Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
M2 Max опережает Celeron 6305 на 233.15 баллов.
Информация о предназначении процессоров (для ноутбуков или настольных ПК), архитектуре и дате выхода. Эти данные помогают понять уровень современных технологий и определить целевую аудиторию устройств.
M2 Max | Характеристика | Celeron 6305 |
---|---|---|
17.01.2023 | Дата выхода | 01.09.2020 |
Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
Apple M-Series | Серия | Intel Tiger Lake |
Н/Д | Кодовое название архитектуры | Tiger Lake-U |
Основное внимание стоит уделить числу ядер и потоков, тактовой частоте и объему кэша. Эти параметры напрямую влияют на многозадачность и скорость выполнения задач. Техпроцесс тоже важен, поскольку он влияет на энергоэффективность и тепловыделение.
M2 Max | Характеристика | Celeron 6305 |
---|---|---|
12 | Ядер | 2 |
12 | Потоков | 2 |
2.424 ГГц | Базовая частота | Н/Д |
3.7 ГГц | Максимальная частота | 1.8 ГГц |
3.3 МБ | Кэш 1-го уровня | 160 КБ |
36 МБ | Кэш 2-го уровня | 2.5 МБ |
48 МБ | Кэш 3-го уровня | 4 МБ |
5 нм | Технологический процесс | 10 nm SuperFin |
67000 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
есть | Поддержка 64 бит | есть |
Н/Д | Скорость шины | 4 GT/s |
Н/Д | Максимальная температура ядра | 100 °C |
Н/Д | Совместимость с Windows 11 | есть |
Характеристики сокета, энергопотребления и совместимости с материнскими платами имеют решающее значение для выбора процессора. Важно учитывать, что энергопотребление некоторых моделей может превышать заявленные значения под нагрузкой.
M2 Max | Характеристика | Celeron 6305 |
---|---|---|
79 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
Н/Д | Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
Н/Д | Сокет | FCBGA1449 |
Типы памяти, поддерживаемая частота и максимальный объем определяют, насколько процессор эффективно справится с задачами, требующими высокой пропускной способности. Возможности памяти также зависят от особенностей материнской платы.
M2 Max | Характеристика | Celeron 6305 |
---|---|---|
Н/Д | Типы оперативной памяти | DDR4 |
Н/Д | Допустимый объем памяти | 64 ГБ |
Н/Д | Количество каналов памяти | 2 |
Современные процессоры включают технологии виртуализации, ускоряющие работу с виртуальными машинами, инструкции для ускорения вычислений и функции безопасности, защищающие данные. Эти возможности важны для профессиональных задач, мультимедийной обработки и обеспечения стабильности системы.
M2 Max | Характеристика | Celeron 6305 |
---|---|---|
Н/Д | Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Н/Д | AES-NI | есть |
Н/Д | AVX | есть |
Н/Д | Speed Shift | есть |
Н/Д | Turbo Boost Technology | нет |
Н/Д | Hyper-Threading Technology | нет |
Н/Д | Idle States | есть |
Н/Д | Thermal Monitoring | есть |
Н/Д | Deep Learning Boost | есть |
Н/Д | VT-d | есть |
Н/Д | VT-x | есть |
Н/Д | EPT | есть |
Н/Д | TXT | нет |
Н/Д | SGX | нет |
Н/Д | OS Guard | есть |
Если процессоры оснащены встроенной графикой, стоит обратить внимание на её производительность, поддержку API и технологии обработки изображений. Это особенно важно для офисных систем и мультимедиа без дискретной видеокарты.
M2 Max | Характеристика | Celeron 6305 |
---|---|---|
Apple M2 Max 38-Core GPU | Видеоядро | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors |
Н/Д | Quick Sync Video | есть |
Н/Д | Clear Video HD | есть |
Н/Д | Максимальная частота видеоядра | 1.25 ГГц |
Н/Д | Количество исполняющих блоков | 48 |
Н/Д | Максимальное количество мониторов | 4 |
Н/Д | DirectX | 12.1 |
Н/Д | OpenGL | 4.6 |
Н/Д | Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | 4096x2304@60Hz |
Н/Д | Максимальное разрешение через eDP | 4096x2304@60Hz |
Н/Д | Максимальное разрешение через DisplayPort | 7680x4320@60Hz |
Результаты тестов показывают производительность процессоров в различных задачах. Итоговые баллы позволяют сравнить процессоры в реальных условиях. Следует помнить, что на результаты влияет конфигурация системы: память, охлаждение и настройки.
Оценивает общую производительность процессора в различных вычислительных задачах: многопоточность, математические операции и работа с памятью.
Современный тест рендеринга с задействованием всех ядер. Идеально подходит для оценки многопоточной мощности.
Замеряет быстродействие одного ядра при обработке 3D-сцен, что важно для задач с минимальной многопоточностью.
Измеряет общую производительность процессора в реальных сценариях с активным использованием многопоточности.
Тестирует мощность одного ядра в условиях, где многопоточность ограничена.
Проверяет, как система справляется с веб-приложениями, такими как онлайн-редакторы или сценарии обработки данных.
Проверяет общую производительность системы в повседневных задачах, включая офисные приложения, мультимедиа и базовые вычисления.
Оценивает быстродействие системы в работе с веб-приложениями, интерактивными сценариями и обработке данных в браузере.
Оценивает эффективность процессора в многопоточных вычислениях современных приложений, требующих высокой производительности.
Тестирует производительность одного ядра процессора в ресурсоемких задачах, которые важны для однопоточных операций.
Оценивает эффективность одного ядра при вычислениях, что важно для приложений, не поддерживающих многопоточность.
Демонстрирует производительность системы в реальных сценариях многопоточных вычислений.
Показывает быстродействие одного ядра при рендеринге, подчеркивая его производительность в одиночных потоках.
Измеряет, как эффективно процессор использует все ядра при рендеринге, подходя для анализа многопоточности.
Оценивает скорость многопоточного рендеринга, демонстрируя, насколько эффективно ядра работают в параллели.
Тестирует возможности одного ядра при обработке 3D-сцен, подчеркивая его значение для однопоточных операций.
Демонстрирует, насколько быстро процессор выполняет операции AES, ключевые для шифрования данных.
Тестирует эффективность процессора на финальном этапе кодирования, требующем точных расчетов.
Замеряет быстродействие при первичном кодировании видео, оценивая производительность системы в мультимедиа.
Оценивает скорость архивации, подчеркивая взаимодействие между процессором и памятью.
Тестирует скорость рендеринга сложных 3D-сцен, отображая общую мощность системы в графических задачах.
Показывает, как одно ядро обрабатывает сжатие и распаковку данных, что актуально для однопоточных приложений.
Оценивает скорость архивирования и разархивирования больших объемов данных, демонстрируя производительность в многопотоке.