Tryb nocny
Polska
Katalog   /   Komputery   /   Podzespoły   /   Procesory

Porównanie Intel Core i9 Raptor Lake Refresh 14900K BOX vs Intel Core i9 Alder Lake i9-12900K BOX

Dodaj do porównania
Intel Core i9 Raptor Lake Refresh 14900K BOX
Intel Core i9 Alder Lake i9-12900K BOX
Intel Core i9 Raptor Lake Refresh 14900K BOXIntel Core i9 Alder Lake i9-12900K BOX
Porównaj ceny 27Porównaj ceny 25
TOP sprzedawcy
Główne
Możliwość dotarcia do 6 GHz zapewnia technologia Thermal Velocity Boost, zastosowana wcześniej w specjalnym wariancie Core i9-13900KS.
Architektura hybrydowa, która łączy wysokowydajne (rdzenie o wysokiej wydajności) i energooszczędne (rdzenie o efektywnej wydajności). Obsługuje standard DDR5 i interfejs PCI Express 5.0.
SeriaCore i9Core i9
Nazwa kodowaRaptor Lake RefreshAlder Lake
Złącze (Socket)Intel LGA 1700Intel LGA 1700
Proces technologiczny10 nm10 nm
Wersja opakowaniaBOX (bez wentylatora)BOX (bez wentylatora)
Rdzenie i wątki
Liczba rdzeni24 cores16 cores
Performance8 cores8 cores
Efficient16 cores8 cores
Liczba wątków32 threads24 threads
Wielowątkowość
Częstotliwość
Performance-core Base3.2 GHz3.2 GHz
Efficient-core Base2.4 GHz2.4 GHz
Częstotliwość TurboBoost / TurboCore6 GHz5.2 GHz
Częstotliwość TurboBoost Max 3.05.8 GHz
Performance-core Max5.6 GHz5.1 GHz
Efficient-core Max4.4 GHz3.9 GHz
Pojemność pamięci podręcznej
Pamięć podręczna L214336 KB
Pamięć podręczna L336 MB30 MB
Specyfikacja
Model zintegrowanego układu graficznegoUHD Graphics 770UHD Graphics 770
Wydzielanie ciepła (TDP)125 W125 W
Wydzielanie ciepła Max (TDP)253 W241 W
Obsługa instrukcjiSSE4.1, SSE4.2, AVX2SSE4.1, SSE4.2, AVX2
Zmienny mnożnik
Obsługa PCI Express5.05.0
Maks. temperatura robocza100 °С
Test PassMark CPU Mark41532 punkty(ów)
Obsługa pamięci
Maks. obsługiwana pojemność pamięci RAM192 GB128 GB
Maks. częstotliwość DDR43200 MHz3200 MHz
Maks. częstotliwość DDR55600 MHz4800 MHz
Liczba kanałów2 szt.2 szt.
Data dodania do E-Katalogpaździernik 2023październik 2021

Nazwa kodowa

Parametr ten charakteryzuje, po pierwsze, proces technologiczny, a po drugie niektóre cechy wewnętrznej budowy procesorów. Nowa nazwa kodowa jest wprowadzana na rynek z każdą nową generacją procesorów; chipy tej samej architekturze są „rówieśnikami”, lecz mogą należeć do różnych serii (patrz wyżej). W takim przypadku jedna generacja może zawierać jedną lub kilka nazw kodowych.

Oto najpopularniejsze obecnie nazwy kodowe Intela: Cascade Lake-X (10. generacja), Comet Lake (10. generacja), Comet Lake Refresh (10. generacja), Rocket Lake< /a> (11. generacja), Alder Lake (12. generacja), Raptor Lake (13. generacja), Raptor Lake Refresh (14. generacja).

W przypadku AMD są to: Zen+ Picasso, Zen2 Matisse, Zen2 Renoir, Zen3 Vermeer, Zen3 Cezanne, Zen4 Raphael, Zen4 Phoenix oraz Zen5 Granite Ridge.

Liczba rdzeni

Liczba fizycznych rdzeni przewidziana w konstrukcji procesora. Rdzeń to część procesora odpowiedzialna za wykonanie strumienia instrukcji. Obecność kilku rdzeni pozwala procesorowi na jednoczesną pracę z kilkoma zadaniami, co ma pozytywny wpływ na wydajność. Początkowo każdy rdzeń fizyczny miał wykonywać jeden strumień instrukcji, a liczba strumieni odpowiadała liczbie rdzeni. Jednak obecnie istnieje sporo procesorów, które obsługują technologie wielowątkowości i są w stanie wykonywać dwa strumienie instrukcji jednocześnie na każdym rdzeniu. Patrz „Liczba wątków”, aby uzyskać więcej informacji.

W stacjonarnych procesorach 2 rdzenie (2 wątki) z reguły są typowe dla modeli budżetowych. 2 rdzenie (4 wątki) i 4 rdzenie są typowe dla niskobudżetowych modeli ze średniej półki cenowej. 4 rdzenie (8 wątków), 6 rdzeni, 6 rdzeni (12 wątków), 8 rdzeni to średnia półka cenowa. 8 rdzeni (16 wątków), 10 rdzeni, 12 rdzeni, 16 rdzeni i więcej to oznaki zaawansowanych modeli, w tym procesorów do serwerów i stacji roboczych.

