Intel Celeron N4000 Intel Celeron N4000
AMD FX-8370 AMD FX-8370
VS

Porównanie Intel Celeron N4000 vs AMD FX-8370

Intel Celeron N4000

Intel Celeron N4000

Ocena: 2 Zwrotnica
AMD FX-8370

WINNER
AMD FX-8370

Ocena: 6 Zwrotnica
Stopień
Intel Celeron N4000
AMD FX-8370
Wyniki testów
0
1
Technologia
8
1
Wydajność
3
5
Specyfikacja pamięci
3
2
Interfejsy i komunikacja
6
1
Główna charakterystyka
6
3

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik testu procesora PassMark

Intel Celeron N4000: 1585 AMD FX-8370: 6556

Оценка Cinebench11.5 (одиночный)

Intel Celeron N4000: 2 AMD FX-8370:

Różnica temperatur procesora (TDP)

Intel Celeron N4000: 6 W AMD FX-8370: 125 W

Pojemność pamięci RAM procesora

Intel Celeron N4000: 8 GB AMD FX-8370: GB

Technologia Procesor

Intel Celeron N4000: 14 nm AMD FX-8370: 32 nm

Opis

Procesor Intel Celeron N4000 działa z częstotliwością 1.1 Hz, drugi AMD FX-8370 działa z częstotliwością 4 Hz. Intel Celeron N4000 jest w stanie przyspieszyć do 2.6 Hz , a drugi do 4.3 Hz. Maksymalny pobór mocy dla pierwszego procesora wynosi 6 W, a dla AMD FX-8370 125 W.

Pod względem architektury Intel Celeron N4000 jest zbudowany przy użyciu technologii 14 nm. AMD FX-8370 na architekturze 32 nm.

W stosunku do pamięci procesora. Intel Celeron N4000 może obsługiwać DDR4. Maksymalny obsługiwany rozmiar to 8 MB. Należy zauważyć, że maksymalna przepustowość pamięci to Brak danych. Drugi procesor AMD FX-8370 może obsługiwać DDR3. Przepustowość to 21. Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM to Brak danych MB.

Grafika. Intel Celeron N4000 ma silnik graficzny Intel UHD 600. Jego częstotliwość wynosi - 200 MHz. AMD FX-8370 otrzymał rdzeń wideo Discrete Graphics Card Required. Tutaj częstotliwość wynosi Brak danych MHz.

Jak procesory radzą sobie w testach porównawczych. W teście PassMark Intel Celeron N4000 zdobył 1585. A AMD FX-8370 zdobył 6556 punktów.

Dlaczego AMD FX-8370 jest lepszy niż Intel Celeron N4000

  • Różnica temperatur procesora (TDP) 6 W против 125 W, mniej o -95%
  • Technologia Procesor 14 nm против 32 nm, mniej o -56%

