетевой обработке.
Наличие AVX-512 не означает одинакового ускорения любого приложения. Прирост определяется компилятором, библиотекой, структурой данных и долей векторизуемого кода. Для старого двоичного файла, собранного только под AVX2, переход на Genoa не активирует AVX-512 автоматически.
Zen 4c в Bergamo
Zen 4c не является упрощённым ядром с урезанным набором команд. Оно сохраняет совместимость с Zen 4, SMT и основные серверные технологии. Разница состоит в физической плотности и настройке архитектуры под большое число одновременно работающих потоков.
Один плотный вычислительный кристалл содержит до 16 ядер. За счёт этого EPYC 9754 достигает 128 ядер при восьми CCD. Весь процессор располагает 256 МБ L3, то есть кеша на ядро меньше, чем у обычных Genoa F или Genoa-X.
Zen 4c лучше всего раскрывается в задачах, где:
-
работает множество независимых процессов;
-
каждая виртуальная машина потребляет умеренное количество ресурсов;
-
важна производительность всего сокета;
-
приложение масштабируется на сотни потоков;
-
нагрузка не зависит от максимальной частоты одного ядра;
-
требуется высокая плотность контейнеров.
Для монолитного приложения с несколькими тяжёлыми потоками EPYC 9754 уступает высокочастотным моделям F. Для сотен веб-воркеров, контейнеров, виртуальных машин и независимых задач он предоставляет значительно больше физических ядер.
Genoa-X и AMD 3D V-Cache
В стандартном CCD Zen 4 находится 32 МБ L3. У Genoa-X поверх вычислительного кристалла размещается дополнительный 64-МБ кристалл SRAM. В результате один CCD получает 96 МБ L3, а двенадцать CCD EPYC 9684X — 1152 МБ.
Дополнительный кеш не превращает оперативную память в ненужный компонент. Он уменьшает число дальних обращений к DDR5 для повторно используемых данных. Максимальный эффект наблюдается там, где рабочий набор помещается в L3 полностью или частично.
Genoa-X особенно эффективен в:
-
вычислительной гидродинамике;
-
расчётах прочности;
-
конечных элементах;
-
проектировании полупроводников;
-
молекулярной динамике;
-
сейсмическом анализе;
-
климатическом моделировании;
-
некоторых задачах машинного обучения;
-
компиляции крупных проектов;
-
рендеринге с повторным обращением к структурам сцены.
Объём L3 у EPYC 9684X в три раза выше, чем у стандартного 96-ядерного Genoa. AMD указывает, что перенос большей части рабочего набора в кеш снижает давление на память и в масштабируемых CFD-задачах создаёт условия для сверхлинейного ускорения после распределения набора данных между узлами.
Платформа SP5, память, PCIe и CXL
Разъём SP5
AMD EPYC 9004 использует разъём SP5 в исполнении LGA 6096. Контакты находятся в сокете материнской платы, а процессор устанавливается вместе с монтажной рамкой. Большая площадь корпуса обусловлена двенадцатью каналами памяти, 128 линиями PCIe 5.0, межпроцессорными линиями и значительным количеством линий питания.
SP5 несовместим с SP3. Процессор EPYC 7002 или 7003 нельзя установить в плату SP5, а EPYC 9004 не работает в старой платформе SP3. Системы охлаждения также подбираются специально под SP5.
Установка требует соблюдения последовательности затяжки винтов и указанного производителем момента. Неравномерный прижим вызывает плохой контакт, ошибки каналов памяти и нестабильность линий PCIe.
Двенадцатиканальная DDR5
Каждый процессор содержит двенадцать независимых 64-битных каналов DDR5. При скорости 4800 МТ/с теоретическая суммарная пропускная способность составляет:
12 × 8 байт × 4,8 млрд передач/с = 460,8 ГБ/с.
Это теоретический предел одного сокета без учёта служебных операций, задержек, поведения контроллера и особенностей конкретного приложения. Реальная пропускная способность ниже, однако переход с восьми каналов DDR4-3200 у Milan остаётся значительным.
Платформа работает с серверными DDR5 ECC RDIMM и 3DS RDIMM. Максимальная ёмкость достигает 6 ТБ на сокет. Конкретный предел зависит от платы, BIOS, типа модулей и количества разъёмов.
Для максимальной скорости памяти устанавливают 12 одинаковых модулей — по одному на каждый канал. Конфигурация из четырёх или восьми RDIMM работает, но часть контроллеров остаётся без нагрузки, поэтому пропускная способность снижается.
В двухсокетном сервере доступны 24 канала. Для симметричной NUMA-конфигурации оба процессора получают одинаковое число модулей одинаковой ёмкости.
Почему число каналов важнее одной частоты
Серверная нагрузка часто ограничивается не вычислительными блоками, а скоростью доставки данных. Особенно чувствительны:
-
базы данных;
-
аналитика в памяти;
-
CFD;
-
виртуализация с большим числом активных машин;
-
потоковая обработка;
-
сетевые функции;
-
программно определяемые хранилища;
-
компиляция множества файлов;
-
графовые алгоритмы.
Установка DDR5-4800 только в два канала не позволяет процессору раскрыть заявленную многопоточную производительность. Большое число ядер начинает конкурировать за ограниченную полосу памяти.
PCI Express 5.0
Односокетный EPYC 9004 предоставляет до 128 линий PCI Express 5.0. Теоретическая скорость одной линии составляет 32 ГТ/с, а соединение x16 обеспечивает примерно 63 ГБ/с полезной двунаправленной полосы в каждую сторону с учётом кодирования.
128 линий позволяют создать сервер с:
-
восемью устройствами x16;
-
несколькими GPU и сетевыми адаптерами;
-
большим количеством NVMe;
-
контроллерами хранения;
-
DPU и SmartNIC;
-
ускорителями шифрования;
-
картами захвата и обработки данных.
Реальная разводка определяется платой. Производитель распределяет линии между слотами, OCP, SlimSAS, MCIO и U.2/U.3. Наличие 128 линий в процессоре не означает восемь физических x16 на любой плате.
В двухсокетной системе часть линий используется для Infinity Fabric между процессорами. Платформа предоставляет до 160 внешних линий PCIe 5.0 суммарно. Дополнительно предусмотрены служебные линии PCIe 3.0 для BMC, загрузочного накопителя и других низкоскоростных устройств.
CXL 1.1+
До 64 линий PCIe 5.0 работают в режиме CXL 1.1+. Технология применяется для когерентных ускорителей и расширителей памяти. Поддержка на уровне процессора не заменяет совместимость платы, прошивки, операционной системы и самого устройства CXL.
Основные сценарии:
-
расширение памяти;
-
совместное использование памяти процессором и ускорителем;
-
низкозадержечный доступ к специализированному устройству;
-
построение новых типов составной серверной инфраструктуры.
Односокетные и двухсокетные системы
Модели без P работают в 1P и 2P. Процессоры с P рассчитаны только на один сокет.
Односокетный сервер на EPYC 9654P уже предоставляет 96 ядер, 12 каналов DDR5 и 128 линий PCIe 5.0. Он часто заменяет двухсокетную систему предыдущего поколения и устраняет межсокетные задержки.
Двухсокетная конфигурация оправдана при потребности в:
-
192 или 256 физических ядрах;
-
24 каналах памяти;
-
объёме памяти свыше 6 ТБ;
-
большем числе внешних линий;
-
максимальной производительности одного узла;
-
консолидации большого числа виртуальных машин;
-
крупных монолитных базах данных.
Плата 2P требует аккуратной NUMA-настройки. Доступ ядра первого процессора к памяти второго медленнее локального доступа. Неправильное размещение потоков и памяти снижает производительность даже при невысокой общей загрузке.
