Intel Xeon Phi 7235 Intel Xeon Phi 7235
Intel Xeon Gold 6150 Intel Xeon Gold 6150
VS

Vergleich Intel Xeon Phi 7235 vs Intel Xeon Gold 6150

Intel Xeon Phi 7235

Intel Xeon Phi 7235

Bewertung: 0 Punkte
Intel Xeon Gold 6150

WINNER
Intel Xeon Gold 6150

Bewertung: 24 Punkte
Grad
Intel Xeon Phi 7235
Intel Xeon Gold 6150
Technologie
5
4
Leistung
4
5
Speicherspezifikation
5
4
Schnittstellen und Kommunikation
2
3
Hauptmerkmale
4
4

Beste Spezifikationen und Funktionen

Wärmeableitung (TDP)

Intel Xeon Phi 7235: 250 W Intel Xeon Gold 6150: 165 W

Technologischer Prozess

Intel Xeon Phi 7235: 14 nm Intel Xeon Gold 6150: 14 nm

L1-Cache-Größe

Intel Xeon Phi 7235: 2048 KB Intel Xeon Gold 6150: 1125 KB

L2-Cache-Größe

Intel Xeon Phi 7235: 32 MB Intel Xeon Gold 6150: 18 MB

Maximale Taktrate im Turbo-Modus

Intel Xeon Phi 7235: 1.4 GHz Intel Xeon Gold 6150: 3.7 GHz

Beschreibung

Der Intel Xeon Phi 7235-Prozessor läuft mit 1.3 Hz, der zweite Intel Xeon Gold 6150 läuft mit 2.7 Hz. Intel Xeon Phi 7235 kann auf 1.4 Hz beschleunigen und der zweite auf 3.7 Hz. Die maximale Leistungsaufnahme für den ersten Prozessor beträgt 250 W und für Intel Xeon Gold 6150 165 W.

In Bezug auf die Architektur wurde Intel Xeon Phi 7235 mithilfe der 14-nm-Technologie erstellt. Intel Xeon Gold 6150 auf der 14-nm-Architektur.

Im Verhältnis zum Prozessorspeicher. Intel Xeon Phi 7235 kann DDR4 unterstützen. Die maximal unterstützte Größe beträgt 384 MB. Es sollte beachtet werden, dass die maximale Speicherbandbreite 102 ist. Der zweite Prozessor Intel Xeon Gold 6150 kann DDR4 unterstützen. Der Durchsatz ist Keine Daten verfügbar. Und die maximale Menge an unterstütztem RAM beträgt 768 MB.

Grafiken. Intel Xeon Phi 7235 hat eine Grafik-Engine Keine Daten verfügbar. Die Frequenz davon ist - Keine Daten verfügbar MHz. Intel Xeon Gold 6150 hat Videokern Keine Daten verfügbar erhalten. Hier ist die Frequenz Keine Daten verfügbar MHz.

Leistung von Prozessoren in Benchmarks. Im PassMark-Benchmark erzielte Intel Xeon Phi 7235 Keine Daten verfügbar. Und Intel Xeon Gold 6150 hat 24824 Punkte erzielt.

Warum Intel Xeon Gold 6150 besser ist als Intel Xeon Phi 7235

  • L1-Cache-Größe 2048 KB против 1125 KB, mehr dazu 82%
  • L2-Cache-Größe 32 MB против 18 MB, mehr dazu 78%
  • Anzahl der Kerne 64 против 18 , mehr dazu 256%

