Durante o Advancing AI 2024, realizado na última semana na Califórnia (EUA), a AMD apresentou sua nova linha de processadores para servidores, os EPYC de 5ª geração, codinome “Turin”. Esse lançamento marca uma evolução significativa no mercado de CPUs para data centers e servidores, trazendo modelos com até 192 núcleos baseados na arquitetura Zen 5 e Zen 5c e compatíveis com o soquete SP5, introduzido na 4ª geração dos EPYC (Genoa).

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A nova linha de processadores foi anunciada com 27 modelos que variam em número de núcleos, frequência de operação e consumo energético. Combinando alta contagem de núcleos com clocks que podem atingir até 5 GHz, a AMD pretende redefinir os padrões de eficiência e desempenho para computação em larga escala.

Os processadores utilizam litografia de 4 nm para os núcleos Zen 5, focados em desempenho bruto e organizados em até 16 complexos de núcleos (Core Complex Dies, os CCDs); e 3 nm para os núcleos Zen 5c, focados em eficiência energética e organizados em 12 CCDs, maximizando a eficiência e o desempenho.


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Como são os novos AMD EPYC de 5ª geração?

Os processadores AMD EPYC de 5ª geração utilizam uma arquitetura modular que se baseia em chiplets, uma abordagem já consolidada pela fabricante em seus componentes da linha Ryzen para o mercado de consumo. Em termos de transistores, o aumento é significativo: o EPYC 9005 (modelo de 192 núcleos e 384 threads) possui 150 bilhões de transistores, o que o coloca como um dos chips mais complexos já fabricados.

AMD apresentou novos EPYC de 5ª geração como os melhores processadores para servidores do mundo (Imagem: Reprodução/AMD)

A nova geração traz um ganho de até 25% em IPC (instruções por ciclo) em relação à anterior, contribuindo diretamente para uma melhora de desempenho em cargas de trabalho pesadas, como machine learning, virtualização e banco de dados. Além disso, esses chips suportam memórias DDR5-6000 com largura de banda de até 12 canais e contam com suporte a PCIe 5.0, garantindo compatibilidade com conectividades de alto desempenho, como GPUs e armazenamento de alta velocidade.

A AMD também se concentrou no consumo de energia, oferecendo configurações com TDP que variam entre 125W e 500W. Esses processadores prometem uma melhor eficiência energética graças à otimização da arquitetura e da litografia avançada, fazendo com que sejam ideais para servidores que necessitam de alta densidade computacional.

AMD EPYC Turin de 5ª geração
Model
(AMD EPYC)
Núcleos CCD
(Zen5/Zen5c)
Clock Base/Boost
(up to GHz)
TDP padrão (W) Cache L3
(MB)
Preço
(1 KU)
9965 192 “Zen5c” 2.25 / 3.7 500W 384 US$ 14,813
9845 160 “Zen5c” 2.1 / 3.7 390W 320 US$ 13,564
9825 144 “Zen5c” 2.2 / 3.7 390W 384 US$ 13,006
9755
9745
128 “Zen5”
“Zen5c”
2.7 / 4.1
2.4 / 3.7
500W
400W
512
256
US$ 12,984
US$ 12,141
9655
9655P
9645
96 “Zen5”
“Zen5”
“Zen5c”
2.6 / 4.5
2.6 / 4.5
2.3 / 3.7
400W
400W
320W
384
384
384
US$ 11,852
US$ 10,811
US$ 11,048
9565 72 “Zen5” 3.15 / 4.3 400W 384 US$ 10,486
9575F
9555
9555P
9535
64 “Zen5”
“Zen5”
“Zen5”
“Zen5”
3.3 / 5.0
3.2 / 4.4
3.2 / 4.4
2.4 / 4.3
400W
360W
360W
300W
256
256
256
256
US$ 11,791
US$ 9,826
US$ 7,983
US$ 8,992
9475F
9455
9455P
48 “Zen5”
“Zen5”
“Zen5”
3.65 / 4.8
3.15 / 4.4
3.15 / 4.4
400W
300W
300W
256
192
192
US$ 7,592
US$ 5,412
US$ 4,819
9365 36 “Zen5” 3.4 / 4.3 300W 256 US$ 4,341
9375F
9355
9355P
9335
32 “Zen5”
“Zen5”
“Zen5”
“Zen5”
3.8 / 4.8
3.55 / 4.4
3.55 / 4.4
3.0 / 4.4
320W
280W
280W
210W
256
256
256
256
US$ 5,306
US$ 3,694
US$ 2,998
US$ 3,178
9275F
9255
24 “Zen5”
“Zen5”
4.1 / 4.8
3.25 / 4.3
320W
200W
256
128
US$ 3,439
US$ 2,495
9175F
9135
9115
16 “Zen5”
“Zen5”
“Zen5”
4.2 / 5.0
3.65 / 4.3
2.6 / 4.1
320W
200W
125W
512
64
64
US$ 4,256
US$ 1,214
US$ 726
9015 8 “Zen5” 3.6 / 4.1 125W 64 US$ 527

AMD EPYC Turin x Intel Xeon 6

A comparação com a concorrência, especialmente com a linha Intel Xeon 6, foi inevitável. Os processadores EPYC Turin superam a linha Xeon em diversas métricas chave, especialmente em cenários de alto paralelismo. Com até 192 núcleos, os novos EPYC oferecem uma densidade de núcleos significativamente maior que os Xeon 6, que chegam a 144 núcleos em sua configuração máxima.

Essa diferença de contagem de núcleos reflete diretamente no desempenho em cargas de trabalho altamente paralelizadas, como processamento em data centers, inteligência artificial e computação científica. Em testes preliminares, a AMD demonstrou que os EPYC Turin têm performance até 2 vezes superior em certos benchmarks de HPC (High-Performance Computing) em relação aos Xeon 6. Além disso, o suporte nativo a memórias DDR5 e a maior quantidade de canais de memória também garantem maior largura de banda, crucial para ambientes de big data e análises em tempo real.

Salto de desempenho do EPYC Turin em relação à geração passada chega a ser de até 3,8X (Imagem: Reprodução/AMD)

Outra vantagem é o custo por desempenho. Enquanto os Xeon oferecem bom desempenho em cargas mais tradicionais, os EPYC Turin trazem uma solução mais robusta para workloads modernas e escaláveis, mantendo a eficiência de energia em patamares competitivos.

O que esperar dos novos AMD EPYC de 5ª geração?

Os novos processadores EPYC de 5ª geração da AMD representam uma disrupção significativa no mercado de servidores. Com maior densidade de núcleos, suporte a tecnologias de ponta e maior eficiência energética, as CPUs prometem um excelente custo-benefício, especialmente para empresas que buscam maximizar o desempenho sem comprometer o consumo de energia.

Além disso, a compatibilidade com o soquete SP5 de gerações anteriores permite que data centers possam fazer upgrades sem a necessidade de substituir toda a infraestrutura, o que gera uma economia considerável. Essa abordagem reforça a estratégia da AMD em oferecer soluções escaláveis, que podem ser implementadas de forma rápida e eficiente.

Com esses avanços, os EPYC Turin de 5ª geração devem continuar a expandir a participação de mercado do Time Vermelho no segmento de servidores, oferecendo uma alternativa poderosa e eficiente frente à Intel, especialmente para cargas de trabalho modernas, que exigem grande poder de processamento e flexibilidade arquitetural.

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