Полный модельный ряд AMD EPYC 9004
Все 24 модели используют SP5, DDR5-4800 и PCIe 5.0. В таблице частота всех ядер обозначает максимальное значение при многопоточной нагрузке в предусмотренных условиях питания и охлаждения. Реальная частота определяется температурой, лимитом мощности, характером команд и настройками BIOS.
| Модель | Ядра / потоки | База, ГГц | Макс., ГГц | Все ядра до, ГГц | L3 | TDP | Сокеты | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 9124 | 16 / 32 | 3,00 | 3,70 | 3,60 | 64 МБ | 200 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9224 | 24 / 48 | 2,50 | 3,70 | 3,65 | 64 МБ | 200 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9254 | 24 / 48 | 2,90 | 4,15 | 3,90 | 128 МБ | 200 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9334 | 32 / 64 | 2,70 | 3,90 | 3,85 | 128 МБ | 210 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9354 | 32 / 64 | 3,25 | 3,80 | 3,75 | 256 МБ | 280 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9354P | 32 / 64 | 3,25 | 3,80 | 3,75 | 256 МБ | 280 Вт | 1P | Genoa |
| EPYC 9454 | 48 / 96 | 2,75 | 3,80 | 3,65 | 256 МБ | 290 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9454P | 48 / 96 | 2,75 | 3,80 | 3,65 | 256 МБ | 290 Вт | 1P | Genoa |
| EPYC 9534 | 64 / 128 | 2,45 | 3,70 | 3,55 | 256 МБ | 280 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9554 | 64 / 128 | 3,10 | 3,75 | 3,75 | 256 МБ | 360 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9554P | 64 / 128 | 3,10 | 3,75 | 3,75 | 256 МБ | 360 Вт | 1P | Genoa |
| EPYC 9634 | 84 / 168 | 2,25 | 3,70 | 3,10 | 384 МБ | 290 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9654 | 96 / 192 | 2,40 | 3,70 | 3,55 | 384 МБ | 360 Вт | 1P/2P | Genoa |
| EPYC 9654P | 96 / 192 | 2,40 | 3,70 | 3,55 | 384 МБ | 360 Вт | 1P | Genoa |
| EPYC 9174F | 16 / 32 | 4,10 | 4,40 | 4,15 | 256 МБ | 320 Вт | 1P/2P | Genoa F |
| EPYC 9274F | 24 / 48 | 4,05 | 4,30 | 4,10 | 256 МБ | 320 Вт | 1P/2P | Genoa F |
| EPYC 9374F | 32 / 64 | 3,85 | 4,30 | 4,10 | 256 МБ | 320 Вт | 1P/2P | Genoa F |
| EPYC 9474F | 48 / 96 | 3,60 | 4,10 | 3,95 | 256 МБ | 360 Вт | 1P/2P | Genoa F |
| EPYC 9184X | 16 / 32 | 3,55 | 4,20 | 3,85 | 768 МБ | 320 Вт | 1P/2P | Genoa-X |
| EPYC 9384X | 32 / 64 | 3,10 | 3,90 | 3,50 | 768 МБ | 320 Вт | 1P/2P | Genoa-X |
| EPYC 9684X | 96 / 192 | 2,55 | 3,70 | 3,42 | 1152 МБ | 400 Вт | 1P/2P | Genoa-X |
| EPYC 9734 | 112 / 224 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 256 МБ | 340 Вт | 1P/2P | Bergamo |
| EPYC 9754 | 128 / 256 | 2,25 | 3,10 | 3,10 | 256 МБ | 360 Вт | 1P/2P | Bergamo |
| EPYC 9754S | 128 / 128 | 2,25 | 3,10 | 3,10 | 256 МБ | 360 Вт | 1P/2P | Bergamo, 1 поток на ядро |
Таблица составлена по спецификации семейства AMD EPYC 9004. Для всех перечисленных моделей заявлены 12 каналов DDR5-4800 с теоретической полосой 460,8 ГБ/с и 128 линий PCIe 5.0 в односокетной системе.
EPYC 9124, 9224 и 9254
EPYC 9124 — младшая 16-ядерная модель. Она не пытается конкурировать с EPYC 9654 по многопоточной мощности, но сохраняет всю инфраструктуру SP5. Это важное преимущество для файловых серверов, систем резервного копирования, сетевых шлюзов и хранилищ, где нужны каналы памяти и PCIe, а не 96 вычислительных ядер.
EPYC 9224 содержит 24 ядра, но только 64 МБ L3. EPYC 9254 при тех же 24 ядрах получает 128 МБ и более высокие частоты. Для приложений с чувствительностью к частоте 9254 заметно интереснее.
EPYC 9334 и 9354
Обе модели содержат 32 ядра, но позиционируются по-разному. EPYC 9334 имеет 128 МБ L3 и TDP 210 Вт. EPYC 9354 получает 256 МБ, базовую частоту 3,25 ГГц и TDP 280 Вт.
EPYC 9354P особенно привлекателен для односокетного сервера виртуализации. Он предоставляет 64 логических потока, полную подсистему памяти и всю полосу PCIe без расходов на второй сокет.
EPYC 9454 и 9454P
48 ядер дают хороший баланс между стоимостью лицензирования, частотой и общей производительностью. EPYC 9454P подходит для универсального односокетного узла с 384–1536 ГБ памяти, несколькими NVMe и сетью 25–100 Гбит/с.
EPYC 9534 и 9554
EPYC 9534 ориентирован на умеренное энергопотребление: 64 ядра, 280 Вт и базовые 2,45 ГГц. EPYC 9554 сохраняет 64 ядра, но повышает базовую частоту до 3,10 ГГц и TDP до 360 Вт.
EPYC 9554 занимает особое место в линейке. В задачах, ограниченных памятью, он иногда приближается к 96-ядерному EPYC 9654, потому что те же двенадцать каналов DDR5 распределяются между меньшим количеством ядер. В приложениях, хорошо масштабируемых по вычислительным потокам, 9654 остаётся быстрее.
EPYC 9634
84-ядерный EPYC 9634 сочетает 384 МБ L3 с TDP 290 Вт. Он подходит для систем, где нужны почти все возможности 96-ядерной модели, но важен более умеренный лимит мощности.
EPYC 9654 и 9654P
EPYC 9654 — основной флагман Genoa. Его 96 ядер распределены по двенадцати CCD, поэтому процессор располагает полными 384 МБ стандартного L3. Версия P рассчитана на один сокет и подходит для плотной консолидации без межсокетной NUMA-топологии.
Высокочастотные модели F
EPYC 9174F, 9274F, 9374F и 9474F используют небольшое или среднее количество активных ядер, но сохраняют 256 МБ L3. Количество кеша на одно ядро особенно велико:
| Модель | Ядра | L3 | L3 на ядро |
|---|---|---|---|
| EPYC 9174F | 16 | 256 МБ | 16 МБ |
| EPYC 9274F | 24 | 256 МБ | 10,67 МБ |
| EPYC 9374F | 32 | 256 МБ | 8 МБ |
| EPYC 9474F | 48 | 256 МБ | 5,33 МБ |
| EPYC 9654 | 96 | 384 МБ | 4 МБ |
Модели F подходят для:
-
баз данных с дорогой лицензией на ядро;
-
EDA;
-
финансовых расчётов;
-
компиляции;
-
игровых серверов;
-
приложений с небольшой степенью параллелизма;
-
корпоративных систем, где важна задержка одной операции.
