La meilleure gamme de CPU pour serveur au monde pour l'ère agentique2
Les CPU pour serveur AMD EPYC™ Série 9006 propulsent l'IA agentique et diverses charges de travail en exécutant les agents, les nœuds hôtes de l'IA et les tâches générales qui transforment l'intelligence en action, le tout avec des performances par watt et un TCO (coût total de possession) optimaux.
CPU pour sandbox d'agent
Exécutez plus d'agents. Par watt. Par dollar. Par rack3,4,5.
Ajoutez des agents sans consommer plus. La densité de threads et les performances par watt supérieures optimisent la capacité des agents sur l'ensemble des racks et des systèmes6.
CPU pour nœud hôte d'IA
Tirez le meilleur parti des accélérateurs GPU.
Optimisez l'utilisation des GPU et la génération de jetons. La communication haute fréquence et rapide entre CPU et GPU, ainsi que la bande passante mémoire, permettent l'exécution intégrale des charges de travail d'IA.
CPU à usage général
Choisissez le CPU le plus approprié pour chaque tâche.
Associez le processeur adapté à chaque charge de travail. Cette vaste gamme de CPU offre le juste équilibre entre performances, efficacité et densité pour les charges de travail générales, d'orchestration et basées sur des agents7.
Transformez l'intelligence en action
La gamme de CPU pour serveur la plus complète pour l'IA agentique7
Choisissez le processeur spécialisé qui convient à votre charge de travail dans les environnements d'IA agentique, de cloud, d'entreprise et de calculs hautes performances.
Cloud, entreprise, calculs hautes performances et IA
CPU pour serveur AMD EPYC 9006 SP7
Conçus pour offrir une densité de cœurs et des performances supérieures afin de prendre en charge les environnements de cloud et d'IA, en aidant à faire évoluer efficacement les charges de travail agentiques, les machines virtuelles et les nœuds hôtes de l'IA.
Profils agentiques : CPU pour sandbox d'agent | CPU pour nœud hôte d'IA | CPU à usage général
Entreprise et usage général
CPU pour serveur AMD EPYC 9006 SP8
Équilibrez les capacités de calcul, de mémoire et d'E/S pour exécuter les applications stratégiques, la virtualisation et les charges de travail d'entreprise mixtes, mais aussi les services d'IA agentique émergents.
Profils agentiques : CPU pour sandbox d'agent | CPU à usage général
Calculs hautes performances et techniques
CPU pour serveur AMD EPYC 9006X SP7
Accélérez la simulation, la modélisation et les charges de travail gourmandes en mémoire grâce à une mémoire cache et une bande passante améliorées permettant d'obtenir des informations plus rapidement et de prendre en charge l'analyse basée sur des agents.
Profil agentique : CPU à usage général
Nœud hôte pour l'IA
CPU pour serveur AMD EPYC 9006 LP
Conçus pour les déploiements de nœuds hôtes de l'IA, permettant une infrastructure IA efficace et évolutive avec des performances optimisées par système et une forte utilisation des accélérateurs.
Profil agentique : CPU pour nœud hôte d'IA
Performances de pointe au niveau du rack
Performances globales du rack avec un budget énergétique de 100 kW8
Basés sur les architectures de cœur « Zen » 6 et « Zen » 6c
Les CPU pour serveur AMD EPYC 9006 associent des cœurs « Zen » 6 et « Zen » 6c pour prendre en charge les diverses exigences de l'IA agentique et des charges de travail des centres de données modernes. Ils offrent un juste équilibre entre les performances haute fréquence pour les nœuds hôtes de l'IA et une densité de cœurs élevée pour faire évoluer efficacement les agents sur l'ensemble des systèmes.
Partenaires
Écosystème vaste et en pleine croissance
AMD travaille avec divers partenaires pour créer et développer des solutions optimisées dotées de CPU pour serveur AMD EPYC Série 9006.
Spécifications du modèle
- 9006 SP7
- 9006 SP8
*Sous réserve de modifications
*Sous réserve de modifications
Foire aux questions
L'IA agentique transforme l'IA en systèmes à plusieurs étapes où la planification, la récupération et l'exécution des outils reposent sur les CPU. À mesure que les agents évoluent, les plateformes telles que les CPU pour serveur AMD EPYC™ Série 9006 utilisent une densité de cœurs et de threads élevée pour gérer efficacement cette demande croissante.
