エピック

エピック
一般情報
発売2017年6月20日; 8年前 (2017-06-20)
販売元AMD
デザイン:AMD
一般的なメーカー
パフォーマンス
最大CPU クロックレート2.7GHz~5.7GHz
アーキテクチャと分類
テクノロジーノード14 nmから3 nm
マイクロアーキテクチャ
命令セットAMD64 (x86-64)
拡張機能
物理的仕様
コア
  • ソケットあたり最大192コア/384スレッド
メモリ(RAM)
  • 6400 MT/sで最大12のメモリチャネル
ソケット
製品、モデル、バリエーション
コア名
  • ナポリ
  • ローマ
  • ミラノ
  • ジェノヴァ
  • ベルガモ
  • シエナ
  • ラファエロ
  • トリノ
歴史
前任者オプテロン

Epyc (略称EPYC)は、 AMDが同社のZenマイクロアーキテクチャをベースに設計・販売するマルチコア x86-64 マイクロプロセッサのブランドです。2017年6月に発表され、サーバーおよび組み込みシステム市場を特にターゲットとしています[1]

Epycプロセッサは、通常のデスクトップグレードのプロセッサと同じマイクロアーキテクチャを採用していますが、コア数の増加、PCI Expressレーン数の増加、大容量RAMのサポート、ECCメモリのサポート、CPUキャッシュの大容量化など、エンタープライズグレードの機能を備えています。また、 Infinity Fabricインターコネクトを使用することで、マルチチップおよびデュアルソケットシステム構成もサポートしています。

歴史

  • 2017年3月、AMDはZenマイクロアーキテクチャ(コードネームNaples)に基づくプラットフォームでサーバー市場に再参入する計画を発表し、5月にEpycというブランド名で正式に発表した。 [2]その年の6月、AMDはソケットあたり最大32個のコアを提供し、競合するIntel Xeon Scalable製品ラインと競争できるパフォーマンスを実現するEpyc 7001シリーズプロセッサを正式に発売した[3] 2019年8月、 Zen 2マイクロアーキテクチャに基づくEpyc 7002 "Rome"シリーズプロセッサが発売され、ソケットあたりのコア数が64に倍増し、前世代のアーキテクチャに比べてコアあたりのパフォーマンスが劇的に向上した。
  • 2021年3月、AMDはZen 3マイクロアーキテクチャをベースにしたEpyc 7003「Milan」シリーズを発売した[4] Epyc MilanはEpyc Romeと同じ64コアを搭載しているが、コアあたりの性能ははるかに高く、Epyc 7763はコア数とスレッド数が同じにもかかわらず、Epyc 7702を最大22%上回っている。[5] 3D V-Cacheを搭載したEpyc 7003「Milan」シリーズのリフレッシュ版であるMilan-Xは、2022年3月21日に発売された。Milanと同じコアを搭載しているが、コンピューティングダイに512MBのキャッシュが追加され、CPUあたりのキャッシュ総量は768MBとなっている。[6]
  • 2022年11月、AMDは第4世代Epyc「Genoa」シリーズのCPUを発表しました。一部の技術レビュアーや顧客は既にテストとベンチマーク用のハードウェアを受け取っており、Genoaパーツのサードパーティベンチマークもすぐに利用可能でした。主力製品である96コアのEpyc 9654は、マルチコア性能の記録を樹立し、Intelの主力製品であるXeon Platinum 8380と比較して最大4倍の性能を示しました。高いメモリ帯域幅と広範なPCIe接続により多くのボトルネックが解消され、前世代のMilanチップではI/Oバウンドだったワークロードでも、96コアすべてを活用できるようになりました。
  • 2023年6月、AMDは3D V-Cache対応のGenoa-Xラインナップの出荷を開始しました。これは、Milan-Xと同じ3Dダイスタッキング技術を使用して最大1152MBのL3キャッシュを可能にするGenoaの派生製品で、最大768MBのL3キャッシュを持つMilan-Xよりも50%増加しています。[11]同日、AMDは、ソケットあたり最大128個のコアを提供する、コードネームBergamoと呼ばれるクラウドに最適化されたZen 4c SKUのリリースも発表しました。これは、電力効率とダイスペースの削減のために最適化されたZen 4コアの修正バージョンを使用しています。Zen 4cコアは、標準のZen 4コアと比較して命令が削除されていません。代わりに、CCXあたりのL3キャッシュの量が32MBから16MBに削減され、コアの周波数が低下しています。[12] BergamoはGenoaとソケット互換性があり、同じSP5ソケットを使用し、Genoaと同じCXL、PCIe、DDR5容量をサポートしています。[13]
  • 2023年9月、AMDは低消費電力・組み込み向けCPUシリーズ「8004」を発売しました。コードネームは「Siena」です。SienaはSP6と呼ばれる新しいソケットを採用しており、同世代のGenoaプロセッサのSP5ソケットよりもフットプリントとピン数が小さくなっています。SienaはBergamoクラウドネイティブプロセッサと同じZen 4cコアアーキテクチャを採用しており、プロセッサあたり最大64コア、BergamoやGenoaと同じ6nm I/Oダイを搭載しています。ただし、メモリサポートがDDR5の12チャネルから6チャネルに削減され、デュアルソケットサポートが削除されるなど、一部の機能が削減されています。[14]
  • AMDは2024年5月、コードネームRaphaelと呼ばれる新しい4004シリーズCPUを発表しました。デスクトップ向けRyzen CPUと同じAM5ソケットを採用しています。デスクトップ向けとは異なり、ECCメモリをサポートしています。AM5マザーボードメーカーは4004をサポートしていないため、利用可能な選択肢はデスクトップ用途には適さないデバイスに限られます。
  • 2024年10月10日、AMDはコードネームTurinと呼ばれる新しい9005シリーズのCPUを発表しました。GenoaやBergamoと同じSP5ソケットを使用するTurinは、最大6400 MT/sのDDR5メモリのサポートなど、数多くのプラットフォームの進化を遂げました。[15]また、Turinはコア数と動作周波数も増加し、Turinはソケットあたり128個のZen 5コア、Turin Denseはソケットあたり192個のZen 5cコアを搭載しています。また、最高動作周波数のSKU(EPYC 9575F)は、最大5GHzの動作周波数を備えています。[16]