Vergleich von Intel Xeon Phi 7235 und Intel Xeon Gold 6150: grundlegende momente

Intel Xeon Phi 7235
Intel Xeon Phi 7235
Intel Xeon Gold 6150
Intel Xeon Gold 6150
Technologie
AES
Befehle zur Beschleunigung von Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsvorgängen mithilfe des AES-Algorithmus. Sie ermöglichen es Prozessoren, Daten schneller und effizienter zu verarbeiten und verbessern so die Leistung kryptografischer Vorgänge. Dies ist besonders nützlich in Sicherheitssystemen, Netzwerkkommunikation und Datenspeicherung. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
Wärmekontrolltechnologien
Ja
Keine Daten verfügbar
Intel Trusted Execution-Technologie
Eine Technologie, die das System vor Schadsoftware und unbefugtem Zugriff schützt.
Nein
Ja
Intel Boot Guard
Eine Sicherheitstechnologie in Intel-Prozessoren, die unbefugte Änderungen am Startvorgang verhindert und die Systemsicherheit verbessert.
Nein
Keine Daten verfügbar
Unterstützt Hardware-Virtualisierungstechnologie
Hardware-Virtualisierung macht es viel einfacher, qualitativ hochwertige Bilder zu erhalten.
Ja
Ja
Leistung
L1-Cache-Größe
Eine große Menge an L1-Speicher beschleunigt die Ergebnisse in den CPU- und Systemleistungseinstellungen
2048 KB
max 6144
Durchschnitt: 299.3 KB
1125 KB
max 6144
Durchschnitt: 299.3 KB
L2-Cache-Größe
Ein L2-Cache mit viel Arbeitsspeicher ermöglicht es Ihnen, die Geschwindigkeit des Prozessors und die Gesamtleistung des Systems zu steigern.
32 MB
max 512
Durchschnitt: 4.5 MB
18 MB
max 512
Durchschnitt: 4.5 MB
Maximale Taktrate im Turbo-Modus
Wenn die Geschwindigkeit des Prozessors unter seinen Grenzwert fällt, kann er auf eine höhere Taktfrequenz umsteigen, um die Leistung zu verbessern.
1.4 GHz
max 5.7
Durchschnitt: 3.2 GHz
3.7 GHz
max 5.7
Durchschnitt: 3.2 GHz
Anzahl der Kerne
Die Anzahl der Kerne in Prozessoren gibt an, wie viele unabhängige Recheneinheiten Aufgaben parallel ausführen können. Durch mehr Kerne kann der Prozessor mehr Aufgaben gleichzeitig erledigen, was die Gesamtleistung und die Fähigkeit zur Verarbeitung von Multithread-Anwendungen verbessert. Vollständig anzeigen
64
max 72
Durchschnitt: 5.8
18
max 72
Durchschnitt: 5.8
CPU-Basistakt
1.3 GHz
max 4.7
Durchschnitt: 2.5 GHz
2.7 GHz
max 4.7
Durchschnitt: 2.5 GHz
Max. Anzahl der PCI-Express-Lanes
Je mehr Kanäle vorhanden sind, desto größer ist die Bandbreite und die Möglichkeit der Datenübertragung zwischen den Komponenten des Systems. Dies wirkt sich auf die Geschwindigkeit und Leistung angeschlossener Geräte wie Grafikkarten oder Netzwerkadapter aus. Vollständig anzeigen
36
max 64
Durchschnitt: 22.7
48
max 64
Durchschnitt: 22.7
CPU-Multiplikator freigeschaltet
Einige Prozessoren verfügen über einen freigeschalteten Multiplikator, wodurch sie schneller arbeiten und die Qualität in Spielen und anderen Anwendungen verbessern. Vollständig anzeigen
Nein
Nein
Turbo-Boost-Technologie
Turbo Boost ist eine Technologie, die es dem Prozessor ermöglicht, mit einer höheren Frequenz als dem Maximum zu arbeiten. Dies steigert die Produktivität (auch bei der Ausführung komplexer Aufgaben) Vollständig anzeigen
2
max 2
Durchschnitt: 1.9
2
max 2
Durchschnitt: 1.9
DDR-Version
Verschiedene DDR-Versionen wie DDR2, DDR3, DDR4 und DDR5 bieten gegenüber früheren Versionen verbesserte Funktionen und Leistung, sodass Sie effizienter mit Daten arbeiten und die Gesamtsystemleistung verbessern können. Vollständig anzeigen
4
max 5
Durchschnitt: 3.5
4
max 5
Durchschnitt: 3.5
Speicherspezifikation
Max. Speicherbandbreite
Dies ist die Rate, mit der das Gerät Informationen speichert oder liest.
102 GB/s
max 352
Durchschnitt: 41.4 GB/s
GB/s
max 352
Durchschnitt: 41.4 GB/s
Speicherfrequenz
Der RAM kann schneller sein, um die Systemleistung zu steigern.
2133 MHz
max 4800
Durchschnitt: 2106.2 MHz
2666 MHz
max 4800
Durchschnitt: 2106.2 MHz
Max. Anzahl der Speicherkanäle
Je höher ihre Anzahl, desto höher ist die Datenübertragungsrate vom Speicher zum Prozessor
6
max 16