Genoa-X
EPYC 9184X и 9384X получают по 768 МБ L3, хотя содержат только 16 и 32 ядра. Это обеспечивает чрезвычайно большой объём кеша на ядро.
| Модель | Ядра | L3 | L3 на ядро |
|---|---|---|---|
| EPYC 9184X | 16 | 768 МБ | 48 МБ |
| EPYC 9384X | 32 | 768 МБ | 24 МБ |
| EPYC 9684X | 96 | 1152 МБ | 12 МБ |
EPYC 9184X рассчитан не на массовую виртуализацию, а на приложения с дорогой лицензией и сильной зависимостью от кеша. EPYC 9684X обеспечивает максимальную производительность узла в хорошо масштабируемых технических расчётах.
EPYC 9734, 9754 и 9754S
EPYC 9734 содержит 112 ядер, а EPYC 9754 — 128. Разница между 9754 и 9754S заключается в SMT:
-
EPYC 9754: 128 ядер и 256 потоков;
-
EPYC 9754S: 128 ядер и 128 потоков.
Версия S предназначена для сред, где один поток на физическое ядро упрощает планирование, улучшает предсказуемость задержек или соответствует модели лицензирования.
Наборы инструкций, виртуализация, защита и RAS
Виртуализация AMD-V
AMD EPYC 9004 поддерживает аппаратную виртуализацию AMD-V и IOMMU. Платформа используется с KVM, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Proxmox VE, Nutanix и другими гипервизорами, поддерживающими SP5.
Основные возможности:
-
аппаратное выполнение гостевого кода;
-
вложенные таблицы страниц;
-
передача PCIe-устройств виртуальным машинам;
-
SR-IOV при поддержке адаптера и гипервизора;
-
виртуализация прерываний;
-
изоляция памяти;
-
большие страницы памяти;
-
NUMA-aware размещение виртуальных процессоров.
Для высокой плотности виртуальных машин важны не только ядра. Требуются достаточный объём RDIMM, быстрые накопители и сеть. Сервер с 128 ядрами и 256 ГБ памяти быстро упрётся в RAM, тогда как узел с 64 ядрами и 1,5 ТБ памяти обслужит больше тяжёлых машин.
AMD Infinity Guard
AMD Infinity Guard объединяет аппаратные средства безопасности платформы. В их состав входят Secure Processor, шифрование памяти и механизмы защиты виртуальных машин.
Secure Memory Encryption. Оперативная память шифруется аппаратно. Это снижает риск чтения данных после физического извлечения модулей или при атаке на шину памяти.
Secure Encrypted Virtualization. Каждая защищённая виртуальная машина использует отдельный шифровальный контекст.
SEV-ES. Помимо памяти защищается состояние регистров гостевой системы при передаче управления гипервизору.
SEV-SNP. Добавляет контроль целостности, защиту от подмены отображений памяти и механизм аттестации виртуальной машины.
Secure Multi-Key Encryption. Платформа поддерживает большое число независимых шифровальных доменов. Архитектура предусматривает до 1006 шифровальных контекстов для защищённых виртуальных машин.
Функции безопасности требуют поддержки BIOS, прошивки, ядра операционной системы и гипервизора. Наличие EPYC 9004 само по себе не активирует SEV-SNP в неподготовленной инфраструктуре.
RAS и исправление ошибок
Серверная платформа рассчитана на длительную непрерывную работу. Функции RAS охватывают:
-
ECC оперативной памяти;
-
обнаружение и коррекцию ошибок;
-
Chipkill на совместимых конфигурациях памяти;
-
машинные проверки;
-
журналирование аппаратных событий;
-
изоляцию неисправных страниц памяти;
-
оповещение BMC;
-
восстановление после части ошибок PCIe;
-
контроль целостности внутренних трактов данных.
Конкретный набор зависит от платы и готового сервера. Для корпоративной эксплуатации важны не только возможности процессора, но и резервированные блоки питания, BMC, совместимые RDIMM, прошивка и система мониторинга.
Криптография и обработка данных
Zen 4 поддерживает AES, SHA, AVX2, AVX-512, FMA, VNNI и BF16. Аппаратные инструкции ускоряют:
-
TLS;
-
шифрование хранилищ;
-
VPN;
-
сжатие;
-
хеширование;
-
инференс;
-
обработку мультимедиа;
-
научные библиотеки.
В тестировании Phoronix активное шифрование памяти обычно снижало производительность на 2–3% или меньше. В отдельных операциях zstd разница достигала около 6%, а на этапе построения сетки OpenFOAM — около 8%. Основная расчётная часть OpenFOAM практически не изменилась.
Производительность в рабочих нагрузках
Виртуализация и частные облака
EPYC 9004 особенно силён в консолидации. Один EPYC 9654P предоставляет 192 логических потока, а EPYC 9754 — 256. Это позволяет заменить несколько старых двухсокетных узлов одним современным сервером при достаточной памяти и хранилище.
Однако число vCPU не равно гарантированному количеству одновременно загруженных виртуальных процессоров. Коэффициент переподписки выбирается по характеру нагрузки:
-
критические базы данных — низкая переподписка или выделенные ядра;
-
серверы приложений — умеренная переподписка;
-
тестовые машины — высокая переподписка;
-
VDI — расчёт по профилю пользователей;
-
контейнеры — ограничение через cgroups и квоты.
EPYC 9754 обеспечивает наибольшую плотность физических ядер. EPYC 9654 даёт больший кеш на ядро и более высокую производительность одного потока. EPYC 9374F подходит для виртуальных машин с чувствительными к задержке приложениями.
Контейнеры и Kubernetes
Bergamo хорошо соответствует контейнерной модели. Большое количество ядер позволяет распределять независимые поды без чрезмерного совместного использования одного физического ядра. Особенно выгодны:
-
микросервисы;
-
веб-воркеры;
-
CI/CD;
-
функции обработки событий;
-
изолированные сервисы арендаторов;
-
распределённые хранилища;
-
программная сеть.
Для Kubernetes важны правильные CPU Manager Policies, NUMA Topology Manager и закрепление устройств. Высокоскоростной сетевой адаптер и NVMe должны находиться в том же NUMA-домене, что и обслуживающие их процессы.
Базы данных
Выбор модели зависит от типа СУБД.
OLTP. Для множества коротких транзакций важны частота, задержки памяти и правильное размещение потоков. EPYC 9374F, 9474F и 9554 подходят лучше, чем низкочастотный 128-ядерный Bergamo.
Аналитика. Для полнотабличных проходов, параллельных агрегаций и обработки больших объёмов данных важны каналы памяти и общее количество ядер. EPYC 9654 и 9754 предоставляют высокую суммарную производительность.
Базы в памяти. Основным ограничением становится объём и пропускная способность DDR5. Двенадцать каналов дают EPYC преимущество перед восьмиканальными Xeon Sapphire Rapids и Emerald Rapids в ряде сценариев.
Лицензирование на ядро. Большое число ядер повышает стоимость коммерческой СУБД. При такой модели EPYC 9174F, 9274F или 9374F часто выгоднее 9654: меньше лицензируемых ядер, высокая частота и большой кеш на ядро.
HPC и инженерные расчёты
Для HPC внутри одной серии нет универсально лучшей модели.
-
EPYC 9654 обеспечивает 96 универсальных ядер.
-
EPYC 9754 лидирует в хорошо масштабируемых вычислениях с умеренной потребностью в кеше на ядро.
-
EPYC 9684X выигрывает при повторном использовании данных и сильной зависимости от L3.
-
EPYC 9374F подходит для приложений с ограниченным масштабированием и высокой стоимостью лицензии.
-
EPYC 9554 предоставляет много памяти на одно ядро и высокую базовую частоту.
В OpenFOAM, WRF, NAMD, GROMACS, HPCG и других инженерных пакетах результат определяется размером модели. Небольшая модель помещается в L3 Genoa-X и получает значительный прирост. Очень крупная модель всё равно обращается к DDR5, поэтому преимущество кеша уменьшается.