Les CPU pour serveur AMD EPYC™ Série 9006 associent jusqu'à 256 cœurs, 512 threads, une bande passante mémoire élevée et la technologie PCIe® Gen6 pour assurer l'exécution parallèle des agents et le déplacement rapide des données entre les CPU et les GPU.
Les deux : la gamme de CPU pour serveur AMD EPYC 9006 propose des cœurs haute fréquence pour les tâches d'orchestration et de nœud hôte d'IA sensibles au temps de latence, ainsi que des cœurs haute densité (jusqu'à 256) pour permettre l'exécution parallèle d'agents à grande échelle.
Le multithreading simultané (SMT) permet à chaque cœur d'exécuter deux threads en même temps, ce qui augmente la capacité effective. Dans les environnements d'IA agentique, le SMT permet d'optimiser l'utilisation de chaque cœur et d'améliorer le débit pour les flux de travail mixtes à plusieurs étapes.
Les CPU pour serveur AMD EPYC Série 9006 sont conçus pour offrir un nombre de threads par watt supérieur, ce qui permet aux clients d'ajouter des agents sans consommer plus, et ainsi d'augmenter le débit de l'IA et d'améliorer le TCO (coût total de possession).
Ressources
Notes de bas de page
- EPYC-029E : l'affirmation « meilleur CPU pour le cloud, l'entreprise et l'IA » est fondée sur l'évaluation par AMD de la meilleure combinaison globale de performances estimées, de densité de threads, de résultats des charges de travail d'entreprise, de performances des benchmarks d'IA, d'efficacité énergétique, de capacités des sous-systèmes de mémoire et d'E/S, de technologies de processus et de fonctions de sécurité intégrées parmi les CPU pour serveur d'entreprise à usage général évalués le 23/07/2026. Le qualificatif de « meilleur » fait référence à la combinaison globale la plus forte parmi les critères d'évaluation pour le cloud, l'entreprise et l'IA, et n'implique pas une supériorité pour chaque charge de travail ou mesure individuelle. Les produits qui n'étaient pas disponibles pour des tests comparables ou qui n'étaient pas positionnés comme CPU pour serveur d'entreprise à usage général n'étaient pas inclus.
- EPYC-067 : basé sur l'analyse et la modélisation internes d'AMD des charges de travail d'infrastructure représentatives sous-jacentes aux systèmes d'IA agentique en juin 2026. Les comparaisons de performances reflètent le débit estimé à l'échelle du rack dans un déploiement de 100 kW modélisé et incluent les charges de travail proxy couvrant les services Web, l'infrastructure de données et les couches d'orchestration. Les résultats proviennent d'une combinaison de tests AMD, de données tierces et de projections, et peuvent varier en fonction de la configuration du système, de la pile software et de la combinaison des charges de travail. Consultez le blog sur les performances à l'échelle du rack de l'IA agentique d'AMD et la description de la méthodologie AMD pour plus d'informations sur les hypothèses, les charges de travail et l'approche de mesure.
- 9xx6-014 : comparaison basée sur le nombre de cœurs haut de gamme et les watts des CPU publiés, la puissance par défaut des CPU pour les CPU EPYC de 6e génération et les TDP pour les CPU EPYC de 5e génération, Intel® Xeon® et NVIDIA Vera afin d'estimer le nombre d'agents le plus élevé par watt de CPU sur des serveurs équipés de CPU AMD EPYC™ 256C de 6e génération à 400 W, AMD EPYC™ 9965 (TDP de 500 W), NVIDIA Vera (TDP de 450 W), ARM AGI (TDP de 300 W), Intel® Xeon® 6980P (TDP de 500 W) et Intel Xeon 6990E+ (TDP de 450 W) le 22/07/2026. 2 threads par cœur (SMT). 1 thread par cœur pour ARM AGI.
Le nombre d'agents est une estimation dérivée des ressources de threads de CPU disponibles utilisées comme proxy sous une charge de travail théorique constante. La capacité et le débit réels des agents varient en fonction de la charge de travail, du modèle, de la mémoire, des software, de l'orchestration et de la configuration du système.