Durchschnitt: 2.9
6
max 16
Durchschnitt: 2.9
Max. Speicher
Die größte Menge an RAM-Speicher.
384 GB
max 6000
Durchschnitt: 404.4 GB
768 GB
max 6000
Durchschnitt: 404.4 GB
ECC-Speicherunterstützung
Der Speicher-Debugging-Code wird verwendet, wenn es erforderlich ist, Datenbeschädigungen beim wissenschaftlichen Rechnen oder beim Serverstart zu vermeiden. Es findet mögliche Fehler und repariert Datenbeschädigungen. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
Schnittstellen und Kommunikation
AES-NI-Befehle
AES wird benötigt, um die Ver- und Entschlüsselung zu beschleunigen.
Ja
Ja
FMA4
FMA wird benötigt, um Aufgaben wie das Anpassen des Fotokontrasts und des Tons zu beschleunigen.
Nein
Keine Daten verfügbar
F16C-Anweisungen
Mit dem F16C können Sie Aufgaben wie das Anpassen der Lautstärke oder des Kontrasts beschleunigen.
Nein
Ja
AVX
Mit AVX können Sie die Berechnungsgeschwindigkeit in Multimedia-, Finanz- und wissenschaftlichen Anwendungen erhöhen und außerdem die Leistung von Linux RAID verbessern. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
MMX-Anweisungen
MMX wird benötigt, um Aufgaben wie das Anpassen der Lautstärke und des Kontrasts zu beschleunigen.
Ja
Ja
FMA3-Anweisungen
FMA3 wird benötigt, um Aufgaben wie die Anpassung des Fotokontrasts oder der Audioanpassung zu beschleunigen.
Nein
Ja
Steckdose
Anschluss auf der Hauptplatine zur Installation des Prozessors.
SVLCLGA3647
FCLGA3647
Thermal Monitoring
Eine Funktion, mit der Sie die Temperatur des Prozessors überwachen und steuern können.
Ja
Keine Daten verfügbar
TXT
Eine Technologie zum Erstellen einer sicheren und isolierten Laufzeitumgebung, die Ihr System und Ihre Daten vor Malware und Angriffen schützt.
Ja
Ja
EDB
Eine Technologie, die in Prozessoren zur Verbesserung der Systemsicherheit eingesetzt wird. Es verhindert die Ausführung von bösartigem Code, indem es die Ausführung im Speicher blockiert und den Computer vor Angriffen wie Pufferüberlaufangriffen schützt. EDB trägt dazu bei, die Einführung und Verbreitung schädlicher Software zu verhindern und sorgt so für einen besseren Daten- und Systemschutz. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
MPX
Eine Technologie in Intel-Prozessoren, die den Speicher vor Pufferüberläufen und Schwachstellen schützt.
Nein
Keine Daten verfügbar
SGX
Eine Technologie zum Erstellen isolierter Bereiche zum Schutz sensibler Daten und Anwendungscodes.
Nein
Keine Daten verfügbar
Hauptmerkmale
Technologischer Prozess
Aufgrund der geringen Größe der Halbleiter handelt es sich um einen Chip der neuen Generation.
14 nm
Durchschnitt: 36.8 nm
14 nm
Durchschnitt: 36.8 nm
Wärmeableitung (TDP)
Der Wärmeableitungsbedarf (TDP) ist die maximale Energiemenge, die vom Kühlsystem abgeführt werden kann. Je niedriger die TDP, desto weniger Strom wird verbraucht. Vollständig anzeigen
250 W
Durchschnitt: 67.6 W
165 W
Durchschnitt: 67.6 W
PCI-Express-Edition
Hochgeschwindigkeitsbus zum Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer. Verschiedene Versionen bestimmen die Datenübertragungsrate, und die Zahl (x1, x4, x8, x16) gibt die Anzahl der logischen Leitungen für die Datenübertragung an und bestimmt die Bandbreite und Fähigkeiten der Geräte. Vollständig anzeigen
3
max 5
Durchschnitt: 2.9
3
max 5
Durchschnitt: 2.9
Eingebettete Optionen verfügbar
Nein
Nein
Unterstützt 64-Bit-System
Ein 64-Bit-System kann im Gegensatz zu einem 32-Bit-System mehr als 4 GB RAM unterstützen. Dies erhöht die Produktivität. Es ermöglicht Ihnen auch, 64-Bit-Anwendungen auszuführen. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
Maximale CPU-Temperatur
Wenn die maximale Temperatur, bei der der Prozessor arbeitet, überschritten wird, kann es zu einem Reset kommen.
72 °C
max 110
Durchschnitt: 96 °C
89 °C
max 110
Durchschnitt: 96 °C
Code Name
Knights Mill
Skylake
Maximale Temperatur Tcase
Maximal zulässige Prozessorgehäusetemperatur
72 °C
max 105
Durchschnitt: 75.1 °C
89 °C
max 105
Durchschnitt: 75.1 °C
Zweck
Server
Server

