In diesem CPU-Vergleich stellen wir den AMD Ryzen Threadripper 3960X und den AMD Ryzen Threadripper 3970X gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Kern Prozessor der im Q4/2019 erschienen ist mit dem AMD Ryzen Threadripper 3970X, welcher 32 CPU-Kerne besitzt und im Q4/2019 vorgestellt wurde.
Der AMD Ryzen Threadripper 3960X ist ein 24-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 3,80 GHz (4,50 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 48 Threads berechnen. Der AMD Ryzen Threadripper 3970X taktet mit 3,70 GHz (4,50 GHz), besitzt 32 CPU-Kerne und kann parallel 64 Threads berechnen.
Die Leistungswerte der KI-Einheit des Prozessors. Es wird hier die isolierte NPU Leistung angegeben, die gesamte KI-Leistung (NPU+CPU+iGPU) kann höher sein. 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.
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
keine interne Grafik
Grafik-Taktfrequenz
--
--
GPU (Turbo)
--
--
GPU Generation
--
Technologie
Max. Bildschirme
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Ausführungseinheiten
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Shader
--
Nein
Hardware Raytracing
Nein
Nein
Frame Generation
Nein
--
Max. GPU Speicher
--
--
DirectX Version
--
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
keine interne Grafik
Nein
Codec h265 / HEVC (8 bit)
Nein
Nein
Codec h265 / HEVC (10 bit)
Nein
Nein
Codec h264
Nein
Nein
Codec VP9
Nein
Nein
Codec VP8
Nein
Nein
Codec AV1
Nein
Nein
Codec AVC
Nein
Nein
Codec VC-1
Nein
Nein
Codec JPEG
Nein
Arbeitsspeicher & PCIe
Bis zu 2048 GB Arbeitsspeicher in maximal 4 Speicherkanälen werden vom AMD Ryzen Threadripper 3960X unterstützt, während der AMD Ryzen Threadripper 3970X maximal 2048 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 51,2 GB/s ermöglicht.
Der AMD Ryzen Threadripper 3960X besitzt eine TDP von 280 W. Die TDP des AMD Ryzen Threadripper 3970X liegt bei 280 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der AMD Ryzen Threadripper 3960X besitzt 140,00 MB Cache und wird in 7 nm hergestellt. Der Cache des AMD Ryzen Threadripper 3970X liegt bei 144,00 MB. Der Prozessor wird in 7 nm gefertigt.
Hier kannst Du den AMD Ryzen Threadripper 3960X bewerten, um anderen Besuchern bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 4,8 Sternen (8 Bewertungen). Jetzt bewerten:
Hier kannst Du den AMD Ryzen Threadripper 3970X bewerten, um anderen Besuchern bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 2,4 Sternen (14 Bewertungen). Jetzt bewerten:
Durchschnittliche Leistung in Benchmarks
⌀ Einkern Leistung in 5 CPU Benchmarks
AMD Ryzen Threadripper 3960X (99%)
AMD Ryzen Threadripper 3970X (100%)
⌀ Mehrkern Leistung in 9 CPU Benchmarks
AMD Ryzen Threadripper 3960X (85%)
AMD Ryzen Threadripper 3970X (97%)
Preis-Leistungsverhältnis
Unter Berücksichtigung des Geekbench 6 Mehrkern Ergebnisses geteilt durch den Erscheinungspreis des Prozessors. Höher ist besser.
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.
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 Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
Geekbench 6 ist ein Teillast-Benchmark für moderne Computer, Notebooks und Smartphones. Im Einkern-Test wird nur der schnellste CPU-Kern gemessen. Der Testdurchlauf simuliert die Leistung in der Praxis.
Im praxisnahen Geekbench 6 Mehrkern Benchmark wird die Leistung des Systems bei Teillast getestet. Die maximale Energieaufnahme des Prozessors wird bei weitem nicht ausgeschöpft.
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.
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.
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.
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.
Im Blender Benchmark 3.1 werden die Szenen "monster", "junkshop" sowie "classroom" gerendert und die von dem System benötigte Zeit gemessen. In unserem Benchmark testen wir die CPU und nicht die Grafikkarte. Blender 3.1 wurde im März 2022 als eigenständige Version vorgestellt.
Nicht alle der hier aufgelisteten Prozessoren wurden von uns getestet. Einige der Ergebnisse wurden basierend auf einer Formel errechnet und können von Passmark CPU mark Ergebnissen abweichen und sind unabhängig von PassMark Software Pty Ltd. Der PassMark CPU Mark generiert Primzahlen um die Geschwindigkeit eines Prozessors zu messen. Hierbei werden alle CPU-Kerne sowie Hyperthreading genutzt.
Blender ist eine kostenlose 3D-Grafiksoftware zum rendern (erstellen) von 3D-Körpern, die sich in der Software auch mit Texturen versehen und animieren lassen. Der Blender Benchmark erstellt vordefinierte Szenen und misst dabei die Zeit (s) die für die komplette Szene benötigt wird. Je kürzer die benötigte Zeit, desto besser. Als Benchmark Szene haben wir bmw27 ausgewählt.
Der CPU-Z Benchmark misst die Leistung eines Prozessors, indem die Zeit gemessen wir die das System benötigt um alle Benchmark-Berechnungen durchzuführen. Je schneller der Benchmark abgeschlossen wird, desto höher die Punktzahl.
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.
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.