À partir de la gamme de processeurs pour serveur AMD EPYC™ de 6e génération, AMD utilise la notion de « puissance par défaut du CPU » pour décrire la consommation énergétique du processeur, en remplacement de l'ancienne référence TDP d'AMD. La puissance par défaut du CPU reflète la puissance totale consommée sur les matrices de calcul et d'E/S du processeur pour l'objectif de performances indiqué. La puissance par défaut du CPU et le TDP peuvent tous deux servir de références en matière de consommation électrique du processeur pour la comparaison des produits, la planification des plateformes et l'analyse des performances par watt. Le TDP d'Intel Xeon provient de ark.intel.com. Le TDP de NVIDIA Vera provient de https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-vera-cpu-sets-a-new-standard-for-agentic-workloads-in-ai-f…. Les spécifications d'ARM AGI proviennent de https://www.arm.com/products/cloud-datacenter/arm-agi-cpu#Specifications.
- 9xx6-013 : comparaison basée sur le nombre de cœurs haut de gamme publié et le prix de 1 000 unités afin d'estimer le nombre le plus élevé d'agents et de threads par $ de CPU sur des modèles AMD EPYC™ 9006 (512 threads), AMD EPYC™ 9005 (384 threads) et Intel® Xeon® 6 (256 threads) le 22/07/2026. Threads dérivés sur la base de 2 threads par cœur (SMT). Intel et Xeon sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales. Source : https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/solutions/ai/methodology-description.pdf
- 9xx6-012 : d'après les données de performances estimées des processeurs pour serveur NVIDIA, Intel® et AMD EPYC™ pour l'IA agentique, le CPU AMD EPYC 9996 fournit le plus grand nombre d'agents par rack avec une enveloppe énergétique de 100 kW par rack.
Par rapport au nombre de cœurs par rack des racks de serveurs équipés de NVIDIA Vera (88C) :
- AMD EPYC 9996 (256C) fournit 2,08 fois plus de cœurs (et de threads avec SMT) par rack.
- AMD EPYC 9965 (192C) fournit 1,86 fois plus de cœurs (et de threads avec SMT) par rack.
- Intel Xeon 6980P (128C) fournit 1,24 fois plus de cœurs (et de threads avec SMT) par rack.
Source : https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/solutions/ai/methodology-description.pdf
Le nombre d'agents est une estimation dérivée des ressources de threads de CPU disponibles utilisées comme proxy sous une charge de travail théorique constante. La capacité et le débit réels des agents varient en fonction de la charge de travail, du modèle, de la mémoire, des software, de l'orchestration et de la configuration du système.
- EPYC-025D : en juillet 2026, le CPU EPYC 9996 de 6e génération dispose de 256 cœurs et 512 threads avec SMT activé, ce qui est supérieur à tout autre CPU 1P dont les données ont été publiées.
- EPYC-068 : la gamme de CPU pour serveur AMD EPYC offre la plus grande diversité de déploiements de centres de données du secteur, qu'il s'agisse de systèmes d'entreprise généralistes, de cloud, de télécommunications, de PME ou de calculs hautes performances, ou encore d'environnements d'IA émergents, y compris les déploiements d'IA agentique en sandbox et les serveurs de nœuds principaux basés sur GPU. Les plateformes AMD EPYC de 6e génération étendent cette portée en associant de manière unique une densité de cœurs et de threads élevée allant jusqu'à 512 threads, la prise en charge d'une bande passante mémoire avancée allant jusqu'à 16 canaux MRDIMM de 12,8 GT/s, une connectivité PCIe® Gen 6 nouvelle génération, ainsi que des modèles spécifiques avec des fréquences de boost atteignant 5 GHz.
- 9xx6-021 : comparaison des performances à usage général au niveau du rack dans le cadre d'une contrainte de puissance du rack de 100 kW basée sur l'analyse AMD de juillet 2026 comparant les CPU 2P AMD EPYC™ « Venice » 9996 (512 cœurs au total) et les CPU 2P NVIDIA Vera (176 cœurs au total, Olympus). Les performances reflètent la moyenne géométrique sur 6 charges de travail : estimation SPECrate® 2017_int_base, jOPS maximum Java® Multi-JVM côté serveur, serveurs Web (NGINX/WRK), stockage de clés-valeurs (Redis), mise en cache en mémoire (Memcached) et base de données relationnelle (TPROC-C). Toutes les plateformes utilisent des nœuds à 2 sockets. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Rendez-vous sur https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/solutions/ai/methodology-description.pdf pour consulter les dérivations et hypothèses dans leur intégralité. La charge de travail TPROC-C est une charge de travail open source dérivée de la norme TPC-Benchmark™. Elle n'est donc pas comparable aux résultats TPC-C™ publiés, car les résultats ne sont pas conformes à la norme TPC-C Benchmark. TPC, TPC Benchmark et TPC-C sont des marques déposées du Transaction Processing Performance Council. Estimations de performances préliminaires basées sur les projections ou mesures d'ingénierie d'AMD en date du 22 juillet 2026 et susceptibles d'être modifiées. SPEC® et SPECint® sont des marques déposées de Standard Performance Evaluation Corporation. Pour en savoir plus, visitez spec.org.