AMD Epyc CPU のコードネームは、ミラノローマナポリジェノバベルガモ、シエナトリノヴェネツィアなどイタリアの都市の命名規則に従っています

CPU世代

AMD Epyc CPU世代[17] [18] [19] [20] [21]
ゲンコードネーム製品ラインコアソケットメモリ
サーバ
1位2017ナポリ7001系32 ×SP3 ( LGA )DDR4
2位2019ローマ7002シリーズ64 ×禅 2
3位2021ミラノ7003シリーズ64 ×禅3
2022ミラノ-X
4番目ジェノヴァ9004シリーズ96 ×禅 4SP5 (LGA)DDR5
2023ジェノヴァ-X
ベルガモ128 ×禅 4c
シエナ8004シリーズ 64 ×禅 4cSP6 (LGA)
2024ラファエロ4004シリーズ16 ×禅 4AM5(LGA)
5番目2024トリノ9005シリーズ128 ×禅 5 SP5 (LGA)
トリノの密集192 ×禅 5c
2025グラード4005シリーズ16 ×禅 5 AM5(LGA)
埋め込み
1位2018シロフクロウ組み込み3001シリーズ16 ×SP4 ( BGA )DDR4
2019ナポリ組み込み7001シリーズ32 ×SP3(BGA)
2位2021ローマ組み込み7002シリーズ64 ×禅 2
3位2022ミラノ組み込み7003シリーズ64 ×禅3
4番目2023ジェノヴァ組み込み9004シリーズ96 ×禅 4SP5(BGA)DDR5
シエナ組み込み8004シリーズ 64 ×禅 4cSP6(BGA)
5番目2025トリノ組み込み9005シリーズ128 ×禅 5 SP5(BGA)
トリノの密集192 ×禅 5c

デザイン

を取り外した第2世代Epyc 7702。ダイの構成を示す。

Epyc CPUは、マルチチップモジュール設計を使用して、従来のモノリシックダイよりもCPUの歩留まりを高めています。第1世代のEpyc CPUは、最大8個のコアを備えた4つの14 nmコンピューティングダイで構成されています。[22] [23]コアはダイ上で対称的に無効にされ、コア数は少ないが同じI/Oとメモリフットプリントのより低いビニング製品が作成されます。第2世代と第3世代のEpyc CPUは、7 nmプロセスノードで構築された8つのコンピューティングダイと、14 nmプロセスノードで構築された大規模な入出力(I/O)ダイで構成されています。[24]第3世代のMilan-X CPUは、高度なシリコン貫通ビアを使用して、8つのコンピューティングダイのそれぞれの上に追加のダイを積み重ね、ダイごとに64 MBのL3キャッシュを追加します。[25]

