Всем привет, с вами Сергей Ковалёв, менеджер выделенных серверов в Selectel. Как инфраструктурный провайдер, мы ежедневно предоставляем клиентам серверы на процессорах AMD и Intel (и не только, но сегодня не об этом). Поэтому каждый анонс серверных процессоров от вендоров для нас — это не абстрактные слайды, а вполне конкретные вопросы: нужно ли обновлять линейку, что закупать, куда устанавливать и как все это охлаждать. 

22 июля 2026 года на конференции AMD Advancing AI в Сан-Франциско представили шестое поколение серверных процессоров — AMD EPYC™ 9006 «Venice» на архитектуре Zen™ 6. Мы уже публиковали первую новость, а сегодня погрузимся в детали и оценим все преимущества и риски перехода на новую платформу. С точки зрения эксплуатации в дата-центре: сравню с текущим поколением EPYC™ 9005 Turin™, разберусь с новыми сокетами SP7 и SP8 и попробую ответить на ключевой вопрос любого владельца парка серверов — как здесь с price/performance.

Спойлер: 256 ядер, 1 ГБ кэша L3, 1,6 ТБ/с пропускной способности памяти и первый в индустрии серверный CPU с PCIe Gen 6. Впрочем, менять платформу придется целиком. Детали — под катом.

Что представили

Ключевые характеристики флагманской платформы AMD EPYC™ 9006 на сокете SP7 . Источник.
Ключевые характеристики флагманской платформы AMD EPYC™ 9006 на сокете SP7 . Источник.

Сокет SP7 анонсирован к поставкам в конце 2026 года, а SP8 — только в 2027 году.

Сокет SP7

Модель

Ядра

Потоки

Boost

База

L3, МБ

Мощность

Цена*

EPYC™ 9996

256

512

до 4,1 ГГц

2,55 ГГц

1024

600 Вт

14 904 $

EPYC™ 9966

192

384

до 4 ГГц

2,9 ГГц

768

600 Вт

14 079 $

EPYC™ 9846

168

336

до 3,7 ГГц

2,85 ГГц

768

500 Вт

13 114 $

EPYC™ 9756

128

256

до 4 ГГц

3,15 ГГц

512

500 Вт

12 498 $

EPYC™ 9G76

96

192

до 4,8 ГГц

3,4 ГГц

384

500 Вт

11 622 $

EPYC™ 9686F

96

192

до 5 ГГц

3,4 ГГц

384

500 Вт

11 434 $

EPYC™ 9656

96

192

до 3,7 ГГц

3,05 ГГц

512

400 Вт

9 713 $

EPYC™ 9586F

64

128

до 5 ГГц

3,75 ГГц

384

500 Вт

9 701 $

EPYC™ 9556

64

128

до 4,3 ГГц

2,75 ГГц

384

300 Вт

8 008 $

В таблицах приведены рекомендуемые цены от производителя.

Индекс «F» традиционно обозначает высокочастотные серверные процессоры.

Отдельно отмечу EPYC™ 9G76 — известно, что эта 96-ядерная высокочастотная модель будет штатным хост-процессором в каждом вычислительном лотке стоечного решения AMD Helios с ускорителями Instinct™ MI455X.

