La concurrence fait pâle figure

Accélérez la rentabilisation en passant des CPU pour serveur Intel Xeon® aux CPU pour serveur AMD EPYC™ : encombrement et consommation énergétique réduits, migration simple, feuille de route stable et déploiements prêts à l'emploi sur site, dans le cloud et hybrides.

Jusqu'à
43 %
d'utilisateurs simultanés d'inférence de CPU en plus
(Llama3.1-8B)¹
Jusqu'à
25 %
de réduction des coûts de mémoire
(Lors de la consolidation de serveurs 2P vers 1P avec une licence par socket)²
Jusqu'à
50 %
de réduction des coûts de licence
(Lors de la consolidation de serveurs 2P vers 1P avec une licence par socket)²

Faites-en plus avec moins

Un seul serveur doté d'un CPU AMD EPYC 9005 peut faire le travail de plus de huit serveurs Intel Xeon Platinum de 2e génération.3

Black fade

La transition vers AMD n'est rien de compliqué

Divisez votre migration en trois étapes de base pour réduire les effets sur les utilisateurs, contrôler les risques opérationnels et commerciaux et prouver la fiabilité du système au fur et à mesure.

Switch to AMD Migration Guide
Benefits of Switching whitepaper

Découvrez les avantages de la transition

Venez à bout des mythes sur la migration, réduisez les coûts de licence et mettez en œuvre une mise à jour stratégique qui se rentabilise.

Foire aux questions sur le changement

Effectuez la migration à partir de CPU pour serveur Intel Xeon vers des CPU pour serveur AMD EPYC™ sans modification, grâce à la compatibilité x86, aux outils VAMT et aux hyperviseurs modernes pour maintenir une disponibilité constante des applications.

Le CPU pour serveur AMD EPYC est disponible dans environ 1 600 instances cloud pour assurer une position de leader sur l'ensemble des charges de travail, avec une large prise en charge de la migration par les fournisseurs de services.  

Simplifiez la migration avec VAMT, qui permet une consolidation jusqu'à 8 fois lors de la mise à niveau vers AMD.3 Découvrez comment VAMT élimine les obstacles à la migration entre architectures de processeurs. 

Intégré au niveau de la puce, AMD Infinity Guard offre les capacités avancées nécessaires pour vous protéger, vos données et vous, contre les menaces internes et externes.4 AMD sécurise vos données avec des fonctionnalités telles que Secure Encrypted Virtualization (SEV), la technologie de calcul confidentiel la plus mature et la plus largement déployée du secteur.5

Construisez sur la base d'un écosystème software open source qui s'exécute sur les CPU pour serveur et les GPU, garantissant ainsi un développement IA flexible et hautes performances. Vous pouvez ainsi évoluer à l'aide des outils standard que vous utilisez déjà, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. 

Consultez instantanément vos consolidations personnelles et vos économies grâce à l'outil d'estimation du TCO AMD EPYC. 

Comparez la performance des CPU pour serveur AMD EPYC de 4e et 5e générations avec les CPU Intel Xeon 6

CPU 24 cœurs
AMD EPYC 9275F de 5e génération
825
AMD EPYC 9274F de 4e génération
675
Intel Xeon 6527P
606
CPU 16 cœurs
AMD EPYC 9175F de 5e génération
618
AMD EPYC 9148X de 4e génération
472
Intel Xeon 6724P
403
CPU 8 cœurs
AMD EPYC 9015 de 5e génération
245
Intel Xeon 6 6714P
210

Sur la base des scores SPECrate®2017_int_base de spec.org au 11/12/2025. Chaque nombre de cœurs correspond à la référence la plus performante de la série de processeurs. Voir les remarques 6 et 7 pour plus de détails. 

CPU 64 cœurs
AMD EPYC 9575F de 5e génération
1760
AMD EPYC 9554 de 4e génération
1420
Intel Xeon 6767P
1370
CPU 48 cœurs
AMD EPYC 9475F de 5e génération
1470
AMD EPYC 9474F de 4e génération
1200
Intel Xeon 6747P
1140
CPU 32 cœurs
AMD EPYC 9375F de 5e génération
1070
AMD EPYC 9374F de 4e génération
876
Intel Xeon 6737P
770

Sur la base des scores SPECrate®2017_int_base de spec.org au 11/12/2025. Chaque nombre de cœurs correspond à la référence la plus performante de la série de processeurs. Voir les remarques 6 et 7 pour plus de détails. 

CPU 128 cœurs
AMD EPYC 9755 de 5e génération
2850
Intel Xeon 6980P
2510
CPU 96 cœurs
AMD EPYC 9655 de 5e génération
2200
AMD EPYC 9684X de 4e génération
1890
Intel Xeon 6787P
1670

Sur la base des scores SPECrate®2017_int_base de spec.org au 11/12/2025. Chaque nombre de cœurs correspond à la référence la plus performante de la série de processeurs. Voir les remarques 6 et 7 pour plus de détails. 