Porównanie Intel Celeron N4000 i AMD FX-8370: Highlights

Intel Celeron N4000
Intel Celeron N4000
AMD FX-8370
AMD FX-8370
Wyniki testów
Wynik testu procesora PassMark
Podczas testowania wydajności dysku SSD test PassMark uwzględnia prędkość odczytu, prędkość zapisu i czas wyszukiwania.
1585
max 104648
Średnia: 6033.5
6556
max 104648
Średnia: 6033.5
Benchmark Geekbench 5 (Multi-Core)
Benchmark w Geekbench 5, który mierzy wielowątkową wydajność procesora.
654
max 25920
Średnia: 5219.2
2789
max 25920
Średnia: 5219.2
Benchmark Geekbench 5
374
max 2315
Średnia: 936.8
570
max 2315
Średnia: 936.8
Benchmark Cinebench 10 / 32bit (Multi-Core) Wynik testu porównawczego
4090
max 84673
Średnia: 1955
max 84673
Średnia: 1955
Ocena 3DMark06
2293
max 21654
Średnia: 3892.6
max 21654
Średnia: 3892.6
Test porównawczy Cinebench 10 / 32bit (jednordzeniowy)
2184
max 24400
Średnia: 3557.7
max 24400
Średnia: 3557.7
Benchmark Cinebench R11.5 /64bit (Multi-Core)
2
max 70
Średnia: 5.3
max 70
Średnia: 5.3
Ocena testu TrueCrypt AES
1
max 35
Średnia: 3.1
max 35
Średnia: 3.1
Ocena pozytywnego wyniku 2 testu kodowania x264
9
max 274
Średnia: 33.8
max 274
Średnia: 33.8
Ocena testu kodowania x264 pass 1
48
max 411
Średnia: 117.5
max 411
Średnia: 117.5
Wynik testu WinRAR 4.0
771
max 17932
Średnia: 3042.5
max 17932
Średnia: 3042.5
Ocena testu Cinebench R15 (wielordzeniowy)
140
max 9405
Średnia: 638.4
max 9405
Średnia: 638.4
Ocena testu Cinebench R15 (jednordzeniowy)
72
max 323
Średnia: 128.5
max 323
Średnia: 128.5
Wynik testu Cinebench 11.5 64-bit dla pojedynczego rdzenia
Cinebench to popularny benchmark do oceny wydajności procesorów i kart graficznych. Służy do pomiaru wydajności zadań związanych z renderowaniem scen 3D i przetwarzaniem efektów wizualnych. Wyniki mierzone są w punktach. Pokaż w całości
1
max 4
Średnia: 1.4
max 4
Średnia: 1.4
Technologia
AES
Polecenia zaprojektowane w celu przyspieszenia operacji szyfrowania i deszyfrowania przy użyciu algorytmu AES. Pozwalają procesorom przetwarzać dane szybciej i wydajniej, poprawiając wydajność operacji kryptograficznych. Jest to szczególnie przydatne w systemach bezpieczeństwa, komunikacji sieciowej i przechowywaniu danych. Pokaż w całości
Tak
Tak
Obsługa pamięci Intel Optane
Technologia i typ pamięci opracowane przez firmę Intel, które łączą zalety szybkiej pamięci flash z dużą pojemnością dysku twardego.
Nie
Brak danych
Technologia zarządzania ciepłem
Tak
Brak danych
Technologia ochrony prywatności Intel
Tak
Brak danych
Technologia antykradzieżowa
Funkcja chroniąca przed kradzieżą danych i nieautoryzowanym dostępem do komputera.
Nie
Brak danych
Obsługuje technologię wirtualizacji sprzętu
Wirtualizacja sprzętu znacznie ułatwia uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów.
Tak
Brak danych
Wydajność
Liczba wątków
Im więcej wątków, tym wyższa będzie wydajność procesora i będzie w stanie wykonywać kilka zadań jednocześnie.
2
max 256
Średnia: 10.7
8
max 256
Średnia: 10.7
Rozmiar pamięci podręcznej L1
Duża ilość pamięci L1 przyspiesza wyniki w ustawieniach wydajności procesora i systemu
96 KB
max 6144
Średnia: 299.3 KB
384 KB
max 6144
Średnia: 299.3 KB
Pojemność pamięci podręcznej L2
Pamięć podręczna L2 z dużą ilością pamięci typu scratchpad pozwala zwiększyć szybkość procesora i ogólną wydajność systemu.
4 MB
max 512
Średnia: 4.5 MB
8 MB
max 512
Średnia: 4.5 MB
Pojemność pamięci podręcznej L3
Duża ilość pamięci L3 przyspiesza wyniki w ustawieniach wydajności procesora i systemu
4 MB
max 768
Średnia: 16.3 MB
8 MB
max 768
Średnia: 16.3 MB
Maksymalna prędkość zegara w trybie Turbo
Gdy prędkość procesora spadnie poniżej limitu, może on przeskoczyć na wyższą częstotliwość taktowania, aby poprawić wydajność.
2.6 GHz
max 5.7
Średnia: 3.2 GHz
4.3 GHz
max 5.7
Średnia: 3.2 GHz
Liczba rdzeni
Liczba rdzeni w procesorach wskazuje liczbę niezależnych jednostek obliczeniowych, które mogą wykonywać zadania równolegle. Większa liczba rdzeni pozwala procesorowi obsłużyć więcej zadań jednocześnie, co poprawia ogólną wydajność i zdolność obsługi aplikacji wielowątkowych. Pokaż w całości
2
max 72
Średnia: 5.8
8
max 72
Średnia: 5.8
Bazowa częstotliwość taktowania CPU
1.1 GHz
max 4.7
Średnia: 2.5 GHz
4 GHz
max 4.7
Średnia: 2.5 GHz
Maks. liczba kanałów pamięci PCI Express