Сокет SP8

Модель

Ядра

Потоки

Boost

База

L3, МБ

Мощность

Цена

EPYC™ 9746

128

256

до 4 ГГц

2,9 ГГц

512

400 Вт

11 679 $

EPYC™ 9736

128

256

до 3,7 ГГц

2,7 ГГц

256

360 Вт

10 639 $

EPYC™ 9736P

128

256

до 3,7 ГГц

2,7 ГГц

256

360 Вт

9 989 $

EPYC™ 9676F

96

192

до 5 ГГц

3,1 ГГц

384

400 Вт

10 116 $

EPYC™ 9646

96

192

до 3,7 ГГц

2,8 ГГц

256

300 Вт

8 904 $

EPYC™ 9646P

96

192

до 3,7 ГГц

2,8 ГГц

256

300 Вт

8 001 $

EPYC™ 9576F

64

128

до 5 ГГц

3,55 ГГц

384

400 Вт

9 431 $

EPYC™ 9536

64

128

до 4 ГГц

3,25 ГГц

256

300 Вт

7 837 $

EPYC™ 9526

64

128

до 3,7 ГГц

2,75 ГГц

256

220 Вт

7 123 $

EPYC™ 9536P

64

128

до 4 ГГц

3,25 ГГц

256

300 Вт

6 595 $

EPYC™ 9476F

48

96

до 5 ГГц

3,65 ГГц

192

330 Вт

6 695 $

EPYC™ 9456

48

96

до 3,7 ГГц

3,2 ГГц

256

265 Вт

5 252 $

EPYC™ 9456P

48

96

до 3,7 ГГц

3,2 ГГц

256

265 Вт

4 628 $

EPYC™ 9376F

32

64

до 5 ГГц

3,8 ГГц

192

285 Вт

4 849 $

EPYC™ 9356

32

64

до 4,5 ГГц

3,6 ГГц

192

250 Вт

3 789 $

EPYC™ 9336

32

64

до 3,7 ГГц

3,15 ГГц

128

195 Вт

3 320 $

EPYC™ 9356P

32

64

до 4,5 ГГц

3,6 ГГц

192

250 Вт

2 795 $

EPYC™ 9276F

24

48

до 5 ГГц

3,8 ГГц

96

230 Вт

3 512 $

EPYC™ 9256

24

48

до 4,5 ГГц

2,85 ГГц

96

190 Вт

2 501 $

EPYC™ 9176F

16

32

до 5 ГГц

3,9 ГГц

192

200 Вт

3 787 $

EPYC™ 9116

16

32

до 4,5 ГГц

2,85 ГГц

48

160 Вт

1 200 $

EPYC™ 9016

8

16

до 4,8 ГГц

3,05 ГГц

48

130 Вт

700 $

Технические подробности

Характеристики платформы AMD EPYC™ 9006 на сокете SP8. Источник.
Характеристики платформы AMD EPYC™ 9006 на сокете SP8. Источник.

Venice — первые массовые x86-процессоры, запущенные в серийное производство на 2-нанометровом техпроцессе TSMC (N2). 

Главное изменение — отказ от транзисторов FinFET (Fin field-effect transistor) в пользу нанолистовой архитектуры GAAFET (gate-all-around). Затвор охватывает канал транзистора со всех сторон, что дает лучший контроль тока и меньшие утечки. По сравнению с 3-нанометровым техпроцессом N3 TSMC, новый узел обеспечивает большую плотность транзисторов и большую производительность при меньшем энергопотреблении.

Для нас как для эксплуатанта пункт про энергопотребление ключевой. Во-первых, проблема отвода тепла со стойки с каждым новым поколением железа становится все острее. Во-вторых, энергопотребление влияет и на капитальные затраты при строительстве дата-центров, и на операционные при эксплуатации. Больше вычислений при тех же затратах на инфраструктуру — звучит отлично.

Небольшая оговорка: на N2 у AMD выполнены только вычислительные чиплеты (CCD). I/O-кристаллы традиционно производятся на более зрелом и дешевом узле.

Посмотрим на характеристики новинки.

  • Максимальное число ядер — 256 (плотные Zen™ 6c); на стандартных ядрах Zen™ 6 — до 128, высокочастотные модели — до 96 ядер с бустом до 5 ГГц.

  • Компоновка флагмана: до 8 CCD (Core Complex Die, вычислительный чиплет) и два I/O-кристалла на подложке. Стандартный CCD — 12 ядер и 48 МБ L3, плотный — 32 ядра и 128 МБ L3. Число чиплетов и активных ядер варьируется от модели к модели.

  • Память: на сокете SP7 — 16 каналов DDR5-8000 (с MRDIMM Gen2 до 12 800 МТ/с) и пропускная способность до 1,6 ТБ/с на сокет; на SP8 — 8 каналов с поддержкой двух модулей на канал.

  • PCIe Gen 6 — первый серверный процессор с поддержкой этого стандарта: 128 линий в односокетной конфигурации и до 160 в двухсокетной. Слот x16 дает порядка 128 ГБ/с в каждую сторону. Поверх PCIe 6.0 поддерживается CXL 3.1 для подключения внешних пулов памяти.

