Intel Core i5-1035G7 vs Intel Xeon E3-1545M v5
Vergleichende Analyse von Intel Core i5-1035G7 und Intel Xeon E3-1545M v5 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, 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), Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-1035G7
- CPU ist neuer: Startdatum 3 Jahr(e) 6 Monat(e) später
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 10 nm vs 14 nm
- Etwa {Prozent}% mehr L1 Cache; weitere Daten können im Cache L1 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- 2x 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
- Etwa 6% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2209 vs 2077
- Etwa 7% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 8177 vs 7657
| Spezifikationen | |
| Startdatum | 1 Aug 2019 vs 24 January 2016 |
| Fertigungsprozesstechnik | 10 nm vs 14 nm |
| L1 Cache | 320 KB vs 256 KB |
| L2 Cache | 2 MB vs 1 MB |
| Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt vs 45 Watt |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 2209 vs 2077 |
| PassMark - CPU mark | 8177 vs 7657 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon E3-1545M v5
- Etwa 3% höhere Taktfrequenz: 3.80 GHz vs 3.70 GHz
- Etwa {Prozent}% mehr L3 Cache; weitere Daten können im Cache L3 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 3% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 3438 vs 3342
- Etwa 30% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames): 6399 vs 4918
- Etwa 32% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 12887 vs 9762
- Etwa 3% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 3438 vs 3342
- Etwa 30% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps): 6399 vs 4918
- Etwa 32% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 12887 vs 9762
| Spezifikationen | |
| Maximale Frequenz | 3.80 GHz vs 3.70 GHz |
| L3 Cache | 8 MB vs 6 MB |
| Benchmarks | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 3438 vs 3342 |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 6399 vs 4918 |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 12887 vs 9762 |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 3438 vs 3342 |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 6399 vs 4918 |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 12887 vs 9762 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i5-1035G7
CPU 2: Intel Xeon E3-1545M v5
| PassMark - Single thread mark |
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| PassMark - CPU mark |
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| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) |
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| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) |
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| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
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| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) |
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| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) |
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| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
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| Name | Intel Core i5-1035G7 | Intel Xeon E3-1545M v5 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 2209 | 2077 |
| PassMark - CPU mark | 8177 | 7657 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 50.942 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 610.94 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 2.818 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 39.426 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 66.125 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 3342 | 3438 |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 4918 | 6399 |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 9762 | 12887 |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 3342 | 3438 |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 4918 | 6399 |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 9762 | 12887 |
| Geekbench 4 - Single Core | 933 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 3738 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
| Intel Core i5-1035G7 | Intel Xeon E3-1545M v5 | |
|---|---|---|
Essenzielles |
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| Architektur Codename | Ice Lake | Skylake |
| Startdatum | 1 Aug 2019 | 24 January 2016 |
| Einführungspreis (MSRP) | $320 | $679 |
| Platz in der Leistungsbewertung | 88 | 109 |
| Prozessornummer | i5-1035G7 | E3-1545MV5 |
| Vertikales Segment | Mobile | Mobile |
| Serie | Intel® Xeon® Processor E3 v5 Family | |
| Status | Launched | |
Leistung |
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| 64-Bit-Unterstützung | ||
| Basistaktfrequenz | 1.20 GHz | 2.90 GHz |
| Bus Speed | 4 GT/s | 8 GT/s DMI3 |
| L1 Cache | 320 KB | 256 KB |
| L2 Cache | 2 MB | 1 MB |
| L3 Cache | 6 MB | 8 MB |
| Fertigungsprozesstechnik | 10 nm | 14 nm |
| Maximale Kerntemperatur | 100 °C | 100°C |
| Maximale Frequenz | 3.70 GHz | 3.80 GHz |
| Anzahl der Adern | 4 | 4 |
| Anzahl der Gewinde | 8 | 8 |
Speicher |
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| ECC-Speicherunterstützung | ||
| Maximale Speicherkanäle | 4 | 2 |
| Maximale Speicherbandbreite | 55.63 GB/s | 34.1 GB/s |
| Maximale Speichergröße | 64 GB | 64 GB |
| Unterstützte Speichertypen | LPDDR4X-3733, DDR4-3200 | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Grafik |
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| Device ID | 0x8A52 | 0x193D |
| Graphics base frequency | 300 MHz | 350 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Prozessorgrafiken | Intel Iris Plus Graphics | Intel® Iris® Pro Graphics P580 |
| eDRAM | 128 MB | |
| Grafik Maximalfrequenz | 1.05 GHz | |
| Intel® Clear Video HD Technologie | ||
| Maximaler Videospeicher | 64 GB | |
Grafikschnittstellen |
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| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | 3 |
| DVI | ||
| Unterstützung für Wireless Display (WiDi) | ||
Grafik-Bildqualität |
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| Unterstützung von 4K-Auflösungen | ||
| Maximale Auflösung über DisplayPort | 5120 x 3200 | 4096x2304@60Hz |
| Maximale Auflösung über eDP | 5120 x 3200 | |
| Maximale Auflösung über HDMI 1.4 | 4096 x 2304 | 4096x2304@24Hz |
| Maximale Auflösung über WiDi | Up to 4096x2304@30Hz | |
Unterstützung der Grafik-API |
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| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.5 | 4.4 |
Kompatibilität |
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| Configurable TDP-down | 12 Watt | 35 W |
| Configurable TDP-down Frequency | 800 MHz | |
| Configurable TDP-up | 25 Watt | |
| Configurable TDP-up Frequency | 1.50 GHz | |
| Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
| Unterstützte Sockel | FCBGA1526 | FCBGA1440 |
| Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt | 45 Watt |
| Low Halogen Options Available | ||
| Gehäusegröße | 42mm x 28mm | |
Peripherien |
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| PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
| Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
| PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
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| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Intel® Secure Key Technologie | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
| Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
| Intel® Identity Protection Technologie | ||
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Fortschrittliche Technologien |
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| Idle States | ||
| Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
| Intel® Optane™ Speicher unterstützt | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® Thermal Velocity Boost | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Intel® Turbo Boost Technologie | ||
| Intel® vPro™ Plattform-Berechtigung | ||
| Speed-Shift-Technologie | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Intel® Smart Response Technologie | ||
Virtualisierung |
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| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