Компиляция и создание контента
Большие проекты хорошо масштабируются по ядрам, пока хватает памяти и скорости накопителя. EPYC 9654 и 9754 подходят для сборочных ферм, Chromium, LLVM, ядра Linux и крупных монорепозиториев.
Для Blender, Embree и программного рендеринга высокое количество ядер даёт сильный прирост. Phoronix также отмечал высокие результаты Bergamo в рендеринге, несмотря на его облачное позиционирование.
Искусственный интеллект
EPYC 9004 не заменяет GPU в обучении крупных нейросетей. Его роль состоит в:
-
подготовке данных;
-
декодировании;
-
предобработке;
-
инференсе на CPU;
-
управлении ускорителями;
-
работе векторных баз;
-
передаче данных между NVMe, сетью и GPU;
-
обслуживании виртуальных машин с AI-нагрузкой.
128 линий PCIe 5.0 позволяют устанавливать несколько ускорителей без внешнего PCIe-коммутатора в ряде серверных конструкций. Для восьми GPU плата и корпус всё равно требуют специализированной разводки, питания и охлаждения.
Бенчмарки AMD EPYC 9004
Результаты разных лабораторий нельзя объединять в одну универсальную оценку без учёта конфигурации. На производительность влияют число сокетов, BIOS, режим Determinism, лимит мощности, версия ядра Linux, компилятор, заполнение памяти и NUMA.
Genoa против Milan
Phoronix протестировал двухсокетные EPYC 9554 и 9654 против EPYC 7763. Итоговая геометрическая оценка большого набора Linux-нагрузок была нормализована относительно Milan.
| Двухсокетная система | Относительная производительность | Прирост к 2 × EPYC 7763 |
|---|---|---|
| 2 × EPYC 7763 | 100 | — |
| 2 × EPYC 9554, стандартный режим | 164 | 64% |
| 2 × EPYC 9554, Power Determinism | 167 | 67% |
| 2 × EPYC 9654, стандартный режим | 174 | 74% |
| 2 × EPYC 9654, Power Determinism | 185 | 85% |
В том же наборе тестов 2 × EPYC 9654 более чем вдвое превзошли двухсокетный Xeon Platinum 8380. Рост достигается за счёт 96 ядер на сокет, архитектуры Zen 4, DDR5 и более высокой эффективности.
Отдельные результаты Tom’s Hardware
Tom’s Hardware использовал двухсокетные системы. Платформа Genoa получила 24 модуля по 64 ГБ DDR5-4800, то есть 1,5 ТБ памяти. Milan и Xeon Platinum 8380 тестировались с DDR4-3200.
| Тест | Результат |
|---|---|
| Stockfish | 2 × EPYC 9654 более чем вдвое быстрее 2 × Xeon Platinum 8380 |
| Stockfish | 2 × EPYC 9554 примерно на 33% быстрее 2 × EPYC 7763 |
| GROMACS | EPYC 9554 приблизился к EPYC 9654 из-за ограничений памяти и мощности |
| LAMMPS | 64-ядерный EPYC 9554 в отдельных режимах почти догнал 96-ядерный 9654 |
| Многопоточные вычисления | EPYC 9654 занял лидирующие позиции среди протестированных двухсокетных x86-систем |
| Слабопараллельные нагрузки | Высокие частоты Zen 4 сохранили сильную производительность одного и нескольких потоков |
Результаты показывают, почему количество ядер нельзя оценивать отдельно от памяти. При одинаковых двенадцати каналах 64-ядерный EPYC 9554 получает больше полосы на ядро, чем 96-ядерный 9654.
Bergamo против Genoa и Xeon
В тестах Phoronix двухсокетный EPYC 9754 в среднем оказался примерно на 20% быстрее EPYC 9654 и 9684X в хорошо масштабируемых нагрузках. После установки одинакового лимита 400 Вт и режима Power Determinism преимущество уменьшилось примерно до 13%.
| Двухсокетная система | Среднее энергопотребление CPU в наборе тестов |
|---|---|
| 2 × EPYC 9754 | 385 Вт |
| 2 × EPYC 9654 | 447 Вт |
| 2 × EPYC 9684X | 464 Вт |
| 2 × Xeon Platinum 8490H | 568 Вт |
Эти значения относятся к конкретному тестовому набору Phoronix и не являются паспортным потреблением серверов. Они показывают фактическое поведение процессоров в одинаковой Linux-среде.
Bergamo особенно уверенно выступил в:
-
облачных задачах;
-
контейнерах;
-
виртуализации;
-
компиляции;
-
рендеринге;
-
MPI и OpenMP;
-
большом количестве независимых процессов.
EPYC 9754 не всегда быстрее 9654. Высокочастотные и кешезависимые нагрузки остаются сильной стороной Genoa и Genoa-X.
Genoa-X и влияние 3D V-Cache
Phoronix сравнивал EPYC 9684X с EPYC 9654, Xeon Platinum 8490H и Xeon Max. Наиболее заметные преимущества Genoa-X проявились в технических расчётах.
| Нагрузка | Поведение EPYC 9684X |
|---|---|
| OpenFOAM | Значительное преимущество благодаря большому L3 |
| WRF | Высокая производительность в моделях, чувствительных к памяти |
| miniFE | Сильный результат в разреженной линейной алгебре |
| HPCG | Преимущество от снижения давления на DDR5 |
| NAMD и молекулярная динамика | Высокая производительность при подходящем рабочем наборе |
| RELION | Уверенная работа в научной обработке изображений |
| Blender и Embree | Сильная многопоточная производительность |
| Компиляция | Дополнительный кеш ускоряет часть крупных сборок |
| OpenVINO | Высокие результаты CPU-инференса |
| GROMACS | Эффект зависит от размера модели и памяти |
В сводной оценке HPC- и AI-нагрузок EPYC 9684X в стандартном режиме превзошёл EPYC 9654, настроенный на 400 Вт Power Determinism. Xeon Max сохранял преимущество в отдельных задачах, полностью помещавшихся в 64 ГБ HBM на сокет, но Genoa-X предоставлял 1152 МБ кеша без ограничения общей ёмкости DDR5.
Сам многоуровневый кеш увеличивал температуру лишь примерно на 0–2 °C и добавлял около 5 Вт в исследовании непосредственного влияния 3D V-Cache. Это не отменяет требования к мощному охлаждению EPYC 9684X с TDP 400 Вт.
Показатели AMD в AI, NGINX и SPECjbb
Следующая таблица содержит опубликованные AMD сравнения. Они проводились производителем и должны рассматриваться отдельно от независимых тестов.
| Нагрузка | AMD | Intel | Разница |
|---|---|---|---|
| Производная TPCx-AI SF30, операций полного AI-сценария в минуту | 2 × EPYC 9654: 2663 | 2 × Xeon Platinum 8592+: 1607 | AMD выше примерно на 65,7% |
| SPECjbb 2015 Critical-jOPS | 2 × EPYC 9684X: 679 119 | 2 × Xeon Platinum 8592+: 421 207 | AMD выше примерно на 61,2% |
| SPECjbb 2015 Max-jOPS | 2 × EPYC 9684X: 783 622 | 2 × Xeon Platinum 8592+: 480 007 | AMD выше примерно на 63,3% |
| NGINX WRK в облачных VM | Amazon M7a.4xlarge: 1 448 376 операций/с | Amazon M7i.4xlarge: 893 622 операций/с | M7a выше примерно в 1,62 раза |
В TPCx-AI использовались 2 × EPYC 9654, 1,5 ТБ памяти и шесть виртуальных экземпляров по 64 vCPU. Система Intel использовала 2 × Xeon Platinum 8592+, 1 ТБ памяти и четыре экземпляра по 64 vCPU. AMD прямо отмечает, что тест является производным от TPCx-AI и не сопоставим с сертифицированными результатами TPC.
