Procesory (CPU)
V súčasnosti sú na trhu najviac zastúpené dve spoločnosti – Intel a AMD. Intel ponúka rozsiahly katalóg rokmi overených procesorov do každého prostredia, od základných Intel Atom až po nadupané procesory rady Xeon vhodné do viacprocesorových systémov. AMD stavia na trh so svojím AMD Epyc, ktorý je primárne určený pre systémy s vysokým zaťažením jadier. Vlajkové modely tejto série dosahujú až niekoľko stoviek jadier na procesor. S novou dobou však prichádzajú aj noví hráči a na trhu sa začínajú presadzovať firmy ako NVIDIA a Ampere. Ampere vyvíja svoje čipy čisto na architektúre ARM a podobne ako AMD exceluje v systémoch s vysokým nárokom na jadrá. Špičkové modely operujú s viac ako 100 jadrami s benefitom nízkej spotreby. NVIDIA svojím Grace CPU dopĺňa už tak obsiahly ekosystém a je určený do ich nového typu datacentier s výkonným spracovaním dát s čo najmenšou spotrebou.
Intel vs. AMD
Intel a AMD sú giganti polovodičového odvetvia a ich rivalita trvá už od nepamäti. Obidve spoločnosti v priebehu času vyprodukovali množstvo spoľahlivých procesorov, no ani jedna sa nestala absolútnym kráľom trhu a obidve firmy majú svojich zarytých fanúšikov.
V oblasti dátových centier sú konkurentmi procesory EPYC od AMD a Xeon Scalable od Intelu. AMD ponúka vysoký počet jadier, vysokú šírku pásma pamäte a stabilný výkon v multi-core režime. Procesory AMD štandardne podporujú multi-threading s 2 vláknami na každé jadro.
Intel naopak exceluje vo vyšších prevádzkových frekvenciách a silnom výkone v jednovláknových operáciách (single-thread).
Vďaka týmto vlastnostiam je AMD EPYC ideálny pre hosting, databázové systémy a HPC (High Performance Computing). Na druhej strane, Intel Xeon sa často využíva pri simuláciách a reálnych aplikáciách.
Architektúra: x86 vs. ARM
Na trhu procesorov dnes dominujú dve najvýznamnejšie architektúry: x86 a ARM. Po mnoho rokov serverovému trhu vládla architektúra x86 (ktorá vychádza z CISC) od spoločnosti Intel, na ktorej svoje procesory stavia aj AMD. V posledných rokoch však architektúra ARM stúpa na význame a získava si slušný podiel na trhu.
ARM využíva RISC (Reduced Instruction Set Computing), ktorý pracuje s menšou a zjednodušenou sadou inštrukcií. To umožňuje veľmi efektívne spracovávať inštrukcie pri minimálnej spotrebe energie.
Klasická architektúra x86 postavená na CISC (Complex Instruction Set Computing) využíva komplexnejšie inštrukcie. Tieto síce zvládnu viac úkonov v rámci jednej inštrukcie, ale na úkor energetickej efektívnosti.
Nie je pochýb o tom, že ARM je výkonný štandard s veľkým potenciálom pre budúci rozvoj. Dnešné systémy však ešte nie sú plne softvérovo adaptované na ARM platformu, ale vývoj jednoznačne smeruje týmto smerom.
Patica (Socket)
Ďalším faktorom, na ktorý je potrebné brať ohľad, je patica procesora (socket). Ide o rozhranie poskytované výrobcom, cez ktoré sa procesor pripája k základnej doske. Každá patica podporuje špecifické technológie, ako je typ a rýchlosť pamäte (napr. DDR5) alebo generácia zbernice PCI Express.
Pretože tieto technológie neustále vyžadujú nové elektrické rozhrania, je potrebné pravidelne vykonávať revízie patic, najčastejšie po dvoch generáciách CPU. Intel je obzvlášť známy tým, že mení svoje paticu pomerne často. Problémom je, že tieto paticu nie sú kompatibilné naprieč generáciami, čo si vyžaduje výmenu základnej dosky pri zmene procesora.
| Pätica (Socket) | Výrobca | Podporované CPU | Podporované technológie |
|---|---|---|---|
| SP5 (LGA 6096) | AMD | AMD EPYC 9004 (Genoa), EPYC 9005 (Turin) | DDR5; ECC; PCI-e 5.0 (128x) |
| SP6 (LGA 4844) | AMD | AMD EPYC 8004 (Siena) | DDR5; ECC; PCI-e 5.0 (96x) |
| sTR5 | AMD | AMD Ryzen Threadripper PRO 7000/9000 | DDR5; ECC; PCI-e 5.0 (128x) |
| AM5 | AMD | AMD Ryzen 7000/8000/9000 | DDR5; ECC/non-ECC; PCI-e 5.0 |
| LGA 4677 | Intel | Xeon Scalable (4. - 5. gen.) | DDR5; ECC; PCI-e 5.0 |
| LGA 4710 | Intel | Xeon 6 | DDR5; ECC; PCI-e 5.0 |
| LGA 7529 | Intel | Xeon 6 | DDR5; ECC; PCI-e 5.0 |
| LGA 4189-4 | Intel | Xeon Scalable (3. gen.) | DDR4/DDR5; ECC; PCI-e 5.0/4.0 |
Jadrá, Vlákna a Frekvencia: Základy Výkonu
Tri najdôležitejšie parametre z pohľadu výkonu sú jadrá, vlákna a frekvencia.