  • Энергопотребление — до 600 Вт на сокет у флагманов SP7 (модели SP8 — от 130 до 400 Вт). AMD при этом отказывается от привычной метрики TDP в пользу «Default CPU Power» — показателя, учитывающего суммарное потребление и вычислительных, и I/O-кристаллов.

  • Полноценные 512-битные блоки AVX-512 реализованы во всей линейке, включая плотные Zen™ 6c, поэтому весь модельный ряд одинаково исполняет один и тот же код. Добавлены инструкции для ML-форматов пониженной точности (AVX512_FP16, AVX_VNNI_INT8, AVX_NE_CONVERT), которые ускоряют инференс в FP16/BF16/INT8 на CPU. Также добавлены инструкции AVX512_BMM для умножения битовых матриц и AVX-IFMA для криптографии и вычислений с большими числами.

Что это значит для индустрии

Больше всего получат от Venice облака и AI-инфраструктура. Для задач виртуализации достаются 256 ядер на сокет и утроенная пропускная способность памяти — это больше виртуальных машин со стойки без деградации производительности, ведь зачастую в память многоядерные конфигурации упираются раньше, чем в ядра.

ML-нагрузкам адресованы PCIe Gen 6 (быстрее кормить GPU данными) и новые инструкции пониженной точности, позволяющие гонять легкий инференс — эмбеддинги, векторный поиск, небольшие модели — прямо на CPU, не занимая дорогие ускорители.

В общих серверных задачах связка более быстрой памяти и периферии тоже даст прирост: в первую очередь его почувствуют базы данных, оркестраторы, микросервисы и монолиты с интенсивным I/O — но здесь дождемся независимых тестов и бенчмарков, пока все цифры от самой AMD.

Арендуйте GPU за 1 рубль!

Выберите нужную конфигурацию в панели управления Selectel. *

Подробнее →

Открытым остается вопрос охлаждения 600-ваттных процессоров: индустрия безоговорочно уходит от воздушного охлаждения в сторону жидкостного. Даже если удается охладить воздухом конкретный 1200-ваттный сервер с двумя сокетами, то вопрос масштабирования таких решений на целую стойку или машзал остается в воздухе.

Что изменилось по сравнению с поколением AMD EPYC 9005

Сравнение производительности AMD EPYC™ 9996 (Venice) с прошлым поколением EPYC™ 9965 (Turin), Intel® Xeon® 6980P и AWS Graviton5 в агентных AI-нагрузках. Источник.
Сравнение производительности AMD EPYC™ 9996 (Venice) с прошлым поколением EPYC™ 9965 (Turin), Intel® Xeon® 6980P и AWS Graviton5 в агентных AI-нагрузках. Источник.

Формальные изменения я добавил в таблицу:

Параметр

EPYC™ 9005 Turin™ (Zen™ 5)

EPYC™ 9006 Venice™ (Zen™ 6)

Техпроцесс CCD

TSMC 4 нм / 3 нм (FinFET)

TSMC 2 нм (GAAFET)

Макс. ядер / потоков

192 / 384 (Zen™ 5c)

256 / 512 (Zen™ 6c)

Макс. стандартных ядер

128 (Zen™ 5)

128 (Zen™ 6)

Макс. высокочастотных ядер

64 (Zen™ 5)

96 (Zen™ 6)

Макс. L3 на сокет

512 МБ

1024 МБ

Сокет

SP5 (единый на всю линейку)

SP7 + SP8 (два разных сокета)

Каналы памяти

12 × DDR5-6400

SP7: 16 × DDR5-8000, MRDIMM до 12 800 МТ/с; SP8: 8 каналов (2DPC)

Пропускная способность памяти

до 576 ГБ/с на сокет

до 1600 ГБ/с на сокет

PCIe

128 линий Gen 5 (1P), до 160 (2P)

128 линий Gen 6 (1P), до 160 (2P)

CXL

2.0

3.1

AVX-512

полные 512-бит блоки

полные 512-битные блоки + новые AI-инструкции

Мощность

до 500 Вт (TDP)

до 600 Вт («Default CPU Power»)

Заявленный прирост
к прошлому поколению

+80% производительности и эффективности, +30% плотности потоков

Неформально расскажу, за что мы любили AMD 9005 Turin™ и его ближайшего брата, предшественника AMD 9004 Genoa™. 