Epyc CPUはシングルソケットとデュアルソケットの両方の動作をサポートしています。デュアルソケット構成では、各CPUから64本のPCIeレーンがAMD独自のInfinity Fabricインターコネクトに割り当てられ、両CPU間の帯域幅を最大限に利用できるようになります。[26]そのため、デュアルソケット構成でもシングルソケット構成と同じ数のPCIeレーンを使用できます。第1世代のEpyc CPUは128本のPCIe 3.0レーンを備え、第2世代と第3世代は128本のPCIe 4.0レーンを備えていました。現在のEpyc CPUはすべて、異なる速度のDDR4を最大8チャネル搭載していますが、次世代のGenoa CPUは最大12チャネルのDDR5をサポートすることがAMDによって確認されています。[7] [27]

Opteron、Intelの同等製品、そしてAMDのデスクトッププロセッサ(Socket AM1を除く)とは異なり、Epycプロセッサはチップセットフリー(システムオンチップとも呼ばれます)です。つまり、サーバーを完全に機能させるために必要なほとんどの機能(メモリ、PCI Express、SATAコントローラなど)がプロセッサに完全に統合されているため、マザーボードにチップセットを搭載する必要はありません。一部の機能を利用するには、追加のコントローラチップが必要になる場合があります。

蓋を外した第 2 世代 Epyc 7702 の近赤外線写真。各 CCD には 2 つの CCX があります。

受付

Epycに対する初期の反応は概ね好意的でした。[27] Epycは、高性能コンピューティングビッグデータアプリケーションなど、コアが独立して動作できる場合、一般的にIntel CPUよりも優れた性能を発揮することが確認されました。第1世代のEpycは、キャッシュレイテンシが高いため、Intel Xeon製品と比較してデータベースタスクにおいて遅れをとりました。 [27] 2021年、Meta Platformsはメタバースデータセンター向けにEpycチップを選択しました[28]

Epyc Genoaは、以前の製品と比較してパフォーマンスと効率が向上したため好評を博しましたが、チャネルあたり2つのDIMM構成が検証されていないという批判も受け、一部のレビューアはそれを「不完全なプラットフォーム」と呼びました。[29]

Epycプロセッサのリスト

サーバ

第一世代Epyc(ナポリ)

第一世代は7001シリーズSKUのみで構成され、すべて同じMCMトポロジを採用し、4つのZeppelinダイがMCM上で相互接続されていました。各SOCダイは、2つのDDR4メモリチャネル、32本の外部PCIe 3.0レーン、2つの4コアコアコンプレックス、そして4つのSATAポートや複数のUSBポートなどの関連I/Oインターフェースを備えています。

EPYC 7001シリーズ

共通の機能:

モデルコア
スレッド
チップ
レット
コア
構成[i]
クロックレートキャッシュサイズソケット
スケーリング
TDP
(ワット)
発売
発売
価格
組み込み
オプション[ii]
ベース
(GHz)
ブースト
(GHz)
コアあたりのL2
CCX あたりL3
合計
7251 [31] [32]  8 (16)4 [30]  8 × 12.12.9512 KB4MB36MB SP32P1202017年6月[33]  475ドル7251
7261 [31] [34]2.52.98MB68MB2P155/1702018年6月[35]  570ドル7261
7281 [31] [32]16 (32)  8 × 22.12.74MB40MB2P155/1702017年6月[33]  650ドル7281
7301 [31] [32]2.22.78MB72MB2P  800ドル7301
7351 (P)[31] [32]2.42.92P  (1P)1100ドル (750ドル)7351 (735P)
7371 [31] [36]3.13.82P2002018年11月[37]1550ドル7371
7401 (P)[31] [32]24 (48)  8×32.03.08MB76MB2P  (1P)155/1702017年6月[33]1850ドル (1075ドル)7401 (740P)
7451 [31] [32]2.33.22P1802400ドル7451
7501 [31] [32]32 (64)  8×42.03.08MB80MB2P155/1702017年6月[33]3400ドル7501
7551 (P)[31] [32]2.03.02P  (1P)1803400ドル (2100ドル)7551 (755P)
7571 [38] [39]2.23.02P2002018年11月OEM/ AWS--
7601 [31] [32]2.23.22P1802017年6月[33]4200ドル7601
  1. ^ コア コンプレックス (CCX) × CCX あたりのコア数
  2. ^ Epyc Embedded 7001 シリーズ モデルは、それぞれの Epyc 7001 シリーズと同一の仕様です。
Epyc 7001ダイ構成
SP3ソケットの第2世代Epyc CPU

