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AMD E1-6010 vs AMD Epyc 7763

AMD E1-6010

AMD E1-6010与2内核和2 CPU线程一起运行。它在运行--基地--所有内核,而TDP设定在10 W 。处理器已连接到AM1 CPU插槽。该版本1.00 MB的L3高速缓存,支持1存储器通道以支持DDR3L-1333 SO-DIMM RAM,并具有 PCIe Gen 通道。 Tjunction保持在--摄氏度以下。特别是, Beema (Puma)体系结构通过28 nm技术进行了AMD-V 。该产品于Q2/2014

AMD E1-6010

AMD Epyc 7763与643内核和2 CPU线程一起运行。它在运行3.50 GHz基地所有内核,而TDP设定在280 W 。处理器已连接到SP3 CPU插槽。该版本256.00 MB的L3高速缓存,支持8存储器通道以支持DDR4-3200 RAM,并具有4.0 PCIe Gen 128通道。 Tjunction保持在--摄氏度以下。特别是, Milan (Zen 3)体系结构通过7 nm技术进行了AMD-V, SVM 。该产品于Q1/2021


比较细节

1.35 GHz 频率 2.45 GHz
2 核心数 643
-- Turbo(1核心) 3.50 GHz
-- Turbo(所有内核)
uncheck No 超线程 Yes check
uncheck No 超频 No uncheck
normal 核心架构 normal
AMD Radeon R2 (Beema) GPU no iGPU
No turbo GPU(涡轮增压) No turbo
28 nm 技术 7 nm
No turbo GPU(涡轮增压) No turbo
12 DirectX版本
2 最大限度。展示
DDR3L-1333 SO-DIMM 记忆 DDR4-3200
1 记忆通道 8
最大记忆体
uncheck No ECC Yes check
-- L2 Cache --
1.00 MB L3 Cache 256.00 MB
PCIe版本 4.0
PCIe lanes 128
28 nm 技术 7 nm
AM1 插座 SP3
10 W 贸易发展计划 280 W
AMD-V 虚拟化 AMD-V, SVM
Q2/2014 发布日期 Q1/2021

Cinebench R23 (Single-Core)

Cinebench R23是Cinebench R20的后继产品,也是基于Cinema 4 Suite的。 Cinema 4是创建3D表单的全球通用软件。单核测试仅使用一个CPU核,核的数量或超线程能力不计算在内。

0% Complete
AMD Epyc 7763 1,305 (59%)
59% Complete

Cinebench R23 (Multi-Core)

Cinebench R23是Cinebench R20的后继产品,也是基于Cinema 4 Suite的。 Cinema 4是创建3D表单的全球通用软件。多核测试涉及所有CPU核,并具有超线程的巨大优势。

0% Complete
AMD Epyc 7763 61,466 (94%)
94% Complete

Cinebench R15 (Single-Core)

Cinebench R15是Cinebench 11.5的后继产品,也是基于Cinema 4 Suite的。 Cinema 4是创建3D表单的全球通用软件。单核测试仅使用一个CPU核,核的数量或超线程能力不计算在内。

AMD E1-6010 28 (8%)
8% Complete
0% Complete

Cinebench R15 (Multi-Core)

Cinebench R15是Cinebench 11.5的后继产品,也是基于Cinema 4 Suite的。 Cinema 4是创建3D表单的全球通用软件。多核测试涉及所有CPU核,并具有超线程的巨大优势。

AMD E1-6010 46 (0%)
0% Complete
0% Complete

Geekbench 5, 64bit (Single-Core)

Geekbench 5是一个跨平台基准测试,大量使用系统内存。快速的记忆将大大推动结果。单核测试仅使用一个CPU核,核的数量或超线程能力不计算在内。

AMD E1-6010 144 (6%)
6% Complete
AMD Epyc 7763 1,312 (58%)
58% Complete

Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)

Geekbench 5是一个跨平台基准测试,大量使用系统内存。快速的记忆将大大推动结果。多核测试涉及所有CPU核,并具有超线程的巨大优势。

AMD E1-6010 262 (1%)
1% Complete
AMD Epyc 7763 49,655 (100%)
100% Complete

iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)

GFLOPS中具有简单精度(32位)的处理器内部图形单元的理论计算性能。 GFLOPS表示iGPU每秒可以执行多少亿个浮点运算。

AMD E1-6010 91 (0%)
0% Complete
0% Complete

Geekbench 3, 64bit (Single-Core)

Geekbench 3是一个跨平台基准测试,大量使用系统内存。快速的记忆将大大推动结果。单核测试仅使用一个CPU核,核的数量或超线程能力不计算在内。

AMD E1-6010 701 (10%)
10% Complete
0% Complete

Geekbench 3, 64bit (Multi-Core)

Geekbench 3是一个跨平台基准测试,大量使用系统内存。快速的记忆将大大推动结果。多核测试涉及所有CPU核,并具有超线程的巨大优势。

AMD E1-6010 1,135 (1%)
1% Complete
0% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (Single-Core)

Cinebench 11.5基于Cinema 4D Suite,这是一种流行于生成3D形式和其他内容的软件。单核测试仅使用一个CPU核,核的数量或超线程能力不计算在内。

AMD E1-6010 0.32 (9%)
9% Complete
0% Complete

Cinebench R11.5, 64bit (Multi-Core)

Cinebench 11.5基于Cinema 4D Suite,这是一种流行于生成3D形式和其他内容的软件。多核测试涉及所有CPU核,并具有超线程的巨大优势。

AMD E1-6010 0.62 (1%)
1% Complete
0% Complete

Estimated results for PassMark CPU Mark

下面列出的某些CPU已通过CPU比较进行了基准测试。但是,大多数CPU尚未经过测试,并且根据CPU比较器的秘密专有公式估算了结果。因此,它们无法准确反映Passmark CPU的实际标记值,并且未被PassMark Software Pty Ltd认可。

AMD E1-6010 886 (1%)
1% Complete
AMD Epyc 7763 88,348 (82%)
82% Complete

Monero Hashrate kH/s

加密货币门罗币自 2019 年 11 月开始使用 RandomX 算法。 这种 PoW(工作量证明)算法只能使用处理器(CPU)或显卡(GPU)进行高效计算。 CryptoNight 算法用于门罗币直到 2019 年 11 月,但它可以使用 ASIC 进行计算。 RandomX 受益于大量 CPU 内核、缓存和通过尽可能多的内存通道快速连接内存

0% Complete
AMD Epyc 7763 108 (100%)
100% Complete
用电量估算

用电量估算

用电量估算

用电量估算

AMD E1-6010 AMD Epyc 7763
10 W Max TDP 280 W
NA 每天耗电量(kWh) NA
NA 每天的运行成本 NA
NA 每年耗电量(kWh) NA
NA 每年的运行成本 NA

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