Jadro
Jadro je základná výpočtová jednotka, ktorá dokáže za jeden strojový cyklus vykonať jednu výpočtovú úlohu. Moderné systémy však dokážu mať spustený aj väčší počet aplikácií naraz a každá z nich vyžaduje výpočtový výkon procesora. Dnešné operačné systémy obchádzajú obmedzenie jedného jadra tým, že jednotlivé výpočtové úlohy aplikácií rozdeľujú na menšie časti a tie potom striedavo spracovávajú na danom jadre. Súčasné procesory však disponujú viacerými jadrami a uplatňujú metódu multitaskingu alebo paralelizácie. Táto metóda umožňuje operačnému systému rovnomerne rozdeľovať prácu medzi jadrá procesora a spracovávať úlohy paralelne.
Vlákna
Vlákna slúžia k maximálnemu využitiu výkonu fyzického jadra. Vďaka technológiam ako Hyper-Threading (Intel) alebo SMT (AMD) je možné z jedného fyzického jadra vytvoriť dve virtuálne jadrá, ktoré sa nazývajú vlákna. Táto technika umožňuje spracovávať dve sady inštrukcií takmer súčasne, čím sa zvyšuje celkový výkon.
Frekvencia
Frekvencia, alebo takt procesora, udáva, ako rýchlo dokáže procesor spracovávať inštrukcie. S rastúcou frekvenciou procesora sa zvyčajne zvyšuje výkon, ale to nie je pravidlom. Viacjadrové procesory majú zvyčajne nižší takt a sú menej energeticky náročné, ale napriek tomu sú v optimalizovaných programoch výkonnejšie. Je to teda len jeden z aspektov výberu správneho procesora pre danú aplikáciu.
Virtualizácia
Virtualizácia je kľúčová technológia v moderných dátových centrách. Vďaka VM (Virtual Machine) hypervizoru je možné hardvér jedného systému rozdeliť na niekoľko virtuálnych strojov, ktoré majú svoje vlastné výpočtové jadrá, pamäť a úložisko. Tieto systémy sa navzájom neovplyvňujú a môžu nezávisle hostovať rôzny softvér. Táto technológia sa prevažne rieši práve u procesorov, kde je potrebné rozdeliť a priradiť fyzické jadrá jedného procesora rôznym virtuálnym strojom. V tomto aspekte vychádzajú v ústrety technológie ako Intel VT-x a AMD s AMD-V virtualizáciou, ktoré urýchľujú a uľahčujú prácu hypervizoru.
Pokiaľ budete potrebovať poradiť s výberom vhodného procesoru, obráťte sa na náš obchodný tím, ktorý je pripravený Vám pomôcť.
Výrobca
Produkty v kategórii
AMD EPYC Turin 9015 8C/16T 3.60 GHz-4.10 G ...
Utorok 22. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Piatok 25. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
AMD Ryzen 9 9950X3D 16C/32T 4.30 GHz-5.70 ...
Utorok 22. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Piatok 25. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
AMD Ryzen 5 8400F 6C/12T 4.20 GHz-4.70 GHz ...
Utorok 22. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Piatok 25. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
AMD EPYC Grado 4465P 12C/24T 3.40 GHz-5.40 ...
Pondelok 14. 9. najneskôr Utorok 15. 9.
Utorok 15. 9. najneskôr Streda 16. 9.
AMD Ryzen Threadripper 9980X 64C/128T 3.20 ...
Utorok 22. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Piatok 25. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64C/128T ...
Utorok 22. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Piatok 25. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
AMD Ryzen Threadripper 9970X 32C/64T 4.00 ...
Utorok 22. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Piatok 25. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
AMD EPYC Grado 4585PX 16C/32T 4.30 GHz-5.7 ...
Piatok 23. 10. najneskôr Piatok 23. 10.
Piatok 23. 10. najneskôr Piatok 23. 10.
Intel Core 7 251TE 24C/32T 1.40 GHz-5.40 G ...
Piatok 23. 10. najneskôr Piatok 23. 10.
Piatok 23. 10. najneskôr Piatok 23. 10.
Intel Core Ultra 9 285K 20C/20T 1.50 GHz-5 ...
Utorok 22. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Piatok 25. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
AMD Ryzen 9 9900X3D 12C/24T 4.40 GHz-5.50 ...
Utorok 22. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Piatok 25. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Intel Core Ultra 9 285T 24C/24T 1.40 GHz-5 ...
Utorok 22. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.
Piatok 25. 9. najneskôr Štvrtok 1. 10.



