Intel Xeon Bronze 3106 Intel Xeon Bronze 3106
Intel Celeron G3950 Intel Celeron G3950
VS

Vergleich Intel Xeon Bronze 3106 vs Intel Celeron G3950

Intel Xeon Bronze 3106

WINNER
Intel Xeon Bronze 3106

Bewertung: 7 Punkte
Intel Celeron G3950

Intel Celeron G3950

Bewertung: 2 Punkte
Grad
Intel Xeon Bronze 3106
Intel Celeron G3950
Testergebnisse
1
0
Technologie
4
9
Leistung
3
4
Speicherspezifikation
4
5
Schnittstellen und Kommunikation
3
5
Hauptmerkmale
6
6

Beste Spezifikationen und Funktionen

PassMark-CPU-Score

Intel Xeon Bronze 3106: 7069 Intel Celeron G3950: 2135

Wärmeableitung (TDP)

Intel Xeon Bronze 3106: 85 W Intel Celeron G3950: 51 W

Technologischer Prozess

Intel Xeon Bronze 3106: 14 nm Intel Celeron G3950: 14 nm

Anzahl der Transistoren

Intel Xeon Bronze 3106: 8000 million Intel Celeron G3950: million

L1-Cache-Größe

Intel Xeon Bronze 3106: 64 KB Intel Celeron G3950: 128 KB

Beschreibung

Der Intel Xeon Bronze 3106-Prozessor läuft mit 1.7 Hz, der zweite Intel Celeron G3950 läuft mit 3 Hz. Intel Xeon Bronze 3106 kann auf 3 Hz beschleunigen und der zweite auf 3 Hz. Die maximale Leistungsaufnahme für den ersten Prozessor beträgt 85 W und für Intel Celeron G3950 51 W.

In Bezug auf die Architektur wurde Intel Xeon Bronze 3106 mithilfe der 14-nm-Technologie erstellt. Intel Celeron G3950 auf der 14-nm-Architektur.

Im Verhältnis zum Prozessorspeicher. Intel Xeon Bronze 3106 kann DDR4 unterstützen. Die maximal unterstützte Größe beträgt 768 MB. Es sollte beachtet werden, dass die maximale Speicherbandbreite Keine Daten verfügbar ist. Der zweite Prozessor Intel Celeron G3950 kann DDR4 unterstützen. Der Durchsatz ist Keine Daten verfügbar. Und die maximale Menge an unterstütztem RAM beträgt 64 MB.

Grafiken. Intel Xeon Bronze 3106 hat eine Grafik-Engine Keine Daten verfügbar. Die Frequenz davon ist - Keine Daten verfügbar MHz. Intel Celeron G3950 hat Videokern Intel HD Graphics 610 erhalten. Hier ist die Frequenz 350 MHz.

Leistung von Prozessoren in Benchmarks. Im PassMark-Benchmark erzielte Intel Xeon Bronze 3106 7069. Und Intel Celeron G3950 hat 2135 Punkte erzielt.

Warum Intel Xeon Bronze 3106 besser ist als Intel Celeron G3950

  • PassMark-CPU-Score 7069 против 2135 , mehr dazu 231%
  • L2-Cache-Größe 8 MB против 0.5 MB, mehr dazu 1500%
  • Anzahl der Themen 8 против 2 , mehr dazu 300%
  • L3-Cache-Größe 11 MB против 2 MB, mehr dazu 450%
  • Max. Anzahl der Speicherkanäle 6 против 2 , mehr dazu 200%
  • Max. Speicher 768 GB против 64 GB, mehr dazu 1100%

Vergleich von Intel Xeon Bronze 3106 und Intel Celeron G3950: grundlegende momente