Стоимость процессоров в момент выхода
Tom’s Hardware приводил следующие стартовые цены для сравниваемых моделей:
| Процессор | Стартовая цена |
|---|---|
| EPYC 9654 | 11 805 долларов |
| EPYC 9554 | 9087 долларов |
| EPYC 9374F | 4850 долларов |
| EPYC 7763 | 7890 долларов |
| Xeon Platinum 8380 | 9359 долларов |
Стартовая цена не отражает стоимость OEM-комплекта в 2026 году. Серверные производители продают процессоры в составе собственных комплектов с рамкой, радиатором, гарантийными условиями и привязкой к модели сервера.
Оценки профильных изданий
Tom’s Hardware
Tom’s Hardware присвоил Genoa награду Editor’s Choice. Издание выделило:
-
очень высокую многопоточную производительность;
-
сильные результаты в слабопараллельных задачах;
-
до 96 ядер;
-
DDR5;
-
PCIe 5.0;
-
CXL;
-
AVX-512, VNNI и BF16;
-
высокую плотность ядер.
Основным недостатком на момент выхода стала стоимость раннего перехода на DDR5. Сам процессор требовал полной замены платформы, памяти и охлаждения.
ServeTheHome
ServeTheHome охарактеризовал Genoa как изменение масштаба серверной производительности, а не обычное обновление на 15–25%. В ряде сценариев прирост на сокет достигал 50–60% и более. Это позволяло планировать консолидацию по схеме три старых узла на два новых либо два старых на один новый в зависимости от нагрузки.
Отдельное достоинство — односокетные P-модели. Раньше высокая плотность часто требовала двух процессоров, тогда как EPYC 9654P уже содержит 96 ядер и полную подсистему ввода-вывода.
Phoronix
Phoronix отметил хорошую готовность Linux уже при выходе Genoa. Большинство подсистем работало без серьёзных проблем, хотя часть более поздних функций CXL и мониторинга требовала новых версий ядра.
В обзоре Bergamo издание выделило:
-
высокую производительность на сокет;
-
сильную энергоэффективность;
-
уверенное превосходство над Xeon Platinum 8490H в масштабируемых задачах;
-
отсутствие серьёзных проблем в Linux;
-
пригодность для облаков и контейнеров.
EPYC 9684X получил особенно высокую оценку за HPC. Большой кеш оказался полезен не в одном синтетическом тесте, а в широком наборе инженерных и научных приложений.
StorageReview
StorageReview отметил рост максимального количества обычных ядер с 64 у предыдущего поколения до 96 у Genoa и расширение платформы PCIe 5.0 и DDR5. В рабочих станциях Genoa-X продемонстрировал высокие результаты профессиональной визуализации; в SPECviewperf Maya-06 тестовая система получила 341,36 балла.
Общий вывод профильных изданий совпадает: EPYC 9004 установил очень высокий уровень производительности на сокет, но потребовал дорогой новой платформы и серьёзного охлаждения.
Удачные серверные конфигурации на AMD EPYC 9004
Односокетный сервер начального уровня
Назначение: файловая служба, резервное копирование, небольшой Proxmox-кластер, корпоративные приложения, контроллер инфраструктуры.
| Компонент | Рекомендация |
|---|---|
| Процессор | EPYC 9124 или 9254 |
| Плата | Supermicro H13SSL либо аналогичная SP5 |
| Память | 12 × 32 ГБ DDR5 ECC RDIMM, всего 384 ГБ |
| Загрузка | 2 × M.2 NVMe в зеркале |
| Основное хранение | 4–8 U.2/U.3 NVMe либо SAS/SATA через HBA |
| Сеть | 2 × 10 или 25 Гбит/с |
| Питание | Резервированные БП от 800 Вт |
| ОС | Linux, Windows Server, Proxmox VE |
Даже младший EPYC 9124 предоставляет полную полосу памяти и PCIe. Для хранилища это часто важнее, чем 64–96 ядер.
Сервер виртуализации среднего уровня
Назначение: десятки производственных виртуальных машин, VDI, частное облако, тестовая инфраструктура.
| Компонент | Рекомендация |
|---|---|
| Процессор | EPYC 9354P или 9454P |
| Память | 12 × 64 ГБ или 12 × 128 ГБ |
| Общий объём | 768 ГБ или 1,5 ТБ |
| Накопители | 6–12 NVMe U.2/U.3 |
| Сеть | 2 × 25 Гбит/с или 2 × 100 Гбит/с |
| Гипервизор | Proxmox VE, VMware ESXi, Hyper-V |
| Резервирование | Два блока питания, зеркальная загрузка |
EPYC 9454P предоставляет 48 ядер и 96 потоков. При 1,5 ТБ памяти на один физический поток приходится около 16 ГБ RAM, что подходит для широкого набора инфраструктурных VM.
Плотный односокетный узел
Назначение: максимальная консолидация без второго процессора.
| Компонент | Рекомендация |
|---|---|
| Процессор | EPYC 9654P |
| Память | 12 × 128 или 12 × 256 ГБ |
| Общий объём | 1,5 или 3 ТБ |
| Хранилище | 8–24 NVMe |
| Сеть | 100/200 Гбит/с |
| Форм-фактор | 1U или 2U |
| Охлаждение | Высокопроизводительный серверный радиатор и направленный поток воздуха |
Такой узел предоставляет 96 ядер, 192 потока и 128 линий PCIe 5.0 без межсокетных задержек.
Двухсокетный сервер баз данных
Назначение: крупные PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, SAP HANA и аналитические системы.
| Компонент | Рекомендация |
|---|---|
| Процессоры | 2 × EPYC 9554 или 2 × EPYC 9654 |
| Память | 24 × 128 или 24 × 256 ГБ |
| Общий объём | 3 или 6 ТБ |
| Журнал транзакций | Выделенные NVMe с защитой питания |
| Основные данные | NVMe-массив либо внешняя СХД |
| Сеть | 2 × 100 Гбит/с |
| Резервирование | БП, вентиляторы, накопители, сеть |
Для коммерческой СУБД сначала рассчитывают стоимость лицензирования. 192 ядра двух EPYC 9654 способны сделать программную часть дороже самого сервера.
HPC-сервер на Genoa-X
Назначение: CFD, FEA, EDA, молекулярная динамика, научное моделирование.
| Компонент | Рекомендация |
|---|---|
| Процессоры | 2 × EPYC 9684X |
| Ядра / потоки | 192 / 384 |
| Общий L3 | 2304 МБ |
| Память | 24 × 128 ГБ DDR5 |
| Сеть кластера | InfiniBand 200/400 Гбит/с |
| Локальное временное хранение | 4–8 NVMe Gen4/Gen5 |
| Охлаждение | Усиленное воздушное или жидкостное |
| Питание | Резервированные БП высокой мощности |
Особое внимание уделяется лицензии инженерного пакета. Для тарификации на ядро выгоднее два EPYC 9384X или даже 9184X, когда приложение масштабируется ограниченно.
Облачный узел высокой плотности
Назначение: Kubernetes, OpenStack, контейнеры, веб-сервисы, хостинг.
| Компонент | Рекомендация |
|---|---|
| Процессоры | 2 × EPYC 9754 |
| Ядра / потоки | 256 / 512 |
| Память | 24 × 128 ГБ, всего 3 ТБ |
| Сеть | 2 × 200 Гбит/с |
| Хранение | Локальные NVMe и распределённая СХД |
| NUMA | По одному или нескольким доменам на сокет |
| Планирование | Закрепление тяжёлых контейнеров за локальными ядрами и памятью |
EPYC 9754S выбирают при требовании одного потока на физическое ядро. Обычный 9754 обеспечивает максимальное количество логических потоков.