- EPYC-029E : l'affirmation « meilleur CPU pour le cloud, l'entreprise et l'IA » est fondée sur l'évaluation par AMD de la meilleure combinaison globale de performances estimées, de densité de threads, de résultats des charges de travail d'entreprise, de performances des benchmarks d'IA, d'efficacité énergétique, de capacités des sous-systèmes de mémoire et d'E/S, de technologies de processus et de fonctions de sécurité intégrées parmi les CPU pour serveur d'entreprise à usage général évalués le 23/07/2026. Le qualificatif de « meilleur » fait référence à la combinaison globale la plus forte parmi les critères d'évaluation pour le cloud, l'entreprise et l'IA, et n'implique pas une supériorité pour chaque charge de travail ou mesure individuelle. Les produits qui n'étaient pas disponibles pour des tests comparables ou qui n'étaient pas positionnés comme CPU pour serveur d'entreprise à usage général n'étaient pas inclus.
- EPYC-067 : basé sur l'analyse et la modélisation internes d'AMD des charges de travail d'infrastructure représentatives sous-jacentes aux systèmes d'IA agentique en juin 2026. Les comparaisons de performances reflètent le débit estimé à l'échelle du rack dans un déploiement de 100 kW modélisé et incluent les charges de travail proxy couvrant les services Web, l'infrastructure de données et les couches d'orchestration. Les résultats proviennent d'une combinaison de tests AMD, de données tierces et de projections, et peuvent varier en fonction de la configuration du système, de la pile software et de la combinaison des charges de travail. Consultez le blog sur les performances à l'échelle du rack de l'IA agentique d'AMD et la description de la méthodologie AMD pour plus d'informations sur les hypothèses, les charges de travail et l'approche de mesure.
- 9xx6-014 : comparaison basée sur le nombre de cœurs haut de gamme et les watts des CPU publiés, la puissance par défaut des CPU pour les CPU EPYC de 6e génération et les TDP pour les CPU EPYC de 5e génération, Intel® Xeon® et NVIDIA Vera afin d'estimer le nombre d'agents le plus élevé par watt de CPU sur des serveurs équipés de CPU AMD EPYC™ 256C de 6e génération à 400 W, AMD EPYC™ 9965 (TDP de 500 W), NVIDIA Vera (TDP de 450 W), ARM AGI (TDP de 300 W), Intel® Xeon® 6980P (TDP de 500 W) et Intel Xeon 6990E+ (TDP de 450 W) le 22/07/2026. 2 threads par cœur (SMT). 1 thread par cœur pour ARM AGI.
Le nombre d'agents est une estimation dérivée des ressources de threads de CPU disponibles utilisées comme proxy sous une charge de travail théorique constante. La capacité et le débit réels des agents varient en fonction de la charge de travail, du modèle, de la mémoire, des software, de l'orchestration et de la configuration du système.
À partir de la gamme de processeurs pour serveur AMD EPYC™ de 6e génération, AMD utilise la notion de « puissance par défaut du CPU » pour décrire la consommation énergétique du processeur, en remplacement de l'ancienne référence TDP d'AMD. La puissance par défaut du CPU reflète la puissance totale consommée sur les matrices de calcul et d'E/S du processeur pour l'objectif de performances indiqué. La puissance par défaut du CPU et le TDP peuvent tous deux servir de références en matière de consommation électrique du processeur pour la comparaison des produits, la planification des plateformes et l'analyse des performances par watt. Le TDP d'Intel Xeon provient de ark.intel.com. Le TDP de NVIDIA Vera provient de https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-vera-cpu-sets-a-new-standard-for-agentic-workloads-in-ai-f…. Les spécifications d'ARM AGI proviennent de https://www.arm.com/products/cloud-datacenter/arm-agi-cpu#Specifications. - 9xx6-013 : comparaison basée sur le nombre de cœurs haut de gamme publié et le prix de 1 000 unités afin d'estimer le nombre le plus élevé d'agents et de threads par $ de CPU sur des modèles AMD EPYC™ 9006 (512 threads), AMD EPYC™ 9005 (384 threads) et Intel® Xeon® 6 (256 threads) le 22/07/2026. Threads dérivés sur la base de 2 threads par cœur (SMT). Intel et Xeon sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales. Source : https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/solutions/ai/methodology-description.pdf
- 9xx6-012 : d'après les données de performances estimées des processeurs pour serveur NVIDIA, Intel® et AMD EPYC™ pour l'IA agentique, le CPU AMD EPYC 9996 fournit le plus grand nombre d'agents par rack avec une enveloppe énergétique de 100 kW par rack.