Der Cinebench 2024 Benchmark basiert auf der Redshift-Rendering Engine die auch im 3D-Programm Cinema 4D des Herstellers Maxon zum Einsatz kommt. Die Benchmark-Durchläufe sind je 10 Minuten lang um zu Testen ob der Prozessor durch seine Wärmeentwicklung limitiert wird.
Der Mehrkern-Test des Cinebench 2024-Benchmarks nutzt alle CPU-Kerne zum Rendern mit der Redshift-Rendering-Engine, die auch in Maxons Cinema 4D zum Einsatz kommt. Der Benchmark-Lauf dauert 10 Minuten, um zu testen, ob der Prozessor durch seine Wärmeentwicklung eingeschränkt wird.
AMD Ryzen Threadripper 3960X - Beschreibung des Prozessors
Der AMD Ryzen Threadripper 3960X stellt den Einstieg in das High-End Segment von AMDs Ryzen Threadripper der 3. Generation dar. Er wird in 7 nm bei Globalfoundries gefertigt und zeichnet sich durch seine hohe Performance aus. Er setzt auf die HDT Plattform von AMD (Sockel TRX4) auf.
Seine 24 Kerne (48 logische Prozessoren) kann er mit bis zu 4 GHz takten, bei Last auf nur einem Kern ist erst bei 4,5 GHz Schluss. Durch seinen freien Multiplikator lässt er sich übertakten und erreicht dann auch Taktraten jenseits der 5 GHz. Voraussetzung hierfür ist, das eine sehr gute Kühlung vorhanden ist, die die enorme Abwärme abführen kann.
Auch bei der Anbindung des Arbeitsspeichers braucht sich der AMD Ryzen Threadripper 3960X nicht zu verstecken. DDR4-3200 bei bis zu 4 Speicherkanälen (Quad-Channel) ermöglichen sehr hohe Lese- und Schreibraten. Sofern auch das Mainboard ECC-Unterstützung mitbringt, lässt sich mit dem AMD Ryzen Threadripper 3960X die Arbeitsspeicher-Fehlerkorrektur verwenden. Diese kann einzelne Speicherfehler (Bit-Flips) erkennen und beheben.
Der AMD Ryzen Threadripper 3960X setzt auf die Zen 2 Architektur auf, die aktuell die beste IPC im CPU-Bereich besitzt und an die auch Intel mit den aktuellen Core i CPUs der 10. Generation nicht herankommt. Seine 128 MB Cache nutzt der Prozessor um größere Datenmengen zwischen zu speichern.
Moderne Virtualisierungsfunktionen wie AMD-V werden vom AMD Ryzen Threadripper 3960X unterstützt. Hier kommt dem Prozessor die hohe Anzahl an logischen Kernen zu Gute.
Der neue PCIe 4.0 Standard (72 Leitungen) wird wie bei allen Threadripper Prozessoren der 3. Generation unterstützt. Es lassen sich so auch mehrere Grafikkarten mit voller Bandbreite anbinden, was vor allem in 3D-Anwendungen einen Vorteil mit sich bringen kann. Auch schnelle M.2 SSDs können von PCIe 4.0 profitieren - auch hier verdoppelt sich die Bandbreite sofern die SSD Daten schnell genug liefern kann.
AMD Ryzen Threadripper 3970X - Beschreibung des Prozessors
Der AMD Ryzen Threadripper 3970X stellt aktuell AMDs Speerspitze für das High-End Segment. Er besitzt 32 Kerne, die er bis zu 3,8 GHz takten kann. Der Basistakt liegt mit 3,7 GHz etwas darunter. Einzelne Kerne kann der Prozessor mit bis zu 4,5 GHz takten. Dies reicht aktuell für die Leistungskrone in diversen Benchmarks wie dem Cinebench R15 oder dem Cinebench R20. Aber auch in Benchmarks, die die Mehrkern-Last berechnen, muss sich der AMD Ryzen Threadripper 3970X nicht verstecken und spielt ganz Oben mit.
Er besitzt Dank Hyper-Threading 64 logische Prozessoren und kann daher in Workstations und sogar in selbstgebauten Server eingesetzt werden. Durch seine hohe Taktfrequenz eignet er sich dabei auch hervorragend für Anwendungen, die schlecht mit mehreren Kernen skalieren. Dazu zählen z.B. auch Datenbankabfragen, die nicht auf mehrere Benutzer aufgeteilt werden.
Da der AMD Ryzen Threadripper 3970X eine hohe TDP von 280 Watt besitzt, muss trotz der aktuellen 7 nm Fertigung auf ausreichende Kühlung geachtet werden. AMD legt den High-End Prozessoren keinen Kühler mehr bei, da der Hersteller der Meinung ist, dass sich die Kunden in diesem Segment sowieso einen größeren Kühler kaufen.
Mit satten 128 MB L3-Cache besitzt der AMD Ryzen Threadripper 3970X ausreichend Reserven um Abfragen zwischen zu speichern. Arbeitsspeicher kann mit bis zu 4 Kanälen und mit bis zu DDR4-3200 angesprochen werden. Höhere Standards machen aber auch keine Probleme.
Für die Anbindung von Geräten über PCI-Express verfügt der AMD Ryzen Threadripper 3970X über 72 Leitungen, die mit dem neuen PCIe 4.0 arbeiten dürfen.
Der Einsatz einer Highend-CPU ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, alleine ein Mainboard mit dem TRX40 Chipsatz kostet aktuell mindestens 350 Euro. Der Prozessor ist im 4. Quartal 2019 erschienen und basiert auf der Castle Peak (Zen 2) Architektur.