Процессор Intel® Core™ i3-2100 (3 МБ кэш-памяти, 3,10 ГГц) Спецификации продукции
Дата выпуска
Дата выпуска продукта.
Ожидается задержка
Ожидается снятие с производства — это оценка времени, когда для продукции начнется процесс снятия с производства. Уведомление о снятии продукции с производства (PDN), опубликованное в начале процесса, будет включать в себя все сведения об основных этапах снятия с производства. Некоторые подразделения могут сообщать сведения о сроках снятия с производства до публикации PDN. Обратитесь к представителю Intel для получения информации о сроках снятия с производства и вариантах продления сроков.
Литография
Литография указывает на полупроводниковую технологию, используемую для производства интегрированных наборов микросхем и отчет показывается в нанометре (нм), что указывает на размер функций, встроенных в полупроводник.
Количество ядер
Количество ядер — это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл).
Количество потоков
Поток или поток выполнения — это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.
Базовая тактовая частота процессора
Базовая частота процессора — это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Кэш-память
Частота системной шины
Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. В качестве примера можно назвать системную шину (FSB), по которой происходит обмен данными между процессором и блоком контроллеров памяти; интерфейс DMI, который представляет собой соединение «точка-точка» между встроенным контроллером памяти Intel и блоком контроллеров ввода/вывода Intel на системной плате; и интерфейс Quick Path Interconnect (QPI), соединяющий процессор и интегрированный контроллер памяти.
Расчетная мощность
Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Ознакомьтесь с требованиями к системам терморегуляции, представленными в техническом описании.
Доступные варианты для встраиваемых систем
Доступные варианты для встраиваемых систем указывают на продукты, обеспечивающие продленную возможность приобретения для интеллектуальных систем и встроенных решений. Спецификация продукции и условия использования представлены в отчете Production Release Qualification (PRQ). Обратитесь к представителю Intel для получения подробной информации.
Поиск продукции с Доступные варианты для встраиваемых систем
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)
Макс. объем памяти означает максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором.
Типы памяти
Процессоры Intel® поддерживают четыре разных типа памяти: одноканальная, двухканальная, трехканальная и Flex.
Макс. число каналов памяти
От количества каналов памяти зависит пропускная способность приложений.
Макс.
пропускная способность памятиМакс. пропускная способность памяти означает максимальную скорость, с которой данные могут быть считаны из памяти или сохранены в памяти процессором (в ГБ/с).
Встроенная в процессор графическая система
‡Базовая частота графической системы
Макс. динамическая частота графической системы
Макс. динамическая частота графической системы — это максимальная условная частота рендеринга (МГц), поддерживаемая HD-графикой Intel® с функцией Dynamic Frequency.
Intel® Quick Sync Video
Поиск продукции с Intel® Quick Sync Video
Технология InTru 3D
Технология Intel InTru 3D позволяет воспроизводить трехмерные стереоскопические видеоматериалы в формате Blu-ray* с разрешением 1080p, используя интерфейс HDMI* 1.
Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI)
Intel® Flexible Display — это инновационный интерфейс, позволяющий выводить независимые изображения на два канала с помощью интегрированной графической системы.
Технология Intel® Clear Video HD
Технология Intel® Clear Video HD, как и предшествующая ее появлению технология Intel® Clear Video, представляет собой набор технологий кодирования и обработки видео, встроенный в интегрированную графическую систему процессора. Эти технологии делают воспроизведение видео более стабильным, а графику — более четкой, яркой и реалистичной. Технология Intel® Clear Video HD обеспечивает более яркие цвета и более реалистичное отображение кожи благодаря улучшениям качества видео.
Редакция PCI Express
Редакция PCI Express — это версия, поддерживаемая процессором. PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) представляет собой стандарт высокоскоростной последовательной шины расширения для компьютеров для подключения к нему аппаратных устройств. Различные версии PCI Express поддерживают различные скорости передачи данных.
Макс. кол-во каналов PCI Express
Полоса PCI Express (PCIe) состоит из двух дифференциальных сигнальных пар для получения и передачи данных, а также является базовым элементом шины PCIe. Количество полос PCI Express — это общее число полос, которое поддерживается процессором.
Поддерживаемые разъемы
Разъемом называется компонент, которые обеспечивает механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.
T
CASEКритическая температура — это максимальная температура, допустимая в интегрированном теплораспределителе (IHS) процессора.
Технология Intel® Turbo Boost
‡Технология Intel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора до необходимого уровня, используя разницу между номинальным и максимальным значениями параметров температуры и энергопотребления, что позволяет увеличить эффективность энергопотребления или при необходимости «разогнать» процессор.
Технология Intel® Hyper-Threading
‡Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) обеспечивает два потока обработки для каждого физического ядра. Многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы.
Поиск продукции с Технология Intel® Hyper-Threading ‡
Технология виртуализации Intel® (VT-x)
‡Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких «виртуальных» платформ. Технология улучшает возможности управления, снижая время простоев и поддерживая продуктивность работы за счет выделения отдельных разделов для вычислительных операций.
Поиск продукции с Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d)
‡Технология Intel® Virtualization Technology для направленного ввода/вывода дополняет поддержку виртуализации в процессорах на базе архитектуры IA-32 (VT-x) и в процессорах Itanium® (VT-i) функциями виртуализации устройств ввода/вывода. Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода помогает пользователям увеличить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода/вывода в виртуальных средах.
Поиск продукции с Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)
‡Intel® VT-x с технологией Extended Page Tables, известной также как технология Second Level Address Translation (SLAT), обеспечивает ускорение работы виртуализованных приложений с интенсивным использованием памяти. Технология Extended Page Tables на платформах с поддержкой технологии виртуализации Intel® сокращает непроизводительные затраты памяти и энергопотребления и увеличивает время автономной работы благодаря аппаратной оптимизации управления таблицей переадресации страниц.
Архитектура Intel® 64
‡Архитектура Intel® 64 в сочетании с соответствующим программным обеспечением поддерживает работу 64-разрядных приложений на серверах, рабочих станциях, настольных ПК и ноутбуках.¹ Архитектура Intel® 64 обеспечивает повышение производительности, за счет чего вычислительные системы могут использовать более 4 ГБ виртуальной и физической памяти.
Поиск продукции с Архитектура Intel® 64 ‡
Набор команд
Набор команд содержит базовые команды и инструкции, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение указывает, с каким набором команд Intel совместим данный процессор.
Расширения набора команд
Расширения набора команд — это дополнительные инструкции, с помощью которых можно повысить производительность при выполнении операций с несколькими объектами данных. К ним относятся SSE (Поддержка расширений SIMD) и AVX (Векторные расширения).
Состояния простоя
Режим состояния простоя (или C-состояния) используется для энергосбережения, когда процессор бездействует. C0 означает рабочее состояние, то есть ЦПУ в данный момент выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, С2 — второе состояние бездействия и т.д. Чем выше численный показатель С-состояния, тем больше действий по энергосбережению выполняет программа.
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®)
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® позволяет обеспечить высокую производительность, а также соответствие требованиям мобильных систем к энергосбережению. Стандартная технология Intel SpeedStep® позволяет переключать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® построена на той же архитектуре и использует такие стратегии разработки, как разделение изменений напряжения и частоты, а также распределение и восстановление тактового сигнала.
Технологии термоконтроля
Технологии термоконтроля защищают корпус процессора и систему от сбоя в результате перегрева с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Внутрикристаллический цифровой термодатчик температуры (Digital Thermal Sensor — DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом при необходимости снижают энергопотребление корпусом процессора, тем самым уменьшая температуру, для обеспечения работы в пределах нормальных эксплуатационных характеристик.
Технология Intel® Fast Memory Access
Технология Intel® Fast Memory Access представляет собой усовершенствованную магистральную архитектуру блока контроллеров видеопамяти (GMCH), повышающую производительность системы благодаря оптимизации использования доступной пропускной способности и сокращению времени задержки при доступе к памяти.
Технология Intel® Flex Memory Access
Intel® Flex Memory Access обеспечивает простоту модернизации благодаря поддержке модулей памяти различного объёма, работающих в двухканальном режиме.
Технология защиты конфиденциальности Intel®
‡Технология защиты конфиденциальности Intel® — встроенная технология безопасности, основанная на использовании токенов. Эта технология предоставляет простые и надежные средства контроля доступа к коммерческим и бизнес-данным в режиме онлайн, обеспечивая защиту от угроз безопасности и мошенничества. Технология защиты конфиденциальности Intel® использует аппаратные механизмы аутентификации ПК на веб-сайтах, в банковских системах и сетевых службах, подтверждая уникальность данного ПК, защищает от несанкционированного доступа и предотвращает атаки с использованием вредоносного ПО. Технология защиты конфиденциальности Intel® может использоваться в качестве ключевого компонента решений двухфакторной аутентификации, предназначенных для защиты информации на веб-сайтах и контроля доступа в бизнес-приложения.
Новые команды Intel® AES
Команды Intel® AES-NI (Intel® AES New Instructions) представляют собой набор команд, позволяющий быстро и безопасно обеспечить шифрование и расшифровку данных. Команды AES-NI могут применяться для решения широкого спектра криптографических задач, например, в приложениях, обеспечивающих групповое шифрование, расшифровку, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Поиск продукции с Новые команды Intel® AES
Технология Intel® Trusted Execution
‡Технология Intel® Trusted Execution расширяет возможности безопасного исполнения команд посредством аппаратного расширения возможностей процессоров и наборов микросхем Intel®. Эта технология обеспечивает для платформ цифрового офиса такие функции защиты, как измеряемый запуск приложений и защищенное выполнение команд. Это достигается за счет создания среды, где приложения выполняются изолированно от других приложений системы.
Поиск продукции с Технология Intel® Trusted Execution ‡
Функция Бит отмены выполнения
‡Бит отмены выполнения — это аппаратная функция безопасности, которая позволяет уменьшить уязвимость к вирусам и вредоносному коду, а также предотвратить выполнение вредоносного ПО и его распространение на сервере или в сети.
Процессор Intel® Core™ i3-10100 (6 МБ кэш-памяти, до 4,30 ГГц) Спецификации продукции
Дата выпуска
Дата выпуска продукта.
Литография
Литография указывает на полупроводниковую технологию, используемую для производства интегрированных наборов микросхем и отчет показывается в нанометре (нм), что указывает на размер функций, встроенных в полупроводник.
Условия использования
Условия использования представляют собой условия окружающей среды и эксплуатации, вытекающие из контекста использования системы.
Информацию об условиях использования конкретного SKU см. в отчете PRQ.
Информацию о текущих условиях использования см. в разделе Intel UC (сайт CNDA)*.
Количество ядер
Количество ядер — это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл).
Количество потоков
Поток или поток выполнения — это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.
Базовая тактовая частота процессора
Базовая частота процессора — это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo — это максимальная тактовая частота одноядерного процессора, которую можно достичь с помощью поддерживаемых им технологий Intel® Turbo Boost и Intel® Thermal Velocity Boost. Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Кэш-память
Кэш-память процессора — это область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. Интеллектуальная кэш-память Intel® Smart Cache указывает на архитектуру, которая позволяет всем ядрам совместно динамически использовать доступ к кэшу последнего уровня.
Частота системной шины
Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. В качестве примера можно назвать системную шину (FSB), по которой происходит обмен данными между процессором и блоком контроллеров памяти; интерфейс DMI, который представляет собой соединение «точка-точка» между встроенным контроллером памяти Intel и блоком контроллеров ввода/вывода Intel на системной плате; и интерфейс Quick Path Interconnect (QPI), соединяющий процессор и интегрированный контроллер памяти.
Частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.
0‡Тактовая частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0 — это максимальная тактовая частота одного ядра процессора, которую можно достичь с помощью технологии Intel® Turbo Boost. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Расчетная мощность
Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Ознакомьтесь с требованиями к системам терморегуляции, представленными в техническом описании.
Доступные варианты для встраиваемых систем
Доступные варианты для встраиваемых систем указывают на продукты, обеспечивающие продленную возможность приобретения для интеллектуальных систем и встроенных решений. Спецификация продукции и условия использования представлены в отчете Production Release Qualification (PRQ). Обратитесь к представителю Intel для получения подробной информации.
Поиск продукции с Доступные варианты для встраиваемых систем
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)
Макс. объем памяти означает максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором.
Типы памяти
Процессоры Intel® поддерживают четыре разных типа памяти: одноканальная, двухканальная, трехканальная и Flex.
Макс.
число каналов памятиОт количества каналов памяти зависит пропускная способность приложений.
Макс. пропускная способность памяти
Макс. пропускная способность памяти означает максимальную скорость, с которой данные могут быть считаны из памяти или сохранены в памяти процессором (в ГБ/с).
Поддержка памяти ECC
‡Поддержка памяти ECC указывает на поддержку процессором памяти с кодом коррекции ошибок. Память ECC представляет собой такой типа памяти, который поддерживает выявление и исправление распространенных типов внутренних повреждений памяти. Обратите внимание, что поддержка памяти ECC требует поддержки и процессора, и набора микросхем.
Поиск продукции с Поддержка памяти ECC ‡
Встроенная в процессор графическая система
‡Графическая система процессора представляет собой интегрированную в процессор схему обработки графических данных, которая формирует работу функций видеосистемы, вычислительных процессов, мультимедиа и отображения информации. Системы HD-графики Intel®, Iris™ Graphics, Iris Plus Graphics и Iris Pro Graphics обеспечивают расширенное преобразование медиа-данных, высокие частоты кадров и возможность демонстрации видео в формате 4K Ultra HD (UHD). Для получения дополнительной информации см. страницу Технология Intel® Graphics.
Базовая частота графической системы
Базовая частота графической системы — это номинальная/гарантированная тактовая частота рендеринга графики (МГц).
Макс. динамическая частота графической системы
Макс. динамическая частота графической системы — это максимальная условная частота рендеринга (МГц), поддерживаемая HD-графикой Intel® с функцией Dynamic Frequency.
Макс. объем видеопамяти графической системы
Максимальное количество памяти, доступное для графической системы процессора. Графическая система процессора использует ту же память, что и сам процессор (с учетом ограничений для ОС, драйвера и системы т.д).
Поддержка 4K
Поддержка 4K определяет способность продукта воспроизводить данные с разрешением, как минимум, 3840 x 2160.
Макс. разрешение (HDMI 1.4)‡
Максимальное разрешение (HDMI) — максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс HDMI (24 бита на пиксель с частотой 60 Гц). Системное разрешение или разрешение экрана зависит от нескольких факторов дизайна системы, а именно, фактическое разрешение в системе может быть ниже.
Макс. разрешение (DP)‡
Максимальное разрешение (DP) — максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс DP (24 бита на пиксель с частотой 60 Гц). Системное разрешение или разрешение экрана зависит от нескольких факторов дизайна системы, а именно, фактическое разрешение в системе может быть ниже.
Макс.
разрешение (eDP — встроенный плоский экран)Максимальное разрешение (встроенный плоский экран) — максимальное разрешение, поддерживаемое процессором для встроенного плоского экрана (24 бита на пиксель с частотой 60 Гц). Системное разрешение или разрешение экрана зависит от нескольких факторов дизайна системы; фактическое разрешение на устройстве может быть ниже.
Поддержка DirectX*
DirectX* указывает на поддержку конкретной версии коллекции прикладных программных интерфейсов Microsoft для обработки мультимедийных вычислительных задач.
Поддержка OpenGL*
OpenGL (Open Graphics Library) — это язык с поддержкой различных платформ или кроссплатформенный прикладной программный интерфейс для отображения двухмерной (2D) и трехмерной (3D) векторной графики.
Intel® Quick Sync Video
Технология Intel® Quick Sync Video обеспечивает быструю конвертацию видео для портативных медиапроигрывателей, размещения в сети, а также редактирования и создания видео.
Поиск продукции с Intel® Quick Sync Video
Технология InTru 3D
Технология Intel InTru 3D позволяет воспроизводить трехмерные стереоскопические видеоматериалы в формате Blu-ray* с разрешением 1080p, используя интерфейс HDMI* 1.4 и высококачественный звук.