Par rapport au nombre de cœurs par rack des racks de serveurs équipés de NVIDIA Vera (88C) :
- AMD EPYC 9996 (256C) fournit 2,08 fois plus de cœurs (et de threads avec SMT) par rack.
- AMD EPYC 9965 (192C) fournit 1,86 fois plus de cœurs (et de threads avec SMT) par rack.
- Intel Xeon 6980P (128C) fournit 1,24 fois plus de cœurs (et de threads avec SMT) par rack.
Source : https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/solutions/ai/methodology-description.pdf
Le nombre d'agents est une estimation dérivée des ressources de threads de CPU disponibles utilisées comme proxy sous une charge de travail théorique constante. La capacité et le débit réels des agents varient en fonction de la charge de travail, du modèle, de la mémoire, des software, de l'orchestration et de la configuration du système. - EPYC-025D : en juillet 2026, le CPU EPYC 9996 de 6e génération dispose de 256 cœurs et 512 threads avec SMT activé, ce qui est supérieur à tout autre CPU 1P dont les données ont été publiées.
- EPYC-068 : la gamme de CPU pour serveur AMD EPYC offre la plus grande diversité de déploiements de centres de données du secteur, qu'il s'agisse de systèmes d'entreprise généralistes, de cloud, de télécommunications, de PME ou de calculs hautes performances, ou encore d'environnements d'IA émergents, y compris les déploiements d'IA agentique en sandbox et les serveurs de nœuds principaux basés sur GPU. Les plateformes AMD EPYC de 6e génération étendent cette portée en associant de manière unique une densité de cœurs et de threads élevée allant jusqu'à 512 threads, la prise en charge d'une bande passante mémoire avancée allant jusqu'à 16 canaux MRDIMM de 12,8 GT/s, une connectivité PCIe® Gen 6 nouvelle génération, ainsi que des modèles spécifiques avec des fréquences de boost atteignant 5 GHz.
- 9xx6-021 : comparaison des performances à usage général au niveau du rack dans le cadre d'une contrainte de puissance du rack de 100 kW basée sur l'analyse AMD de juillet 2026 comparant les CPU 2P AMD EPYC™ « Venice » 9996 (512 cœurs au total) et les CPU 2P NVIDIA Vera (176 cœurs au total, Olympus). Les performances reflètent la moyenne géométrique sur 6 charges de travail : estimation SPECrate® 2017_int_base, jOPS maximum Java® Multi-JVM côté serveur, serveurs Web (NGINX/WRK), stockage de clés-valeurs (Redis), mise en cache en mémoire (Memcached) et base de données relationnelle (TPROC-C). Toutes les plateformes utilisent des nœuds à 2 sockets. Les résultats peuvent varier en fonction des configurations créées par les fabricants de systèmes. Rendez-vous sur https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/solutions/ai/methodology-description.pdf pour consulter les dérivations et hypothèses dans leur intégralité. La charge de travail TPROC-C est une charge de travail open source dérivée de la norme TPC-Benchmark™. Elle n'est donc pas comparable aux résultats TPC-C™ publiés, car les résultats ne sont pas conformes à la norme TPC-C Benchmark. TPC, TPC Benchmark et TPC-C sont des marques déposées du Transaction Processing Performance Council. Estimations de performances préliminaires basées sur les projections ou mesures d'ingénierie d'AMD en date du 22 juillet 2026 et susceptibles d'être modifiées. SPEC® et SPECint® sont des marques déposées de Standard Performance Evaluation Corporation. Pour en savoir plus, visitez spec.org.