Во-первых, за многоядерность и возможность собрать один сервер c 384 ядрами и 768 потоками. Здесь AMD идут дальше и увеличивают максимальное число ядер до 256 на сокет с 512 потоками. На два сокета — больше 1 000 потоков!

Во-вторых, за совместимость. Напомню, оба поколения базировались на сокете SP5, а на большинстве платформ для 9005 работала совместимость с 9004 (но не наоборот). А в предыдущей линейке один сокет вообще охватывал три поколения от 7001 до 7003. Прогресс идет и AMD Venice обновляет сокеты, но начинает разделение на два несовместимых сокета SP7 и SP8. Увы, это приведет к большей номенклатуре платформ и лишним затратам. Предпосылки к этому уже были, так, например, платформа Asus RS720A-E13-RS24 уже поддерживала только процессоры с TDP до 400 Вт, а для флагманов нужны были отдельные платформы. Однако, по секрету, при небольших доработках охлаждения все прекрасно работало и на ней, ключевое — одинаковый сокет. Сейчас, увы, в два раза больше платформ, в два раза больше номенклатуры и ЗИПов.

В-третьих, за высокочастотную линейку F. Шутка ли, AMD EPYC™ 9475F с 48 ядрами и 3,65 ГГц базовой частоты решала задачи большинства приложений, требовательных к характеристикам одного ядра/потока. В 9006 все остается на своих местах, линейка сохранена, частоты немного подросли, а максимальное количество таких ядер выросло с 64 до 96.

В-четвертых, за лучшую производительность на рубль затрат по сравнению с Intel. Возможно, это особенности отдельных локальных рынков, но при прочих равных характеристиках AMD зачастую удается покупать значительно дешевле, чем Intel. Сохранится ли тенденция в новом поколении — скоро узнаем, заявленные публичные цены располагают к надежде.

Первые бенчмарки: цифры от AMD

Сравнение производительности AMD EPYC™ 9996 с прошлым поколением AMD EPYC™ 9965 и Intel® Xeon® 6980P в научных HPC-нагрузках. Источник.
Сравнение производительности AMD EPYC™ 9996 с прошлым поколением AMD EPYC™ 9965 и Intel® Xeon® 6980P в научных HPC-нагрузках. Источник.

Все результаты ниже — собственные тесты AMD на собственных стендах, независимых замеров пока нет (Phoronix уже анонсировал тестирование без ограничений со стороны вендора — ждем). Тем не менее AMD, в отличие от многих, опубликовала абсолютные значения в сносках, что позволяет хотя бы проверить арифметику.

Основной фокус презентации — «агентные AI-нагрузки»: оркестрация, подготовка данных, векторный поиск, веб-серверы, базы данных.

Соперники в тестах: Intel® Xeon® 6980P (128 ядер, Granite Rapids), AWS Graviton5 и предыдущее поколение EPYC™ (9755 и 9965).

Нагрузка

Метрика

Xeon® 6980P

Graviton5

EPYC™ 9755

EPYC™ 9965

EPYC™ 9996

NGINX (WRK)

запросов/с

10,16 млн

15,33 млн

17,91 млн

24,32 млн

28,79 млн

TPCx-AI

AIUCpm

1750

2445

2704

3459

5983

FAISS (векторный поиск)

QPS

316 069

119 179

369 252

472 079

751 453

Enterprise (TPC-H/TPC-C/Redis)

геосреднее

2,28 млн

2,98 млн

2,55 млн

3,87 млн

6,05 млн

Итого по версии AMD: прирост поколения к поколению 1,2–1,7x в зависимости от нагрузки, а отрыв от Xeon® 6980P от 2,3x до 3,4x. В облачных нагрузках AMD приводит цифры 3,5x на MongoDB, 2,9x на Redis, 3,7x на NGINX и 2,6x на MySQL относительно того же 6980P.

В SPECrate 2017 Integer расклад по данным AMD: EPYC™ 9996 — 4900 баллов, EPYC™ 9965 (Turin™) — 3240, Xeon® 6980P — 2510, Arm® AGI — 1944, NVIDIA® Vera — 1459. Против Vera на едином компиляторе (GNU 15.2) AMD заявляет 2,2x по пропускной способности и 1,2x по производительности на ядро для 96-ядерной высокочастотной модели.