Технология Intel® Clear Video HD
Технология Intel® Clear Video HD, как и предшествующая ее появлению технология Intel® Clear Video, представляет собой набор технологий кодирования и обработки видео, встроенный в интегрированную графическую систему процессора. Эти технологии делают воспроизведение видео более стабильным, а графику — более четкой, яркой и реалистичной. Технология Intel® Clear Video HD обеспечивает более яркие цвета и более реалистичное отображение кожи благодаря улучшениям качества видео.
Технология Intel® Clear Video
Технология Intel® Clear Video представляет собой набор технологий кодирования и обработки видео, встроенный в интегрированную графическую систему процессора. Эти технологии делают воспроизведение видео более стабильным, а графику — более четкой, яркой и реалистичной.
Редакция PCI Express
Редакция PCI Express — это версия, поддерживаемая процессором. PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) представляет собой стандарт высокоскоростной последовательной шины расширения для компьютеров для подключения к нему аппаратных устройств. Различные версии PCI Express поддерживают различные скорости передачи данных.
Конфигурации PCI Express
‡Конфигурации PCI Express (PCIe) описывают доступные конфигурации каналов PCIe, которые можно использовать для привязки каналов PCH PCIe к устройствам PCIe.
Макс. кол-во каналов PCI Express
Полоса PCI Express (PCIe) состоит из двух дифференциальных сигнальных пар для получения и передачи данных, а также является базовым элементом шины PCIe. Количество полос PCI Express — это общее число полос, которое поддерживается процессором.
Поддерживаемые разъемы
Разъемом называется компонент, которые обеспечивает механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.
Спецификации системы охлаждения
Рекомендуемая спецификация системы охлаждения Intel для надлежащей работы процессора.
T
JUNCTIONТемпература на фактическом пятне контакта — это максимальная температура, допустимая на кристалле процессора.
Поддержка памяти Intel® Optane™
‡Память Intel® Optane™ представляет собой новый революционный класс энергонезависимой памяти, работающей между системной памятью и устройствами хранения данных для повышения системной производительности и оперативности. В сочетании с драйвером технологии хранения Intel® Rapid она эффективно управляет несколькими уровнями систем хранения данных, предоставляя один виртуальный диск для нужд ОС, обеспечивая тем самым хранение наиболее часто используемой информации на самом быстродействующем уровне хранения данных. Для работы памяти Intel® Optane™ необходимы специальная аппаратная и программная конфигурации. Чтобы узнать о требованиях к конфигурации, посетите сайт https://www.intel.com/content/www/ru/ru/architecture-and-technology/optane-memory.html.
Intel® Thermal Velocity Boost
Intel® Thermal Velocity Boost (Intel® TVB) — это функция, которая своевременно и автоматически повышает тактовую частоту одноядерных и многоядерных процессоров, имеющих поддержку технологии Intel® Turbo Boost, в зависимости от того, насколько текущая рабочая температура процессора ниже максимума и каковы доступные возможности повышения частоты. Повышение частоты и его продолжительность зависят от рабочей нагрузки, возможностей процессора и системы охлаждения.
Технология Intel® Turbo Boost Max 3.
0 ‡Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 определяет лучшую производительность ядер в процессоре и обеспечивает увеличенную производительность в ядрах с помощью возрастающей по мере необходимости частоты, пользуясь преимуществом резерва мощности и температуры.
Технология Intel® Turbo Boost
‡Технология Intel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора до необходимого уровня, используя разницу между номинальным и максимальным значениями параметров температуры и энергопотребления, что позволяет увеличить эффективность энергопотребления или при необходимости «разогнать» процессор.
Технология Intel® Hyper-Threading
‡Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) обеспечивает два потока обработки для каждого физического ядра. Многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы.
Поиск продукции с Технология Intel® Hyper-Threading ‡
Технология виртуализации Intel® (VT-x)
‡Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких «виртуальных» платформ. Технология улучшает возможности управления, снижая время простоев и поддерживая продуктивность работы за счет выделения отдельных разделов для вычислительных операций.
Поиск продукции с Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d)
‡Технология Intel® Virtualization Technology для направленного ввода/вывода дополняет поддержку виртуализации в процессорах на базе архитектуры IA-32 (VT-x) и в процессорах Itanium® (VT-i) функциями виртуализации устройств ввода/вывода. Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода помогает пользователям увеличить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода/вывода в виртуальных средах.
Поиск продукции с Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)
‡Intel® VT-x с технологией Extended Page Tables, известной также как технология Second Level Address Translation (SLAT), обеспечивает ускорение работы виртуализованных приложений с интенсивным использованием памяти. Технология Extended Page Tables на платформах с поддержкой технологии виртуализации Intel® сокращает непроизводительные затраты памяти и энергопотребления и увеличивает время автономной работы благодаря аппаратной оптимизации управления таблицей переадресации страниц.
Intel® TSX-NI
Intel® Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel® TSX-NI) представляют собой набор команд, ориентированных на масштабирование производительности в многопоточных средах. Эта технология помогает более эффективно осуществлять параллельные операции с помощью улучшенного контроля блокировки ПО.
Архитектура Intel® 64
‡Архитектура Intel® 64 в сочетании с соответствующим программным обеспечением поддерживает работу 64-разрядных приложений на серверах, рабочих станциях, настольных ПК и ноутбуках.¹ Архитектура Intel® 64 обеспечивает повышение производительности, за счет чего вычислительные системы могут использовать более 4 ГБ виртуальной и физической памяти.
Поиск продукции с Архитектура Intel® 64 ‡
Набор команд
Набор команд содержит базовые команды и инструкции, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение указывает, с каким набором команд Intel совместим данный процессор.
Расширения набора команд
Расширения набора команд — это дополнительные инструкции, с помощью которых можно повысить производительность при выполнении операций с несколькими объектами данных. К ним относятся SSE (Поддержка расширений SIMD) и AVX (Векторные расширения).
Состояния простоя
Режим состояния простоя (или C-состояния) используется для энергосбережения, когда процессор бездействует. C0 означает рабочее состояние, то есть ЦПУ в данный момент выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, С2 — второе состояние бездействия и т.д. Чем выше численный показатель С-состояния, тем больше действий по энергосбережению выполняет программа.
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®)
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® позволяет обеспечить высокую производительность, а также соответствие требованиям мобильных систем к энергосбережению. Стандартная технология Intel SpeedStep® позволяет переключать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® построена на той же архитектуре и использует такие стратегии разработки, как разделение изменений напряжения и частоты, а также распределение и восстановление тактового сигнала.
Технологии термоконтроля
Технологии термоконтроля защищают корпус процессора и систему от сбоя в результате перегрева с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Внутрикристаллический цифровой термодатчик температуры (Digital Thermal Sensor — DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом при необходимости снижают энергопотребление корпусом процессора, тем самым уменьшая температуру, для обеспечения работы в пределах нормальных эксплуатационных характеристик.
Технология защиты конфиденциальности Intel®
‡Технология защиты конфиденциальности Intel® — встроенная технология безопасности, основанная на использовании токенов. Эта технология предоставляет простые и надежные средства контроля доступа к коммерческим и бизнес-данным в режиме онлайн, обеспечивая защиту от угроз безопасности и мошенничества. Технология защиты конфиденциальности Intel® использует аппаратные механизмы аутентификации ПК на веб-сайтах, в банковских системах и сетевых службах, подтверждая уникальность данного ПК, защищает от несанкционированного доступа и предотвращает атаки с использованием вредоносного ПО. Технология защиты конфиденциальности Intel® может использоваться в качестве ключевого компонента решений двухфакторной аутентификации, предназначенных для защиты информации на веб-сайтах и контроля доступа в бизнес-приложения.
Программа Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP)
Программа Intel® SIPP (Intel® Stable Image Platform Program) подразумевает нулевые изменения основных компонентов платформ и драйверов в течение не менее чем 15 месяцев или до следующего выпуска поколения, что упрощает эффективное управление конечными вычислительными системами ИТ-персоналом.
Подробнее о программе Intel® SIPP
Новые команды Intel® AES
Команды Intel® AES-NI (Intel® AES New Instructions) представляют собой набор команд, позволяющий быстро и безопасно обеспечить шифрование и расшифровку данных. Команды AES-NI могут применяться для решения широкого спектра криптографических задач, например, в приложениях, обеспечивающих групповое шифрование, расшифровку, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Поиск продукции с Новые команды Intel® AES
Secure Key
Технология Intel® Secure Key представляет собой генератор случайных чисел, создающий уникальные комбинации для усиления алгоритмов шифрования.
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Расширения Intel® SGX (Intel® Software Guard Extensions) открывают возможности создания доверенной и усиленной аппаратной защиты при выполнении приложениями важных процедур и обработки данных. ПО Intel® SGX дает разработчикам возможность распределения кода программ и данных по защищенным центральным процессором доверенным средам выполнения, TEE (Trusted Execution Environment).
Технология Intel® Trusted Execution
‡Технология Intel® Trusted Execution расширяет возможности безопасного исполнения команд посредством аппаратного расширения возможностей процессоров и наборов микросхем Intel®. Эта технология обеспечивает для платформ цифрового офиса такие функции защиты, как измеряемый запуск приложений и защищенное выполнение команд. Это достигается за счет создания среды, где приложения выполняются изолированно от других приложений системы.
Поиск продукции с Технология Intel® Trusted Execution ‡
Функция Бит отмены выполнения
‡Бит отмены выполнения — это аппаратная функция безопасности, которая позволяет уменьшить уязвимость к вирусам и вредоносному коду, а также предотвратить выполнение вредоносного ПО и его распространение на сервере или в сети.
Intel® Boot Guard
Технология Intel® Device Protection с функциями Boot Guard используется для защиты систем от вирусов и вредоносных программ перед загрузкой операционных систем.
Процессор Core i3-4330 [в 2 бенчмарках]
Описание
Intel начала продажи Intel Core i3-4330 1 сентября 2013 по рекомендованной цене $171. Это десктопный процессор на архитектуре Haswell, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 2 ядра и 4 потока и изготовлен по 22 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 3.5, множитель заблокирован.
С точки зрения совместимости это процессор для сокета FCLGA1150 с TDP 54 Вт и максимальной температурой 72 °C. Он поддерживает память DDR3.
Он обеспечивает слабую производительность в тестах на уровне
4.04%
от лидера, которым является AMD EPYC 7763.
Общая информация
Сведения о типе (для десктопов или ноутбуков) и архитектуре Core i3-4330, а также о времени начала продаж и стоимости на тот момент.
Место в рейтинге производительности | 1310 | |
Соотношение цена-качество | 1.64 | |
Тип | Десктопный | |
Кодовое название архитектуры | Haswell | |
Дата выхода | 1 сентября 2013 (8 лет назад) | |
Цена на момент выхода | $171 | из 305 (Core i7-870) |
Цена сейчас | 68$ (0.4x) | из 14999 (Xeon Platinum 9282) |
Для получения индекса мы сравниваем характеристики процессоров и их стоимость, учитывая стоимость других процессоров.
Характеристики
Количественные параметры Core i3-4330: число ядер и потоков, тактовые частоты, техпроцесс, объем кэша и состояние блокировки множителя. Они косвенным образом говорят о производительности процессора, но для точной оценки необходимо рассмотреть результаты тестов.
Ядер | 2 | |
Потоков | 4 | |
Базовая частота | 3.50 ГГц | из 4.7 (FX-9590) |
Максимальная частота | 3.5 ГГц | из 5.3 (Core i9-10900KF) |
Кэш 1-го уровня | 64 Кб (на ядро) | из 928 (Core i7-1265U) |
Кэш 2-го уровня | 256 Кб (на ядро) | из 12288 (Core 2 Quad Q9550) |
Кэш 3-го уровня | 4 Мб (всего) | из 32 (Ryzen Threadripper 1998) |
Технологический процесс | 22 нм | из 5 (Apple M1) |
Размер кристалла | 177 мм2 | |
Максимальная температура ядра | 67 °C | из 110 (Atom x7-E3950) |
Максимальная температура корпуса (TCase) | 72 °C | из 105 (Core i7-5557U) |
Количество транзисторов | 1,400 млн | из 16000 (Apple M1) |
Поддержка 64 бит | + | |
Совместимость с Windows 11 | — | |
Свободный множитель | — |
Совместимость
Параметры, отвечающие за совместимость Core i3-4330 с остальными компонентами компьютера. Пригодятся, например, при выборе конфигурации будущего компьютера или для апгрейда существующего. Обратите внимание на то, что энергопотребление некоторых процессоров может значительно превышать их номинальный TDP даже без разгона. Некоторые могут даже удваивать свои заявленные показатели, если материнская плата позволяет настраивать параметры питания процессора.
Макс. число процессоров в конфигурации | 1 | из 8 (Opteron 842) |
Сокет | FCLGA1150 | |
Энергопотребление (TDP) | 54 Вт | из 400 (Xeon Platinum 9282) |
Технологии и дополнительные инструкции
Здесь перечислены поддерживаемые Core i3-4330 технологические решения и наборы дополнительных инструкций. Такая информация понадобится, если от процессора требуется поддержка конкретных технологий.
Расширенные инструкции | Intel® SSE4. 1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
AES-NI | + | |
AVX | + | |
vPro | — | |
Enhanced SpeedStep (EIST) | + | |
Turbo Boost Technology | — | |
Hyper-Threading Technology | + | |
TSX | — | |
Idle States | + | |
Thermal Monitoring | + | |
SIPP | — |
Технологии безопасности
Встроенные в Core i3-4330 технологии, повышающие безопасность системы, например, предназначенные для защиты от взлома.
Технологии виртуализации
Перечислены поддерживаемые Core i3-4330 технологии, ускоряющие работу виртуальных машин.
Поддержка оперативной памяти
Типы, максимальный объем и количество каналов оперативной памяти, поддерживаемой Core i3-4330. В зависимости от материнской платы может поддерживаться более высокая частота памяти.
Типы оперативной памяти | DDR3 | из 4800 (Ryzen 9 6980HX) |
Допустимый объем памяти | 32 Гб | из 786 (Xeon E5-2670 v3) |
Количество каналов памяти | 2 | из 12 (Xeon Platinum 9221) |
Пропускная способность памяти | 25.6 Гб/с | из 38658600 (Ryzen 9 3900X) |
Поддержка ECC-памяти | + |
Встроенное видео — характеристики
Общие параметры встроенной в Core i3-4330 видеокарты.
Видеоядро | Intel HD Graphics 4600 | |
Объем видеопамяти | 2 Гб | |
Quick Sync Video | + | |
Clear Video HD | + | |
Максимальная частота видеоядра | 1. 15 ГГц | |
InTru 3D | + |
Встроенное видео — интерфейсы
Поддерживаемые встроенной в Core i3-4330 видеокартой интерфейсы и подключения.
Максимальное количество мониторов | 3 | |
eDP | + | |
DisplayPort | + | |
HDMI | + | |
DVI | + | |
VGA | + |
Встроенное видео — качество изображения
Доступное для встроенной в Core i3-4330 видеокарты разрешение, в том числе через разные интерфейсы.
Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | 4096×2304@24Hz | |
Максимальное разрешение через eDP | 3840×2160@60Hz | |
Максимальное разрешение через DisplayPort | 3840×2160@60Hz | |
Максимальное разрешение через VGA | 1920×1200@60Hz |
Встроенное видео — поддержка API
Поддерживаемые встроенной в Core i3-4330 видеокартой API, в том числе их версии.
Периферия
Поддерживаемые Core i3-4330 периферийные устройства и способы их подключения.
Ревизия PCI Express | до 3.0 | из 3 (Core i7-7700K) |
Количество линий PCI-Express | 16 | из 128 (EPYC 7551P) |
Тесты в бенчмарках
Это результаты тестов Core i3-4330 на производительность в неигровых бенчмарках. Общий балл выставляется от 0 до 100, где 100 соответствует самому быстрому на данный момент процессору.
