Intel Pentium 4 1.8 vs AMD Ryzen AI 9 HX 375

Общая оценка

Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.

Pentium 4 1.8 2001
Нет данных
Ryzen AI 9 HX 375 2024
318.25

Недостаточно данных.

Содержание

  1. Общие параметры
  2. Подробные характеристики
  3. Форм-фактор и совместимость
  4. Параметры оперативной памяти
  5. Технологии и инструкции
  6. Графическое ядро
  7. Бенчмарки

Общие параметры

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.

Pentium 4 1.8 Характеристика Ryzen AI 9 HX 375
02.07.2001 Дата выхода 25.07.2024
Десктопный Сегмент Для ноутбуков
Willamette Кодовое название архитектуры Strix Point-HX (Zen 5)
562$ Цена на момент выхода Н/Д
Н/Д Серия AMD Strix Point (Zen 5/5c, Ryzen AI 3/5/7/9)

Подробные характеристики

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.

Pentium 4 1.8 Характеристика Ryzen AI 9 HX 375
1 Ядер 12
1 Потоков 24
1.8 ГГц Базовая частота 2 ГГц
1.8 ГГц Максимальная частота 5.1 ГГц
8 КБ Кэш 1-го уровня Н/Д
256 КБ Кэш 2-го уровня 12 МБ
180 нм Технологический процесс 4 нм
217 мм2 Размер кристалла Н/Д
78 °C Максимальная температура корпуса (TCase) Н/Д
42 млн Количество транзисторов Н/Д
нет Поддержка 64 бит есть
Н/Д Кэш 3-го уровня 24 МБ
Н/Д Максимальная температура ядра 100 °C

Форм-фактор и совместимость

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.

Pentium 4 1.8 Характеристика Ryzen AI 9 HX 375
1 Макс. число процессоров в конфигурации Н/Д
423 Сокет FP8
67 Вт Энергопотребление (TDP) 54 Вт

Параметры оперативной памяти

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.

Pentium 4 1.8 Характеристика Ryzen AI 9 HX 375
Н/Д Типы оперативной памяти DDR5

Технологии и инструкции

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.

Pentium 4 1.8 Характеристика Ryzen AI 9 HX 375
Н/Д Расширенные инструкции USB 4, XDNA 2 NPU (55 TOPS), SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A
Н/Д AES-NI есть
Н/Д AVX есть

Графическое ядро

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.

Pentium 4 1.8 Характеристика Ryzen AI 9 HX 375
On certain motherboards (Chipset feature) Видеоядро AMD Radeon 890M ( - 2900 МГц)

Выводы

  • Ryzen AI 9 HX 375 новее Pentium 4 1.8.
  • Недостаточно данных для оценки мощности.

Бенчмарки

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.

PassMark

Оценивает общую производительность процессора в различных вычислительных задачах: многопоточность, математические операции и работа с памятью.

Pentium 4 1.8
0 (0%)
Ryzen AI 9 HX 375
31244

Cinebench 15 64-bit multi-core

Современный тест рендеринга с задействованием всех ядер. Идеально подходит для оценки многопоточной мощности.

Ryzen AI 9 HX 375
3243

Cinebench 15 64-bit single-core

Замеряет быстродействие одного ядра при обработке 3D-сцен, что важно для задач с минимальной многопоточностью.

Ryzen AI 9 HX 375
306

Geekbench 5.5 Multi-Core

Измеряет общую производительность процессора в реальных сценариях с активным использованием многопоточности.

Ryzen AI 9 HX 375
14499

Blender(-)

Тестирует скорость рендеринга сложных 3D-сцен, отображая общую мощность системы в графических задачах.

Ryzen AI 9 HX 375
160

Geekbench 5.5 Single-Core

Тестирует мощность одного ядра в условиях, где многопоточность ограничена.

Ryzen AI 9 HX 375
2083

7-Zip Single

Показывает, как одно ядро обрабатывает сжатие и распаковку данных, что актуально для однопоточных приложений.

Ryzen AI 9 HX 375
5759

7-Zip

Оценивает скорость архивирования и разархивирования больших объемов данных, демонстрируя производительность в многопотоке.

Ryzen AI 9 HX 375
75977

WebXPRT 3

Проверяет, как система справляется с веб-приложениями, такими как онлайн-редакторы или сценарии обработки данных.

Ryzen AI 9 HX 375
357

CrossMark Overall

Проверяет общую производительность системы в повседневных задачах, включая офисные приложения, мультимедиа и базовые вычисления.

Ryzen AI 9 HX 375
1763

WebXPRT 4 Overall

Оценивает быстродействие системы в работе с веб-приложениями, интерактивными сценариями и обработке данных в браузере.

Ryzen AI 9 HX 375
277

Blender v3.3 Classroom CPU(-)

Тестирует производительность процессора при рендеринге сложной 3D-сцены в Blender, демонстрируя его мощность в графических задачах.

Ryzen AI 9 HX 375
248

Geekbench 6.3 Multi-Core

Оценивает эффективность процессора в многопоточных вычислениях современных приложений, требующих высокой производительности.

Ryzen AI 9 HX 375
15339

Geekbench 6.3 Single-Core

Тестирует производительность одного ядра процессора в ресурсоемких задачах, которые важны для однопоточных операций.

Ryzen AI 9 HX 375
2924

Выводы

  • Практически одинаковы в 1 бенчмарках