Важная оговорка: часть цифр конкурентов — оценки AMD, а для сравнения удельной производительности компания использует 128-ядерную конфигурацию, а не 256-ядерную. Это намекает, что на полном 256-ядернике производительность на ядро закономерно проседает.

Четыре линейки вместо одной

AMD EPYC™ 9006X (Venice-X) на сокете SP7. Источник.
AMD EPYC™ 9006X (Venice-X) на сокете SP7. Источник.

AMD идет дальше и официально сегментирует Venice на четыре продуктовые линейки. Такой подход напоминает разделение Xeon® у Intel.

Линейка

Сокет

Назначение

Особенности

Доступность

EPYC™ 9006

SP7

Флагманские серверы, гиперскейлеры, HPC

До 256 ядер, 16 каналов DDR5, PCIe Gen 6

Q4 2026

EPYC™ 9006

SP8

Корпоративный сегмент, edge, малые кластеры

От 8 до 128 ядер, 8 каналов памяти (2DPC)

H1 2027

EPYC™ 9006X (Venice-X)

SP7

HPC с большими кэшами

3D V-Cache, до 1152 МБ L3, до 5,15 ГГц

H2 2027

EPYC™ 9006 LP (Verano)

SP8

Хост-процессор для AI-узлов

До 72 ядер, 24 канала LPDDR5X (SOCAMM2), до 5 ГГц

H2 2027

Venice-X как ответ на запросы HPC: до 1152 МБ L3 на сокет за счет стековых кристаллов кэша, размещенных под CCD (что позволяет держать частоты до 5,15 ГГц). Один из крупных гиперскейлеров на Западе уже анонсировал развертывание Venice-X в своих инстансах.

Verano позиционируется как хост-CPU для AI-серверов и прямой конкурент NVIDIA® Vera. Вице-президент AMD Рави Куппусвами на презентации даже пошутил, назвав чип «Vera-No». Память LPDDR5X на сменных модулях SOCAMM2 —это ставка на пропускную способность при умеренном энергопотреблении, аналогично решению у NVIDIA®.

Немного про конкуренцию с Intel

Сравнение производительности AMD EPYC™ Venice с Arm®-процессором NVIDIA® Vera в бенчмарке SPECrate®2026_int_base. Источник.
Сравнение производительности AMD EPYC™ Venice с Arm®-процессором NVIDIA® Vera в бенчмарке SPECrate®2026_int_base. Источник.

Intel® немного сыграла на опережение по срокам со своими Xeon® 6+ «Clearwater Forest». Поколение было показано на MWC и официально запущено на Computex в июне 2026-го. Серверы от вендоров и процессоры доступны уже сейчас, тогда как первые системы на Venice приедут только в четвертом квартале. Напомню, что у Intel продуктовая линейка устроена иначе: P-ядра и E-ядра разведены по отдельным семействам.

Новый E-ядерный Xeon® 6+ «Clearwater Forest» в флагмане 6990E+ несет 288 ядер, но без Hyper-Threading, то есть все те же 288 потоков на сокет. Против 256 ядер и 512 потоков плотного Venice — это выигрыш по физическим ядрам и почти двукратный проигрыш по потокам, а виртуализация и облака считают именно потоки.

С P-ядрами ситуация иная: актуальной остается линейка прошлого поколения Xeon® 6 «Granite Rapids» образца конца 2024 года. В ней максимум 128 ядер и 256 потоков у флагмана 6980P. Проигрыш в два раза. Именно этому процессору двухлетней давности предстоит держать оборону против свежего Venice в сегменте производительных ядер как минимум до 2027 года. Что объясняет, почему AMD во всех бенчмарках презентации била именно в 6980P. Смена P-ядерного поколения Xeon® 7 «Diamond Rapids» ожидается в 2027-м, официальных цифр пока нет.

Также у Intel нет и прямого ответа на высокочастотную F-линейку AMD. Это заметная дыра в портфеле, которую не сравнить с девятью моделями Venice с бустом 5 ГГц, вплоть до 16-ядерного 9176F с базой 3,9 ГГц против 3,2 ГГц у Xeon® 6517P. Вместо выделенной частотной линейки Intel предлагает технологию SST-PP: на части SKU можно переключать профили «больше ядер на меньшей частоте» и «меньше ядер на большей частоте», а также выделять high-priority ядра с повышенной базой. Гибко, но паритета с F-серией это не дает. А E-ядерный Clearwater Forest в частотную гонку не играет по определению.

