Apple A12Z Bionic vs Intel Core i7-8750H
Vergleichende Analyse von Apple A12Z Bionic und Intel Core i7-8750H Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Kompatibilität, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Apple A12Z Bionic
- CPU ist neuer: Startdatum 2 Jahr(e) 0 Monat(e) später
- 2 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 8 vs 6
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 7 nm vs 14 nm
- 5.3x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- 3x geringere typische Leistungsaufnahme: 15 Watt vs 45 Watt
| Startdatum | 25 Mar 2020 vs 1 March 2018 |
| Anzahl der Adern | 8 vs 6 |
| Fertigungsprozesstechnik | 7 nm vs 14 nm |
| L2 Cache | 8 MB (shared) vs 1.5 MB |
| Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt vs 45 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i7-8750H
- 4 Mehr Kanäle: 12 vs 8
- Etwa 65% höhere Taktfrequenz: 4.10 GHz vs 2.49 GHz
- 384x mehr L1 Cache, mehr Daten können im L1 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- 4x mehr maximale Speichergröße: 64 GB vs 16 GB
- Etwa 4% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2284 vs 2202
- Etwa 5% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 9842 vs 9365
| Spezifikationen | |
| Anzahl der Gewinde | 12 vs 8 |
| Maximale Frequenz | 4.10 GHz vs 2.49 GHz |
| L1 Cache | 384 KB vs 128 KB instruction + 128 KB data (per core) |
| Maximale Speichergröße | 64 GB vs 16 GB |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 2284 vs 2202 |
| PassMark - CPU mark | 9842 vs 9365 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Apple A12Z Bionic
CPU 2: Intel Core i7-8750H
| PassMark - Single thread mark |
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| PassMark - CPU mark |
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| Name | Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-8750H |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 2202 | 2284 |
| PassMark - CPU mark | 9365 | 9842 |
| Geekbench 4 - Single Core | 1003 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 4619 | |
| 3DMark Fire Strike - Physics Score | 3408 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 7.89 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 67.345 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.902 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 3.296 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 9.661 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1889 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 4214 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 6457 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1889 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 4214 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 6457 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
| Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-8750H | |
|---|---|---|
Essenzielles |
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| Architektur Codename | Vortex/Tempest/Chinook | Coffee Lake |
| Startdatum | 25 Mar 2020 | 1 March 2018 |
| OS Support | iPadOS 13.4, macOS Big Sur 11.0 Beta 1, iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1, tvOS 16.2 | |
| Platz in der Leistungsbewertung | 1095 | 1092 |
| Prozessornummer | APL1083 | i7-8750H |
| Vertikales Segment | Mobile | Mobile |
| Jetzt kaufen | $395 | |
| Serie | 8th Generation Intel® Core™ i7 Processors | |
| Status | Launched | |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 9.32 | |
Leistung |
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| Basistaktfrequenz | 1.59 GHz | 2.20 GHz |
| L1 Cache | 128 KB instruction + 128 KB data (per core) | 384 KB |
| L2 Cache | 8 MB (shared) | 1.5 MB |
| Fertigungsprozesstechnik | 7 nm | 14 nm |
| Maximale Frequenz | 2.49 GHz | 4.10 GHz |
| Anzahl der Adern | 8 | 6 |
| Anzahl der Gewinde | 8 | 12 |
| Anzahl der Transistoren | 10 billion | |
| 64-Bit-Unterstützung | ||
| Bus Speed | 8 GT/s DMI | |
| Matrizengröße | 149 mm | |
| L3 Cache | 9 MB | |
| Maximale Gehäusetemperatur (TCase) | 72 °C | |
| Maximale Kerntemperatur | 100°C | |
Speicher |
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| Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
| Maximale Speicherbandbreite | 68.2 GB/s | 41.8 GB/s |
| Maximale Speichergröße | 16 GB | 64 GB |
| Unterstützte Speichertypen | LPDDR4X-4266 | DDR4-2666, LPDDR3-2133 |
Grafik |
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| Ausführungseinheiten | 32 | |
| Graphics base frequency | 1125 MHz | 350 MHz |
| Grafik Maximalfrequenz | 8 | |
| Device ID | 0x3E9B | |
| Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | |
| Intel® Clear Video HD Technologie | ||
| Intel® Clear Video Technologie | ||
| Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Maximaler Videospeicher | 64 GB | |
| Prozessorgrafiken | Intel® UHD Graphics 630 | |
Kompatibilität |
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| Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
| Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt | 45 Watt |
| Configurable TDP-down | 35 W | |
| Low Halogen Options Available | ||
| Gehäusegröße | 42mm x 28mm | |
| Unterstützte Sockel | FCBGA1440 | |
Grafikschnittstellen |
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| DisplayPort | ||
| DVI | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
Grafik-Bildqualität |
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| Unterstützung von 4K-Auflösungen | ||
| Maximale Auflösung über DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
| Maximale Auflösung über eDP | 4096x2304@60Hz | |
| Maximale Auflösung über HDMI 1.4 | 4096x2304@30Hz | |
Unterstützung der Grafik-API |
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| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
Peripherien |
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| Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
| PCI Express Revision | 3.0 | |
| PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
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| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® Identity Protection Technologie | ||
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Intel® Secure Key Technologie | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
| Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
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| Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
| Idle States | ||
| Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
| Intel 64 | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
| Intel® My WiFi Technologie | ||
| Intel® Optane™ Speicher unterstützt | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Intel® Turbo Boost Technologie | ||
| Intel® vPro™ Plattform-Berechtigung | ||
| Speed-Shift-Technologie | ||
| Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
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| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