第2世代Epyc(ローマ)

第一世代Epycプロセッサ

2018年11月、AMDはNext Horizo​​nイベントで、Zen 2マイクロアーキテクチャをベースにした第2世代Epycプロセッサ「Rome」のコードネームを持つEpyc 2を発表しました[40]このプロセッサは、最大8個の7 nmベースの「チップレット」プロセッサを搭載し、中央にはInfinity Fabricを介して相互接続された128個のPCIe 4.0レーンを提供する14 nmベースのIOチップを搭載しています。プロセッサは最大8チャネル(最大4TB)のDDR4 RAMをサポートし、PCIe 4.0のサポートを導入しています。これらのプロセッサは、ソケットあたり128個のSMTスレッドを備えた最大64個のコアを備えています[41] 7 nm「Rome」はTSMCによって製造されています[24] 2019年8月7日にリリースされました。[42] 395億個のトランジスタを搭載しています。[43] 

2020年4月、AMDはEpycの7nm Romeプラットフォームを採用した3つの新SKUを発表しました。発表された3つのプロセッサは、8コアのEpyc 7F32、16コアの7F52、そして24コアの7F72で、ベースクロックは最大3.7GHz(ブースト時は最大3.9GHz)、TDPは180~240ワットです。この発表は、Dell EMCHewlett Packard EnterpriseLenovoSupermicroNutanixの支援を受けました。[44]

EPYC 7002シリーズ

共通の機能:

モデルコア
スレッド
チップレットコア
構成[i]
クロックレートキャッシュソケットスケーリングTDP発売
発売
価格
ベース
(GHz)
ブースト
(GHz)
コアあたりのL2
CCX あたりL3
合計
7232P  8 (16)2 + IOD  4×23.13.2512 KB  8MB36MB  SP31P120ワット2019年8月7日  450ドル
7252  4×23.13.216MB68MB2P  475ドル
72624 + IOD  8 × 13.23.4132MB155ワット  575ドル
7F32  8 × 13.73.9132MB180ワット2020年4月14日[45]2100ドル
727212 (24)2 + IOD  4×32.93.216MB70MB2P120ワット2019年8月7日  625ドル
728216 (32)2 + IOD  4×42.83.216MB72MB2P120ワット2019年8月7日  650ドル
7302 (P)4 + IOD  8 × 23.03.3136MB2P  (1P)155ワット  978ドル (825ドル)
7F528 + IOD16 × 13.53.9264MB2P240ワット2020年4月14日[45]3100ドル
735224 (48)4 + IOD  8×32.33.216MB140MB2P155ワット2019年8月7日1350ドル
7402 (P)2.83.352P  (1P)180ワット1783ドル (1250ドル)
7F726 + IOD12 × 23.23.7204MB2P240ワット2020年4月14日[45]2450ドル
745232 (64)4 + IOD  8×42.353.3516MB144MB2P155ワット2019年8月7日2025ドル
7502 (P)2.53.352P  (1P)180ワット2600ドル (2300ドル)
75422.93.42P225ワット3400ドル
75328 + IOD16 × 22.43.3272MB200ワット3350ドル
755248 (96)6 + IOD12 × 42.23.316MB216MB2P200ワット2019年8月7日4025ドル
76428 + IOD16 × 32.33.3280MB225ワット4775ドル
766264 (128)8 + IOD16 × 42.03.316MB288MB2P225ワット2019年8月7日6150ドル
7702 (P)2.03.352P  (1P)200ワット6450ドル (4425ドル)
77422.253.42P225ワット6950ドル
7H122.63.3280ワット2019年9月18日---
  1. ^ コア コンプレックス (CCX) × CCX あたりのコア数
プラスチックキャリアに取り付けられたEpyc 7302の底面

第3世代Epyc(ミラノ)

AMDは2019年10月に英国で開催されたHPC-AI諮問委員会で、Zen 3マイクロアーキテクチャに基づくEpycチップであるMilanの仕様を発表しました。[46] MilanチップはSocket SP3を使用し、パッケージに最大64個のコアを搭載し、8チャネルのDDR4 RAMと128個のPCIe 4.0レーンをサポートします。[46]また、Zen 4マイクロアーキテクチャに基づき、 Socket SP5を使用する、コードネームGenoaと呼ばれる次世代チップの計画も発表しました[46]