Należy wziąć pod uwagę, że o rzeczywistych możliwoś...ciach procesora decyduje nie tylko dany parametr, ale także inne parametry – przede wszystkim seria i generacja/architektura (patrz odpowiednie punkty). Nierzadko zdarza się, że bardziej zaawansowany i/lub nowy dwurdzeniowy procesor jest mocniejszy niż czterordzeniowy układ starszej serii lub architektury. Dlatego sensowne jest porównywanie procesorów według liczby rdzeni w ramach tej samej serii i generacji.

Efficient

Liczba wydajnych rdzeni (lub e-rdzeni) w procesorach Intel Alder Lake. Są stosunkowo małe i można je dodawać w klastrach po cztery - na chipie krzemowym takie grupy zajmują ten sam obszar, co jeden rdzeń o wysokiej wydajności. E-rdzenie obsługują podstawowe obciążenia w tle.

Liczba wątków

Liczba wątków instrukcji, które procesor może wykonywać jednocześnie.

Pierwotnie każdy rdzeń fizyczny (patrz „Liczba rdzeni”) miał wykonywać jeden wątek instrukcji, a liczba wątków odpowiadała liczbie rdzeni. Jednak obecnie istnieje wiele procesorów obsługujących technologie wielowątkowe Hyper-Threading lub SMT (patrz poniżej) i zdolnych do wykonywania dwóch wątków jednocześnie na każdym rdzeniu. W takich modelach liczba wątków jest dwukrotnie większa niż liczba rdzeni - na przykład 8 wątków zostanie określonych w układzie czterordzeniowym.

Ogólnie rzecz biorąc, większa liczba wątków, przy wszystkich innych niezmiennie równych warunkach, ma pozytywny wpływ na szybkość i wydajność, ale zwiększa koszt procesora.

Częstotliwość TurboBoost / TurboCore

Maksymalna częstotliwość taktowania procesora, jaką można osiągnąć podczas pracy w trybie przetaktowania Turbo Boost lub Turbo Core.

Nazwa „Turbo Boost” jest używana dla technologii przetaktowania stosowanej przez firmę Intel, „Turbo Core” jest używana dla rozwiązań firmy AMD. Zasada działania w obu przypadkach jest taka sama: jeśli niektóre rdzenie nie są zaangażowane lub pracują pod obciążeniem poniżej maksymalnego, procesor może przenieść część obciążenia z obciążonych rdzeni na nie, zwiększając w ten sposób moc obliczeniową i wydajność. Praca w tym trybie charakteryzuje się wzrostem częstotliwości taktowania i jest to wskazane w tym przypadku.

Należy pamiętać, że mówimy o maksymalnej możliwej częstotliwości taktowania - nowoczesne procesory są w stanie dostosować tryb pracy w zależności od sytuacji, a przy stosunkowo niskim obciążeniu rzeczywista częstotliwość może być niższa niż maksymalna możliwa. Ogólne znaczenie tego parametru można znaleźć w rubryce „Częstotliwość zegara".

Częstotliwość TurboBoost Max 3.0

Taktowanie procesora podczas pracy w trybie przetaktowania TurboBoost Max 3.0.

Ten tryb jest rodzajem dodatku w stosunku do oryginalnego Turbo Boost (patrz wyżej). Podstawową zasadą jego działania jest to, że najbardziej krytyczne i „ciężkie” zadania są wysyłane do wykonania do najszybszych i najmniej obciążonych rdzeni procesora. Zapewnia to dodatkową optymalizację procesora i zwiększa jego wydajność. Podobnie jak w przypadku zwykłego Turbo Boost, częstotliwość taktowania wzrasta podczas korzystania z tej funkcji, dlatego jest wskazywana osobno.

Performance-core Max

Maksymalna częstotliwość taktowania w trybie Turbo dla rdzeni Performance z ligi procesorów Intel o hybrydowej architekturze.

Efficient-core Max

Szczytowa częstotliwość taktowania energooszczędnych rdzeni Efficient ze składu procesorów Intel opartych na architekturze hybrydowej.

Pamięć podręczna L2

Rozmiar pamięci podręcznej poziomu 2 (L2) przewidziana w procesorze.

Pamięć podręczna — pośredni bufor pamięci, w którym podczas pracy procesora zapisywane są najczęściej używane dane z pamięci RAM. Przyspiesza to dostęp do nich i pozytywnie wpływa na szybkość systemu. Im większa pojemność pamięci podręcznej — tym więcej danych może być w niej przechowywanych w celu szybkiego dostępu i wyższej wydajności. Objętość pamięci podręcznej L2 może wynosić do 12 MB, zdecydowana większość nowoczesnych procesorów ma taką pamięć podręczną.
Dynamika cen
Intel Core i9 Raptor Lake Refresh często porównują
Intel Core i9 Alder Lake często porównują