Сервер с GPU
Назначение: AI-инференс, обучение средних моделей, VDI, рендеринг, научные ускорители.
| Компонент | Рекомендация |
|---|---|
| Процессор | EPYC 9454, 9554 или 9654 |
| GPU | 2–8 ускорителей |
| Память | 768 ГБ – 3 ТБ |
| PCIe | Gen5 x16 для каждого ускорителя по конструкции платформы |
| Сеть | 100–400 Гбит/с |
| Питание | 2–3 кВт для многопроцессорных GPU-систем |
| Корпус | Специализированный 4U или модульный сервер |
EPYC 9454 часто достаточно для обслуживания ускорителей. Установка 96-ядерного 9654 оправдана при тяжёлой подготовке данных и значительной CPU-части нагрузки.
Готовые серверы Dell
| Модель | Формат | Процессоры | Память | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge R6615 | 1U | 1 × EPYC 9004 | До 3 ТБ | Компактный односокетный сервер |
| PowerEdge R6625 | 1U | 2 × EPYC 9004 | До 6 ТБ | Двухсокетная плотность |
| PowerEdge R7615 | 2U | 1 × EPYC 9004 | До 3 ТБ | Много накопителей и ускорителей |
| PowerEdge R7625 | 2U | 2 × EPYC 9004 | До 6 ТБ | Универсальный производительный узел |
R7625 поддерживает до шести однослотовых ускорителей мощностью 75 Вт или до двух двухслотовых карт мощностью 300 Вт. R7615 рассчитан на один процессор и допускает до трёх двухслотовых GPU мощностью 300 Вт.
HPE ProLiant Gen11
HPE ProLiant DL385 Gen11 использует до двух процессоров EPYC, 24 разъёма DIMM и PCIe 5.0. DL345 Gen11 представляет собой односокетную систему 2U, ориентированную на хранение, транскодирование, виртуальные приложения и программно определяемые СХД.
Lenovo ThinkSystem V3
Lenovo ThinkSystem SR635 V3 — односокетный сервер 1U. SR655 V3 использует формат 2U и допускает до шести двухслотовых GPU. SR665 V3 рассчитан на один или два EPYC 9004, до 128 ядер на сокет и 24 DIMM.
Supermicro H13
Платы и серверы Supermicro H13 представлены односокетными H13SSL и двухсокетными H13DSH. Часть платформ после обновления BIOS работает как с EPYC 9004, так и с более новыми EPYC 9005. Перед заменой процессора проверяется точная ревизия платы, версия BIOS и список поддерживаемых TDP.
Рабочая станция и игровые сценарии
Рабочая станция на SP5
Рабочая станция на EPYC 9004 оправдана для задач, где настольной платформе не хватает памяти, линий PCIe или ядер.
Практичная конфигурация:
| Компонент | Вариант |
|---|---|
| Процессор | EPYC 9374F, 9474F или 9554 |
| Плата | Односокетная SP5 с полноразмерными PCIe |
| Память | 12 × 32 или 12 × 64 ГБ DDR5 ECC RDIMM |
| Видеокарта | Radeon Pro, NVIDIA RTX или профессиональный ускоритель |
| Накопители | 2 × NVMe для системы и отдельный массив проекта |
| Сеть | 10 или 25 Гбит/с |
| Корпус | Full Tower или специализированный workstation-корпус |
| ОС | Linux, Windows 11 Pro for Workstations, Windows Server |
EPYC 9374F предлагает 32 ядра, высокую частоту и 256 МБ L3. Он лучше подходит для интерактивной CAD-работы, компиляции и задач с неполной загрузкой всех ядер, чем низкочастотный Bergamo.
EPYC 9684X подходит для вычислительной рабочей станции, где основная нагрузка — длительные инженерные расчёты. Для обычного моделирования с интерактивным интерфейсом 9374F или Threadripper Pro удобнее.
Почему EPYC 9004 не является обычным игровым процессором
Серия не рассчитана на массовый игровой ПК по нескольким причинам:
-
отсутствует встроенная графика;
-
плата SP5 значительно дороже AM5;
-
требуется DDR5 ECC RDIMM;
-
охлаждение рассчитано на серверный корпус;
-
TDP достигает 400 Вт;
-
многие платы используют BMC вместо обычного настольного набора функций;
-
игровые приложения редко используют 64–128 ядер;
-
NUMA и чиплетные задержки усложняют планирование потоков;
-
отсутствует настольный разгон множителем;
-
Ryzen X3D обеспечивает лучшую игровую эффективность.
Публикаций с широким набором сопоставимых игровых тестов EPYC 9004 мало. Поэтому приписывать EPYC 9654 конкретный FPS без проверенного стенда нельзя.
Для экспериментальной игровой станции наиболее подходящими остаются EPYC 9174F и 9374F. Их высокие частоты снижают отставание от настольных процессоров, но стоимость всей платформы остаётся несопоставимой с Ryzen.
Игровые серверы
EPYC 9004 значительно полезнее как сервер игр.
Minecraft с модификациями. Производительность одного мира сильно зависит от скорости одного потока. Подходят EPYC 9174F, 9274F и 9374F.
Counter-Strike 2. Для одного или нескольких матчевых серверов важны частота и предсказуемая задержка. Модели F предпочтительнее 9754.
Rust и ARK. Нужны высокая частота, большой объём памяти и быстрый NVMe. EPYC 9374F и 9474F подходят для нескольких тяжёлых экземпляров.
Factorio. Скорость одного мира ограничивается производительностью основного потока. EPYC 9174F является лучшим представителем серии для такого сценария.
Много независимых серверов. EPYC 9754 подходит хостинг-провайдеру, который размещает десятки или сотни изолированных игровых экземпляров. Каждый экземпляр закрепляется за отдельным набором физических ядер.
Настройка производительности и лимитов мощности
AMD EPYC 9004 не поддерживает привычный настольный разгон через свободное изменение множителя. Основные методы оптимизации относятся к штатным настройкам серверной платформы.
cTDP и Package Power Limit
Часть моделей поддерживает диапазон настраиваемого TDP. Например, EPYC 9654 работает в пределах, предусмотренных его спецификацией, а плата задаёт разрешённый предел мощности.
Повышенный лимит:
-
удерживает более высокую частоту всех ядер;
-
повышает производительность длительной нагрузки;
-
увеличивает потребление;
-
повышает требования к вентиляторам;
-
увеличивает тепловую нагрузку на VRM.
Пониженный лимит:
-
уменьшает потребление;
-
снижает шум при соответствующей настройке вентиляторов;
-
уменьшает частоту тяжёлой многопоточной нагрузки;
-
улучшает производительность на ватт в некоторых сценариях.
Determinism Performance и Determinism Power
Performance Determinism стремится обеспечить одинаковую производительность между одинаковыми серверами, даже при небольших различиях в утечках и качестве кристаллов.
Power Determinism фиксирует мощность и позволяет более удачным экземплярам использовать дополнительный частотный запас. В тестах Phoronix этот режим повысил сводную производительность EPYC 9654 с прироста 74% до 85% относительно 2 × EPYC 7763, одновременно увеличив потребление.
Для кластера с требованием одинакового времени выполнения узлов удобен Performance Determinism. Для максимальной скорости каждого сервера используется Power Determinism.
NPS0, NPS1, NPS2 и NPS4
Настройка Nodes Per Socket определяет деление одного процессора на NUMA-домены.
