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Lancement des processeurs AMD EPYC 7003 Milan

by Lyle Smith
Processeur milanais

La "Marche vers Milan" est enfin terminée, car la sortie d'AMD EPYC 7003 est arrivée, et avec elle, une multitude de nouvelles informations sur la version du processeur de nouvelle génération. Les nouveaux processeurs EPYC sont une prouesse technique dans le monde des processeurs, s'appuyant sur le succès des deux premières versions en affichant des benchmarks impressionnants et de tout nouveaux records. AMD affirme avec audace que le nouvel EPYC offre le double de performances par rapport à la concurrence actuelle (pour être juste, c'est avant qu'Intel Ice Lake n'arrive sur le marché dans un avenir très proche) ainsi que davantage d'améliorations de la sécurité.

La "Marche vers Milan" est enfin terminée, car la sortie d'AMD EPYC 7003 est arrivée, et avec elle, une multitude de nouvelles informations sur la version du processeur de nouvelle génération. Les nouveaux processeurs EPYC sont une prouesse technique dans le monde des processeurs, s'appuyant sur le succès des deux premières versions en affichant des benchmarks impressionnants et de tout nouveaux records. AMD affirme avec audace que le nouvel EPYC offre le double de performances par rapport à la concurrence actuelle (pour être juste, c'est avant qu'Intel Ice Lake n'arrive sur le marché dans un avenir très proche) ainsi que davantage d'améliorations de la sécurité.

Façade du processeur Milan

Architecture AMD Zen3

La nouvelle série AMD EPYC 7003 utilise l'architecture de base Zen 3. Il s'accompagne de performances assez impressionnantes par rapport aux processeurs qui utilisent la génération précédente (Zen 2) technologie. En fait, AMD affirme qu'il s'agit de la refonte de conception la plus complète à ce jour dans la brève durée de vie de Zen.

Boîtier AMD de troisième génération

En moyenne, l'architecture Zen 3 extrait 19 % de performances supplémentaires pour chaque MHz de fréquence par rapport à la technologie de dernière génération. Ceci est réalisé grâce à une gamme d'améliorations frontales, y compris le double du tampon cible de branche L1 (BTB), une bande passante et une précision améliorées du prédicteur de branche, une bande passante de stockage/chargement plus élevée et une commutation plus rapide entre le cache Op et le cache d'instructions.

L'architecture Zen 3 utilise une nouvelle conception complexe unifiée : elle combine désormais 8 cœurs et 32 ​​Mo de cache L3 en un seul groupe de ressources, ce qui réduit la distance entre chaque élément du dé pour un temps de communication minimal. Cela réduit considérablement les latences cœur à cœur et cœur à cache. Les cas d'utilisation sensibles à la latence trouveront ici beaucoup d'amour, car les tâches critiques auront désormais un accès direct pour doubler le cache L3 sur l'architecture Zen 2.

Gros plan du processeur de Milan

Malgré toutes ces améliorations de performances, la consommation d'énergie et la puissance de conception thermique (TDP) n'augmenteront pas.

Spécifications AMD EPYC 7003

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'EPYC 7003 présente l'architecture de cœur Zen 3 x86 (64 cœurs/128 threads), avec jusqu'à 32 Mo de cache/cœur L3, partagés par chaque chiplet. Il présente également un domaine NUMA (c'est-à-dire un accès mémoire non uniforme) plus plat et une plage de puissance de conception thermique de 120 W à 280 W. En termes de mémoire, il prend en charge la technologie DDR8 à 4 canaux jusqu'à 3,200 6 MHz avec une option d'entrelacement de mémoire à 3 canaux, cette dernière permettant à un processeur de répartir efficacement les accès mémoire sur plusieurs modules DIMM. De plus, il prend en charge RDIMM, LRDIMM, XNUMXDS (empilé en trois dimensions) et NVMDIMM-N.

La solution 3rd Les processeurs AMD EPYC de génération utilisent également des E/S intégrées et aucun chipset. Par exemple, il dispose de 128 voies PCIe Gen3/4, qui prend en charge jusqu'à 32 disques à connexion directe SATA ou NVMe, ainsi qu'une option de 162 voies avec la configuration 2P.

La sécurité AMD EPYC de 3e génération s'améliore

Comme nous nous y attendions, AMD a continué de se concentrer sur la sécurité avec le 3rd Processeurs Gen EPYC. Ceci est très important pour les services informatiques et les administrateurs, car les serveurs stockent souvent un large éventail d'informations privées sur les clients/clients qui doivent être protégées.

Comme les modèles de la génération précédente, la série 7003 permet uniquement aux utilisateurs d'exécuter un code de confiance via le chargement du BIOS, ce qui aide à empêcher les codes malveillants et les rootkits/bootkits avant l'initialisation d'un système d'exploitation. Ceci est géré via le sous-système de sécurité dédié et la fonction de démarrage sécurisé, cette dernière garantissant que le chargeur de démarrage authentifie le BIOS avant que le cœur x86 ne commence à exécuter le code BIOS. Une fois le BIOS authentifié, le chargeur de démarrage du système d'exploitation charge le système d'exploitation ou l'hyperviseur.