CPU 192 cœurs
AMD EPYC 9965 de 5e génération
3230
Intel Xeon 6 (S/O)
CPU 160 cœurs
AMD EPYC 9845 de 5e génération
2710
Intel Xeon 6780E (S/O)
CPU 144 cœurs
AMD EPYC 9825 de 5e génération
2660
Intel Xeon 6780E
1420

Sur la base des scores SPECrate®2017_int_base de spec.org au 11/12/2025. Chaque nombre de cœurs correspond à la référence la plus performante de la série de processeurs. Voir les remarques 6 et 7 pour plus de détails. 

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AMD EPYC offre l'architecture x86 sans compromis du secteur

En ce qui concerne l'architecture x86, AMD s'en tient à ce qui fonctionne. Vous trouverez le même ensemble d'instructions et de fonctionnalités sans compromis sur toutes les générations de CPU pour serveur AMD EPYC.  

 

CPU pour serveur AMD EPYC™ 9005

Performances x86 prêtes à l'emploi, intégration transparente

CPU Intel® Xeon 6
Architecture divisée, fonctionnalités mixtes, intégration complexe

Stratégie d'architecture

Architecture ISA unique
Cœurs Zen 5 communs sur toutes les plateformes EPYC 9005
CPU compatibles entre eux

Architecture divisée

Choix nécessaire entre cœurs performants et cœurs efficaces

Impossible de mélanger les architectures au niveau du serveur

Portefeuille

de 8 à 192 cœurs

de 8 à 144 cœurs*

Disponibilité des fonctionnalités

Ensemble de fonctionnalités unifiées pour des performances et une efficacité de leadership optimales

Plus de complexité : Un large éventail de modèles nécessite de faire des compromis sur les fonctionnalités, les performances, la mémoire, l'efficacité et le coût et bien plus encore

AVX512

Oui, sur tous les modèles

Uniquement sur les modèles avec cœurs Performance

Multithreading simultané (SMT)

Oui, sur tous les modèles

Uniquement sur les modèles avec cœurs Performance

Stratégie de déploiement

L'ensemble de fonctionnalités unifiées simplifie le déploiement

Les fonctions mixtes nécessitent des réglages, des ajustements et des optimisations pour fonctionner sur une gamme de « moteurs », ainsi que l'alignement du déploiement sur des capacités uniques par système.

Informations sur les produits*Intel Xeon au 4e trimestre 2025 https://www.intel.com/content/www/us/en/ark/products/series/240357/intel-xeon-6-processors.html

Études de cas

Dynamic visualization of a network
Les CPU pour serveur AMD EPYC non modifiés exécutent Llama plus rapidement qu'Intel AMX

Les CPU pour serveur standard AMD EPYC 9654 de 4e génération surpassent les processeurs Intel Xeon Platinum 8592+ de 5e génération sur les charges de travail d'inférence Llama 2 et Llama 3, même lorsque Intel® AMX est actif.6

Abstract digital data flow
Le MaxLinear Panther III basé sur AMD EPYC surpasse Intel® QAT

Un accélérateur MaxLinear Panther III associé à un serveur AMD EPYC 9654 de 4e génération surpasse deux serveurs Intel Platinum 8472C équipés d'accélérateurs de chiffrement et de compression Intel™ QAT jusqu'à 13 fois dans les benchmarks L9 DEFLATE.7

Swisscom Case Study
Swisscom réduit sa consommation électrique de 24 %

En équipant son cloud de serveurs à socket unique équipés de CPU pour serveur AMD EPYC 9554P de 4e génération à 64 cœurs, Swisscom réduit de 55 % sa puissance en watts par vCPU par rapport à un serveur basé sur Intel Xeon.8

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Ressources

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Notes de bas de page

*Forbes. © 2026 Forbes Media LLC. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. 