NPS1 создаёт один домен на сокет и подходит как универсальная исходная конфигурация.
NPS2 создаёт два домена и сокращает среднее расстояние между частью ядер и памятью.
NPS4 создаёт четыре домена. Он полезен для приложений с аккуратной NUMA-привязкой и снижает локальную задержку. AMD указывает прирост порядка 1–2% в некоторых чувствительных к задержке задачах.
NPS0 используется в отдельных конфигурациях и зависит от поколения прошивки и назначения системы.
Неправильно настроенное приложение теряет производительность в NPS4, когда потоки обращаются к памяти чужого домена. Поэтому смена NPS сопровождается тестированием реальной нагрузки.
SMT
SMT увеличивает число логических потоков вдвое. Он полезен для:
-
рендеринга;
-
компиляции;
-
веб-сервисов;
-
виртуализации;
-
множества независимых задач.
Деактивация SMT применяется для:
-
лицензирования по логическим CPU;
-
требований к изоляции;
-
некоторых низкозадержечных приложений;
-
упрощения закрепления потоков;
-
сравнения с EPYC 9754S.
Решение принимается по измерениям конкретной нагрузки.
Память и NUMA
Основные правила настройки:
-
Заполнять все 12 каналов одинаковыми RDIMM.
-
Использовать одинаковую конфигурацию на обоих сокетах.
-
Закреплять память и потоки в одном NUMA-домене.
-
Размещать сетевой адаптер и обслуживающие его ядра на одном сокете.
-
Использовать Huge Pages для крупных баз данных и виртуализации.
-
Не допускать автоматического перемещения чувствительных процессов между сокетами.
-
Контролировать фактическую полосу памяти, а не только загрузку CPU.
Неофициальный разгон
Нештатное изменение скрытых параметров BIOS не подходит для производственного сервера. Оно создаёт риск:
-
повреждения платы или процессора;
-
ошибок вычислений;
-
потери гарантии;
-
нестабильности PCIe и памяти;
-
перегрева VRM;
-
аварийной остановки под AVX-нагрузкой.
Практический способ ускорения EPYC 9004 состоит в корректной настройке cTDP, Determinism, NPS, SMT, памяти, охлаждения и привязки процессов.
Аналоги AMD EPYC 9004
Intel Xeon Scalable четвёртого поколения
Основными конкурентами Genoa на момент выхода стали Sapphire Rapids.
| Процессор | Ядра / потоки | Частоты, ГГц | L3 | TDP | Память | PCIe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 9654 | 96 / 192 | 2,4–3,7 | 384 МБ | 360 Вт | 12 × DDR5-4800 | 128 × Gen5 |
| Xeon Platinum 8490H | 60 / 120 | 1,9–3,5 | 112,5 МБ | 350 Вт | 8 × DDR5 | 80 × Gen5 |
| Xeon Platinum 8480+ | 56 / 112 | 2,0–3,8 | 105 МБ | 350 Вт | 8 × DDR5 | 80 × Gen5 |
EPYC 9654 предоставляет больше ядер, каналов памяти и линий PCIe. Xeon отвечает аппаратными ускорителями AMX, DSA, IAA и QAT. Польза ускорителей зависит от поддержки конкретным приложением и конфигурацией SKU.
Подробные материалы о соперничающих семействах опубликованы на XeonLive:
-
Intel Xeon Gold 6400 Sapphire Rapids;
-
Intel Xeon Gold 6500 Emerald Rapids;
-
Intel Xeon Gold 5500 пятого поколения.
Intel Xeon Scalable пятого поколения
Emerald Rapids увеличил объём кеша и частоту памяти.
| Процессор | Ядра / потоки | Частоты | L3 | TDP |
|---|---|---|---|---|
| EPYC 9654 | 96 / 192 | 2,4–3,7 ГГц | 384 МБ | 360 Вт |
| Xeon Platinum 8592+ | 64 / 128 | 1,9–3,9 ГГц | 320 МБ | 350 Вт |
| Xeon Platinum 8580 | 60 / 120 | до 4,0 ГГц | 300 МБ | 350 Вт |
Xeon 8592+ значительно сократил разрыв по кешу, но сохранил восемь каналов памяти и 80 линий PCIe 5.0. EPYC остаётся сильнее по плотности ядер и вводу-выводу, а Xeon интересен инфраструктуре, использующей AMX и встроенные ускорители Intel.
Intel Xeon Max
Xeon Max 9480 содержит:
-
56 ядер;
-
64 ГБ HBM2e на сокет;
-
базовую частоту 1,9 ГГц;
-
максимальную частоту 3,5 ГГц;
-
TDP 350 Вт.
HBM обеспечивает очень высокую полосу памяти и выигрывает в задачах, набор данных которых помещается в 64 ГБ. EPYC 9684X предлагает гораздо меньший по объёму, но более быстрый L3, а также обычную DDR5 ёмкостью до нескольких терабайт.
Ampere Altra Max и AmpereOne
Ampere использует Arm и один поток на ядро. AmpereOne предлагает от 96 до 192 ядер, 128 линий PCIe 5.0 и восемь каналов DDR5 в стандартной версии. Более новая AmpereOne M получила двенадцать каналов DDR5-5600 и до 192 ядер.
| Платформа | Архитектура | Максимум ядер | Потоки на ядро | Память | PCIe |
|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 9754 | x86-64 Zen 4c | 128 | 2 | 12 × DDR5-4800 | 128 × Gen5 |
| EPYC 9754S | x86-64 Zen 4c | 128 | 1 | 12 × DDR5-4800 | 128 × Gen5 |
| AmpereOne | Arm | До 192 | 1 | 8 × DDR5 | 128 × Gen5 |
| AmpereOne M | Arm | До 192 | 1 | 12 × DDR5-5600 | 96 × Gen5 |
AmpereOne особенно интересен облачной инфраструктуре, уже адаптированной под Arm. EPYC сохраняет преимущество полной совместимости с огромным объёмом существующего x86-кода.
NVIDIA Grace CPU Superchip
Grace CPU Superchip объединяет два Arm-процессора через NVLink-C2C.
Основные характеристики:
-
144 ядра Arm Neoverse V2;
-
до 960 ГБ LPDDR5X;
-
пропускная способность памяти до 1 ТБ/с;
-
связь между двумя частями со скоростью до 900 ГБ/с;
-
высокая энергоэффективность;
-
ориентация на HPC и AI.
Grace не является прямой заменой универсального двухсокетного x86-сервера. Он особенно силён в инфраструктуре NVIDIA и задачах с высокой потребностью в полосе памяти. EPYC предоставляет более широкую совместимость с корпоративным x86-кодом и стандартными DDR5 RDIMM.
AMD EPYC 7003 Milan
Milan остаётся более дешёвой альтернативой при наличии платформы SP3 и DDR4. Его преимущества:
-
зрелая экосистема;
-
более доступные платы;
-
дешёвая память DDR4;
-
широкий рынок бывших в эксплуатации серверов;
-
до 64 ядер;
-
до 768 МБ L3 у Milan-X.
Недостатки относительно EPYC 9004:
-
восемь каналов DDR4 вместо двенадцати DDR5;
-
PCIe 4.0 вместо PCIe 5.0;
-
меньше ядер;
-
ниже производительность одного потока;
-
более старые механизмы платформы.
AMD EPYC 9005 Turin
EPYC 9005 является более новым поколением для SP5. Серия использует Zen 5 и Zen 5c, достигает 192 ядер и поддерживает более быструю DDR5. Для новой системы максимального класса Turin быстрее и современнее.
EPYC 9004 сохраняет смысл благодаря:
-
снижению цен;
-
большому выбору готовых серверов;
-
зрелым BIOS;
-
предсказуемому поведению;
-
широкому ассортименту 16–128-ядерных моделей;
-
доступным Genoa-X.