Im więcej kanałów, tym większa przepustowość i możliwość przesyłania danych pomiędzy elementami systemu. Wpływa to na szybkość i wydajność podłączonych urządzeń, takich jak karty graficzne lub karty sieciowe. Pokaż w całości
6
max 64
Średnia: 22.7
max 64
Średnia: 22.7
Odblokowany mnożnik procesora
Niektóre procesory mają odblokowany mnożnik, dzięki czemu działają szybciej i poprawiają jakość w grach i innych aplikacjach.
Nie
Tak
Turbo Boost Max 3.0
Nie
Brak danych
System graficzny
Intel UHD 600
Discrete Graphics Card Required
Maks. częstotliwość systemu graficznego
0.65 GHz
max 2.1
Średnia: 1.1 GHz
GHz
max 2.1
Średnia: 1.1 GHz
Liczba linii PCI-Express
6
Brak danych
Maks. liczba procesorów w konfiguracji
1
max 8
Średnia: 1.3
1
max 8
Średnia: 1.3
Wersja DDR
Różne wersje pamięci DDR, takie jak DDR2, DDR3, DDR4 i DDR5, oferują ulepszone funkcje i wydajność w porównaniu z poprzednimi wersjami, umożliwiając wydajniejszą pracę z danymi i poprawę ogólnej wydajności systemu. Pokaż w całości
4
max 5
Średnia: 3.5
3
max 5
Średnia: 3.5
Specyfikacja pamięci
Częstotliwość pamięci
Pamięć RAM może być szybsza, aby zwiększyć wydajność systemu.
2400 MHz
max 4800
Średnia: 2106.2 MHz
1866 MHz
max 4800
Średnia: 2106.2 MHz
Maks. liczba kanałów pamięci
Im większa ich liczba, tym większa szybkość przesyłania danych z pamięci do procesora
2
max 16
Średnia: 2.9
2
max 16
Średnia: 2.9
Maksymalny rozmiar pamięci
Największa ilość pamięci RAM.
8 GB
max 6000
Średnia: 404.4 GB
GB
max 6000
Średnia: 404.4 GB
Rozmiar kryształu
8
max 128
Średnia:
max 128
Średnia:
Obsługa pamięci ECC
Kod debugowania pamięci jest używany, gdy konieczne jest uniknięcie uszkodzenia danych podczas obliczeń naukowych lub uruchamiania serwera. Znajduje możliwe błędy i naprawia uszkodzone dane. Pokaż w całości
Nie
Brak danych
Pojemność pamięci RAM procesora
Większa ilość pamięci RAM pozwala wykonywać bardziej złożone zadania, uruchamiać więcej programów w tym samym czasie i poprawiać ogólną wydajność systemu. Pokaż w całości
8 GB
max 128
Średnia: 34.8 GB
GB
max 128
Średnia: 34.8 GB
Interfejsy i komunikacja
Liczba portów USB
8
max 14
Średnia: 5.5
max 14
Średnia: 5.5
Wersja USB
Różne wersje USB, takie jak USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0 i USB 3.1, oferują lepszą prędkość transferu i łączność z urządzeniami. Nowsze wersje zapewniają szybszy transfer danych i obsługują różne typy urządzeń, takie jak dyski flash, klawiatury, myszy, drukarki i inne. Pokaż w całości
3
max 3.2
Średnia: 2.9
max 3.2
Średnia: 2.9
Całkowita liczba portów SATA
2
max 24
Średnia: 4.6
max 24
Średnia: 4.6
vPro
Zestaw technologii poprawiających bezpieczeństwo i łatwość zarządzania komputerami biznesowymi.
Nie
Brak danych
Enhanced SpeedStep (EIST)
Technologia stosowana w procesorach Intel, która dynamicznie dostosowuje częstotliwość taktowania i napięcie w celu optymalizacji zużycia energii i wydajności. Pokaż w całości
Tak
Brak danych
Wersja OpenCL
Nowsza wersja OpenCL to więcej funkcji, lepsza wydajność i kompatybilność z najnowszymi aplikacjami korzystającymi z OpenCL
4.4
max 4.6
Średnia: 4.1
max 4.6
Średnia: 4.1
Polecenia AES-NI
AES jest potrzebny do przyspieszenia szyfrowania i deszyfrowania.
Tak
Tak
OpenGL
Późniejsze wersje zapewniają wysokiej jakości grafikę gry
4.4
max 4.6
Średnia: 4.4
max 4.6
Średnia: 4.4
Instrukcje MMX
MMX jest potrzebny do przyspieszenia zadań, takich jak regulacja głośności i regulacja kontrastu.
Tak
Tak
Obsługa 4K
Możesz oglądać obrazy w najwyższej jakości
Tak
Brak danych
Gniazdo
Złącze na płycie głównej do instalacji procesora.
FCBGA1090
AM3+
Speed Shift
Technologia, która umożliwia procesorowi dynamiczne dostosowywanie częstotliwości zegara w celu optymalizacji wydajności i zużycia energii.
Nie
Brak danych
Thermal Monitoring
Funkcja, która pozwala monitorować i kontrolować temperaturę procesora.
Tak
Brak danych
Smart Response
Technologia łącząca szybki dysk półprzewodnikowy (SSD) z tradycyjnym dyskiem twardym (HDD) w celu zwiększenia wydajności pamięci masowej.
Nie
Brak danych
EDB
Technologia stosowana w procesorach w celu poprawy bezpieczeństwa systemu. Zapobiega wykonywaniu złośliwego kodu, blokując jego wykonywanie w pamięci i chroniąc komputer przed atakami, takimi jak ataki z przepełnieniem bufora. EDB pomaga zapobiegać wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania, zapewniając lepszą ochronę danych i systemu. Pokaż w całości