Milan CPUは2021年3月15日にAMDから発売されました。[47]

Milan-X CPUは2022年3月21日に発売されました。[6] 3D V-Cacheテクノロジーを使用して、ソケットあたりの最大L3キャッシュ容量を256MBから768MBに増加しました。[48] [49] [50]

EPYC 7003シリーズ

共通の機能:

  • SP3ソケット
  • Zen 3マイクロアーキテクチャ
  • コンピューティングおよびキャッシュダイにはTSMC 7 nmプロセス、 I/OダイにはGloFo 14 nmプロセス
  • 1 つのI/O ダイ(IOD) と複数のコア コンプレックス ダイ(CCD) を備えたMCM (コンピューティング用)、CCD チップレットごとに 1 つのコア コンプレックス (CCX)
  • 8チャネルDDR4-3200
  • ソケットあたり128個のPCIe 4.0レーン、そのうち64個は2PプラットフォームのInfinity Fabricプロセッサ間リンクに使用されます。
  • 7003 Xシリーズモデルには、コンピューティングダイの上に積み重ねられた64 MiBのL3キャッシュダイ( 3D Vキャッシュ)が含まれています。
  • 7003 Pシリーズモデルは、単一プロセッサ動作(1P、シングルソケット)に限定されます。
モデルコア
スレッド
チップレットコア
構成
[i]
クロックレートキャッシュサイズソケットスケーリングTDP
デフォルト(範囲)
発売
価格
ベース
(GHz)
ブースト
(GHz)
コアあたりのL2
CCX あたりL3
合計
7203 (P)  8 (16)2 + IOD 2×4 2.8 3.4 512 KB32MB68MB  SP32P  (1P)120W (120~150)  348ドル (338ドル)
72F38 + IOD 8 × 1 3.7 4.1260MB2P180ワット(165-200)2468ドル
7303 (P)16 (32)2 + IOD 2 × 8 2.4 3.432MB72MB2P  (1P)130ワット(120~150)  604ドル (594ドル)
7313 (P)4 + IOD 4×4 3.0 3.7136MB2P  (1P)155 W (155-180)1083ドル (913ドル)
7343 3.2 3.92P190ワット(165-200)1565ドル
73F38 + IOD 8 × 2 3.5 4.0264MB240ワット(225-240)3521ドル
7373X8*  + IOD 3.05 3.896MB776MB240 W (225- 280 )4185ドル
741324 (48)4 + IOD 4×6 2.65 3.632MB140MB2P180ワット(165-200)1825ドル
7443 (P) 2.85 4.02P  (1P)200W (165-200)2010ドル (1337ドル)
74F38 + IOD 8×3 3.2 4.0268MB2P240ワット(225-240)2900ドル
7473X8*  + IOD 2.8 3.796MB780MB240 W (225- 280 )3900ドル
745328 (56)4 + IOD 4×7 2.75 3.4516MB78MB2P225ワット(225-240)1570ドル
751332 (64)4 + IOD 4×8 2.6 3.6532MB144MB2P200W (165-200)2840ドル
7543 (P)8 + IOD 8×4 2.8 3.7272MB2P  (1P)225ワット(225-240)3761ドル (2730ドル)
75F3 2.95 4.02P280 W (225- 280 )4860ドル
7573X8*  + IOD 2.8 3.696MB784MB5590ドル
7R13 [51]48 (96)6 + IOD 6×8 2.65 3.732MB216MB未定未定OEM/AWS
7643 (P)8 + IOD 8×6 2.3 3.6280MB2P  (1P)225ワット(225-240)4995ドル (2722ドル)
766356 (112)8 + IOD 8×7 2.0 3.532MB284MB2P240ワット(225-240)6366ドル
7663P1P240 W (225- 280 )3139ドル
7713 (P)64 (128)8 + IOD 8×8 2.0 3.67532MB288MB2P (1P)225ワット(225-240)7060ドル(5010ドル)
7763 2.45 3.42P280 W (225- 280 )7890ドル
7773X8*  + IOD 2.2 3.596MB800MB8800ドル
  1. ^ コア コンプレックス (CCX) × CCX あたりのコア数

第 4 世代 Epyc (ジェノヴァ、ベルガモ、シエナ)

