Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
M2 опережает Xeon X5690 на 75.39 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 | Характеристика | Xeon X5690 |
---|---|---|
10.06.2022 | Дата выхода | 14.02.2011 |
Для ноутбуков | Сегмент | Серверный |
Apple Apple M-Series | Серия | Н/Д |
Н/Д | Кодовое название архитектуры | Westmere-EP |
Н/Д | Цена на момент выхода | 205$ |
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 | Характеристика | Xeon X5690 |
---|---|---|
8 | Ядер | 6 |
8 | Потоков | 12 |
2.424 ГГц | Базовая частота | 3.46 ГГц |
3.48 ГГц | Максимальная частота | 3.73 ГГц |
2 МБ | Кэш 1-го уровня | 64 КБ (на ядро) |
20 МБ | Кэш 2-го уровня | 256 КБ (на ядро) |
5 нм | Технологический процесс | 32 нм |
20000 млн | Количество транзисторов | 1,170 млн |
есть | Поддержка 64 бит | есть |
Н/Д | Кэш 3-го уровня | 12288 КБ (всего) |
Н/Д | Размер кристалла | 239 мм2 |
Н/Д | Максимальная температура ядра | 79 °C |
Н/Д | Совместимость с Windows 11 | нет |
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 | Характеристика | Xeon X5690 |
---|---|---|
20 Вт | Энергопотребление (TDP) | 130 Вт |
Н/Д | Макс. число процессоров в конфигурации | 2 |
Н/Д | Сокет | FCLGA1366,LGA1366 |
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 | Характеристика | Xeon X5690 |
---|---|---|
Н/Д | Типы оперативной памяти | DDR3 |
Н/Д | Допустимый объем памяти | 288 ГБ |
Н/Д | Количество каналов памяти | 3 |
Н/Д | Пропускная способность памяти | 32 ГБ/с |
Н/Д | Поддержка ECC-памяти | есть |
Поддерживаемые интерфейсы и возможности подключения определяют универсальность процессора. Чем больше вариантов совместимости, тем проще организовать гибкую и производительную систему.
M2 | Характеристика | Xeon X5690 |
---|---|---|
Н/Д | Ревизия PCI Express | 2.0 |
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 | Характеристика | Xeon X5690 |
---|---|---|
Н/Д | Расширенные инструкции | Intel® SSE4.2 |
Н/Д | AES-NI | есть |
Н/Д | Enhanced SpeedStep (EIST) | есть |
Н/Д | Turbo Boost Technology | 1.0 |
Н/Д | Hyper-Threading Technology | есть |
Н/Д | Idle States | есть |
Н/Д | Demand Based Switching | есть |
Н/Д | PAE | 40 бит |
Н/Д | VT-d | есть |
Н/Д | VT-x | есть |
Н/Д | EPT | есть |
Н/Д | TXT | есть |
Н/Д | EDB | 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 | Характеристика | Xeon X5690 |
---|---|---|
Apple M2 10-Core GPU ( - 1398 МГц) | Видеоядро | Н/Д |
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.
Оценивает эффективность одного ядра при вычислениях, что важно для приложений, не поддерживающих многопоточность.
Демонстрирует производительность системы в реальных сценариях многопоточных вычислений.