Общая производительность в тестах
Это наш суммарный рейтинг эффективности. Мы регулярно улучшаем наши алгоритмы, но если вы обнаружите какие-то несоответствия, не стесняйтесь высказываться в разделе комментариев, мы обычно быстро устраняем проблемы.
- Passmark
- 3DMark Fire Strike Physics
Passmark CPU Mark — широко распространенный бенчмарк, состоящий из 8 различных тестов, в том числе — вычисления целочисленные и с плавающей точкой, проверки расширенных инструкций, сжатие, шифрование и расчеты игровой физики. Также включает в себя отдельный однопоточный тест.
Процессоры i3 и i5. Характеристика процессоров на базе Intel Core i3
Обзор Intel Core i3-2100 будет посвящен характеристикам процессора, сравнению с ранними моделями из этой ценовой нише. Вы узнаете, сколько ядер у Intel Core i3-2100, какое ядро и другие спецификации, а также найдете тесты на различных играх.
Процессор Intel LGA1155 Sandy Bridge просто фантастический, но все же его влияние на рынок бюджетных процессоров пока не столь велико. Двухъядерный Core i3-2100 стоит в розничной продаже $124, что очень привлекательно. На первый взгляд, i3-2100 как будто бы легковесный CPU. Он не поддерживает Turbo Boost, не имеет маркировки ‘K’, которая свидетельствует о наличии разблокированных множителей. Все это значит, что i3-2100 не нацелен на получение лавр лучшего бюджетного CPU для разгона.
Более того, теперь, когда заявлено множество приложений и игр, использующих четыре и более ядра, ясно, что двухъядерный i3-2100 не сможет быть актуальным на протяжении долгого времени. Единственное, что его спасает — это наличие Hyper-Threading (гиперпоточности), благодаря которой добавлены два логических ядра. Тем не менее, i3-2100 работает с тактовой частотой 3.1 ГГц и его ядро изготовлено по технологии 32 нм, при этом Intel обещает для него максимальный коэффициент энергопотребления в 65 Вт – что на треть меньше, чем у четырехъядерного Core i5-2500K.
По сравнению с i5-2500K, процессор Core i3-2100 оснащен только 3 МБ кэша 3 уровня (а у i5-2500K – 6 МБ). Однако, с 256 КБ кэша 2 уровня на каждое ядро, он должен обеспечивать отличное быстродействие для решения большинства задач.
Процессор i3-2100 также оборудован модулем Intel HD Graphics 2000, при этом Вам понадобится материнская карта на базе чипсетов H67 или Z68 (но не P67), чтобы им воспользоваться. Модуль графического процессора (ГП) является слегка усовершенствованным (в том числе для поддержки DirectX 10.1) относительно модулей, которые поставлялись с предыдущим поколением процессоров Intel Clarkdale.
Таким образом, ГП предназначен для того, чтобы брать на себя трудоемкие задачи, такие как кодирование видео без участия CPU. Это значит, что самые скромные системы на базе H67 будут гораздо лучше адаптированными к многозадачности, особенно, если Ваш бюджет не предполагает включения в компьютер дискретной графической карты.
Описание спецификации i3-2100
- Частота 3.1 ГГц
- Ядро Intel Core i3-2100 — Sandy Bridge
- Технология производства 32 нм
- Графическое ядро Intel HD Graphics 2000
- Количество ядер 2x физических, 2x логических
- Кэш 1 уровня: 32 КБ + 32 КБ (на каждом ядре), 2 уровня: 256 КБ (на каждом ядре), 3 уровня: 3 МБ (общая)
- Сборка LGA1155
- Коэффициент энергопотребления 65 Вт
- Особенности SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, EM64T, EIST, Execute Disable Bit, Hyper-Threading, VT, AES-NI, AVX, Quick Sync Video
Тесты Intel Core i3-2100
Для тестов процессоров Intel Core i3-2100 Sandy Bridge мы используем материнскую плату Asus P8P67, а для тестов CPU от AMD — Asus Crosshair IV Formula – отличная разогнанная карта на базе чипсета AMD 890FX. Это более дорогая материнка, чем Gigabyte GA-H55M-UD2H, которую мы использовали для процессоров Intel LGA1156, но обе карты способны выжать максимальную производительность из тестируемых CPU.
Установки теста
Программное обеспечение
Приведем список приложений, которые мы использовали в процессе тестировании:
- Crysis v1.21
- X3: Terran Conflict rolling demo v1.2.0.0
- WPrime v2.00
- Media Benchmarks v2007.235
- Maxon Cinebench 11.5 (x64)
Была использована ОС Windows 7 Home Premium 64-bit, как самая гибкая и надежная из 64-битных операционных систем.
Аппаратное обеспечение
- Графическая карта ATI Radeon HD 5870 (Catalyst 10.11 WHQL)
- Жесткий диск 2 ТБ Western Digital Caviar Black
- Блок питания PC Power & Cooling Silencer 750 Вт
- Материнские платы: Asus P8P67 Intel LGA1155 motherboard, Asus P6TD Deluxe Intel LGA1366, Asus Crosshair IV Formula AMD Socket AM3, Gigabyte GA-H55M-UD2H Intel LGA1156.
- Память 4/6 ГБ (3 x 2 ГБ) Corsair 1,600 МГц DDR3
- Охлаждение процессора Titan Fenrir TTC-NK85TZ, за исключением систем LGA1155, где был использован Corsair H50 из-за несовместимости кулеров Fenrir и материнских плат Asus P8P67.
Cinebench R11.5 64-bit
Cinebench R11.5 использует движок Maxon Cinema 4D для обработки высокодетальных, фотореалистичных изображений и сцен. Эти изображения и сцены содержат отражения, окружающую среду и процедурные шейдеры, что дает центральному процессору жесткую нагрузку.
Так как Cinema 4D – это реальное приложение – его использовали в производстве таких фильмов как Человек-Паук и Звездные войны — Cinebench R11.5 может рассматриваться как реальный (а не синтетический) тест производительности.
WPrime
WPrime – это тест для Intel Core i3-2100 о мультипоточных математических вычислений, в ходе которых используются квадратные корни вместо простых чисел. Стандартный тест использует 32 миллиона чисел, вычисляя квадратный корень посредством “рекурсии метода Ньютона для оценки функции”. WPrime хорошо распределяется среди нескольких ядер центрального процессора и может обеспечить 100% загрузки всем ядрам.
Для запуска теста необходимо, чтоб программа пересчитала ядра, чтобы убедиться, что WPrime будет нагружать как логические, так и физические ядра, и затем лишь начать тест 32М. Результат будет отражать количество времени, которое потребовалось для вычисления квадратных корней определенного количества чисел (32 миллиона в стандартном тесте). Чем меньше результат, тем лучше.
Тесты медиа
Мы разработали собственный комплекс тестов, используя реальные приложения с открытым кодом, чтобы имитировать обычную нагрузку на PC. Комплекс включил в себя редактирование изображения посредством Gimp, тест на кодирование видео посредством Handbrake и мультизадачный тест 7-Zip, в процессе которого архивируются и шифруются большие файлы, а в это время через mplayer воспроизводятся HD фильмы.
Результат 1,000 означает, что тестируемая система имеет такую же скорость, как исходный PC, в котором используется 2. 66 ГГц Intel Core 2 Duo E6750 на штатной частоте, 2 ГБ памяти Corsair 1,066 МГц DDR2, жесткий диск 50 ГБ Samsung SpinPoint P120S и материнская карта Asus P5K Deluxe WiFi-AP. Система оценки линейна, так что машина, набравшая 1,200 баллов, на 20 процентов быстрей исходного компьютера. Точно так же, система с количеством баллов 1,200 на 4 процента быстрее, чем система, набравшая 1,150.
Редактирование изображений
Gimp – это приложение с открытым кодом для редактирования изображений — Gimp является акронимом программы для манипуляции с изображениями GNU. Наш тест проверяет, насколько хорошо PC может работать с коллекцией больших цифровых фото и как он обеспечивает минимальное время отклика посредством мощного процессора, большого объема быстрой памяти и эффективного доступа к сохраненным данным.
Кодирование видео
Мы используем открытый, GPL-лицензированный, мультиплатформенный, многопоточный видео кодер Handbrake, чтобы кодировать HD видео с использованием кодека H. 264. Прежде всего, это тест мультипоточности CPU и производительности подсистемы памяти.
Игровые тесты
Crysis
Хотя игра Crysis не так требовательна к графической карте, зато она прекрасно может показать, как скорость CPU может повлиять на игровую производительность. Мы пропатчили Crysis до версии 1.21 и запустили в режиме DirectX 10 с высокими установками детализации. Разрешение было установлено 1,680 x 1,050 без AA и AF, чтобы обеспечить реальную нагрузку в ходе теста без риска того, что ограничения видеокарты повлияют на показатели производительности процессора.
Мы использовали тест Assault Harbour в программе тестирования Crysis, чтобы воспроизвести ночное сражение.
X3:Terran Conflict
X3: Terran Conflict использует массу полигонов и геометрических элементов для создания сложных моделей кораблей, так что это достаточно стрессовая нагрузка для CPU. Кроме того, именно CPU создает модели игровых объектов до того, как GPU добавляет тени и текстуры.
Энергопотребление
Во всех тестах производительности мы отключали любые энергосберегающие технологии ради получения адекватных результатов и возможности максимально точной оценки производительности – даже такая технология как Intel SpeedStep, помогающая выиграть всего несколько миллисекунд, может оказать влияние на результаты некоторых испытаний.
Энергопотребление измеряется с помощью ваттметра, так что приведенные цифры отражают уровень потребления энергии системы в целом, но не потребление CPU отдельно. Измерение энергопотребления отдельного элемента PC слишком сложная процедура.
Энергопотребления в режиме бездействия
В этом тесте мы оставляли PC в режиме ожидания (на экране отображался лишь рабочий стол Windows 7 с включенным Aero) на несколько минут и записывали значения потребленной за это время мощности.
Характеристики производительности Intel Core i3-2100
Так как i3-2100 по сути уже работает на максимальной частоте 3. 1 ГГц в условиях блокировки множителей и отсутствия Turbo Boost, мы запускали тесты всего один раз, вместо того, чтобы получать результаты со штатной и разогнанной версии устройства. Даже в этой ситуации мы не могли не удивиться отличным показателям производительности этого процессора из сегмента до-$150.
В нашем тесте редактирования изображений Gimp, i3-2100 набрал 1,360 очков – всего на 234 очков меньше, чем i5-2500K. Невероятно, но i3-2100 оказался всего в 16 очках позади LGA1366 Core i7-950, что свидетельствует, что Sandy Bridge делает нижний эшелон процессоров LGA1366 избыточным. Он был быстрее, чем AMD Phenom II X6 1100T Black Edition.
Однако тест кодирования видео HandBrake H.264 подтвердил наши страхи, что, будучи двухъядерным процессором, i3-2100 не сможет сражаться в многопоточности с четырехъядерными CPU. Он набрал 1,838 очков, в то время как i5-2500K показал результат в 2,649. Тем не менее, i3-2100 достойно сравним с AMD Phenom II X4 980 Black Edition, который набрал всего 1,771 очков, не смотря на тактовую частоту 3. 7 ГГц и наличие двух дополнительных ядер.
Процессор i3-2100 также испытывал проблемы в тесте многозадачности – его результат 1,196 был легко превзойден i5-2500K, набравшим 1,423 очков. Процессор i3-2100 снова стал быстрее 980 BE, опередив его более чем на 100 очков. В целом, i3-2100 набрал 1,465 – лучше, чем любой продукт от AMD – и даже достаточно для того, чтоб навязать борьбу четырехъядерному Core i5-760, результат которого составил 1,490. Но, так или иначе, четырехъядерные чипы Intel Sandy Bridge все опередили наш процессор на несколько сот очков.
Не смотря на наличие меньшего количество кэша третьего уровня и отсутствия двух дополнительных ядер в сравнении с процессорами той же частоты, такими как i5-2400, процессор i3-2100 выдает то же значение минимального количества fps в игре Crysis — 30. В то же время, i5-2400 показал среднее значение 52fps, а i3-2100 — 55fps. И снова i3-2100 был предпочтительнее любого из предложений AMD. Тем временем, в мультипоточном тесте Cinebench R11. 5, было не удивительно видеть результат i3-2100 — всего 2.97. WPrime осветил схожую историю, раскрыв результат в 18.029 секунд – показатель двухъядерного i3-2100 — технология гиперпоточности, противопоставленная реальным четырем ядрам.
Энергетические характеристики Intel Core i3-2100 вполне могут быть названы агрессивными — тактовая частота i3-2100 в режиме ожидания падает до 1.6 ГГц. Наш тест системы в режиме ожидания показал 78 Вт, что сравнимо с показателями четырехъядерных процессоров Intel Sandy Bridge. Расход энергии под нагрузкой составил всего 115 Вт, что почти на 30 Вт меньше, чем у i5-2400.
Intel Core i3-2100: отзывы и цены
Не смотря на отсутствие Turbo Boost, i3-2100 показал достойные результаты во многих тестах, давая пищу для размышлений процессорам LGA1366 Core i7-950 и четырехъядерному Core i5-2400. Наиболее впечатляющей была скорость в играх и при обработке изображений. При коэффициенте энергопотребления 65 Вт, процессор особенно подходит для легкого игрового PC или для обработки фото.
Описание выше показало, что хотя цена Intel Core i3-2100 вполне привлекательная, расстраивает отказ i3-2100 от разгона. Как мы видели на таких CPU, как Core i5-2500K, чипы Sandy Bridge имеют огромный потенциал делать разгон процессора Intel Core i3-2100. Даже частоты более 4.5 ГГц возможны при условии хорошего охлаждения, и результатом окажется превосходная производительность.
Однако, то отзывам специалистов, если Вам не хочется тратить более $150 на следующий свой CPU, i3-2100 – вполне серьезный вариант. Добавив еще $100, Вы сможете купить i5-2500K, но это увеличение цены не даст Вам сравнимого прироста мощности без разгона, для которого, в свою очередь, также нужны дополнительные средства. В целом отзывы показывают, что Intel Core i3-2100 несомненно великолепный выбор для сборки дешевого PC.
Просмотры: (28397)
Отправить
Класснуть
Линкануть
Процессорное устройство среднего уровня с хорошими техническими характеристиками и приемлемым быстродействием для вычислительной платформы LGA1156 — это Core i3-550. Именно этот чип будет рассмотрен в данном материале. Также будут приведены его параметры и результаты тестов в различных синтетических и игровых программах.
Назначение данного процессора. Для сборки каких персональных компьютеров он предназначен?
В иерархии процессоров компании «Интел» CPU принадлежит к решениям среднего уровня. Ниже его, как по производительности, так и по стоимости, располагаются бюджетные Celeron и Pentium. У этих полупроводниковых решений более низкие тактовые частоты, уменьшенный объем быстрой памяти, интегрированной в кристалл ЦПУ, и всего два логических модуля обработки кода. Ну, а большим быстродействием и производительностью могут похвастаться процессоры семейств i5 и i7. Как в первом, так и во втором случае на кремниевом кристалле находиться 4 блока выполнения программного кода. Промежуточным звеном между бюджетными чипами и высокопроизводительными процессорами являются решения линейки i3. У них 2 физических ядра (это их роднит с бюджетными ЦПУ) и 4 логических блока (как у более производительных продуктов). Процессорное устройство i3-550 вполне успешно может использоваться в следующих случаях:
- В игровом компьютере среднего уровня.
- В графической станции.
- Мультимедийном ПК.
- Рабочей станции.
- Офисном системном блоке.
В первых двух случаях компьютерная система в обязательном порядке должна быть доукомплектована дискретной видеокартой. В остальных случаях можно обойтись и интегрированный графическим адаптером.
Типы комплектации ЦПУ и что они включают?
Основной вариант поставки этого процессора — ВОХ. В него компания-производитель включила следующее:
- Картонную коробку с детальными спецификациями процессорного решения.