Intel Xeon Bronze 3106
Intel Xeon Bronze 3106
Intel Celeron G3950
Intel Celeron G3950
Testergebnisse
PassMark-CPU-Score
Der PassMark-Test berücksichtigt beim Testen der SSD-Leistung die Lesegeschwindigkeit, die Schreibgeschwindigkeit und die Suchzeit.
7069
max 104648
Durchschnitt: 6033.5
2135
max 104648
Durchschnitt: 6033.5
Technologie
AES
Befehle zur Beschleunigung von Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsvorgängen mithilfe des AES-Algorithmus. Sie ermöglichen es Prozessoren, Daten schneller und effizienter zu verarbeiten und verbessern so die Leistung kryptografischer Vorgänge. Dies ist besonders nützlich in Sicherheitssystemen, Netzwerkkommunikation und Datenspeicherung. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
Unterstützung für Intel Optane-Speicher
Eine von Intel entwickelte Speichertechnologie und ein Speichertyp, der die Vorteile eines schnellen Flash-Speichers mit der hohen Kapazität einer Festplatte kombiniert. Vollständig anzeigen
Nein
Nein
Intel Trusted Execution-Technologie
Eine Technologie, die das System vor Schadsoftware und unbefugtem Zugriff schützt.
Ja
Nein
Unterstützt Hardware-Virtualisierungstechnologie
Hardware-Virtualisierung macht es viel einfacher, qualitativ hochwertige Bilder zu erhalten.
Ja
Ja
Leistung
Anzahl der Themen
Je mehr Threads vorhanden sind, desto höher ist die Leistung des Prozessors und er kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen.
8
max 256
Durchschnitt: 10.7
2
max 256
Durchschnitt: 10.7
L1-Cache-Größe
Eine große Menge an L1-Speicher beschleunigt die Ergebnisse in den CPU- und Systemleistungseinstellungen
64 KB
max 6144
Durchschnitt: 299.3 KB
128 KB
max 6144
Durchschnitt: 299.3 KB
L2-Cache-Größe
Ein L2-Cache mit viel Arbeitsspeicher ermöglicht es Ihnen, die Geschwindigkeit des Prozessors und die Gesamtleistung des Systems zu steigern.
8 MB
max 512
Durchschnitt: 4.5 MB
0.5 MB
max 512
Durchschnitt: 4.5 MB
L3-Cache-Größe
Eine große Menge an L3-Speicher beschleunigt die Ergebnisse in den CPU- und Systemleistungseinstellungen
11 MB
max 768
Durchschnitt: 16.3 MB
2 MB
max 768
Durchschnitt: 16.3 MB
Maximale Taktrate im Turbo-Modus
Wenn die Geschwindigkeit des Prozessors unter seinen Grenzwert fällt, kann er auf eine höhere Taktfrequenz umsteigen, um die Leistung zu verbessern.
3 GHz
max 5.7
Durchschnitt: 3.2 GHz
3 GHz
max 5.7
Durchschnitt: 3.2 GHz
Anzahl der Kerne
Die Anzahl der Kerne in Prozessoren gibt an, wie viele unabhängige Recheneinheiten Aufgaben parallel ausführen können. Durch mehr Kerne kann der Prozessor mehr Aufgaben gleichzeitig erledigen, was die Gesamtleistung und die Fähigkeit zur Verarbeitung von Multithread-Anwendungen verbessert. Vollständig anzeigen
8
max 72
Durchschnitt: 5.8
2
max 72
Durchschnitt: 5.8
CPU-Basistakt
1.7 GHz
max 4.7
Durchschnitt: 2.5 GHz
3 GHz
max 4.7
Durchschnitt: 2.5 GHz
Anzahl der UPI-Kanäle
Die Anzahl der Kommunikationsverbindungen zur Datenübertragung zwischen mehreren Prozessoren. Mehr UPI-Links sorgen für einen höheren Durchsatz und die Möglichkeit, Daten zwischen Prozessoren zu übertragen, was die Leistung und Skalierbarkeit in Multi-Core-Systemen verbessern kann. Vollständig anzeigen
2
max 6
Durchschnitt: 2.9
max 6
Durchschnitt: 2.9
Maximale Speichergeschwindigkeit
2133 MHz
max 4267
Durchschnitt: 2720 MHz
MHz
max 4267
Durchschnitt: 2720 MHz
Max. Anzahl der PCI-Express-Lanes
Je mehr Kanäle vorhanden sind, desto größer ist die Bandbreite und die Möglichkeit der Datenübertragung zwischen den Komponenten des Systems. Dies wirkt sich auf die Geschwindigkeit und Leistung angeschlossener Geräte wie Grafikkarten oder Netzwerkadapter aus. Vollständig anzeigen
48
max 64
Durchschnitt: 22.7
16
max 64
Durchschnitt: 22.7
CPU-Multiplikator freigeschaltet
Einige Prozessoren verfügen über einen freigeschalteten Multiplikator, wodurch sie schneller arbeiten und die Qualität in Spielen und anderen Anwendungen verbessern. Vollständig anzeigen
Nein
Nein
Turbo Boost Max 3.0
Nein
Keine Daten verfügbar
Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
16
DDR-Version
Verschiedene DDR-Versionen wie DDR2, DDR3, DDR4 und DDR5 bieten gegenüber früheren Versionen verbesserte Funktionen und Leistung, sodass Sie effizienter mit Daten arbeiten und die Gesamtsystemleistung verbessern können. Vollständig anzeigen
4
max 5
Durchschnitt: 3.5
4
max 5
Durchschnitt: 3.5
Speicherspezifikation
Speicherfrequenz
Der RAM kann schneller sein, um die Systemleistung zu steigern.
2133 MHz
max 4800
Durchschnitt: 2106.2 MHz
2133 MHz
max 4800
Durchschnitt: 2106.2 MHz
Max. Anzahl der Speicherkanäle
Je höher ihre Anzahl, desto höher ist die Datenübertragungsrate vom Speicher zum Prozessor
6
max 16
Durchschnitt: 2.9
2
max 16
Durchschnitt: 2.9
Max. Speicher
Die größte Menge an RAM-Speicher.
768 GB
max 6000
Durchschnitt: 404.4 GB
64 GB
max 6000
Durchschnitt: 404.4 GB
ECC-Speicherunterstützung