2022年11月10日、AMDはZen 4マイクロアーキテクチャをベースにした第4世代Epycサーバーおよびデータセンタープロセッサ(コードネーム:Genoa)を発表しました。 [52] AMDは発表イベントで、MicrosoftGoogleがGenoaの顧客となることを発表しました。[53] Genoaは16~96コアを搭載し、 PCIe 5.0DDR5をサポートしています。AMDはGenoaのエネルギー効率にも重点を置いており、AMDのCEOであるリサ・スー氏によると、これは企業やクラウドデータセンターの顧客にとって「総所有コストの削減」を意味します。[54] GenoaはAM​​Dの新しいSP5(LGA 6096)ソケットを採用しています。[55]

2023年6月13日、AMDはテクニカルコンピューティングパフォーマンス向けの3D V-Cacheテクノロジーを搭載したGenoa-Xと、クラウドネイティブコンピューティング向けのBergamo(9734、9754、9754S)を発表しました。[56]

AMDは2023年9月18日、 Zen 4cマイクロアーキテクチャをベースにした低消費電力Sienaプロセッサシリーズを発表しました。Sienaは、現在Sienaプロセッサのみが使用している新しいSP6ソケットで最大64コアをサポートします。SienaはBergamoと同じI/Oダイを使用していますが、デュアルソケットサポートなどの一部の機能が削除され、12チャネルメモリサポートから6チャネルメモリサポートへの変更など、その他の機能も削減されています。[57]

AMDは2024年5月、Zen4マイクロアーキテクチャをベースにしたRaphaelプロセッサシリーズを発表しました。RaphaelはAM5ソケットで最大16コアをサポートします。

モデル素晴らしいコア
スレッド
チップレットコア
構成[i]
クロックレート
GHz
キャッシュ(MB)ソケットソケット
PCIe 5.0
レーン
メモリ
サポート
TDP発売
価格
(米ドル)
ベースブーストL1L2L3DDR5 ECC
エントリーレベル(Zen 4コア)
4124PTSMC
N5
4 (8)1 × CCD
1 × I/OD
1×43.85.10.256416午前5時1P24DDR5-5200
デュアルチャネル
65 ワット2024年5月21日149ドル
4244P6 (12)1 × 63.80.384632229ドル
4344P8 (16)1 × 83.85.30.5832329ドル
4364P4.55.432105 ワット399ドル
4464P12 (24)2 × CCD
1 × I/OD
2×63.75.40.768126465 ワット429ドル
4484PX4.45.6128120 ワット599ドル
4564P16 (32)2 × 84.55.711664170 ワット699ドル
4584PX4.25.7128120 ワット
低消費電力 & エッジ (Zen 4c コア)
8024PTSMC
N5
8 (16)1 × CCD
1 × I/OD
2×42.43.00.5832SP61P96DDR5-4800
6チャネル
90 ワット2023年9月18日409ドル
8024PN2.0580 ワット525ドル
8124P16 (32)2 × CCD
1 × I/OD
4×42.4511664125 ワット639ドル
8124PN2.0100 ワット790ドル
8224P24 (48)4×62.551.524160 ワット855ドル
8224PN2.0120 ワット1,015ドル
8324P32 (64)4 × CCD
1 × I/OD
8×42.65232128180 ワット1,895ドル
8324PN2.05130 ワット2,125ドル
8434P48 (96)8×62.53.1348200 ワット2,700ドル
8434PN2.03.0155 ワット3,150ドル
8534P64 (128)8×82.33.1464200 ワット4,950ドル
8534PN2.0175 ワット5,450ドル
メインストリーム エンタープライズ (Zen 4 コア)
9124TSMC
N5
16 (32)4 × CCD
1 × I/OD
4×43.03.711664SP51P/2P128DDR5-4800
12チャネル
200 ワット2022年11月10日1,083ドル
922424 (48)4×62.53.71.524200 ワット1,825ドル
92544×62.94.15128220 ワット2,299ドル
933432 (64)4×82.73.9232210 ワット2,990ドル
93548 × CCD
1 × I/OD
8×43.253.75256280 ワット3,420ドル
9354P1P2,730ドル
パフォーマンス エンタープライズ (Zen 4 コア)
9174FTSMC
N5
16 (32)8 × CCD
1 × I/OD
8 × 24.14.4116256SP51P/2P128DDR5-4800
12チャネル
320 ワット2022年11月10日3,850ドル
9184X3.554.27682023年6月13日4,928ドル
9274F24 (48)8×34.054.31.5242562022年11月10日3,060ドル
9374F32 (64)8×43.854.32324,860ドル
9384X3.13.97682023年6月13日5,529ドル
9474F48 (96)8×63.64.1348256360 ワット2022年11月10日6,780ドル
高性能コンピューティング(Zen 4コア)
9454TSMC
N5
48 (96)8 × CCD
1 × I/OD
8×62.753.8348256SP51P/2P128DDR5-4800
12チャネル
290 ワット2022年11月10日5,225ドル
9454P1P4,598ドル
953464 (128)8×82.453.74641P/2P280 ワット8,803ドル
95543.13.75360 ワット9,087ドル
9554P1P7,104ドル
963484 (168)12 × CCD
1 × I/OD
12 × 72.253.75.25843841P/2P290 ワット10,304ドル
965496 (192)12 × 82.43.7696360 ワット11,805ドル
9654P1P10,625ドル
9684X2.553.711521P/2P400 ワット2023年6月13日14,756ドル
クラウド(Zen 4cコア)
9734TSMC
N5
112 (224)8 × CCD
1 × I/OD
16 × 72.23.07112256SP51P/2P128DDR5-4800
12チャネル
340ワット2023年6月13日9,600ドル
9754S128 (128)16 × 82.253.18128360ワット10,200ドル
9754128 (256)11,900ドル
  1. ^ コア コンプレックス (CCX) × CCX あたりのコア数

