AMD EPYC 9754 vs AMD Ryzen 9 4900U

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CPU-Vergleich mit Benchmarks


AMD EPYC 9754 CPU1 vs CPU2 AMD Ryzen 9 4900U
AMD EPYC 9754 AMD Ryzen 9 4900U

CPU Vergleich

In diesem CPU-Vergleich stellen wir den AMD EPYC 9754 und den AMD Ryzen 9 4900U gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.

Wir vergleichen den AMD EPYC 9754 128-Kern Prozessor der im Q2/2023 erschienen ist mit dem AMD Ryzen 9 4900U, welcher 8 CPU-Kerne besitzt und im Q1/2020 vorgestellt wurde.
AMD EPYC (129) Familie AMD Ryzen 9 (38)
AMD EPYC 8004/9004 (15) CPU Gruppe AMD Ryzen 4000U (11)
4 Generation 3
Bergamo/Siena (Zen 4c) Architektur Renoir (Zen 2)
Desktop / Server Segment Mobile
-- Vorgänger --
-- Nachfolger --

CPU Kerne und Taktfrequenz

Der AMD EPYC 9754 ist ein 128-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,25 GHz (3,10 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 256 Threads berechnen. Der AMD Ryzen 9 4900U taktet mit 2,00 GHz (4,40 GHz), besitzt 8 CPU-Kerne und kann parallel 16 Threads berechnen.

AMD EPYC 9754 Eigenschaft AMD Ryzen 9 4900U
128 Kerne 8
256 Threads 16
normal Kernarchitektur normal
Ja Hyperthreading Ja
Nein Übertaktbar ? Nein
2,25 GHz Taktfrequenz 2,00 GHz
3,10 GHz Turbo Taktfrequenz (1 Kern) 4,40 GHz
3,10 GHz Turbo Taktfrequenz (Alle Kerne) 3,40 GHz

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen

Prozessoren mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) können viele Berechnungen insbesondere der Audio-, Bild- und Videoverarbeitung sehr viel schneller verarbeiten als klassische Prozessoren. Algorithmen für ML verbessern ihre Leistung je mehr Daten sie per Software gesammelt haben. ML-Aufgaben können bis zu 10.000 Mal so schnell verarbeitet werden wie mit einem klassischen Prozessor.

AMD EPYC 9754 Eigenschaft AMD Ryzen 9 4900U
-- KI-Hardware --
-- KI-Spezifikationen --

Interne Grafik

Eine in den Prozessor integrierte Grafik (iGPU) ermöglicht nicht nur die Bildausgabe ohne auf eine dedizierte Grafiklösung angewiesen zu sein, sondern kann auch die Videowiedergabe effizient beschleunigen.

keine interne Grafik GPU AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir)
Grafik-Taktfrequenz 0,40 GHz
-- GPU (Turbo) 1,75 GHz
-- GPU Generation 9
Technologie 7 nm
Max. Bildschirme 3
-- Ausführungseinheiten 8
-- Shader 512
Nein Hardware Raytracing Nein
Nein Frame Generation Nein
-- Max. GPU Speicher 8 GB
-- DirectX Version 12

Codec-Unterstützung in Hardware

Ein in Hardware beschleunigter Foto- oder Videocodec kann die Arbeitsgeschwindigkeit eines Prozessors stark beschleunigen und die Akkulaufzeit von Notebooks oder Smartphones bei der Wiedergabe von Videos verlängern.

keine interne Grafik GPU AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir)
Nein Codec h265 / HEVC (8 bit) Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec h265 / HEVC (10 bit) Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec h264 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec VP9 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec VP8 Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec AV1 Nein
Nein Codec AVC Dekodieren / Enkodieren
Nein Codec VC-1 Dekodieren
Nein Codec JPEG Dekodieren / Enkodieren

Arbeitsspeicher & PCIe

Bis zu 6144 GB Arbeitsspeicher in maximal 12 Speicherkanälen werden vom AMD EPYC 9754 unterstützt, während der AMD Ryzen 9 4900U maximal 64 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 51,2 GB/s ermöglicht.

AMD EPYC 9754 Eigenschaft AMD Ryzen 9 4900U
DDR5-4800 Arbeitsspeicher LPDDR4-4266, DDR4-3200
6144 GB Max. Speicher 64 GB
12 Speicherkanäle 2 (Dual Channel)
460,8 GB/s Max. Bandbreite 51,2 GB/s
Ja ECC Ja
-- L2 Cache --
256,00 MB L3 Cache 8,00 MB
5.0 PCIe Version 3.0
128 PCIe Leitungen 12
504,1 GB/s PCIe Bandbreite 11,8 GB/s

Leistungsaufnahme

Der AMD EPYC 9754 besitzt eine TDP von 360 W. Die TDP des AMD Ryzen 9 4900U liegt bei 15 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.

AMD EPYC 9754 Eigenschaft AMD Ryzen 9 4900U
360 W TDP (PL1 / PBP) 15 W
-- TDP (PL2) --
400 W TDP up 25 W
320 W TDP down 10 W
100 °C Tjunction max. 105 °C

Technische Daten

Der AMD EPYC 9754 besitzt 256,00 MB Cache und wird in 5 nm hergestellt. Der Cache des AMD Ryzen 9 4900U liegt bei 8,00 MB. Der Prozessor wird in 7 nm gefertigt.