FAQ

Können Intel Xeon Phi 7235 und Intel Xeon Gold 6150 im 4K-Modus arbeiten?

Intel Xeon Phi 7235 - Keine Daten verfügbar. Intel Xeon Gold 6150 - Keine Daten verfügbar.

Wie viele PCIe-Lanes

Intel Xeon Phi 7235 - 36. Intel Xeon Gold 6150 - 48.

Wie viel RAM wird unterstützt?

Intel Xeon Phi 7235 unterstützt 384 GB. Intel Xeon Gold 6150 unterstützt 768GB.

Wie schnell sind die Prozessoren?

Intel Xeon Phi 7235 arbeitet mit 1.3 GHz.7 GHz.

Wie viele Kerne hat der Prozessor?

Intel Xeon Phi 7235 hat 64 Kerne. Intel Xeon Gold 6150 hat 18 Kerne.

Unterstützen Prozessoren ECC-Speicher?

Intel Xeon Phi 7235 - es hat. Intel Xeon Gold 6150 - es hat.

Hat Intel Xeon Phi 7235 eingebettete Grafiken?

Intel Xeon Phi 7235 - Keine Daten verfügbar. Intel Xeon Gold 6150 - Keine Daten verfügbar

Welche Art von RAM wird unterstützt

Intel Xeon Phi 7235 unterstützt DDR4. Intel Xeon Gold 6150 unterstützt DDR4.

Was ist der Sockel der Prozessoren?

Verwenden Sie SVLCLGA3647, um Intel Xeon Phi 7235 festzulegen. FCLGA3647 wird verwendet, um Intel Xeon Gold 6150 festzulegen.

Welche Architektur verwenden sie?

Intel Xeon Phi 7235 basiert auf der Knights Mill-Architektur. Intel Xeon Gold 6150 basiert auf der Skylake-Architektur.

Ist der CPU-Multiplikator von Intel Xeon Phi 7235 entsperrt?

Intel Xeon Phi 7235 - hat nicht. Intel Xeon Gold 6150 - hat nicht.

Wie schneiden Prozessoren in Benchmarks ab?

Laut PassMark hat Intel Xeon Phi 7235 Keine Daten verfügbar Punkte erzielt. Intel Xeon Gold 6150 hat 24824 Punkte erzielt.

Was ist die maximale Prozessorfrequenz?

Intel Xeon Phi 7235 hat eine maximale Frequenz von 1.4 Hz. Die maximale Frequenz von Intel Xeon Gold 6150 erreicht 3.7 Hz.

Wie viel Energie verbrauchen sie?

Der Stromverbrauch von Intel Xeon Phi 7235 kann bis zu 250 Watt betragen. Intel Xeon Gold 6150 hat bis zu 250 Watt.