Der Speicher-Debugging-Code wird verwendet, wenn es erforderlich ist, Datenbeschädigungen beim wissenschaftlichen Rechnen oder beim Serverstart zu vermeiden. Es findet mögliche Fehler und repariert Datenbeschädigungen. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
Schnittstellen und Kommunikation
vPro
Eine Reihe von Technologien zur Verbesserung der Sicherheit und Verwaltbarkeit von Geschäftscomputern.
Ja
Nein
Enhanced SpeedStep (EIST)
Eine Technologie in Intel-Prozessoren, die Taktrate und Spannung dynamisch anpasst, um Stromverbrauch und Leistung zu optimieren.
Ja
Ja
AES-NI-Befehle
AES wird benötigt, um die Ver- und Entschlüsselung zu beschleunigen.
Ja
Ja
F16C-Anweisungen
Mit dem F16C können Sie Aufgaben wie das Anpassen der Lautstärke oder des Kontrasts beschleunigen.
Ja
Keine Daten verfügbar
AVX
Mit AVX können Sie die Berechnungsgeschwindigkeit in Multimedia-, Finanz- und wissenschaftlichen Anwendungen erhöhen und außerdem die Leistung von Linux RAID verbessern. Vollständig anzeigen
Ja
Keine Daten verfügbar
MMX-Anweisungen
MMX wird benötigt, um Aufgaben wie das Anpassen der Lautstärke und des Kontrasts zu beschleunigen.
Ja
Ja
FMA3-Anweisungen
FMA3 wird benötigt, um Aufgaben wie die Anpassung des Fotokontrasts oder der Audioanpassung zu beschleunigen.
Ja
Keine Daten verfügbar
Steckdose
Anschluss auf der Hauptplatine zur Installation des Prozessors.
FCLGA3647
FCLGA1151
Speed Shift
Eine Technologie, die es dem Prozessor ermöglicht, seine Taktfrequenz dynamisch anzupassen, um Leistung und Stromverbrauch zu optimieren.
Ja
Keine Daten verfügbar
TSX
Eine Technologie zur effizienten Synchronisierung von Ausführungsthreads mithilfe von Transaktionsspeicher.
Ja
Nein
TXT
Eine Technologie zum Erstellen einer sicheren und isolierten Laufzeitumgebung, die Ihr System und Ihre Daten vor Malware und Angriffen schützt.
Ja
Nein
EDB
Eine Technologie, die in Prozessoren zur Verbesserung der Systemsicherheit eingesetzt wird. Es verhindert die Ausführung von bösartigem Code, indem es die Ausführung im Speicher blockiert und den Computer vor Angriffen wie Pufferüberlaufangriffen schützt. EDB trägt dazu bei, die Einführung und Verbreitung schädlicher Software zu verhindern und sorgt so für einen besseren Daten- und Systemschutz. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
EPT
Speichervirtualisierungstechnologie, die in Intel-Prozessoren verwendet wird. Es bietet die Möglichkeit, virtuellen Speicher effizient zu verwalten und darauf zuzugreifen. EPT ermöglicht virtuellen Maschinen den direkten Zugriff auf physischen Speicher und minimiert so die Latenz und den Overhead bei der Übersetzung virtueller Adressen in physische. Auf diese Weise verbessert EPT die Leistung und Effizienz der Virtualisierung, vereinfacht die Speicherverwaltung und sorgt für eine bessere Isolierung zwischen virtuellen Maschinen. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
Unterstützt Multithreading
Die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, um die Produktivität zu steigern.
Nein
Nein
Hauptmerkmale
Technologischer Prozess
Aufgrund der geringen Größe der Halbleiter handelt es sich um einen Chip der neuen Generation.
14 nm
Durchschnitt: 36.8 nm
14 nm
Durchschnitt: 36.8 nm
Anzahl der Transistoren
Je höher ihre Zahl, desto mehr Prozessorleistung bedeutet dies.
8000 million
max 57000
Durchschnitt: 1517.3 million
million
max 57000
Durchschnitt: 1517.3 million
Wärmeableitung (TDP)
Der Wärmeableitungsbedarf (TDP) ist die maximale Energiemenge, die vom Kühlsystem abgeführt werden kann. Je niedriger die TDP, desto weniger Strom wird verbraucht. Vollständig anzeigen
85 W
Durchschnitt: 67.6 W
51 W
Durchschnitt: 67.6 W
PCI-Express-Edition
Hochgeschwindigkeitsbus zum Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer. Verschiedene Versionen bestimmen die Datenübertragungsrate, und die Zahl (x1, x4, x8, x16) gibt die Anzahl der logischen Leitungen für die Datenübertragung an und bestimmt die Bandbreite und Fähigkeiten der Geräte. Vollständig anzeigen
3
max 5
Durchschnitt: 2.9
3
max 5
Durchschnitt: 2.9
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Nein
Unterstützt 64-Bit-System
Ein 64-Bit-System kann im Gegensatz zu einem 32-Bit-System mehr als 4 GB RAM unterstützen. Dies erhöht die Produktivität. Es ermöglicht Ihnen auch, 64-Bit-Anwendungen auszuführen. Vollständig anzeigen
Ja
Ja
Maximale CPU-Temperatur
Wenn die maximale Temperatur, bei der der Prozessor arbeitet, überschritten wird, kann es zu einem Reset kommen.
77 °C
max 110
Durchschnitt: 96 °C
100 °C
max 110
Durchschnitt: 96 °C
Höhe
56.5 mm
Durchschnitt: 47.1 mm
mm
Durchschnitt: 47.1 mm
Breite
76 mm
Durchschnitt: 49.1 mm
mm
Durchschnitt: 49.1 mm
Code Name
Skylake
Kaby Lake
Maximale Temperatur Tcase
Maximal zulässige Prozessorgehäusetemperatur
77 °C
max 105
Durchschnitt: 75.1 °C
°C
max 105
Durchschnitt: 75.1 °C
Zweck
Server
Desktop
Serie
Intel Xeon Bronze
Intel Celeron