第 5 世代 Epyc (Grado、Turin、Turin Dense)

第5世代のEpycプロセッサは、6月3日にAMDによってComputex 2024で展示されました。Epyc 9005シリーズと名付けられ、2つのバリエーションがあります。[58]

  • Zen 5ベース、最大128コア、256スレッド、TSMC N4Xプロセスで構築
  • Zen 5cベース、最大192コア、384スレッド、TSMC N3Eプロセスで構築

どちらのバージョンもAMDでは公式にはTurinというコードネームで呼ばれていますが、Zen 5cベースのCPUには「Turin Dense」というニックネームも使われています。[59]

Turin Denseはx2AVIC CPU機能をサポートします

これらのプロセッサシリーズはいずれも、ジェノアとベルガモで使用されているSP5ソケットと互換性があります。Epyc 9005シリーズは、2024年10月10日にAMDのAdvancing AIイベント2024で発表されました。[60]

2025年5月、AMDはコードネームGradoのEpyc 4005シリーズプロセッサを発表しました。Zen 5マイクロアーキテクチャをベースとし、最大16コアをサポートします。[61] 9005シリーズとは異なり、これらのプロセッサはSocket AM5と互換性があります。

モデル素晴らしいコア
スレッド
チップレットコア
構成[i]
クロックレート
GHz
キャッシュ(MB)ソケットソケット
PCIe 5.0
レーン
メモリ
サポート
熱設計電力
(TDP)
発売
発売価格
(米ドル)
ベースブースト
コアあたりのL1

コアあたりのL2
L3
共有
Turin Dense(Zen 5cコア)
9645TSMC
N3E
96 (192)8 × CCD
1 × I/OD
8×122.33.780KB1MB256MBSP51P/2P128

(2ソケットシステムでは160)

DDR5-6400
12チャネル
320ワット2024年10月10日11048ドル
9745128 (256)8 × 162.4400ワット12141ドル
9825144 (288)12 × CCD
1 × I/OD
12×122.2384MB390ワット13006ドル
9845160 (320)10 × CCD
1 × I/OD
10 × 162.1320MB390ワット13564ドル
9965192 (384)12 × CCD
1 × I/OD
12×162.25384MB500ワット14813ドル
Turin(Zen 5コア)
9015TSMC
N4X
8 (16)2 × CCD
1 × I/OD
2×43.64.180KB1MB64MBSP51P/2P128

(2ソケットシステムでは160)

DDR5-6400
12チャネル
125ワット2024年10月10日527ドル
911516 (32)2 × 82.64.1125ワット726ドル
913516 (32)3.654.3200ワット1214ドル
9175F16 (32)16 × CCD
1 × I/OD
16 × 14.25.0512MB320ワット4256ドル
925524 (48)4 × CCD
1 × I/OD
4×63.254.3128MB200ワット2495ドル
9275F24 (48)8 × CCD
1 × I/OD
8×34.14.8256MB320ワット3439ドル
933532 (64)4 × CCD
1 × I/OD
4×83.04.4128MB210ワット3178ドル
9355P32 (64)8 × CCD
1 × I/OD
8×43.554.4256MB1P128280ワット2998ドル
935532 (64)3.554.41P/2P128