  1. 9xx5-255 : résultats du débit Llama3.1-8B basés sur les tests internes d'AMD en date du 16/10/2025. Configurations : llama3.1-8B, vLLM, python 3.10, TPOT max 100 ms, BF16, longueurs d'entrée/sortie : [128/256, 256/512, 1024/1024] 1P AMD EPYC 9555 (64 cœurs au total, système de référence, 768 Go 12 x 128 Go de mémoire DDR5-6400, BIOS RVOT1003C, Ubuntu® 22.04 | 6.8.0-84-generic, SMT désactivé, déterminisme = alimentation, atténuations désactivées), vLLM 0.9.2, ZenDNN 5.1.0, NPS1 et 1P Intel Xeon 6767P (64 cœurs au total, système de production, 512 Go 8 x 64 Go de mémoire MRDIMM à 8 000 MT/s, BIOS IHE110U-1.20 (AMX activé), Ubuntu 24.04 | 6.8.0-84-generic, SMT désactivé, biais de performance, atténuations désactivées), vLLM 0.9.1, IPEX 2.7, NPS1, SNC désactivé Résultats : entrée sortie prompts6767P débit6767P prompts9655 débit9655 128 256 60 435,98 76 680,58 256 512 51 419,63 68 586,18 1024 1024 30 249,53 43 378,03 Les résultats peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que les configurations système, les versions du software et les paramètres du BIOS. 
  2. 9xx5-277 : Comparaison SPECrate®2017_int_base basée sur les scores publiés à l'adresse suivante le 11/12/2025 : www.spec.org. Les résultats et configurations ci-dessous sont présentés au format suivant : [processeur], [cœurs], [TDP], [prix 1Ku en USD], [configuration mémoire], [score SPECrate®2017_int_base], [score SPECrate®2017_int_base / W de CPU], [score SPECrate®2017_int_base / prix 1Ku en USD], [lien vers le score] 1P AMD EPYC 9555, 64 cœurs au total, 360 W au total, 7 973 USD au total, 12 x 64 Go de mémoire DDR5-6400, 883, 2,453, 0,111, https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q4/cpu2017-20251020-50043.html 2P Intel Xeon 6745P, 64 cœurs au total, 600 W au total, 10 500 USD au total, 16 x 64 Go de mémoire DDR5-6400, 815, 1,358, 0,078, https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q3/cpu2017-20250811-49362.html Économies de mémoire basées sur la comparaison de quantités de mémoire identiques (même prix par unité) entre les serveurs, selon les résultats SPECrate®2017_int_base publiés. Comparaison de 12 x 64 Go de mémoire DDR5-6400 et 16 x 64 Go de mémoire DDR5-6400. Les résultats peuvent varier en fonction de certains facteurs y compris, mais sans s'y limiter, les configurations système, les versions software et les paramètres du BIOS. SPEC®, SPEC CPU® et SPECrate® sont des marques déposées de la Standard Performance Evaluation Corporation. Rendez-vous sur www.spec.org pour plus d'informations. Spécifications du CPU du site ark.intel.com.
  3.  9xxTCO-018 : Ce scénario contient de nombreuses hypothèses et estimations. Bien que basé sur les recherches internes d'AMD et sur les meilleures approximations, il doit être considéré comme un exemple fourni uniquement à titre indicatif et ne saurait se substituer à des tests réels lors de prises de décision. L'outil d'estimation du TCO (coût total de possession) des émissions de gaz à effet de serre et des serveurs AMD version 1.53 compare certaines solutions de serveur basées sur les CPU AMD EPYC™ et Intel® Xeon® requises pour offrir des PERFORMANCES TOTALES de 391 000 unités de performances SPECrate2017_int_base en date du 30 septembre 2025. Cette analyse compare un serveur propulsé par 2P AMD EPYC_9965 192 cœurs avec un score SPECrate2017_int_base de 3230,
    https://spec.org/cpu2017/results/res2025q1/cpu2017-20250108-45901.pdf ; par rapport à un serveur 2P Intel Xeon_6980P 128 cœurs avec un score SPECrate2017_int_base de 2 510, https://spec.org/cpu2017/results/res2025q2/cpu2017-20250324-47099.pdf ;
    par rapport à un ancien serveur 2P Intel Xeon Platinum_8280 28 cœurs avec un score SPECrate2017_int_base de 391,
    https://spec.org/cpu2017/results/res2020q3/cpu2017-20200915-23984.pdf 
    Les estimations de l'impact environnemental ont été réalisées à partir du rapport 2025 International Country Specific Electricity Factors et sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.carbondi.com/#electricity-factors/ et l'outil de calcul des équivalences de gaz à effet de serre de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis utilisé dans cette analyse a été obtenu le 04/09/2024 et est consultable à l'adresse suivante : https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.
    Pour plus de détails, consultez
    https://www.amd.com/en/legal/claims/epyc.html#q=9xx5TCO-018.
  4. GD-183A : les fonctionnalités d'AMD Infinity Guard varient selon les générations et/ou les séries de processeurs EPYC™. Pour être exécutées, les fonctionnalités de sécurité d'Infinity Guard doivent être activées par les OEM des serveurs, et/ou par les fournisseurs de services cloud. Demandez à votre OEM ou à votre fournisseur si ces fonctionnalités sont prises en charge. Pour en savoir plus sur Infinity Guard, consultez la page https://www.amd.com/fr/technologies/infinity-guard. GD-183A.
  5. EPYC-056 : L'informatique confidentielle sur les CPU pour serveur EPYC est rendue possible par la fonctionnalité de sécurité SEV, introduite dans la 1re génération EPYC en 2017. La 2e génération de processeurs EPYC a équipé la première instance cloud d'informatique confidentielle dans Google Cloud en 2020. EPYC : propulse le plus grand nombre d'options de machines virtuelles confidentielles disponibles sur tous les principaux fournisseurs de services cloud ; prend en charge à la fois l'hôte et l'invité dans le noyau Linux® ; est disponible sur toutes les principales distributions Linux ; est pris en charge par VMware® ; prend en charge les conteneurs confidentiels.
  6. AMD, Leadership sur les performances de l'IA en langage naturel
  7. AMD, Les processeurs AMD EPYC™ de 4e génération offent les meilleures performances de compression sur Maxlinear
  8. Les déclarations de performances et de réduction des coûts sont fournies par Swisscom et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par AMD. Les performances et leurs avantages en matière de coûts sont affectés par diverses variables. Les résultats présentés ici sont spécifiques à Swisscom et peuvent ne pas être représentatifs. GD-181