AMD EPYC 9754 Eigenschaft AMD Ryzen 9 4900U
5 nm Technologie 7 nm
Chiplet Chip-Design Chiplet
x86-64 (64 bit) Befehlssatz (ISA) x86-64 (64 bit)
SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI ISA Erweiterungen SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
SP5 Sockel FP6
AMD-V, SVM Virtualisierung AMD-V, SVM
Ja AES-NI Ja
Windows Server 2022, Linux, Windows 11 Betriebssysteme Windows 10, Windows 11, Linux
Q2/2023 Erscheinungsdatum Q1/2020
11900 $ Erscheinungspreis --
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Cinebench R23 (Single-Core)

Cinebench R23 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R20 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
128C 256T @ 3,10 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
8C 16T @ 4,40 GHz
1279 (100%)

Geekbench 5, 64bit (Single-Core)

Der Geekbench 5 Benchmark misst die Leistung des Prozessors und bezieht dabei auch den Arbeitsspeicher mit ein. Ein schnellerer Arbeitsspeicher kann das Ergebnis stark verbessern. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
128C 256T @ 3,10 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
8C 16T @ 4,40 GHz
1203 (100%)

Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)

Der Geekbench 5 Benchmark misst die Leistung des Prozessors und bezieht dabei auch den Arbeitsspeicher mit ein. Ein schnellerer Arbeitsspeicher kann das Ergebnis stark verbessern. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
128C 256T @ 3,10 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
8C 16T @ 3,40 GHz
6422 (100%)

Cinebench R20 (Single-Core)

Cinebench R20 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R15 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
128C 256T @ 3,10 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
8C 16T @ 4,40 GHz
501 (100%)

Cinebench R20 (Multi-Core)

Cinebench R20 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R15 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
128C 256T @ 3,10 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
8C 16T @ 3,40 GHz
3292 (100%)

iGPU - FP32 Rechenleistung (Einfache Genauigkeit GFLOPS)

Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors bei einfacher Genauigkeit (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde durchführen kann.
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
@ 0,00 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir) @ 1,75 GHz
1792 (100%)

Cinebench R15 (Single-Core)

Cinebench R15 ist die Weiterentwicklung von Cinebench 11.5 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
128C 256T @ 3,10 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
8C 16T @ 4,40 GHz
204 (100%)

Cinebench R15 (Multi-Core)

Cinebench R15 ist die Weiterentwicklung von Cinebench 11.5 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
128C 256T @ 3,10 GHz
0 (0%)
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
8C 16T @ 3,40 GHz
1384 (100%)

Geräte mit diesem Prozessor

AMD EPYC 9754 AMD Ryzen 9 4900U
Unbekannt Unbekannt

AMD Ryzen 9 4900U - Beschreibung des Prozessors

Der AMD Ryzen 9 4900U ist ein 8-Kern (16 Threads) Mobilprozessor von AMD. Er ist in der Oberklasse angesiedelt. Der Einsatzort sind Premium-Notebooks bzw. Ultrabooks. Der Basistakt des Prozessors liegt bei recht geringen 2 GHz, allerdings kann der AMD Ryzen 9 4900U alle Kerne mit bis zu 3,4 GHz takten, sofern der Prozessor nicht zu warm wird. Bei der Last auf nur einem Kern, kann der Prozessor diesen mit 4,4 GHz takten. Die CPU basiert auf dem Renoir-APU Design, welches eine Verschmelzung von Zen-2 CPU-Kernen und der in 7 nm gefertigten AMD Radeon 8 Graphics ist.

Der AMD Ryzen 9 4900U ist technisch identisch mit dem AMD Ryzen 9 4990H, besitzt allerdings eine deutlich niedrigere TDP von 15 bis 25 Watt. Der AMD Ryzen 9 4900H ist mit 45 Watt klassifiziert und ist von AMD gegen Intels Core i9 Mobilprozessoren (Intel Core i9-9880H, Intel Core i9-9980HK) aufgestellt, die auch mit 8 CPU-Kernen und 16 Threads bei einer TDP von 45 Watt operieren. Durch AMDs feinere Fertigungsstruktur (7 nm gegen 14 nm++ bei Intel), sind die AMD Prozessoren aktuell dem Konkurrenten leicht überlegen.

Als iGPU kommt im AMD Ryzen 9 4900U eine AMD Radeon 8 Graphics mit 8 Ausführungseinheiten und 512 Shadern zum Einsatz. Dabei taktet die Grafikkarte mit bis zu 1,75 GHz. Auch diese für eine iGPU hohen Taktfrequenzen sind nur durch die neue 7 nm Fertigungsstruktur möglich. Die iGPU kann bis zu 3 Bildschirme parallel ansprechen. Bei modernen Notebooks setzten die Hersteller dabei mittlerweile auf Intels Thunderbolt 3 Port, der Display-Port und USB-C vereint. Es gibt seit Ende 2019 bereits erste AMD Mainboards mit Thunderbolt 3 Unterstützung.

Arbeitsspeicher wird im Dual-Channel Modus (2 Speicherkanäle) bis zum Standard DDR4-3200 (bzw. LPDDR4-4266) unterstützt. Die hohe Speicherbandbreite kommt auch der internen Grafikkarte zu Gute, die einen Teil des Speichers als Grafikspeicher reservieren kann und auf einen hohen Speicherdurchsatz angewiesen ist um eine hohe Rechenleistung zu erreichen.

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