- Защитный пластиковый бокс с процессором.
- Руководство пользователя.
- Наклейку-логотип семейства ЦПУ.
- Фирменный кулер и термопасту.
- Гарантийный талон.
Также крайне редко можно было в прайс-листах встретить и «усеченный» вариант комплектации. В этом случае в перечне поставки недоставало кулера и термопасты. По задумке компании-производителя такая комплектация представляла наибольший интерес для крупных сборщиков компьютеров, которые могли покупать в большом объеме системы охлаждения по оптовым ценам и за счет этого снижать стоимость
Материнские платы, процессорный разъем и чипсеты
Core i3-550 предназначался для установки в процессорный разъем LGA1156. Он пришел на смену LGA775 в 2009 году, а затем, год спустя, в 2011 его сменил LGA1155. Материнские платы для данной вычислительной платформы в большинстве своем включали интегрированные видеокарты. Только вот в отличие от большинства своих предшественников, эти встроенные видеоускорители производителем были перенесены на кремниевый кристалл ЦПУ. Всего 4 набора системной логики были выпущены компанией «Интел» для LGA1156: Р55, Н55, Q57 и Н57.
Внутренние особенности процессорного устройства
Необходимо отметить то, что рассматриваемое процессорное решение принадлежит к первому поколению чипов на основе архитектуры Core. Их кодовое название Clarkdale. В дальнейшем им на смену пришли более производительные ЦПУ уже 2-го поколения на этой же самой архитектуре. Физически в этом процессоре было реализовано 2 вычислительных ядра, которые обрабатывали программный код. Но за счет технологии НТ на уровне системного программного обеспечения такие чипы уже выглядели как полноценный четырехъядерный чип.
Организация подсистемы памяти, интегрированной в ЦПУ. Ее объем
Практически ничем не отличается от современных процессоров организация кэш-памяти в Intel Core i3-550. Характеристики данного решения указывают на ее трехуровневую организацию. Первый уровень состоял из 2 кластеров по 64 Кб. Суммарный его объем включал 128 Кб. В свою очередь, каждый из кластеров делился на 2 части по 32 Кб. Одна из них хранила лишь только данные, а вторая — лишь только инструкции программного кода. Второй уровень кэш-памяти тоже состоял из двух кластеров, но уже по 256 Кб. На этом уровне уже не было жесткого разделения памяти на хранения данных и на хранение инструкций. Третий уровень быстрой памяти имел объем в 4 Мб. Он был общим для всех вычислительных ресурсов чипа.
Контроллер оперативного устройства. Его характеристики
Контроллер оперативной памяти вместе с северным мостом набора системной логики был перенесен в один корпус с Core i3-550. Характеристики же его указывали на то, что он мог работать в двухканальном режиме и поддерживал модули ОЗУ лишь только стандарта DDR3. Рекомендуемая частота функционирования модулей — 1066 или 1333 МГц, но на практике эти ЦПУ также успешно работали и с более скоростными планками с частотой вплоть до 2133 МГц. Максимальный объем ОЗУ в этом случае был равен 16 Гб.
Значение тактовой частоты
Еще одним важным отличием линейки i3 от i5 было то, что в последней была реализована поддержка динамического регулирования тактовой частоты чипа TurboBust. Как результат, любого представителя модельного ряда i3 была фиксированной и не зависела от степени сложности решаемой задачи. Для Intel Core i3-550 3 — 20 ГГц. Отдельно необходимо отметить то, что в номинальном режиме он был наиболее производительным среди своих собратьев, но вот в случае же разгона младшие модели показывали больший прирост производительности.
Тепловой пакет. Температурные нюансы. Технология производства
Тепловой пакет рассматриваемого процессорного устройства был заявлен производителем на уровне 73 Вт. Если сравнивать этот ЦПУ с современными данной серии, например i3-7100, то получим 51 Вт или на 30 процентов улучшенную энергоэффективность. Но для 2009 года такое значение потребляемой мощности выглядело весьма достойно. Максимально допустимая по спецификациям температура для этого полупроводникового кристалла — 72 о С. В реальности в номинальном режиме это значение не превышало 62-63 о С, и процессор имел существенный запас прочности. Крайне интересно с позиции компоновки был реализован i3-550. Внутри его корпуса находилось сразу 2 полупроводниковых кристалла. Один из них состоял целиком и полностью из вычислительных модулей и производился по нормам допуска 32 нм. Второй же включал интегрированный графический адаптер и северный мост чипсета. Этот кремниевый кристалл изготавливался по нормам 45 нм техпроцесса. Связывались эти два компонента вычислительной системы с применением специальной шины.
Разгонный потенциал
Внушительным разгонным потенциалом мог похвастаться Intel Core i3-550. Конечно, на фоне младших моделей данного семейства прирост его быстродействия был не настолько большим, но при этом полученный результат меньше зависел от возможностей системной платы. Множитель тактовой частоты чипа был зафиксирован, и увеличить быстродействие в этом случае было лишь можно только с помощью частоты системной шины на материнской плате. В исходном состоянии множитель был равен 24, частота шины — 133 МГц, а частота ЦПУ — 3,2 ГГц. Как показал опыт, значение шины можно было повысить до 185 МГц. В результате можно было получить частоту ЦПУ порядка 4,5 ГГц. То есть, в процентном отношении получался прирост быстродействия 29%.
Встроенная видеоподсистема
Наличием встроенной подсистемы начального уровня мог похвастаться рассматриваемый Core i3-550. Ее модель — HD Graphics. Этот графический полупроводниковый кристалл находился в одном корпусе с вычислительными ядрами ЦПУ. Его частота была равна 733 МГц и в процессе работы это значение не изменялось. Максимальное количество поддерживаемых экранов ограничивалось двумя. Для реализации наиболее простых задач возможностей такого видеоускорителя было вполне достаточно, но вот для полного раскрытия потенциала i3-550 нужно было ПК доукомплектовывать весьма и весьма производительной видеокартой.
Результаты в синтетических тестах
Не совсем правильно сравнивать i3-550 с современными процессорными решениями этой же серии, например, i3-7100. Технология производства у них кардинально отличается: 32 нм против 14 нм. Также возросли тактовые частоты с 3,2 ГГц до 3,9 ГГц. Но при этом уменьшился размер кэш-памяти на 3-м уровне: вместо 4 Мб он теперь равен 3 Мб. В итоге тесты показывают практически 50% превосходство нового процессора. Более же правильно сравнить i3-550 с аналогами, которые конкурировали с ним в 2010 году. В этот список можно включить i5-650, i3-530, Core 2Duo модели E8500 и Athlon II Х4 модели 620. Результаты теста в PCMark 05 у этих центральных процессоров были следующими:
- i5-650 выдавал 8595 баллов.
- i3-550 мог похвастаться идентичным результатом в 8595 баллов.
- Е8500 набирал уже 7941 балл.
- Athlon II Х4 620 — 7862 балла.
- i5-350 показывал наименьшие результаты в связи с наиболее низкой тактовой частотой — 7770 баллов.
В другом синтетическом тестовом пакете CrystalMark 0.9 получались такие результаты:
- Athlon II Х4 620 — 41623 балла.
- i5-650 —39359 баллов.
- i3-550 — 32214 баллов.
- i3-550 — 36270 баллов.
- Е8500 — 31251 балл.
Эти два теста показывают существенное превосходство рассматриваемого решения над младшими моделями данного семейства и над представителями предыдущей архитектуры. Также можно увидеть то, что этот ЦПУ вполне достойно выглядит и на фоне полноценных 4-х ядерных чипов. Разница между ними не настолько уж и большая и, как показывает опыт, ее можно сократить путем разгона.
Тестирование в играх
Достаточно приличными результатами и в игровых приложениях мог похвастаться Core i3-550, но для этого необходимо было оснастить такую вычислительную систему дискретной видеокартой. Наиболее оптимально в связке с этим ЦПУ было использовать GeForce модели 9800 GX2 с 1 Гб ОЗУ стандарта DDR3. Результаты тестов, приведенные далее, справедливы для разрешения 1280Х1024 с максимальным качеством изображения. Сравнивать же в игровых тестах этот чип будет наиболее оправданно с теми же самыми ЦПУ, что и в предыдущем абзаце. В игре Tom Clancy’s можно было поучить такой FPS:
- i5-650 и i3-550 — по 120.
- Athlon II Х4 620 — 119.
- i3-530 — 117.
- Е8500 — 106.
Чуть изменяется ситуация в Far Cry 2. В этом случае получается такое FPS:
- i5-650 и i3-550 — по 85.
- i3-530 — 81.
- E8500 — 74.
- Athlon II Х4 620 — 73.
Сравнение с прямыми конкурентами на момент выхода указывает на то, что рассматриваемое процессорное устройство вполне достойно могло соревноваться даже с полноценными 4-х ядерными чипами. В некоторых тестах он даже их существенно обходил, как, например, в Far Cry 2.
Начиная с 2010 года платформа Intel Sandy Bridge будоражит умы продвинутых компьютерщиков, готовых вкладывать средства в увеличение производительности своих ПК. Со времени своего анонса «песчаный мост» уже успел пережить не только уменьшение стоимости комплектующих, но и аппаратную ошибку в системной логике Intel шестидесятой серии, которую устранили весной 2011 года. С того времени процессоры Intel Core двухтысячной серии стали самым желанным приобретением для построения домашних компьютеров. Архитектура этих чипов построена на новейшем техпроцессе 32 нм и являет собой отработанную технологию — это делает процессоры серии Sandy Bridge экономичными, высокопроизводительным и «холодными». Внедрение новых архитектурных решений и новых инструкций обработки данных вывела новые процессоры Intel в неоспоримые лидеры по производительности.
Линейка Intel Core i3-2xxx появилась несколько позже — старт взяли, как обычно, самые дорогие процессоры с самой высокой производительностью, потом стали появляться процессоры с упрощенной функциональностью линейки Core i3, Pentium G и Celeron G. Если старшие процессоры обладают четырьмя вычислительными ядрами, мощным графическим ядром HD Graphics 3000 и большим объемом кэш-памяти третьего уровня, то процессоры серии Core i3 довольствуются лишь двумя ядрами, базовым графическим ядром HD Graphics 2000 и уменьшенным объемом кэша L3.
Для офисного применения данной производительности более чем достаточно, а вот в случае с домашним компьютером, который выполняет как функции недорогой игровой машины, так и функции домашней мультимедийной станции, этого уже может не хватить. И основные претензии в данном случае предъявляются именно к графической подсистеме, которая основательно урезана. Двух процессорных ядер вполне достаточно для домашнего компьютера, не отягощенного задачами трехмерного моделирования или математическими расчетами, а вот графическая составляющая куда важнее.
Взглянем на отличия ядер HD Graphics 2000 и HD Graphics 3000, а также сравним их с AMD Radeon HD6550D, используемом в процессорах AMD A8-3850:
HD Graphics 2000 | HD Graphics 3000 | ||
Потоковые процессоры | |||
Частота ядра | |||
Поддержка DirectX | |||
Поддержка OpenGL | |||
Динамическая частота | |||
Максимальное разрешение экрана |
Как видно, младшая версия видеоядра обладает лишь половиной потоковых процессоров(по сравнению с HD 3000), в то же время остальные параметры графики остались без изменений. Иными словами, Intel просто отключил половину блоков в дешевых процессорах — ядро-то все равно одинаковое у всех Sandy Bridge.
Хотя базовая частота обоих графических ядер Intel одинаковая, динамическая частота немного отличается в зависимости от модели процессора. Урезанное количество потоковых процессоров делает HD Graphics 2000 менее производительным в трехмерных играх решением. Поэтому процессоры Intel Core i3-2xxx требовали установки даже самой слабой дискретной видеокарты, если планировался запуск хоть сколько-нибудь современных игр, не говоря уж о поддержке DirectX 11.Между тем, наиболее производительное графическое ядро было доступно только покупателям самых дорогих версий процессоров Intel Core i7-2600, 2600K и i5-2500K. Последнее совсем не вяжется с концепцией недорогого домашнего компьютера, требующего процессор бюджетной ценовой группы.
Летом 2011 года компания Intel выпустила модифицированную версию процессоров Core i3. Эти модели выделяются цифрой «5» в конце цифрового индекса, то есть процессоры маркируются как Intel Core i3-2xx5. Отличием данных процессоров от основной массы Core i3 является активация всех 12 потоковых процессоров встроенного графического ядра HD Graphics 2000, которое после этой операции автоматически превратилось в HD Graphics 3000.
Хотя частота работы ядра осталась той же, что и у HD Graphics 2000, то есть 850/1100 МГц, производительность в играх должна возрасти сообразно увеличению количества потоковых процессоров. В данном обзоре мы попробуем узнать, насколько положительно сказывается более производительное графическое ядро на игровой производительности процессора Intel Core i3-2125.
Intel Core i3-2125
Рассказывать о процессоре долго не имеет смысла, поскольку процессоры линейки Sandy Bridge фактически одинаковы; отличия заключаются только в маркировке, нанесенной на теплораспределительную крышку процессора. С особенностями архитектуры можно ознакомиться в статье « ».
Процессор, как и вся линейка Sandy Bridge, предназначен для установки в разъем LGA 1155.
Сравнение с другим процессором, на этот раз с Intel Celeron G440, еще раз подтверждает полное сходство двух процессоров одного семейства:
Со стороны разъема оба процессора совершенно одинаковы и ничем не отличаются: ни контактами, ни электронными компонентами.
Оба процессора — инженерные образцы, поэтому оригинальный код (ID) процессоров не указан на крышке.
Оригинальные ID каждого процессора уже давно не являются секретом: Intel Core i3-2125 имеет ID SR0AY, а Celeron G440 — SR0BY. Отличий между двумя процессорами немало: тактовая частота Core i3 составляет 3.3 ГГц, в то время как Celeron имеет частоту вдвое ниже — 1.6 ГГц. Отличаются также видеоядра — у Celeron это HD Graphics 2000, работающее на частоте 650 МГц против 850, в режиме динамической частоты она у Celeron составляет всего 1 ГГц, против 1.1 ГГц у Core i3-2125.
Характеристики процессора Intel Core i3
- Тактовая частота: 3.3 ГГц
- Максимальная тактовая частота в режиме Turbo Boost: не поддерживается
- Тепловой пакет TDP: 65 Вт
- Количество ядер: 2
- Размер кэша L1: 64 кб х2
- Размер кэша L2: 256 кб х2
- Размер кэша L3: 3 Мб
- Графическое ядро: HD Graphics 3000
- Частота графического ядра: 850 МГц
- Динамическая частота графического ядра: 1. 1 ГГц
- Число потоковых процессоров: 12
- Максимальный объем памяти: 32 Гб
- Поддержка памяти DDR3: PC8500, PC10600
Тестирование
Для тестирования был собран нижеследующий стенд, на котором мы и провели исследование с использованием нашего традиционного набора программ.
- Процессор: Intel Core i3-2125
- Оперативная память: 2×2 Гб Transcend aXeRam DDR3-2000`
- Видеокарта: MSI N470 GTX
- Жесткий диск: SSD Intel X25-M G2 160GB
- Блок питания: Xilence XQ1200
- Операционная система: Windows 7 x64
Синтетические тесты
Здесь можно отметить, что процессор Intel Core i3-2125 показывает себя очень хорошо В
Fritz Chess Benchmark двуядерный Intel оказался аутсайдером, но он почти догоняет оба четырехъядерных AMD. А вот в тестах Mathematica 8 герой нашего обзора сумел обогнать процессоры от AMD. Но приблизиться к скорости i5-2500K, конечно же, не смог.
Во всех тестах пакета PCMark 7Suite Core i3 обгоняет процессор AMD Phenom II, лишь только в тесте TV and movies suite его производительность не столь высока.
В PCMark7 ситуация схожая, аутсайдером процессор нигде себя не показал. Особенно порадовали вычислительные тесты: преимущество двух ядер Core i3 перед четырьмя ядрами MD Phenom II x4 965 оказалось на уровне 7%. А если сравнить Intel Core i3-2125 c AMD A8-3850, то разрыв между ними в тестах Computation составит и вовсе 17%.