Tak
Brak danych
Secure Key
Technologia generująca wysokiej jakości liczby losowe do szyfrowania i innych operacji kryptograficznych. Zwiększa bezpieczeństwo systemu, zapewniając silne szyfrowanie danych i ochronę przed włamaniem lub nieautoryzowanym dostępem. Pokaż w całości
Tak
Brak danych
MPX
Technologia w procesorach Intel, która chroni pamięć przed przepełnieniem bufora i lukami w zabezpieczeniach.
Tak
Brak danych
Identity Protection
Zestaw technologii służących do ochrony danych osobowych i tożsamości przed nieautoryzowanym dostępem i oszustwami.
Tak
Brak danych
SGX
Technologia tworzenia izolowanych obszarów w celu ochrony wrażliwych danych i kodu aplikacji.
Tak
Brak danych
EPT
Technologia wirtualizacji pamięci stosowana w procesorach Intela. Zapewnia możliwość efektywnego zarządzania i dostępu do pamięci wirtualnej. EPT umożliwia maszynom wirtualnym bezpośredni dostęp do pamięci fizycznej, minimalizując opóźnienia i koszty związane z translacją adresów wirtualnych na fizyczne. W ten sposób EPT poprawia wydajność i efektywność wirtualizacji, upraszcza zarządzanie pamięcią i zapewnia lepszą izolację między maszynami wirtualnymi. Pokaż w całości
Tak
Brak danych
Quick Sync Video
Technologia sprzętowa opracowana przez firmę Intel, która zapewnia szybkie i wydajne przetwarzanie wideo. Umożliwia szybkie kodowanie i dekodowanie wideo przy minimalnym obciążeniu procesora, zmniejszając obciążenie systemu i zapewniając płynniejsze i wydajniejsze odtwarzanie wideo. Pokaż w całości
Tak
Brak danych
eDP
Standardowy interfejs do podłączania i sterowania wbudowanymi wyświetlaczami, takimi jak ekrany laptopów i monitory tabletów.
Tak
Brak danych
DisplayPort
DisplayPort to standard interfejsu do przesyłania sygnałów wideo i audio między komputerem a monitorem lub innymi urządzeniami wyjściowymi. Jest szeroko stosowany i pozwala przesyłać wysokiej jakości sygnał wideo i audio, obsługując wysokie rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Obsługuje rozdzielczości do 8K, HDR i częstotliwość odświeżania do 240 Hz. DisplayPort obsługuje również transmisję sygnału audio oraz dodatkowe funkcje, takie jak dźwięk wielokanałowy, głębia kolorów. Pokaż w całości
Tak
Brak danych
HDMI
Cyfrowy interfejs do przesyłania sygnałów audio i wideo między źródłem a urządzeniem wyświetlającym.
Tak
Brak danych
Obsługa wielowątkowości
Możliwość wykonywania wielu zadań jednocześnie w celu zwiększenia produktywności.
Nie
Brak danych
Główna charakterystyka
Technologia Procesor
Niewielkie rozmiary półprzewodników sprawiają, że jest to chip nowej generacji.
14 nm
Średnia: 36.8 nm
32 nm
Średnia: 36.8 nm
Różnica temperatur procesora (TDP)
Zapotrzebowanie na rozpraszanie ciepła (TDP) to maksymalna ilość energii, jaką może rozproszyć system chłodzenia. Im niższy TDP, tym mniejsze zużycie energii. Pokaż w całości
6 W
Średnia: 67.6 W
125 W
Średnia: 67.6 W
Wersja PCI Express
Szybka magistrala do podłączania urządzeń peryferyjnych do komputera. Różne wersje określają szybkość przesyłania danych, a liczba (x1, x4, x8, x16) wskazuje liczbę linii logicznych do przesyłania danych oraz określa przepustowość i możliwości urządzeń. Pokaż w całości
2
max 5
Średnia: 2.9
max 5
Średnia: 2.9
Opcje wbudowane
Nie
Brak danych
Specyfikacja chłodzenia
105 deg C
Brak danych
Bazowa częstotliwość taktowania GPU
Procesor graficzny (GPU) charakteryzuje się wysoką częstotliwością taktowania.
200 MHz
max 2400
Średnia: 535.8 MHz
MHz
max 2400
Średnia: 535.8 MHz
Obsługa systemu 64-bitowego
System 64-bitowy, w przeciwieństwie do systemu 32-bitowego, może obsługiwać więcej niż 4 GB pamięci RAM. Zwiększa to produktywność. Umożliwia także uruchamianie aplikacji 64-bitowych. Pokaż w całości
Tak
Brak danych
DirectX
Stosowany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12
max 12.1
Średnia: 12
max 12.1
Średnia: 12
Maksymalna temperatura procesora
W przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury pracy procesora może nastąpić reset.
105 °C
max 110
Średnia: 96 °C
61.1 °C
max 110
Średnia: 96 °C
Obsługa monitorów
Do urządzenia można podłączyć wiele monitorów, co ułatwia pracę poprzez zwiększenie przestrzeni roboczej.
3
max 4
Średnia: 2.9
max 4
Średnia: 2.9
Nazwa kodu
Gemini Lake
Vishera
Przeznaczenie
Mobile
Boxed Processor
seria
Intel Celeron
Brak danych