По ценам осторожно предположу, что тенденция сохранится и AMD по производительности на рубль затрат останется в лидерах, продолжая наш текущий опыт.

По платформе все по-прежнему: Clearwater Forest проигрывает Venice по каналам памяти (12 против 16), линиям PCIe (96 Gen 5 против 128 Gen 6 и, как следствие, вчетверо по суммарной пропускной способности I/O), а также по пропускной способности памяти.

По энергопотреблению картина неоднородная: E-ядерный Clearwater Forest скромнее (300–450 Вт, а в пересчете на ядро — самый экономичный из всех), но P-ядерный 6980P со своими 500 Вт на 128 ядер от Venice почти не отстает.

И вызовы NVIDIA

Третьим участником, которого AMD демонстративно задирала на презентации, была NVIDIA с Arm-процессором Vera. Сразу оговорюсь, что это нишевый конкурент для EPYC™ и Xeon®. Ведь Vera — это 88-ядерный чип на кастомных Arm-ядрах, спроектированный под одну конкретную роль: хост-процессор в GPU-системах NVIDIA, где он живет в связке с ускорителями Rubin внутри стоечных NVL-платформ. Купить Vera «просто под базу данных» нельзя и незачем, в универсальных нагрузках он ожидаемо слаб (в SPECrate-оценках AMD — 1459 баллов против 4900 у Venice, то есть втрое ниже).

Но в своей нише это серьезный игрок. Его сильная сторона — 1,2 ТБ/с пропускной способности LPDDR5X при низком энергопотреблении. А предшественник Vera, чип Grace®, уже доказал жизнеспособность подхода. Риск для x86-лагеря понятен: чем больше AI-стоек собирается целиком из компонентов NVIDIA, тем меньше сокетов остается EPYC™ и Xeon® в самом быстрорастущем сегменте рынка.

Ответ AMD двойной. Venice SP7 перекрывает Vera по памяти при сравнении «в лоб» (1,6 против 1,2 ТБ/с) и, по расчетам AMD на едином компиляторе, обыгрывает на 20% даже по производительности на ядро. А специализированный Verano на 24 каналах LPDDR5X с модулями SOCAMM2 — как зеркальный клон концепции Vera под сокет SP8, вплоть до шутки вице-президента AMD, назвавшего чип «Vera-No». Дополняет картину наличие собственных стоечных решений и GPU у AMD, но исторически на этом рынке пока сильнее NVIDIA. Узнаем, насколько «пока»?

Экосистема — платформы под Venice уже анонсированы

Новая линейка серверов ASUS на базе процессоров AMD EPYC™ 9006. Источник.
Новая линейка серверов ASUS на базе процессоров AMD EPYC™ 9006. Источник.

Хотя первые SP7-процессоры поедут заказчикам только в четвертом квартале, в течение недели после презентации свои линейки показали практически все крупные производители. Для нас это хороший знак: экосистема будет готова к старту поставок, а не через полгода после. 

Supermicro представили семейство H15: двухпроцессорные флагманы Hyper, одно- и двухсокетные CloudDC, многоузловые GrandTwin (2U) и FlexTwin (1OU), All-Flash хранилища Petascale Storage и SuperBlade®. Отдельно дебютировали GPU-серверы AS-5126GS-TNRT/TNRT2 (5U, воздушное охлаждение) на восемь и десять ускорителей AMD Instinct™ MI350P, а также анонсировано партнерство по стоечной платформе Helios AI с 72 ускорителями MI455X. Supermicro нам известны, в частности ожидаем, что придет на смену односокетным платам взамен H13SSL. Как мы разобрали выше, теперь их будет минимум две, но для «старшего» сегмента такое решение пока сомнительно.

Арендуйте физический сервер с запуском от 2 минут

Замена комплектующих — бесплатно. Все ресурсы — только ваши.