Совместимость EPYC 9005 с конкретной платой SP5 подтверждается производителем сервера. Один и тот же сокет не гарантирует работу без подходящего BIOS.
Threadripper Pro 7000 WX
Threadripper Pro 7995WX содержит 96 ядер Zen 4 и рассчитан на рабочие станции. Он использует восемь каналов DDR5 и платформу WRX90.
Threadripper Pro удобнее для рабочей станции благодаря:
-
настольным корпусам и платам;
-
привычному набору интерфейсов;
-
рабочим частотам;
-
сертифицированным workstation-конфигурациям;
-
более простой установке GPU и аудиооборудования.
EPYC 9004 сильнее в сервере благодаря:
-
двенадцати каналам памяти;
-
2P;
-
защищённой виртуализации;
-
серверным RAS;
-
готовым платформам Dell, HPE, Lenovo и Supermicro;
-
моделям до 128 ядер.
Преимущества и недостатки AMD EPYC 9004
Преимущества
-
До 128 физических ядер на сокет.
-
До 256 потоков.
-
24 модели для разных сценариев.
-
Двенадцать каналов DDR5-4800.
-
Теоретическая полоса памяти 460,8 ГБ/с.
-
До 6 ТБ RAM на сокет.
-
128 линий PCIe 5.0 в 1P.
-
До 160 внешних линий PCIe 5.0 в 2P.
-
CXL 1.1+.
-
До 1152 МБ L3 у Genoa-X.
-
Высокая многопоточная производительность.
-
Сильная производительность на ватт.
-
Высокочастотные модели F.
-
Односокетные версии P.
-
Плотные Zen 4c для облаков.
-
AVX-512, BF16 и VNNI.
-
Защищённая виртуализация SEV-SNP.
-
Большой выбор готовых серверов.
-
Совместимость с распространённым x86-кодом.
-
Возможность построения серверов с большим количеством GPU и NVMe.
Недостатки
-
Высокая стоимость платы SP5.
-
Дорогая DDR5 ECC RDIMM.
-
Необходимость полной замены платформы после SP3.
-
TDP до 400 Вт.
-
Серьёзные требования к охлаждению.
-
Большой физический размер сокета.
-
Сложная NUMA-топология в 2P.
-
Низкая рациональность для обычного игрового ПК.
-
Отсутствие встроенной графики.
-
Отсутствие настольного разгона множителем.
-
Высокая стоимость лицензий при тарификации на ядро.
-
Риск покупки процессора с OEM-привязкой.
-
Необходимость проверки BIOS для Genoa-X и Bergamo.
-
Снижение эффективности при неполном заполнении каналов памяти.
-
Сложное размещение 350–400-Вт процессоров в тихой рабочей станции.
Какую модель AMD EPYC 9004 выбрать
| Сценарий | Подходящие модели | Причина |
|---|---|---|
| Недорогой сервер SP5 | EPYC 9124 | Полная платформа при 16 ядрах |
| Сервер хранения | EPYC 9124, 9224 | Много PCIe и каналов памяти |
| Универсальный сервер | EPYC 9254, 9334 | Умеренный TDP и достаточная частота |
| Виртуализация 1P | EPYC 9354P, 9454P | Баланс ядер, памяти и цены |
| Плотная виртуализация 1P | EPYC 9654P | 96 ядер без второго сокета |
| Универсальная система 2P | EPYC 9554 | Высокая частота и 128 потоков на сокет |
| Максимальная производительность Genoa | EPYC 9654 | 96 ядер и 384 МБ L3 |
| Облачный узел | EPYC 9754 | 128 ядер и 256 потоков |
| Облако без SMT | EPYC 9754S | Один поток на физическое ядро |
| Экономичный Bergamo | EPYC 9734 | 112 ядер и TDP 340 Вт |
| База данных с лицензией на ядро | EPYC 9174F, 9274F | Высокая частота и большой L3 на ядро |
| Высокочастотная виртуализация | EPYC 9374F | 32 ядра до 4,3 ГГц |
| Игровой сервер | EPYC 9174F, 9374F | Высокая скорость одного потока |
| EDA и CFD с дорогой лицензией | EPYC 9184X, 9384X | 48 или 24 МБ L3 на ядро |
| Максимальный HPC | EPYC 9684X | 96 ядер и 1152 МБ L3 |
| Сервер с несколькими GPU | EPYC 9454, 9554 | Достаточная CPU-мощность и 128 PCIe |
| Вычислительная рабочая станция | EPYC 9374F, 9474F | Частота и большое количество ядер |
Для большинства односокетных серверов оптимальными остаются EPYC 9354P и 9454P. Они не требуют дорогого второго процессора и предоставляют всю полосу памяти и PCIe.
EPYC 9654P нужен при высокой плотности виртуализации или вычислительной нагрузке, которая масштабируется на 96 ядер. Покупка такого процессора для файлового сервера не даёт практической пользы.
EPYC 9754 выбирают для облаков, контейнеров и множества независимых задач. Для обычной базы данных EPYC 9554 или 9374F часто обеспечивает более предсказуемую задержку.
EPYC 9684X приобретают под конкретное техническое приложение после измерения Genoa-X на реальной модели. Огромный кеш приносит выдающийся результат в подходящих задачах, но не ускоряет любой код одинаково.
Актуальность AMD EPYC 9004 в 2026 году и итоговый вердикт
AMD EPYC 9004 остаётся актуальной серверной платформой. Dell, HPE, Lenovo и Supermicro продолжают поддерживать системы этого поколения, а часть плат SP5 работает и с EPYC 9005 после обновления BIOS. На рынке одновременно присутствуют новые OEM-процессоры, снятые с серверов экземпляры и готовые системы.
Genoa остаётся сильным универсальным решением. Он предоставляет до 96 ядер, двенадцать каналов DDR5 и 128 линий PCIe 5.0. EPYC 9354P и 9454P особенно выгодны для односокетной виртуализации, EPYC 9554 — для сбалансированной производительности, а EPYC 9654P — для максимальной плотности без второго сокета.
Bergamo сохраняет ценность в облачной инфраструктуре. EPYC 9754 предоставляет 128 физических ядер, высокую производительность на ватт и полную x86-совместимость. Он не заменяет высокочастотные модели в задачах с небольшим числом потоков, но остаётся одним из самых плотных серверных процессоров своего поколения.
Genoa-X представляет наиболее специализированную часть семейства. EPYC 9684X с 1152 МБ L3 демонстрирует выдающиеся результаты в CFD, HPC, молекулярной динамике и других приложениях с повторным использованием данных. Для обычной виртуализации переплата за 3D V-Cache не оправдана.
Для игрового компьютера EPYC 9004 выбирать не следует. Платформа слишком дорога, потребляет много энергии и не получает преимуществ от огромного количества ядер в большинстве игр. Для хостинга игровых серверов EPYC 9174F, 9274F и 9374F подходят значительно лучше, а EPYC 9754 эффективен при одновременном размещении множества независимых экземпляров.
Главные сильные стороны серии — производительность на сокет, двенадцатиканальная память, развитый ввод-вывод, широкий модельный ряд и продвинутые средства виртуализации. Основные ограничения — стоимость SP5, дорогая RDIMM, высокое энергопотребление старших моделей и необходимость тщательной NUMA-настройки.
AMD EPYC 9004 не утратил практического смысла после выхода Turin. В 2026 году это зрелая, производительная и широко поддерживаемая платформа для виртуализации, баз данных, облаков, HPC, инженерных расчётов, программного рендеринга, серверов с ускорителями и инфраструктуры с большим количеством NVMe.