Криптографические операции в тесте Sandra намного лучше удаются 4-ядерному Intel Core i5. Продукты AMD справляются неплохо, но двуядерный Core i3 отстает от них ненамного, особенно если учесть, что AMD Phenom II и A8-3850 обладает четырьмя ядрами. Мультимедийные расчеты в той же Sandra выводят Intel Core i3 вперед, а процессоры конкурента вновь в хвосте — аж на 53% отстают от Core i3. Та же ситуация и в математическом тесте Sandra.
В математическом тесте MaxxPI процессоры AMD не показывают приемлемую производительность на ядро, архитектура Intel Core i3-i5 второго поколения демонстрирует куда большую производительность.
Intel лидирует с большим отрывом. Процессоры конкурента не желают работать с памятью столь же быстро, как Intel, и их отставание достигает 50 процентов — это одна из причин низкой производительности в тестах процессоров AMD. Задержки в памяти совершенно одинаковы у процессоров Intel и они меньше таковых у AMD. Что интересно, AMD Llano показал большие задержки, чем предыдущая архитектура.
При работе с медиафайлами оба процессора Intel оказываются быстрее соперников из стана AMD, кроме одного теста — воспроизведения видео высокого разрешения с кодеком х264.В этом случае двуядерный Intel Core i3-2125 уступает всем трем процессорам, хотя это совсем не значит, что процессор не способен воспроизводить HD-контент.
Ситуация с профессиональными приложениями, будь то математические расчеты или создание моделей в 3D, показывает преимущество процессоров Intel, при этом двуядерный процессор оказывается типичным середнячком. Впрочем, выдающихся способностей к математическим расчетам от процессора Core i3 никто не ждет, ведь он не создавался для научных расчетов — его производительности более чем достаточно для привычных повседневных задач.
А теперь давайте рассмотрим главный аспект, благодаря которому процессор «получил пятерку» в конце своего наименования — оценим графическое ядро.
В синтетическом тесте графическое ядро процессора AMD A8 вырывается вперед, чего и следовало ожидать, ведь компания AMD является одним из ведущих производителей графических решений на современном рынке компьютерных технологий. В основных тестах мы видим более чем двукратное превосходство графики AMD перед графикой от Intel. Между собой же графические решения Intel соревнуются не на равных. Заметно отставание графического ядра Core i3-2125 от ядра, интегрированного в процессор Core i5-2500K. Объяснением этому служит более высокая частота как ядра, так и самого процессора, а производительность графического ядра Intel HD Graphics 3000 зависит от производительности процессора, по мнению теста 3D Mark.
В более серьезном графическом бенчмарке ядра Intel HD Graphics 3000 сравнивают свой счет, однако по сравнению с AMD выглядят совсем блекло — все то же двукратное отставание. Если быть более точными, то в сложном для графики режиме преимущество AMD Radeon HD 6550D составляет 125%, в легком режиме — 67%.
Игровые тесты c интегрированной видеокартой
AVP
В реальных игровых приложениях графика процессора AMD A8-3850 показывает себя прекрасно, Intel безнадежно отстает в том, что касается встроенных графических решений. Преимущество AMD сохраняется на уровне от 60% до 110% и не подлежит сомнению ни в одном игровом приложении. Даже мощный четырехъядерный Intel Core i5-2500K, который укладывает на обе лопатки процессоры AMD с равноценным количеством вычислительных ядер во всех видах тестов, оказывается не в состоянии конкурировать с решениями AMD в области встроенной графики. Впрочем, Core i5-2500K редко покупается в качестве решения для компьютера с интегрированной графикой дома (разве что для мини-сервера).
Кроме того, нельзя не отметить, что Intel HD Graphics пока еще не обладает поддержкой API DirectX 11, в отличие от AMD. Правда, новейшие игры, поддерживающие данный API, все же не показывают достаточной производительность на встроенной графике, обеспечивая плавный FPS с высоким качеством картинки, особенно в HD-разрешениях. Поэтому больших требований к встроенной графике предъявлять бессмысленно.
Платформу AMD можно назвать эффективной по соотношению «цена/производительность», потому что во всех игровых тестах встроенная графика AMD позволяет комфортно играть на минимальных настройках, а в большинство игр — еще и на высоких настройках графики. HD Graphics 3000, увы, этим же похвастать не может, поэтому для домашнего игрового компьютера требуется бюджетная дискретная видеокарта — таков нюанс покупки процессора Intel для домашней системы. В случае же AMD вы бесплатно получаете ту самую бюджетную видеокарту. Поэтому, если требуется именно встроенная графика и максимальное удешевление будущей системы, то ответ только один — платформа на основе процессоров AMD.
Игровые тесты с дискретной графической картой
С видеокартой GeForce GTX 470 ситуация меняется — с физическими расчетами в играх лучше справляются процессоры Intel. Тестируемый процессор лишь только в некоторых играх уступает AMD A8-3850, что весьма печально для поклонников AMD. Безусловным лидером при этом является Intel Core i5-2500K, который, как и все остальные испытуемые, не подвергался разгону. Впрочем, в отличие от реальных приложений, в играх процессоры AMD хоть и уступают Intel, но этот проигрыш не так уж и велик в некоторых тайлтах, таких как Mafia 2, Crysis: Warhead, GTA4, Metro 2033, DiRT2 и Aliens vs. Predator.
Энергопотребление
Как и следовало ожидать, новинки Intel весьма экономичны. Система на основе AMD не столь энергоэффективна, как хотелось бы. Однако процессор AMD A8-3850 показывает минимальное энергопотребление в режиме простоя, и эту разницу нельзя списать на погрешность: почти 8% преимущества по сравнению с Intel Core i5. В то же время в нагрузке AMD проигрывает 5.3% этому же процессору. Intel Core i3-2125 оказался золотой серединкой, при этом на пониженном напряжении процессор еще немного уменьшает свои аппетиты. Впрочем, реально энергоэффективными все три платформы не назовешь: есть процессоры, потребляющие еще меньше электричества, хотя и не обладающие высокой производительностью.
Выводы
Мы познакомились с еще одним процессором линейки Sandy Bridge, которая все больше ассимилируется в компьютерах пользователей, и как мы видим, причины для этого есть: высокая производительность процессорных ядер Intel, построенных на данной архитектуре, невысокое энергопотребление и большое количество моделей процессоров на выбор покупателя. Впрочем, и у вечного конкурента Intel есть свои козыри в рукаве: это низкая стоимость и замечательная встроенная графика, отсутствие необходимости в замене материнской платы при апгрейде, как это было у Intel.
Если же сравнивать процессоры Intel одного класса между собой, скажем, i3-2125 и i3-2120, то можно отметить преимущество рассмотренной модели процессора перед предшественником только в производительности встроенного графического ядра, чего и добивалась компания выпуском новинки. Стоимость Intel Core i3-2125 составляет примерно 160 долларов. Для сравнения, AMD A8-3850 стоит примерно столько же.
Поэтому вопрос выбора платформы стоит лишь в ваших предпочтениях: если графика планируется встроенная и нужна невысокая стоимость, то разумным приобретением станет платформа AMD. Если же вам больше импонирует платформа Intel и вы готовы приобрести дискретную видеокарту, либо в будущем планируете обзавестись уже четырьмя ядрами от Intel, то ответ только один — Intel… любой модели.
Чем отличается Intel Core i3 от Intel Core i5?
Компьютерный прогресс не стоит на месте, постоянно появляются все новые и новые технологии. Далеко не каждый в наше время может объяснить отличие одной модели процессора от другой. Давайте вместе попытаемся разобраться, в чем разница двух наиболее популярных сегодня моделей процессоров Intel Core i3 и Intel Core i5.
Intel Core i3 – двухъядерный процессор последнего поколения. Изначально предназначен для настольных компьютеров начального уровня. Процессор оснащен встроенным двухканальным контроллером оперативной памяти DDR3-1066/1333 с напряжением до 1.6 В. Важно отметить, что модули, которые рассчитаны на более высокое напряжение, не будут функционировать с этим чипом, кроме того, они могут его повредить. Процессор оснащен встроенным контроллером PCI Express 2.0 x16, с помощью которого графический ускоритель можно подключить напрямую к процессору. Шина DMI с пропускной способностью 2Гбайт/с применяется для соединения с набором системной логики. В процессоры i3 встроено графическое ядро GMA HD с тактовой частотой 733 МГц и с двенадцатью конвейерами. Однако базовая тактовая частота для всех моделей Core i3 равна 133 МГц, номинальные частоты достигаются применением множителей.
Intel Core i5 – двух- или четырехъядерный процессор последнего поколения. Изначально предназначен для настольных компьютеров среднего уровня. Процессор оснащен встроенным двухканальным контроллером оперативной памяти DDR3-1066/1333 с напряжением до 1.6 В. Шина DMI с пропускной способностью 2Гбайт/с применяется, для соединения с набором системной логики. Процессор оснащен встроенным контроллером PCI Express 2.0 x16, с помощью которого графический ускоритель можно подключить напрямую к процессору. Однако в моделях, оснащенных графическим ядром GMA HD к чипу можно подключить одну видеокарту в режиме х16, а если модель без встроенной графики, то две видеокарты в режимах х8 каждая. В двухъядерных моделях реализована технология Hyper-Threading. Стоит отметить, что если номер модели заканчивается на 1, то тактовая частота графики составит 900 МГц, а если на 0 то 733 МГц. Во всех i5 присутствует технология автоматического повышения тактовой частоты Turbo Boost при ресурсоемких затратах.
отличия Intel Core i3 от Intel Core i5:
- Процессоры i5 имеют варианты 2-х и 4-х ядерных модификаций, i3 же только 2-х ядерные.
- Кэш-память L3 в процессорах i5 – 4 или 8 Мбайт, общая на все ядра, в i3- только 3 Мбайт.
- Процессор i5 поддерживает технологию Turbo Boost.
- Встроенный контроллер PCI Express 2.0 в i5 может иметь одну линию х16 или две х8, в процессорах i3 только одна линия х16.
- Встроенный графический адаптер i5 может иметь тактовую частоту 900 МГц, в отличие от i3, тактовая частота которого составляет 733 МГц.
Так что же выбрать? Какая модель все-таки лучше?
Как видно из сравнения данные чипы очень похожи. Процессоры Core i3 – достаточно мощные и в тоже время недорогие, идеальный вариант, если вы строго ограничены на бюджете. Процессоры Core i5 600-й серии обладают высокой производительностью, однако, в них чип со встроенной графикой. Эти модели ориентированны на офисных работников, которым не нужна мощная графика. Четырехъядерный i5-750 – это самый лучший выбор, если вы хотите собрать мощный компьютер за разумные деньги.
Звоните или оставляйте заявку прямо на сайте! Наши специалисты с удовольствием помогут Вам!
Mac – Apple (RU)
Выберите свой Mac.
8 ядер
Процессор
До
8 ядер
Графический процессор
До 16 ГБ
объединённой
памяти
2 ТБ
Ёмкость накопителя
в максимальной конфигурации
13,3″
Дисплей Retina
До 18 часов без подзарядки
Камера FaceTime HD 720p
8 ядер
Процессор
8 ядер
Графический процессор
До 16 ГБ
объединённой
памяти
2 ТБ
Ёмкость накопителя
в максимальной конфигурации
13,3″
Дисплей Retina
До 20 часов без подзарядки
Камера FaceTime HD 720p
Чип Apple M1 Pro или Apple M1 Max
До
10 ядер
Процессор
До
32 ядер
Графический процессор
До 64 ГБ
объединённой
памяти
8 ТБ
Ёмкость накопителя
в максимальной конфигурации
14,2″ или 16,2″
Дисплей Liquid Retina XDR
До 21 часа без подзарядки
Камера FaceTime HD 1080p
1,61 кг или 2,15 кг
Вес
8 ядер
Процессор
До
8 ядер
Графический процессор
До 16 ГБ
объединённой
памяти
2 ТБ
Ёмкость накопителя в максимальной конфигурации
4,5K
Дисплей Retina
Камера FaceTime HD 1080p
Возможная конфигурация: клавиатура Magic Keyboard с Touch ID и цифровой панелью
Процессор Intel Core i9 (в максимальной конфигурации)
До
10 ядер
Процессор
Максимально
AMD
Radeon Pro 5700 XT
До 128 ГБ памяти
8 ТБ
Ёмкость накопителя в максимальной конфигурации
Камера FaceTime HD 1080p
Возможная конфигурация: клавиатура Magic Keyboard с цифровой панелью
Процессор Intel Xeon W
До
28 ядер
Процессор
Максимально
AMD
Radeon Pro W6800X Duo
До 1,5 ТБ памяти
8 ТБ
Ёмкость накопителя в максимальной конфигурации
Клавиатура Magic Keyboard с цифровой панелью
Чип Apple M1
Также доступны модели с процессором Intel Core i5 или Intel Core i7
8 ядер
Процессор
8 ядер
Графический процессор
До 16 ГБ
объединённой
памяти
2 ТБ
Ёмкость накопителя в максимальной конфигурации
В чём сила Mac?
В магазине Mac App Store вы найдёте множество подборок от наших экспертов и отличные приложения для Mac. Откройте Mac App Store
Mac по максимуму
Обновите систему до новейшей версии iOS или macOS и пользуйтесь Apple News+ бесплатно по пробной подписке.
Обновите систему, и вы сможете получить бесплатную пробную подписку.
Процессор Intel® Core™ i3-1115G4
Вся предоставленная информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Корпорация Intel может вносить изменения в жизненный цикл производства, спецификации и описания продуктов в любое время без предварительного уведомления. Информация в настоящем документе предоставляется «как есть», и корпорация Intel не делает никаких заявлений или гарантий относительно точности информации, а также характеристик продукта, доступности, функциональности или совместимости перечисленных продуктов.Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком системы для получения дополнительной информации о конкретных продуктах или системах.
Классификации Intel предназначены только для информационных целей и состоят из номеров классификации экспортного контроля (ECCN) и номеров Гармонизированной тарифной сетки (HTS). Любое использование классификаций Intel не требует обращения к Intel и не должно рассматриваться как представление или гарантия в отношении надлежащего ECCN или HTS. Ваша компания как импортер и/или экспортер несет ответственность за определение правильной классификации вашей сделки.
См. техническое описание для формальных определений свойств и функций продукта.
‡ Эта функция может быть доступна не во всех вычислительных системах. Обратитесь к поставщику системы, чтобы определить, обеспечивает ли ваша система эту функцию, или обратитесь к системным характеристикам (материнская плата, процессор, набор микросхем, блок питания, жесткий диск, графический контроллер, память, BIOS, драйверы, монитор виртуальной машины-VMM, программное обеспечение платформы, и/или операционная система) для совместимости функций. Функциональность, производительность и другие преимущества этой функции могут различаться в зависимости от конфигурации системы.
числа процессоров Intel не являются показателем производительности. Номера процессоров различают функции внутри каждого семейства процессоров, а не между разными семействами процессоров. Подробнее см. http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html.
«Объявленные» артикулы пока недоступны.Пожалуйста, ознакомьтесь с датой запуска, чтобы узнать о доступности продукта на рынке.
Только Intel® Iris® Xe Graphics: чтобы использовать марку Intel® Iris® Xe, в системе должна быть установлена 128-битная (двухканальная) память. В противном случае используйте бренд Intel® UHD.
Max Turbo Frequency означает максимальную частоту одноядерного процессора, которая может быть достигнута с помощью технологии Intel® Turbo Boost. См. www.intel.com/technology/turboboost/ для получения дополнительной информации и информации о применимости этой технологии.
См. http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading для получения дополнительной информации, включая сведения о процессоры поддерживают технологию Intel® HT.
Некоторые продукты могут поддерживать новые инструкции AES с обновлением конфигурации процессора, в частности, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M.Обратитесь к изготовителю оборудования для получения BIOS, включающего последнее обновление конфигурации процессора.