Арендовать →

ASUS показали классику жанра для корпоративного сегмента в их исполнении: двухсокетные RS700A (1U) и RS720A (2U), односокетные RS500A (1U) и RS520A (2U). Примечательно, что все четыре модели построены на «младшем» сокете SP8 с процессорами до 400 Вт. Двухсокетные модели получили 32 слота DDR5 (DIMM-8000 / MRDIMM-11200), PCIe 6.0, OCP 3.0, корзины под NVMe вплоть до 32 × E3.S и блоки питания 80 PLUS Titanium. Это подтверждает тезис, что массовый сегмент помчит именно на SP8-волне.

MSI развернулись широко по форм-факторам: 11 моделей от классических 19″ до 21″ ORv3-стоек, с воздушным и жидкостным охлаждением, включая многоузловые машины (два узла по два SP7-процессора в 1OU с СЖО — серьезная плотность). Флагманская GPU-платформа CG681-S6093 (6U, СЖО) базируется на два Venice и восемь NVIDIA® RTX™ Pro 6000 Blackwell Server Edition, причем ускорители тоже включены в жидкостный контур.

Giga Computing (Gigabyte) первыми назвали конкретный срок поставок — ноябрь 2026-го. Это две DLC-модели: R165-DG2-CS1 (1U, один SP7 до 600 Вт, закрытый контур с детекцией протечек) и B685-D80-LS1 — 10-узловой монстр 6U, где каждый узел несет два процессора до 500 Вт при полностью жидкостном охлаждении узла. Двадцать процессоров Venice в шести юнитах — как наглядная иллюстрация того, куда движется плотность.

Dell перекроили модельный ряд PowerEdge под новинку еще в мае. Для шестого поколения AMD EPYC™ заведена 9000-я серия: двухсокетный R9825 (3U) и односокетный R9815 (2U) с воздушным охлаждением. Флагманский M9825 с жидкостным охлаждением ставится в заводские ORv3-стойки IR7000 с подводом до 480 кВт. Вся тройка доступна во втором полугодии 2026 года, GPU-модели XE5845/XE7845 и остальная линейка из шести моделей — в 2027-м.

ASRock Rack показали на Advancing AI плату VENICED16-2L+ и сервер 2U24E-VENICE.

Общая картина по анонсам формирует некоторые наблюдения. Первое: почти все флагманские SP7-платформы либо сразу проектируются под Direct Liquid Cooling, либо имеют дополнительную жидкостную версию. Потому что 600-ваттные сокеты воздухом в плотной компоновке вытянуть архисложно. Второе: вендоры четко разводят SP7 и SP8 по разным продуктовым линиям, так что двойная номенклатура платформ — как свершившийся факт.

Заключение

Подведу итоги как сотрудник, который эти процессоры поставит в стойки в виде инфраструктуры для клиентов.

Первое: Turin™ еще поживет, причем поживет хорошо. Пока SP7-системы доедут до рынка (а это случится не раньше конца 2026 года), пока SP8-волна догонит в 2027, пока устаканятся реальные, а не рекомендованные цены — в общем пройдет год-полтора. Все это время EPYC™ 9005 остается лучшей доступной платформой AMD. С понятными ценами и перформансом.

Второе: разделение на две платформы — плохо, но, видимо, технологически иначе никак. Скорее всего, 16 каналов памяти, PCIe Gen 6 и 600 Вт питания в универсальный сокет просто не упаковываются, а тащить всю эту дорогую обвязку в восьмиядерный сервер начального уровня действительно экономически бессмысленно. Понять можно, принять чуть сложнее: двойная номенклатура принесет издержки. Хорошая новость в том, что лягут они в первую очередь на флагманский сегмент. Флагманы станут немного дороже для конечного клиента, но незначительно, на фоне стоимости 256-ядерного процессора и необходимой для него памяти.

Третье: по технике безоговорочно «надо брать». Почти утроенная пропускная способность памяти, вдвое больше кэша на ядро, первый PCIe Gen 6, единый AVX-512 по всей линейке и 512 потоков на сокет. Отдельно радует, что F-линейка сохранена и выросла до 96 ядер на 5 ГГц: частотный сегмент, где Intel ответить сейчас нечем, остается за AMD полностью и востребован рынком.