(2ソケットシステムでは160)

280ワット3694ドル
9375F32 (64)3.84.8320ワット5306ドル
936536 (72)6 × CCD
1 × I/OD
6×63.44.3192MB300ワット4341ドル
9455P48 (96)8 × CCD
1 × I/OD
8×63.154.4256MB1P128300ワット4819ドル
945548 (96)3.154.41P/2P128

(2ソケットシステムでは160)

300ワット5412ドル
9475F48 (96)3.654.8400ワット7592ドル
953564 (128)8×82.44.3300ワット8992ドル
9555P64 (128)3.24.41P128360ワット7983ドル
955564 (128)3.24.41P/2P128

(2ソケットシステムでは160)

360ワット9826ドル
9575F64 (128)3.35.0400ワット11791ドル
956572 (144)12 × CCD
1 × I/OD
12 × 63.154.3384MB400ワット10468ドル
9655P96 (192)12 × 82.54.51P128400ワット10811ドル
965596 (192)2.54.51P/2P128(2ソケットシステムでは160)400ワット11852ドル
9755128 (256)16 × CCD
1 × I/OD
16 × 82.74.1512MB500ワット12984ドル
Grado (Zen 5コア)
4245PTSMC
N4X
6 (12)1 × CCD
1 × I/OD
1 × 63.95.480KB1MB32MB午前5時1P28DDR5-5600
デュアルチャネル
65ワット2025年5月13日239ドル
4345P8 (16)1 × 83.85.5329ドル
4465P12 (24)2 × CCD
1 × I/OD
2×63.45.464MB399ドル
4545P16 (32)2 × 83.0549ドル
4565P4.35.7170ワット589ドル
4585PX128MB699ドル
  1. ^ コア コンプレックス (CCX) × CCX あたりのコア数

埋め込み

第一世代のEpyc(シロフクロウ)

2018年2月、AMDは組み込み向けZen CPUのEpyc 3000シリーズも発表した。[62]

EPYC Embedded 3000シリーズCPUの共通機能:

  • ソケット: SP4 (31xx および 32xx モデルは SP4r2 パッケージを使用します)。
  • すべての CPU はデュアル チャネルモードでECC DDR4 -2666 をサポートします(3201 は DDR4-2133 のみをサポートします)。一方、33xx および 34xx モデルはクアッド チャネル モードをサポートします。
  • L1キャッシュ: コアあたり 96 KB (32 KB データ + 64 KB 命令)。
  • L2 キャッシュ: コアあたり 512 KB。
  • すべての CPU は、CCD あたり 32 個のPCIe 3.0レーン (最大 64 レーン) をサポートします。
  • 製造プロセス: GlobalFoundries 14 nm
モデルコア
スレッド
クロックレートGHzL3キャッシュ
(合計)
TDPチップレットコア
構成[i]
発売
ベースブースト
オールコアマックス
3101 [63]4 (4)2.12.92.98MB35ワット1 × CCD1×42018年2月
3151 [63]4 (8)2.716MB45ワット2×2
3201 [63]8 (8)1.53.13.130ワット2×4
3251 [63]8 (16)2.555ワット
3255 [64]25~55W2018年12月
3301 [63]12 (12)2.02.153.032MB65ワット2 × CCD4×32018年2月
3351 [63]12 (24)1.92.7560~80W
3401 [63]16 (16)1.852.2585ワット4×4
3451 [63]16 (32)2.152.4580~100W
  1. ^ コア コンプレックス (CCX) × CCX あたりのコア数

後期の組み込みモデル

Zen 2以降、組み込みオプションはソケット版と同じ名前を共有するだけとなり、EPYC Embedded 7002、7003、8004、9004、9005シリーズとなりました。[65]

中国語版

Hygon Information Technologyが中国のサーバー市場向けに開発した派生製品として、 Hygon Dhyana システムオンチップがある[66] [67]これはAMD Epycの派生製品であり、非常に類似しているため「チップ間の差異はほとんど、あるいは全くない」とされている。[66] Linuxカーネルのサポートには「新しいカーネルコードは200行未満」であり、Dhyanaは「主に中国のサーバー市場向けにZen CPUをリブランドしたもの」であるとされている。[67]その後のベンチマークでは、一部の浮動小数点命令のパフォーマンスが低下していることが判明した。これはおそらく米国の輸出規制を遵守するためである[68] AESなどの西洋の暗号アルゴリズムは、設計全体を通して中国製のものに置き換えられている。[68]

参考文献

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