FAQ

Können Intel Xeon Bronze 3106 und Intel Celeron G3950 im 4K-Modus arbeiten?

Intel Xeon Bronze 3106 - Keine Daten verfügbar. Intel Celeron G3950 - es hat.

Wie viele PCIe-Lanes

Intel Xeon Bronze 3106 - 48. Intel Celeron G3950 - 16.

Wie viel RAM wird unterstützt?

Intel Xeon Bronze 3106 unterstützt 768 GB. Intel Celeron G3950 unterstützt 64GB.

Wie schnell sind die Prozessoren?

Intel Xeon Bronze 3106 arbeitet mit 1.7 GHz.

Wie viele Kerne hat der Prozessor?

Intel Xeon Bronze 3106 hat 8 Kerne. Intel Celeron G3950 hat 2 Kerne.

Unterstützen Prozessoren ECC-Speicher?

Intel Xeon Bronze 3106 - es hat. Intel Celeron G3950 - es hat.

Hat Intel Xeon Bronze 3106 eingebettete Grafiken?

Intel Xeon Bronze 3106 - Keine Daten verfügbar. Intel Celeron G3950 - Intel HD Graphics 610

Welche Art von RAM wird unterstützt

Intel Xeon Bronze 3106 unterstützt DDR4. Intel Celeron G3950 unterstützt DDR4.

Was ist der Sockel der Prozessoren?

Verwenden Sie FCLGA3647, um Intel Xeon Bronze 3106 festzulegen. FCLGA1151 wird verwendet, um Intel Celeron G3950 festzulegen.

Welche Architektur verwenden sie?

Intel Xeon Bronze 3106 basiert auf der Skylake-Architektur. Intel Celeron G3950 basiert auf der Kaby Lake-Architektur.

Ist der CPU-Multiplikator von Intel Xeon Bronze 3106 entsperrt?

Intel Xeon Bronze 3106 - hat nicht. Intel Celeron G3950 - hat nicht.

Wie schneiden Prozessoren in Benchmarks ab?

Laut PassMark hat Intel Xeon Bronze 3106 7069 Punkte erzielt. Intel Celeron G3950 hat 2135 Punkte erzielt.

Was ist die maximale Prozessorfrequenz?

Intel Xeon Bronze 3106 hat eine maximale Frequenz von 3 Hz. Die maximale Frequenz von Intel Celeron G3950 erreicht 3 Hz.

Wie viel Energie verbrauchen sie?

Der Stromverbrauch von Intel Xeon Bronze 3106 kann bis zu 85 Watt betragen. Intel Celeron G3950 hat bis zu 85 Watt.