Четвертое: воздух для флагманов все менее актуален. Формально 600-ваттный сокет еще охлаждается воздухом, есть решения, например у Dell. Но тренд читается однозначно: Gigabyte выпускает первые SP7-модели только с DLC, у каждого вендора жидкостная линейка. Любая плотная компоновка, например сокет в 1U или два узла в 1OU, без СЖО уже невозможна. Мы уже прорабатываем решения по жидкостному охлаждению в наших дата-центрах.

Пятое: бенчмарки интересны, но пока бессмысленны без цен. Все цифры — от AMD, с оценками конкурентов вместо их официальных результатов. Это классика новых запусков, страдают этим все вендоры. Но даже независимые тесты сами по себе ответа не дадут: нам, как инфраструктурному провайдеру, важна не производительность в вакууме, а производительность на затраченный рубль. С учетом реальной, фактической цены процессора, стоимости платформы, памяти и охлаждения. Рекомендованные прайсы обнадеживают, но что покажут прайс-листы поставщиков — узнаем ближе к концу года. Тогда и посчитаем честную экономику нового решения.

И шестое, про GPU. Самое интересное в Venice, возможно, вовсе не CPU-сегмент. AMD очевидно строит вертикаль против NVIDIA: высокочастотный 9G76 — как штатный хост в стойках Helios с ускорителями MI455X, Verano — как зеркальный ответ на Vera, а PCIe Gen 6 и 1,6 ТБ/с памяти — чтобы «кормить» ускорители без узких мест. Битва за то, чей процессор будет стоять рядом с GPU в AI-стойках, только начинается. Для рынка конкуренция практически всегда идет на пользу, поэтому мы продолжаем следить за новинками, оставайтесь с нами.

Комментарии (9)


  1. oYASo
    07.08.2026 11:31

    Ну, кстати, эти машинки выглядят как хорошая альтернатива видеокартам по запуску локальных LLM. Можно засунуть до 8 Тб памяти, при этом пропускная способность будет как у двух Nvidia RTX PRO 6000. Если грубо прикинуть, то за версию с 2 Тб памяти придется заплатить около $100 000, что выглядит довольно приемлемо на фоне цены видеокарт. А если засунуть еще парочку видюх туда для MoE и prefill, то очень годная система может получится.


    1. sohmstyle
      07.08.2026 11:31

      И как только это станет выгодной альтернативой Nvidia RTX, то рынок отрегулирует рыночную цену на процессоры EPYC. И никаких рекомендованных цен там не будет.


      1. oYASo
        07.08.2026 11:31

        Само собой, но еще ничего на рынке не появилось, поэтому гадать рано. Просто по характеристикам и заявленным ценам это выглядит как неплохой вариант, чтобы локально запустить реально большую модельку для бизнеса. Как они будет в момент выхода - посмотрим.


    1. unreal_undead2
      07.08.2026 11:31

      Decode, конечно, bandwidth-bound, но не факт что CPUшных флопсов хватит.


      1. oYASo
        07.08.2026 11:31

        Думаю, до 40 т/с на моделях уровня 1T в FP8 можно попробовать получить. Ну а дальше можно поиграться с различными квантами, попробовать использовать DSpark и всякие остальные оптимизирующие технологии. Так что, наверное, более-менее приличную скорость получить можно будет.


        1. unreal_undead2
          07.08.2026 11:31

          А FP8 в AVX512 там есть? Гугловый AI Overview говорит, что нет, ссылок на достоверную информацию сходу не вижу.


  1. lokkiuni
    07.08.2026 11:31

    Я правильно понимаю, что теперь два numa-узла на каждый процессор, раз два io die? Примерно как на первых тредриперах и эпиках было, с аналогичными проблемами при неудачных сочетаниях расположения ядро/данные. И судя по найденому в предрелизных слухах - собственно по этому идёт деление sp7/sp8, поэтому и два сокета - очень отличаются по интерфейсам, можно в общем-то понять.


  1. Dhwtj
    07.08.2026 11:31

    На два сокета — больше 1 000 потоков!

    На такую многопоточность у Интел вроде 4х сокетники есть

    Например, 6788P поддерживает аж 8s


    1. skovalev Автор
      07.08.2026 11:31

      это так, но по опыту финальная цена такого решения существенно не в пользу Интел