Розничные цены указаны по состоянию на 21 января 2022 г. 08:26:43 GMT
Процессор Intel® Core™ i3-12100
Вся предоставленная информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Корпорация Intel может вносить изменения в жизненный цикл производства, спецификации и описания продуктов в любое время без предварительного уведомления.Информация в настоящем документе предоставляется «как есть», и корпорация Intel не делает никаких заявлений или гарантий относительно точности информации, а также характеристик продукта, доступности, функциональности или совместимости перечисленных продуктов. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком системы для получения дополнительной информации о конкретных продуктах или системах.
Классификации Intel предназначены только для информационных целей и состоят из номеров классификации экспортного контроля (ECCN) и номеров Гармонизированной тарифной сетки (HTS).Любое использование классификаций Intel не требует обращения к Intel и не должно рассматриваться как представление или гарантия в отношении надлежащего ECCN или HTS. Ваша компания как импортер и/или экспортер несет ответственность за определение правильной классификации вашей сделки.
См. техническое описание для формальных определений свойств и функций продукта.
‡ Эта функция может быть доступна не во всех вычислительных системах. Обратитесь к поставщику системы, чтобы определить, обеспечивает ли ваша система эту функцию, или обратитесь к системным характеристикам (материнская плата, процессор, набор микросхем, блок питания, жесткий диск, графический контроллер, память, BIOS, драйверы, монитор виртуальной машины-VMM, программное обеспечение платформы, и/или операционная система) для совместимости функций.Функциональность, производительность и другие преимущества этой функции могут различаться в зависимости от конфигурации системы.
числа процессоров Intel не являются показателем производительности. Номера процессоров различают функции внутри каждого семейства процессоров, а не между разными семействами процессоров. Подробнее см. http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html.
«Объявленные» артикулы пока недоступны.Пожалуйста, ознакомьтесь с датой запуска, чтобы узнать о доступности продукта на рынке.
Только Intel® Iris® Xe Graphics: чтобы использовать марку Intel® Iris® Xe, в системе должна быть установлена 128-битная (двухканальная) память. В противном случае используйте бренд Intel® UHD.
Max Turbo Frequency означает максимальную частоту одноядерного процессора, которая может быть достигнута с помощью технологии Intel® Turbo Boost. См. www.intel.com/technology/turboboost/ для получения дополнительной информации и информации о применимости этой технологии.
См. http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading для получения дополнительной информации, включая сведения о процессоры поддерживают технологию Intel® HT.
Для процессоров, поддерживающих 64-разрядные вычисления на архитектуре Intel®, требуется BIOS с поддержкой архитектуры Intel 64.
Некоторые продукты могут поддерживать новые инструкции AES с обновлением конфигурации процессора, в частности, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M.Обратитесь к изготовителю оборудования для получения BIOS, включающего последнее обновление конфигурации процессора.
Розничные цены указаны по состоянию на 22 января 2022 г. 00:02:46 GMT
Процессор Intel® Core™ i3-12100F
Вся предоставленная информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Корпорация Intel может вносить изменения в жизненный цикл производства, спецификации и описания продуктов в любое время без предварительного уведомления. Информация в настоящем документе предоставляется «как есть», и корпорация Intel не делает никаких заявлений или гарантий относительно точности информации, а также характеристик продукта, доступности, функциональности или совместимости перечисленных продуктов. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком системы для получения дополнительной информации о конкретных продуктах или системах.
Классификации Intel предназначены только для информационных целей и состоят из номеров классификации экспортного контроля (ECCN) и номеров Гармонизированной тарифной сетки (HTS).Любое использование классификаций Intel не требует обращения к Intel и не должно рассматриваться как представление или гарантия в отношении надлежащего ECCN или HTS. Ваша компания как импортер и/или экспортер несет ответственность за определение правильной классификации вашей сделки.
См. техническое описание для формальных определений свойств и функций продукта.
‡ Эта функция может быть доступна не во всех вычислительных системах. Обратитесь к поставщику системы, чтобы определить, обеспечивает ли ваша система эту функцию, или обратитесь к системным характеристикам (материнская плата, процессор, набор микросхем, блок питания, жесткий диск, графический контроллер, память, BIOS, драйверы, монитор виртуальной машины-VMM, программное обеспечение платформы, и/или операционная система) для совместимости функций.Функциональность, производительность и другие преимущества этой функции могут различаться в зависимости от конфигурации системы.
числа процессоров Intel не являются показателем производительности. Номера процессоров различают функции внутри каждого семейства процессоров, а не между разными семействами процессоров. Подробнее см. http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html.
«Объявленные» артикулы пока недоступны.Пожалуйста, ознакомьтесь с датой запуска, чтобы узнать о доступности продукта на рынке.
Max Turbo Frequency означает максимальную частоту одноядерного процессора, которая может быть достигнута с помощью технологии Intel® Turbo Boost. См. www.intel.com/technology/turboboost/ для получения дополнительной информации и информации о применимости этой технологии.
См. http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading для получения дополнительной информации, включая информацию о том, какие процессоры поддерживают технологию Intel® HT.
Для процессоров, поддерживающих 64-разрядные вычисления на архитектуре Intel®, требуется BIOS с поддержкой архитектуры Intel 64.
Некоторые продукты могут поддерживать новые инструкции AES с обновлением конфигурации процессора, в частности, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Обратитесь к изготовителю оборудования для получения BIOS, включающего последнее обновление конфигурации процессора.
Розничные цены указаны по состоянию на 21 января 2022 г., 22:58:39 GMT
ПроцессорIntel Core i31005G1 с кэш-памятью 4 МБ до 3,40 ГГц Технические характеристики продукта
Дата запуска
Дата первого выпуска продукта.
Литография
Литография относится к полупроводниковой технологии, используемой для производства интегральных схем, и указывается в нанометрах (нм), что указывает на размер элементов, построенных на полупроводнике.
Условия использования
Условия использования — это условия окружающей среды и условия эксплуатации, вытекающие из контекста использования системы.
Информацию об условиях использования для конкретных SKU см. в отчете PRQ.
Информацию о текущих условиях использования см. в Intel UC (сайт CNDA)*.
Всего ядер
ядра — это аппаратный термин, который описывает количество независимых центральных процессоров в одном вычислительном компоненте (кристалле или микросхеме).
Всего потоков
Где применимо, технология Intel® Hyper-Threading доступна только для ядер Performance.
Максимальная турбочастота
Максимальная частота в режиме Turbo — это максимальная частота одного ядра, на которой процессор может работать с использованием технологии Intel® Turbo Boost и, при наличии, технологий Intel® Turbo Boost Max 3. 0 и Intel® Thermal Velocity Boost. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.
Базовая частота процессора
Базовая частота процессора описывает скорость, с которой транзисторы процессора открываются и закрываются.Базовая частота процессора — это рабочая точка, в которой определяется TDP. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.
Кэш
CPU Cache — это область быстрой памяти, расположенная на процессоре. Intel® Smart Cache относится к архитектуре, которая позволяет всем ядрам динамически совместно использовать доступ к кэш-памяти последнего уровня.
Скорость шины
Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. Типы включают внешнюю шину (FSB), которая передает данные между ЦП и концентратором контроллера памяти; прямой мультимедийный интерфейс (DMI), который представляет собой двухточечное соединение между интегрированным контроллером памяти Intel и концентратором контроллера ввода-вывода Intel на материнской плате компьютера; и Quick Path Interconnect (QPI), который представляет собой двухточечное соединение между ЦП и встроенным контроллером памяти.
Расчетная мощность
Расчетная тепловая мощность (TDP) представляет собой среднюю мощность в ваттах, которую процессор рассеивает при работе на базовой частоте со всеми активными ядрами в рамках определяемой Intel рабочей нагрузки высокой сложности. Требования к тепловому решению см. в Техническом описании.
Настраиваемая базовая частота снижения TDP
Configurable TDP-down Base Frequency — это режим работы процессора, в котором поведение и производительность процессора изменяются путем снижения TDP и частоты процессора до фиксированных точек. Базовая частота Configurable TDP-down — это место, где определяется Configurable TDP-down. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.
Настраиваемый TDP-вниз
Configurable TDP-down — это режим работы процессора, в котором поведение и производительность процессора изменяются путем снижения TDP и частоты процессора до фиксированных точек.Использование Configurable TDP-down обычно выполняется производителем системы для оптимизации энергопотребления и производительности. Configurable TDP-down — это средняя мощность в ваттах, которую процессор рассеивает при работе на частоте Configurable TDP-down в рамках определяемой Intel рабочей нагрузки высокой сложности.
Доступны встроенные опции
Embedded Options Available указывает на продукты, которые предлагают расширенную доступность для покупки интеллектуальных систем и встроенных решений. Заявки на сертификацию продукта и условия использования можно найти в отчете о квалификации выпуска продукции (PRQ). Для получения подробной информации обратитесь к представителю Intel.
Максимальный размер памяти (зависит от типа памяти)
Максимальный объем памяти относится к максимальному объему памяти, поддерживаемому процессором.
Типы памяти
Процессоры Intel®бывают четырех различных типов: одноканальные, двухканальные, трехканальные и с гибким режимом.Максимальная поддерживаемая скорость памяти может быть ниже при установке нескольких модулей DIMM на канал в продуктах, поддерживающих несколько каналов памяти.
Максимальное количество каналов памяти
Количество каналов памяти относится к полосе пропускания для реального приложения.
Макс. пропускная способность памяти
Макс. пропускная способность памяти — это максимальная скорость, с которой данные могут считываться или сохраняться в полупроводниковой памяти процессором (в ГБ/с).
Поддерживаемая память ECC
‡ECC Memory Supported указывает на поддержку процессором памяти с исправлением ошибок. Память ECC — это тип системной памяти, который может обнаруживать и исправлять распространенные виды повреждения внутренних данных. Обратите внимание, что для поддержки памяти ECC требуется поддержка как процессора, так и набора микросхем.
Графический процессор
‡Графика процессора указывает на схему обработки графики, встроенную в процессор, обеспечивающую возможности графики, вычислений, мультимедиа и отображения. Бренды графических процессоров включают Intel® Iris® Xe Graphics, Intel® UHD Graphics, Intel® HD Graphics, Iris® Graphics, Iris® Plus Graphics и Iris® Pro Graphics. Дополнительную информацию см. в графической технологии Intel®.
Только Intel® Iris® Xe Graphics: для использования марки Intel® Iris® Xe система должна быть оснащена 128-битной (двухканальной) памятью. В противном случае используйте бренд Intel® UHD.
Базовая частота графики
Базовая частота графики относится к номинальной/гарантированной тактовой частоте рендеринга графики в МГц.
Максимальная динамическая частота графики
Максимальная динамическая частота графики относится к максимальной гибкой тактовой частоте рендеринга графики (в МГц), которая может поддерживаться с помощью Intel® HD Graphics с функцией динамической частоты.
Графический вывод
Graphics Output определяет интерфейсы, доступные для связи с устройствами отображения.
Максимальное разрешение (HDMI)
‡Максимальное разрешение (HDMI) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс HDMI (24 бита на пиксель и 60 Гц). Разрешение экрана системы или устройства зависит от нескольких факторов конструкции системы; фактическое разрешение может быть ниже в вашей системе.
Максимальное разрешение (DP)‡
Максимальное разрешение (DP) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс DP (24 бита на пиксель и 60 Гц). Разрешение экрана системы или устройства зависит от нескольких факторов конструкции системы; фактическое разрешение может быть ниже в вашей системе.
Максимальное разрешение (eDP — встроенная плоская панель)‡
Максимальное разрешение (встроенная плоская панель) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором для устройства со встроенной плоской панелью (24 бита на пиксель и 60 Гц).Разрешение экрана системы или устройства зависит от нескольких факторов конструкции системы; фактическое разрешение может быть ниже на вашем устройстве.
Поддержка DirectX*
Поддержка DirectX* указывает на поддержку определенной версии набора API (интерфейсов прикладного программирования) Microsoft для обработки вычислительных задач мультимедиа.
Поддержка OpenGL*
OpenGL (Open Graphics Library) — это многоязычный многоплатформенный API (интерфейс прикладного программирования) для рендеринга 2D- и 3D-векторной графики.
Видео Intel® Quick Sync
Intel® Quick Sync Video обеспечивает быстрое преобразование видео для портативных медиаплееров, совместное использование в Интернете, а также редактирование и создание видео.
Версия PCI Express
PCI Express Revision — это поддерживаемая версия стандарта PCI Express.Peripheral Component Interconnect Express (или PCIe) — это стандарт высокоскоростной последовательной компьютерной шины расширения для подключения аппаратных устройств к компьютеру. Различные версии PCI Express поддерживают разные скорости передачи данных.
Поддерживаемые сокеты
Сокет — это компонент, который обеспечивает механическое и электрическое соединение между процессором и материнской платой.
T
РАЗЪЕМJunction Temperature — это максимально допустимая температура кристалла процессора.
Гауссовский и нейронный ускоритель Intel®
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (GNA) — это блок ускорителя со сверхнизким энергопотреблением, предназначенный для обработки звука и рабочих нагрузок искусственного интеллекта, ориентированных на скорость. Intel® GNA предназначен для запуска нейронных сетей на основе аудио со сверхнизким энергопотреблением, одновременно освобождая ЦП от этой рабочей нагрузки.
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Новый набор встроенных процессорных технологий, предназначенных для ускорения сценариев использования ИИ для глубокого обучения. Он дополняет Intel AVX-512 новой инструкцией векторной нейронной сети (VNNI), которая значительно повышает производительность логического вывода при глубоком обучении по сравнению с предыдущими поколениями.
Технология Intel® Adaptix™
Технология Intel® Adaptix™ — это набор программных инструментов, используемых для настройки системы на максимальную производительность и настройки дополнительных параметров системы для таких вещей, как разгон и графика. Эти программные инструменты помогают системе адаптировать эти параметры к среде, используя алгоритмы машинного обучения и расширенные настройки управления питанием.
Поддерживаемая память Intel® Optane™
‡ ПамятьIntel® Optane™ — это революционно новый класс энергонезависимой памяти, которая занимает промежуточное положение между системной памятью и хранилищем для повышения производительности и скорости отклика системы. В сочетании с драйвером Intel® Rapid Storage Technology Driver он легко управляет несколькими уровнями хранения, предоставляя ОС один виртуальный диск, гарантируя, что часто используемые данные находятся на самом быстром уровне хранения.Память Intel® Optane™ требует определенной аппаратной и программной конфигурации. Посетите сайт www.intel.com/OptaneMemory, чтобы ознакомиться с требованиями к конфигурации.
Технология Intel® Speed Shift
Технология Intel® Speed Shift использует управляемые аппаратным обеспечением P-состояния для обеспечения значительно более быстрого отклика при однопоточных кратковременных рабочих нагрузках, таких как просмотр веб-страниц, позволяя процессору быстрее выбирать оптимальную рабочую частоту и напряжение для оптимальная производительность и энергоэффективность.
Intel® Thermal Velocity Boost
Intel® Thermal Velocity Boost (Intel® TVB) — это функция, которая случайно и автоматически увеличивает тактовую частоту по сравнению с частотами одноядерных и многоядерных технологий Intel® Turbo Boost в зависимости от того, насколько процессор работает ниже своей максимальной температуры и работает ли турбо бюджет мощности имеется. Прирост частоты и продолжительность зависят от рабочей нагрузки, возможностей процессора и решения для охлаждения процессора.
Технология Intel® Turbo Boost
‡ ТехнологияIntel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора по мере необходимости, используя тепловой и энергетический запасы, чтобы дать вам прирост скорости, когда вам это нужно, и повысить эффективность энергопотребления, когда вам это не нужно.
Соответствие платформе Intel vPro®
‡ Платформа Intel vPro® — это набор оборудования и технологий, используемых для создания конечных точек бизнес-вычислений с высочайшей производительностью, встроенной защитой, современными возможностями управления и стабильностью платформы.