FAQ

Ile pamięci RAM obsługuje?

Intel Celeron N4000 obsługuje 8 GB. AMD FX-8370 obsługuje Brak danychGB.

Jak szybkie są procesory?

Intel Celeron N4000 działa na 1.1 GHz.

Ile rdzeni ma procesor?

Intel Celeron N4000 ma 2 rdzeni. AMD FX-8370 ma 8 rdzeni. AMD FX-8370 obsługuje DDR3.

Jakie jest gniazdo procesorów?

Użyj FCBGA1090 do ustawienia Intel Celeron N4000. AM3+ służy do ustawienia AMD FX-8370.

Jakiej architektury używają?

Intel Celeron N4000 jest zbudowany na architekturze Gemini Lake. AMD FX-8370 jest oparty na architekturze Vishera.

Jak procesory radzą sobie w testach porównawczych?

Według PassMark Intel Celeron N4000 zdobył 1585 punktów. AMD FX-8370 zdobył 6556 punktów.

Jaka jest maksymalna częstotliwość procesorów?

Intel Celeron N4000 ma maksymalną częstotliwość 2.6 Hz. Maksymalna częstotliwość AMD FX-8370 osiąga 4.3 Hz.

Ile energii zużywają?

Pobór mocy Intel Celeron N4000 może wynosić do 6 watów. AMD FX-8370 ma do 6 watów.