Les processeurs ont également un moteur AES-128 dans le contrôleur de mémoire lui-même. Cela signifie que les clés de chiffrement sont gérées par le processeur sécurisé AMD et ne sont pas exposées au processeur x86. De plus, les systèmes d'exploitation invités choisissent les pages à chiffrer via des tables de pages et aucune modification des applications des utilisateurs finaux n'est nécessaire.

Les processeurs EPYC chiffrent le contenu de la mémoire système principale via le chiffrement sécurisé de la mémoire (SME) d'AMD, qui garantit que toute la mémoire système est chiffrée à l'aide de clés générées de manière aléatoire à chaque réinitialisation du système. Ce qui est unique à propos de cette technologie, c'est qu'elle protège les données en cours d'utilisation plutôt que les données au repos comme les autres marques. Cela permet d'empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à des données sensibles telles que des mots de passe et des clés secrètes. Les entreprises qui ne sont pas en mesure de sécuriser physiquement leurs serveurs tireront le meilleur parti de cette fonctionnalité, car elle permet d'atténuer les attaques par sonde matérielle d'individus pénétrant dans la salle des serveurs et supprimant/modifiant les modules DIMM.

Les processeurs Milan sont également mis en avant par Secure Encrypted Virtualization (SEV/SEV2), une technologie qui permet de chiffrer la mémoire des machines virtuelles. Plus précisément, il offre une forte isolation cryptographique entre les VM, et entre les VM et l'hyperviseur. Cela contribuera à augmenter la sécurité du système avec une protection contre les attaques telles que :

  • Scraping de la mémoire (ou RAM scraping): Il s'agit d'un logiciel malveillant qui analyse la mémoire d'un appareil pour voler des informations privées sur les utilisateurs, telles que des cartes de crédit et d'autres identifiants personnels. Les attaquants utilisent ensuite ces informations à des fins d'exploitation ou d'usurpation d'identité.
  • Attaques de démarrage à froid: Ceci est commis par des personnes ayant un accès physique à un serveur où elles exécuteront un vidage de la mémoire RAM via une réinitialisation matérielle. Les attaquants auront alors un accès illimité aux données résultantes, qu'ils analysent à la recherche d'informations sensibles et privées sur les utilisateurs.

Alors que toutes ces fonctionnalités de sécurité mentionnées ci-dessus existaient dans la génération précédente, AMD a ajouté la pagination sécurisée imbriquée (SNP) aux processeurs EPYC de 3e génération. Avec SNP, les processeurs disposent désormais d'une protection de l'intégrité de la mémoire qui aide à prévenir les attaques malveillantes basées sur l'hyperviseur.

Numéros de modèle AMD EPYC 7003

AMD a répertorié les 18 modèles de la nouvelle série de processeurs EPYC 7003, qui présentent une convention de dénomination assez facile à comprendre :

  • Le premier et le dernier numéro seront les mêmes, car ils appartiennent tous au 3rd génération (Milan) de processeurs EPYC.
  • Le deuxième chiffre fait référence au nombre de cœurs :
    • 2 : 8 cœurs (72F3)
    • 3 : 16 cœurs (7312/P, 7343, 73F3)
    • 4 : 24 cœurs (74F3, 7443/P, 7413) ; ou 28 cœurs (7453)
    • 5 : 32 cœurs (75F3, 7543/P, 7513)
    • 6 : 56 cœurs (7663) ou 48 cœurs (7643)
    • 7 : 64 cœurs (7763, 7713/P)

Parmi ces modèles, AMD les a classés en 3 groupes de traitement : Performances de base, qui présente les processeurs avec la fréquence la plus élevée et un grand rapport cache/cœur ; densité de noyau, qui se concentre sur le nombre de cœurs et de threads le plus élevé ; et équilibré et optimisé, qui comportent des processeurs qui offrent une belle combinaison de performances et de coût total de possession (TCO). Comme pour la génération précédente, les acheteurs doivent également prendre en considération l'impact sur les licences du nombre de cœurs du processeur, avec plus de 33 cœurs concédés sous licence en tant que deux processeurs par des éditeurs de logiciels tels que VMware.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les modèles « F » sont les processeurs désignés comme les plus performants et les plus optimisés :

Performances AMD EPYC 7003

Tarification des processeurs AMD EPYC série 7003

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, les prix varient considérablement entre les modèles haut de gamme et bas de gamme de la série AMD EPYC 7003. Par exemple, l'EPYC 7313P (un processeur 3.0 GHz avec un nombre de 16 cœurs à 32 threads) est au prix de 913 dollars, tandis que l'EPYC 7763 (64 cœurs, 128 threads, 3.5 GHz) est le modèle le plus cher à près de 8 2.5 $. . Les modèles "optimisés par cœur" vont de 5 XNUMX $ à près de XNUMX XNUMX $.