Узнайте больше о Intel vPro®
Технология Intel® Hyper-Threading
‡Технология Intel® Hyper-Threading (технология Intel® HT) обеспечивает два потока обработки на каждое физическое ядро.Многопоточные приложения могут выполнять больше работы параллельно, выполняя задачи быстрее.
Технология виртуализации Intel® (VT-x)
‡Технология виртуализации Intel® (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать как несколько «виртуальных» платформ. Он предлагает улучшенную управляемость за счет ограничения времени простоя и поддержания производительности за счет выделения вычислительных операций в отдельные разделы.
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d)
‡Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d) продолжает существующую поддержку виртуализации IA-32 (VT-x) и процессоров Itanium® (VT-i), добавляя новую поддержку виртуализации устройств ввода-вывода. Intel VT-d может помочь конечным пользователям повысить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода-вывода в виртуализированных средах.
Intel® VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT)
‡Intel® VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT), также известными как преобразование адресов второго уровня (SLAT), обеспечивает ускорение для виртуализированных приложений, интенсивно использующих память. Расширенные таблицы страниц на платформах с технологией виртуализации Intel® снижают накладные расходы на память и электроэнергию, а также увеличивают срок службы батареи за счет аппаратной оптимизации управления таблицами страниц.
Расширения синхронизации транзакций Intel®
Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) — это набор инструкций, добавляющих поддержку аппаратной транзакционной памяти для повышения производительности многопоточного программного обеспечения.
Intel® 64
‡ АрхитектураIntel® 64 обеспечивает 64-разрядные вычисления на серверах, рабочих станциях, настольных и мобильных платформах в сочетании с поддерживающим программным обеспечением.¹ Архитектура Intel 64 повышает производительность, позволяя системам адресовать более 4 ГБ как виртуальной, так и физической памяти.
Набор инструкций
Набор инструкций относится к основному набору команд и инструкций, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение показывает, с каким набором инструкций Intel совместим этот процессор.
Расширения набора инструкций
Расширения набора инструкций — это дополнительные инструкции, которые могут повысить производительность при выполнении одних и тех же операций над несколькими объектами данных. Они могут включать SSE (расширения потоковой передачи SIMD) и AVX (расширенные векторные расширения).
Состояние простоя
состояния простоя (C-состояния) используются для экономии энергии, когда процессор простаивает.C0 — это рабочее состояние, означающее, что ЦП выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, C2 — второе и т. д., где больше действий по энергосбережению предпринимается для численно более высоких C-состояний.
Технологии теплового мониторинга
Технологии теплового мониторингазащищают корпус процессора и систему от теплового сбоя с помощью нескольких функций управления температурным режимом.Встроенный цифровой термодатчик (DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом снижают энергопотребление корпуса и, следовательно, температуру, когда это необходимо, чтобы оставаться в нормальных рабочих пределах.
Программа платформы стабильных образов Intel® (SIPP)
Программа Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP) направлена на отсутствие изменений в ключевых компонентах платформы и драйверах в течение как минимум 15 месяцев или до выпуска следующего поколения, что упрощает для ИТ-специалистов эффективное управление своими вычислительными конечными точками.
Узнайте больше о Intel® SIPP
Новые инструкции Intel® AES
Новые инструкции Intel® AES (Intel® AES-NI) — это набор инструкций, которые обеспечивают быстрое и безопасное шифрование и дешифрование данных. AES-NI полезен для широкого спектра криптографических приложений, например: приложений, которые выполняют массовое шифрование/дешифрование, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Ключ безопасности
Intel® Secure Key состоит из цифрового генератора случайных чисел, который создает действительно случайные числа для усиления алгоритмов шифрования.
Расширения Intel® Software Guard (Intel® SGX)
РасширенияIntel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) предоставляют приложениям возможность создавать аппаратную принудительную защиту доверенного выполнения для конфиденциальных подпрограмм и данных своих приложений.Intel® SGX предоставляет разработчикам возможность разбивать свой код и данные на доверенные среды исполнения (TEE) с усиленным процессором.
Технология Intel® Trusted Execution
‡Технология Intel® Trusted Execution для более безопасных вычислений — это универсальный набор аппаратных расширений для процессоров и наборов микросхем Intel®, которые дополняют платформу цифрового офиса функциями безопасности, такими как контролируемый запуск и защищенное выполнение. Это обеспечивает среду, в которой приложения могут работать в своем собственном пространстве, защищенном от всего другого программного обеспечения в системе.
Бит отключения выполнения
‡Execute Disable Bit — это аппаратная функция безопасности, которая может снизить подверженность вирусам и атакам с использованием вредоносного кода, а также предотвратить выполнение и распространение вредоносного программного обеспечения на сервере или в сети.
Защитный кожух Intel®
Технология Intel® Device Protectionс Boot Guard помогает защитить предоперационную среду системы от вирусов и атак вредоносного программного обеспечения.
ПроцессорIntel Core i31000G4 с кэш-памятью 4 МБ до 3,20 ГГц Технические характеристики продукта
Дата запуска
Дата первого выпуска продукта.
Литография
Литография относится к полупроводниковой технологии, используемой для производства интегральных схем, и указывается в нанометрах (нм), что указывает на размер элементов, построенных на полупроводнике.
Условия использования
Условия использования — это условия окружающей среды и условия эксплуатации, вытекающие из контекста использования системы.
Информацию об условиях использования для конкретных SKU см. в отчете PRQ.
Информацию о текущих условиях использования см. в Intel UC (сайт CNDA)*.
Всего ядер
ядра — это аппаратный термин, который описывает количество независимых центральных процессоров в одном вычислительном компоненте (кристалле или микросхеме).
Всего потоков
Где применимо, технология Intel® Hyper-Threading доступна только для ядер Performance.
Максимальная турбочастота
Максимальная частота в режиме Turbo — это максимальная частота одного ядра, на которой процессор может работать с использованием технологии Intel® Turbo Boost и, при наличии, технологий Intel® Turbo Boost Max 3.0 и Intel® Thermal Velocity Boost. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.
Базовая частота процессора
Базовая частота процессора описывает скорость, с которой транзисторы процессора открываются и закрываются. Базовая частота процессора — это рабочая точка, в которой определяется TDP. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.
Кэш
CPU Cache — это область быстрой памяти, расположенная на процессоре. Intel® Smart Cache относится к архитектуре, которая позволяет всем ядрам динамически совместно использовать доступ к кэш-памяти последнего уровня.
Скорость шины
Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. Типы включают внешнюю шину (FSB), которая передает данные между ЦП и концентратором контроллера памяти; прямой мультимедийный интерфейс (DMI), который представляет собой двухточечное соединение между интегрированным контроллером памяти Intel и концентратором контроллера ввода-вывода Intel на материнской плате компьютера; и Quick Path Interconnect (QPI), который представляет собой двухточечное соединение между ЦП и встроенным контроллером памяти.
Расчетная мощность
Расчетная тепловая мощность (TDP) представляет собой среднюю мощность в ваттах, которую процессор рассеивает при работе на базовой частоте со всеми активными ядрами в рамках определяемой Intel рабочей нагрузки высокой сложности. Требования к тепловому решению см. в Техническом описании.
Настраиваемая базовая частота снижения TDP
Configurable TDP-down Base Frequency — это режим работы процессора, в котором поведение и производительность процессора изменяются путем снижения TDP и частоты процессора до фиксированных точек.Базовая частота Configurable TDP-down — это место, где определяется Configurable TDP-down. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.
Настраиваемый TDP-вниз
Configurable TDP-down — это режим работы процессора, в котором поведение и производительность процессора изменяются путем снижения TDP и частоты процессора до фиксированных точек.Использование Configurable TDP-down обычно выполняется производителем системы для оптимизации энергопотребления и производительности. Configurable TDP-down — это средняя мощность в ваттах, которую процессор рассеивает при работе на частоте Configurable TDP-down в рамках определяемой Intel рабочей нагрузки высокой сложности.
Доступны встроенные опции
Embedded Options Available указывает на продукты, которые предлагают расширенную доступность для покупки интеллектуальных систем и встроенных решений. Заявки на сертификацию продукта и условия использования можно найти в отчете о квалификации выпуска продукции (PRQ). Для получения подробной информации обратитесь к представителю Intel.
Максимальный размер памяти (зависит от типа памяти)
Максимальный объем памяти относится к максимальному объему памяти, поддерживаемому процессором.
Типы памяти
Процессоры Intel®бывают четырех различных типов: одноканальные, двухканальные, трехканальные и с гибким режимом.Максимальная поддерживаемая скорость памяти может быть ниже при установке нескольких модулей DIMM на канал в продуктах, поддерживающих несколько каналов памяти.
Максимальное количество каналов памяти
Количество каналов памяти относится к полосе пропускания для реального приложения.
Макс. пропускная способность памяти
Макс. пропускная способность памяти — это максимальная скорость, с которой данные могут считываться или сохраняться в полупроводниковой памяти процессором (в ГБ/с).
Поддерживаемая память ECC
‡ECC Memory Supported указывает на поддержку процессором памяти с исправлением ошибок. Память ECC — это тип системной памяти, который может обнаруживать и исправлять распространенные виды повреждения внутренних данных. Обратите внимание, что для поддержки памяти ECC требуется поддержка как процессора, так и набора микросхем.
Графический процессор
‡Графика процессора указывает на схему обработки графики, встроенную в процессор, обеспечивающую возможности графики, вычислений, мультимедиа и отображения. Бренды графических процессоров включают Intel® Iris® Xe Graphics, Intel® UHD Graphics, Intel® HD Graphics, Iris® Graphics, Iris® Plus Graphics и Iris® Pro Graphics. Дополнительную информацию см. в графической технологии Intel®.
Только Intel® Iris® Xe Graphics: для использования марки Intel® Iris® Xe система должна быть оснащена 128-битной (двухканальной) памятью. В противном случае используйте бренд Intel® UHD.
Базовая частота графики
Базовая частота графики относится к номинальной/гарантированной тактовой частоте рендеринга графики в МГц.
Максимальная динамическая частота графики
Максимальная динамическая частота графики относится к максимальной гибкой тактовой частоте рендеринга графики (в МГц), которая может поддерживаться с помощью Intel® HD Graphics с функцией динамической частоты.
Графический вывод
Graphics Output определяет интерфейсы, доступные для связи с устройствами отображения.
Максимальное разрешение (HDMI)
‡Максимальное разрешение (HDMI) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс HDMI (24 бита на пиксель и 60 Гц). Разрешение экрана системы или устройства зависит от нескольких факторов конструкции системы; фактическое разрешение может быть ниже в вашей системе.
Максимальное разрешение (DP)‡
Максимальное разрешение (DP) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс DP (24 бита на пиксель и 60 Гц). Разрешение экрана системы или устройства зависит от нескольких факторов конструкции системы; фактическое разрешение может быть ниже в вашей системе.
Максимальное разрешение (eDP — встроенная плоская панель)‡
Максимальное разрешение (встроенная плоская панель) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором для устройства со встроенной плоской панелью (24 бита на пиксель и 60 Гц).Разрешение экрана системы или устройства зависит от нескольких факторов конструкции системы; фактическое разрешение может быть ниже на вашем устройстве.
Поддержка DirectX*
Поддержка DirectX* указывает на поддержку определенной версии набора API (интерфейсов прикладного программирования) Microsoft для обработки вычислительных задач мультимедиа.
Поддержка OpenGL*
OpenGL (Open Graphics Library) — это многоязычный многоплатформенный API (интерфейс прикладного программирования) для рендеринга 2D- и 3D-векторной графики.
Видео Intel® Quick Sync
Intel® Quick Sync Video обеспечивает быстрое преобразование видео для портативных медиаплееров, совместное использование в Интернете, а также редактирование и создание видео.
Версия PCI Express
PCI Express Revision — это поддерживаемая версия стандарта PCI Express.Peripheral Component Interconnect Express (или PCIe) — это стандарт высокоскоростной последовательной компьютерной шины расширения для подключения аппаратных устройств к компьютеру. Различные версии PCI Express поддерживают разные скорости передачи данных.
T
РАЗЪЕМJunction Temperature — это максимально допустимая температура кристалла процессора.
Гауссовский и нейронный ускоритель Intel®
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (GNA) — это блок ускорителя со сверхнизким энергопотреблением, предназначенный для обработки звука и рабочих нагрузок искусственного интеллекта, ориентированных на скорость.Intel® GNA предназначен для запуска нейронных сетей на основе аудио со сверхнизким энергопотреблением, одновременно освобождая ЦП от этой рабочей нагрузки.
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Новый набор встроенных процессорных технологий, предназначенных для ускорения сценариев использования ИИ для глубокого обучения. Он дополняет Intel AVX-512 новой инструкцией векторной нейронной сети (VNNI), которая значительно повышает производительность логического вывода при глубоком обучении по сравнению с предыдущими поколениями.
Технология Intel® Adaptix™
Технология Intel® Adaptix™ — это набор программных инструментов, используемых для настройки системы на максимальную производительность и настройки дополнительных параметров системы для таких вещей, как разгон и графика. Эти программные инструменты помогают системе адаптировать эти параметры к среде, используя алгоритмы машинного обучения и расширенные настройки управления питанием.
Поддерживаемая память Intel® Optane™
‡ ПамятьIntel® Optane™ — это революционно новый класс энергонезависимой памяти, которая занимает промежуточное положение между системной памятью и хранилищем для повышения производительности и скорости отклика системы. В сочетании с драйвером Intel® Rapid Storage Technology Driver он легко управляет несколькими уровнями хранения, предоставляя ОС один виртуальный диск, гарантируя, что часто используемые данные находятся на самом быстром уровне хранения.Память Intel® Optane™ требует определенной аппаратной и программной конфигурации. Посетите сайт www.intel.com/OptaneMemory, чтобы ознакомиться с требованиями к конфигурации.
Технология Intel® Speed Shift
Технология Intel® Speed Shift использует управляемые аппаратным обеспечением P-состояния для обеспечения значительно более быстрого отклика при однопоточных кратковременных рабочих нагрузках, таких как просмотр веб-страниц, позволяя процессору быстрее выбирать оптимальную рабочую частоту и напряжение для оптимальная производительность и энергоэффективность.
Intel® Thermal Velocity Boost
Intel® Thermal Velocity Boost (Intel® TVB) — это функция, которая случайно и автоматически увеличивает тактовую частоту по сравнению с частотами одноядерных и многоядерных технологий Intel® Turbo Boost в зависимости от того, насколько процессор работает ниже своей максимальной температуры и работает ли турбо бюджет мощности имеется. Прирост частоты и продолжительность зависят от рабочей нагрузки, возможностей процессора и решения для охлаждения процессора.
Технология Intel® Turbo Boost
‡ ТехнологияIntel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора по мере необходимости, используя тепловой и энергетический запасы, чтобы дать вам прирост скорости, когда вам это нужно, и повысить эффективность энергопотребления, когда вам это не нужно.
Соответствие платформе Intel vPro®
‡ Платформа Intel vPro® — это набор оборудования и технологий, используемых для создания конечных точек бизнес-вычислений с высочайшей производительностью, встроенной защитой, современными возможностями управления и стабильностью платформы.
Узнайте больше о Intel vPro®
Технология Intel® Hyper-Threading
‡Технология Intel® Hyper-Threading (технология Intel® HT) обеспечивает два потока обработки на каждое физическое ядро.Многопоточные приложения могут выполнять больше работы параллельно, выполняя задачи быстрее.
Технология виртуализации Intel® (VT-x)
‡Технология виртуализации Intel® (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать как несколько «виртуальных» платформ. Он предлагает улучшенную управляемость за счет ограничения времени простоя и поддержания производительности за счет выделения вычислительных операций в отдельные разделы.
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d)
‡Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d) продолжает существующую поддержку виртуализации IA-32 (VT-x) и процессоров Itanium® (VT-i), добавляя новую поддержку виртуализации устройств ввода-вывода. Intel VT-d может помочь конечным пользователям повысить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода-вывода в виртуализированных средах.