N° du modèle Noyau Threads Base de fréquence (GHz) Max Boost Freq (jusqu'à GHzi) TDP par défaut (w) cTDP min (w) cTDP maximum (w) Cache L3 (Mo) Tarification 1Ku
7763 64 128 2.45 3.50 280 225 280 256 $7,890
7713 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 $7,060
7713P 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 $5,010
7663 56 112 2.00 3.50 240 225 240 256 $6,366
7643 48 96 2.30 3.60 225 225 240 256 $4,995
7543 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 $3,761
7543P 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 $2,730
7513 32 64 2.60 3.65 200 165 200 128 $2,840
7453 28 46 2.75 3.45 225 225 240 64 $1,570
7443 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 $2,010
7443P 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 $1,337
7413 24 48 2.65 3.60 180 165 200 128 $1,825
7343 16 32 3.20 3.90 190 165 200 128 $1,565
7313 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 $1,083
7313P 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 $913
Série « F » : optimisée par cœur
75F3 32 64 2.95 4.00 280 225 280 256 $4,860
74F3 24 48 3.20 4.00 240 225 240 256 $2,900
73F3 16 32 3.50 4.00 240 225 240 256 $3,521
72F3 8 16 3.70 4.10 180 165 200 256 $2,468
Canaux DDR  8
Fréquence DDR maximale (1DPC) 3200
PCIe 4 x128

AMD EPYC Gen3 Résultats réels

AMD souligne que ses nouveaux processeurs offrent des améliorations assez intéressantes dans le monde réel. Par exemple, VMware Horizon, une plate-forme VDI qui fournit en toute sécurité des postes de travail virtuels et des applications sur le cloud hybride, verra une augmentation des performances globales selon AMD. En comparant 2x EPYC 7763 (le modèle à densité de cœur la plus élevée de l'entreprise à 64) à 2x Intel Xeon Or 6258R (un modèle haut de gamme de la famille Gold), AMD cite jusqu'à un peu plus du double du nombre de sessions de bureau prises en charge. Elle peut le faire tout en conservant une « très bonne » réactivité, selon l'entreprise, avec un soutien aux initiatives de « travailler n'importe où ». Il offre également une sécurité centrale et la possibilité de contrôler le coût par session de poste de travail.

En ce qui concerne les performances des bases de données relationnelles, AMD revendique une amélioration notable par rapport aux processeurs EPYC de la génération précédente avec le même nombre de cœurs. Par exemple, en comparant l'EPYC 75F3 (32 cœurs) avec l'EPYC 2 de 7542e génération (32 cœurs), AMD indique que le modèle de nouvelle génération offre jusqu'à environ 19 % de TPM (Trusted Platform Module)/nouvelles commandes en plus par minute. Les organisations peuvent également activer la sécurité sans avoir à se soucier de compromettre les performances.

Moins d'espace, meilleures performances

Poursuivant les comparaisons Intel, AMD indique des différences significatives dans le nombre de serveurs nécessaires pour réaliser les déploiements souhaités. Pour 25,000 32 unités de performances entières, AMD affirme que les organisations n'auront besoin que de 7763 serveurs AMD EPYC 63 (hébergés par trois racks de serveurs) par rapport à l'exigence d'Intel de 6258 serveurs Intel Xeon 49R (hébergés par quatre racks de serveurs). Cela équivaut à 25 % de serveurs en moins, 35 % d'espace en moins, 35 % de consommation d'énergie en moins et un coût total de possession sur 4 ans de 2 %. Ceci, bien sûr, compare les performances de sortie de l'actuel XNUMX d'Intelnd ligne gen.

Avis sur AMD EPYC Gen3

StorageReview est impatient de comparer les allégations marketing par rapport à nos références réelles effectuées dans notre laboratoire. Au moment de ce lancement, nous avons malheureusement rencontré un défaut de carte mère sur notre plate-forme de test fournie (pas un défaut du processeur) et nous attendrons le support du BIOS Milan d'autres fournisseurs de calcul pour effectuer nos tests.

Processeur milanais

Avec le support fourni uniquement avec les ajustements du micrologiciel, cela donne aux clients existants une chance fantastique de mettre à niveau et de pousser le matériel existant encore plus loin, sans avoir besoin d'effectuer une mise à niveau de chariot élévateur pour voir les avantages de performance de l'actualisation.

Du point de vue du stockage, si les acheteurs choisissent une plate-forme avec une prise en charge PCI Gen4 de bout en bout, y compris les baies U.2, ils seront en excellente position. Les premiers utilisateurs des plates-formes AMD Epyc Gen2 avec uniquement des baies avant PCIe Gen3 ne verront évidemment des gains que sur la partie back-end de leur serveur.

AMD EPYC

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