Intel® VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT)
‡Intel® VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT), также известными как преобразование адресов второго уровня (SLAT), обеспечивает ускорение для виртуализированных приложений, интенсивно использующих память. Расширенные таблицы страниц на платформах с технологией виртуализации Intel® снижают накладные расходы на память и электроэнергию, а также увеличивают срок службы батареи за счет аппаратной оптимизации управления таблицами страниц.
Расширения синхронизации транзакций Intel®
Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) — это набор инструкций, добавляющих поддержку аппаратной транзакционной памяти для повышения производительности многопоточного программного обеспечения.
Intel® 64
‡ АрхитектураIntel® 64 обеспечивает 64-разрядные вычисления на серверах, рабочих станциях, настольных и мобильных платформах в сочетании с поддерживающим программным обеспечением.¹ Архитектура Intel 64 повышает производительность, позволяя системам адресовать более 4 ГБ как виртуальной, так и физической памяти.
Набор инструкций
Набор инструкций относится к основному набору команд и инструкций, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение показывает, с каким набором инструкций Intel совместим этот процессор.
Расширения набора инструкций
Расширения набора инструкций — это дополнительные инструкции, которые могут повысить производительность при выполнении одних и тех же операций над несколькими объектами данных. Они могут включать SSE (расширения потоковой передачи SIMD) и AVX (расширенные векторные расширения).
Состояние простоя
состояния простоя (C-состояния) используются для экономии энергии, когда процессор простаивает.C0 — это рабочее состояние, означающее, что ЦП выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, C2 — второе и т. д., где больше действий по энергосбережению предпринимается для численно более высоких C-состояний.
Технологии теплового мониторинга
Технологии теплового мониторингазащищают корпус процессора и систему от теплового сбоя с помощью нескольких функций управления температурным режимом.Встроенный цифровой термодатчик (DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом снижают энергопотребление корпуса и, следовательно, температуру, когда это необходимо, чтобы оставаться в нормальных рабочих пределах.
Программа стабильной ИТ-платформы Intel® (SIPP)
Программа стабильной ИТ-платформы Intel® (Intel® SIPP) направлена на отсутствие изменений в ключевых компонентах платформы и драйверах в течение как минимум 15 месяцев или до выпуска следующего поколения, что упрощает для ИТ-отдела эффективное управление своими вычислительными конечными точками.
Узнайте больше о Intel® SIPP
Новые инструкции Intel® AES
Новые инструкции Intel® AES (Intel® AES-NI) — это набор инструкций, которые обеспечивают быстрое и безопасное шифрование и дешифрование данных. AES-NI полезен для широкого спектра криптографических приложений, например: приложений, которые выполняют массовое шифрование/дешифрование, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Ключ безопасности
Intel® Secure Key состоит из цифрового генератора случайных чисел, который создает действительно случайные числа для усиления алгоритмов шифрования.
Расширения Intel® Software Guard (Intel® SGX)
РасширенияIntel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) предоставляют приложениям возможность создавать аппаратную принудительную защиту доверенного выполнения для конфиденциальных подпрограмм и данных своих приложений.Intel® SGX предоставляет разработчикам возможность разбивать свой код и данные на доверенные среды исполнения (TEE) с усиленным процессором.
Технология Intel® Trusted Execution
‡Технология Intel® Trusted Execution для более безопасных вычислений — это универсальный набор аппаратных расширений для процессоров и наборов микросхем Intel®, которые дополняют платформу цифрового офиса функциями безопасности, такими как контролируемый запуск и защищенное выполнение. Это обеспечивает среду, в которой приложения могут работать в своем собственном пространстве, защищенном от всего другого программного обеспечения в системе.
Бит отключения выполнения
‡Execute Disable Bit — это аппаратная функция безопасности, которая может снизить подверженность вирусам и атакам с использованием вредоносного кода, а также предотвратить выполнение и распространение вредоносного программного обеспечения на сервере или в сети.
Защитный кожух Intel®
Технология Intel® Device Protectionс Boot Guard помогает защитить предоперационную среду системы от вирусов и атак вредоносного программного обеспечения.
Процессор Intel® Core™ i3-10105
Вся предоставленная информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Корпорация Intel может вносить изменения в жизненный цикл производства, спецификации и описания продуктов в любое время без предварительного уведомления. Информация в настоящем документе предоставляется «как есть», и корпорация Intel не делает никаких заявлений или гарантий относительно точности информации, а также характеристик продукта, доступности, функциональности или совместимости перечисленных продуктов. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком системы для получения дополнительной информации о конкретных продуктах или системах.
Классификации Intel предназначены только для информационных целей и состоят из номеров классификации экспортного контроля (ECCN) и номеров Гармонизированной тарифной сетки (HTS).Любое использование классификаций Intel не требует обращения к Intel и не должно рассматриваться как представление или гарантия в отношении надлежащего ECCN или HTS. Ваша компания как импортер и/или экспортер несет ответственность за определение правильной классификации вашей сделки.
См. техническое описание для формальных определений свойств и функций продукта.
‡ Эта функция может быть доступна не во всех вычислительных системах. Обратитесь к поставщику системы, чтобы определить, обеспечивает ли ваша система эту функцию, или обратитесь к системным характеристикам (материнская плата, процессор, набор микросхем, блок питания, жесткий диск, графический контроллер, память, BIOS, драйверы, монитор виртуальной машины-VMM, программное обеспечение платформы, и/или операционная система) для совместимости функций.Функциональность, производительность и другие преимущества этой функции могут различаться в зависимости от конфигурации системы.
числа процессоров Intel не являются показателем производительности. Номера процессоров различают функции внутри каждого семейства процессоров, а не между разными семействами процессоров. Подробнее см. http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html.
«Объявленные» артикулы пока недоступны.Пожалуйста, ознакомьтесь с датой запуска, чтобы узнать о доступности продукта на рынке.
Системаи максимальное TDP основаны на наихудших сценариях. Фактическое TDP может быть ниже, если используются не все входы/выходы для чипсетов.
Только Intel® Iris® Xe Graphics: чтобы использовать марку Intel® Iris® Xe, в системе должна быть установлена 128-битная (двухканальная) память. В противном случае используйте бренд Intel® UHD.
Max Turbo Frequency означает максимальную частоту одноядерного процессора, которая может быть достигнута с помощью технологии Intel® Turbo Boost.См. www.intel.com/technology/turboboost/ для получения дополнительной информации и информации о применимости этой технологии.
См. http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading для получения дополнительной информации, включая сведения о процессоры поддерживают технологию Intel® HT.
Для процессоров, поддерживающих 64-разрядные вычисления на архитектуре Intel®, требуется BIOS с поддержкой архитектуры Intel 64.
Посетите веб-сайт http://ipt.intel.com/, чтобы узнать о системах, поддерживающих технологию Intel® Identity Protection (Intel® IPT).
Некоторые продукты могут поддерживать новые инструкции AES с обновлением конфигурации процессора, в частности, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Обратитесь к изготовителю оборудования для получения BIOS, включающего последнее обновление конфигурации процессора.
Розничные цены указаны по состоянию на 21 января 2022 г. , 14:16:30 GMT
Обзор Intel Core i3-10100 | PCMag
Являясь чипом Core начального уровня в линейке процессоров Intel 10-го поколения для настольных ПК, Core i3-10100 (122 долл. США) прыгает с парашютом на поле рыночных сражений.AMD Ryzen 3 3300X (120 долларов) был занят тем, что обошел представителей текущей линейки процессоров Intel, ориентированных на игры, с неба по цене, а также по производительности в играх с небольшим количеством потоков. Итак, как Core i3-10100 справляется с такой огневой мощью? Он занимает укрытие … в основном.
Процессор Core i3-10100 иногда медленнее своего предшественника, Core i3-9100, а 3300X зарекомендовал себя как четырехъядерный процессор, который превосходно справляется с популярными играми, что делает его популярным выбором по цене. сознательные сборщики ПК и покупатели.Если вам не нужна встроенная графика или не должен быть на сокете Intel LGA 1200, Ryzen 3 3300X будет категорически лучшим выбором (а если вам действительно нужна встроенная графика, AMD Ryzen 3 3200G за 99 долларов может закончить битву). В остальном, в этих ограниченных сценариях, Core i3-10100 достаточно хорошо выполняет свою роль в стеке Intel. Ryzen 3 3300X и 3200G просто лучше, чем у AMD.
Вы можете доверять нашим обзорам
С 1982 года PCMag протестировала и оценила тысячи продуктов, чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения о покупке.(Посмотрите, как мы тестируем.)Спецификации Intel Core i3-10100: AMD продолжает оказывать давление …
Четырехъядерный/восьмипоточный Intel Core i3-10100 входит в стек 10-го поколения в качестве процессора Intel Core начального уровня, следующего шага по сравнению с Celeron или Pentium. И, по крайней мере, на бумаге это выглядит как обновление во всех отношениях с Intel Core i3-9100 за ту же цену.На улице процессор широко доступен на момент публикации (чего нельзя сказать о AMD Ryzen 3 3300X), а также стоит дешевле, чем первоначальная рекомендованная Intel цена продажи в 122 доллара (от 110 до 120 долларов, в зависимости от того, где вы покупаете). ).
Чип также добавляет важную функцию, отсутствовавшую в нескольких чипах Intel для настольных ПК 9-го поколения, включая Core i3-9100: Hyper-Threading. Intel Core i3-10100 теперь поддерживает до восьми потоков на своих четырех ядрах, но, как мы обнаружили в ходе нашего сравнительного анализа, возвращение этой функции в 10-м поколении (особенно на этом уровне ЦП), возможно, это не долгожданное возвращение. подарок, на который мы рассчитывали.
Теперь пришло время поговорить о 1200-фунтовой горилле LGA в комнате. Конечно, настойчивость Intel в требовании еще еще одного обновления платформы от своих пользователей в рамках перехода к 10-му поколению в 2020 году может иметь смысл на уровне Intel Core i9-10900K за 488 долларов (549 долларов на улице) или даже среднего уровня. (около 275 долларов США) Intel Core i5-10600K, в зависимости от необходимых вам функций. Но для ценовой категории Core i3? Новая материнская плата может стоить дороже, чем сам чип!
В рамках перехода с LGA 1151 на LGA 1200 процессор Intel Core i3-10100 совместим только с материнскими платами, использующими один из следующих новых для 2020 года наборов микросхем: Intel B460, h510, h570 или Z490. (Он также должен работать с платами на базе LGA 1200 для грядущих процессоров Rocket Lake 11-го поколения.) В этой линейке доступно несколько вариантов бюджетных наборов микросхем, но бюджет или что-то другое, трудно противостоять тому, что В настоящее время AMD предлагает совместимость платформ.
Начнем с того, что AMD Ryzen 5 3400G, Ryzen 3 3200G и Ryzen 3 3300X совместимы с одним и тем же сокетом: Socket AM4. Та же любезность распространяется на многих членов семейства Zen, но для процессоров стоимостью менее 150 долларов разница между «обновлением сегодня» и «еще нет» часто может зависеть от стоимости новой материнской платы между поколениями…или нужен ли он вам вообще.
Чтобы компенсировать некоторые преимущества в стоимости, которые AMD Ryzen 3 3100 или Ryzen 3 3300X могут иметь по сравнению с Intel по этой цене, Core i3-10100 наносит ответный удар включением встроенного графического процессора UHD Graphics 630 (IGP), устраняя нужна отдельная видеокарта. Это более справедливо ставит Core i3-10100 в конкуренцию с AMD Ryzen 3 3200G на базе Zen + за 99 долларов или AMD Ryzen 5 3400G за 150 долларов с обеих сторон с их Radeon RX Vega 8 и RX Vega 11 IGP соответственно. (Имейте в виду, что эти чипы AMD по таким ценам в начале 2021 года будут слабыми из-за проблем с поставками.)
Intel включает свой знакомый стандартный кулер в каждую коробку Core i3-10100, что имеет смысл на этом уровне ЦП. . Часто покупатели процессоров стоимостью менее 200 долларов (и особенно те, кто покупает процессоры с IGP) просто хотят что-то, что они могут установить одним махом и не думать об этом. В этой роли штатный кулер Intel отлично справляется со своей задачей. Геймеры, возможно, все же захотят оседлать что-то более мощное, но это сработает.
Тестирование Intel Core i3-10100: шаг вперед в платформах, шаг назад в производительности
Мы протестировали Core i3-10100 на материнской плате Asus ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) с 16 ГБ G. Память Skill с тактовой частотой 3000 МГц (для сравнения с нашими предыдущими обзорами ЦП) и загрузочный твердотельный накопитель Intel SATA в паре с дополнительным диском ADATA SATA M.2.
Все это было упаковано в шасси ADATA XPG Invader, оснащенное жидкостным кулером Deepcool GamerStorm Captain 240 EX 240 мм и блоком питания Corsair мощностью 750 Вт. Для наших игровых тестов мы использовали Nvidia GeForce RTX 2080 Ti с тактовой частотой Founders Edition, как и во всех недавних обзорах основных и высокопроизводительных процессоров.
Мы тестируем ЦП, используя различные синтетические тесты, которые предлагают собственные оценки, а также тесты в реальных условиях с использованием потребительских приложений, таких как 7-Zip, и 3D-игр, таких как Far Cry 5. Для чипов на уровне Intel Core i3 -10100, мы также запускаем несколько игр на IGP. В приведенные ниже диаграммы включены различные конкурирующие и родственные процессоры AMD и Intel с одинаковой ценой, а также некоторые более дорогие процессоры для контекста.
Тесты, ориентированные на ЦП: четыре ядра должны делать больше часто выполнять однопоточные задачи.
В однопоточных задачах Intel Core i3-10100 работал хорошо, но, как ни странно, проигрывал своему предшественнику, Intel Core i3-9100, в зависимости от теста. Несмотря на наличие на четыре потока больше, чем у i3-9100, i3-10100 не смог победить чип, который он должен заменять достаточно регулярно, чтобы выйти единогласным победителем.
Это не говоря уже о том, что i3-10100 проигрывает Ryzen 3 3300X. (В пользу Core i3 вы действительно можете купить его, не нанимая поисковую группу, чтобы найти его.) Тем не менее, удается ли идти в ногу (или противопоставлять новый) AMD Ryzen с Radeon Vega-IGP. 3 3200G, в зависимости от пробега, и этот чип можно было бы считать более справедливым сравнением.
Игры с младшим ядром: частота кадров Intel Core i3-10100
Вот что мы увидели в нашем банке игровых тестов с нашей картой GeForce RTX 2080 Ti, управляющей шоу.Эта топовая потребительская видеокарта является основным арбитром производительности в 4K со всеми процессорами, которые мы изложили ниже. Однако при разрешении 1080p карта немного уступает и позволяет проявиться различиям в процессорах.
Справляется ли здесь Intel Core i3-10100 со своей задачей (то есть с поддержкой игр в разрешении 1080p и 4K с достаточно высокой частотой кадров)? Конечно!
AMD Ryzen 3 3300X работает лучше почти на каждом шагу? Тоже уверен. И хотя некоторые из выигрышей часто сводятся к неразличимому проводу на рамах, учитывая почти наверняка обязательную стоимость обновления до материнской платы LGA 1200 (по сравнению с некоторыми из самых дешевых доступных плат B350 или B450), цена-к- соотношение производительности неизбежно возвращается в пользу AMD.
Игры на интегрированной графике: Intel Core i3-10100 Результаты IGP
Будучи бюджетным чипом, Intel Core i3-10100 часто рассматривается как чип, который может запускать игры вместе с дискретной видеокартой, а также как чип, который может управлять шоу самостоятельно с помощью встроенной графики Intel UHD Graphics 630. Мы запускаем процессоры более низкого уровня с IGP через серию игр, настроенных либо на почти самые низкие, либо на самые низкие настройки на Разрешение 1280 на 720 пикселей (720p), а также 1920 на 1080 пикселей (1080p).
Ну… это не очень хорошо для Intel Core i3. Ryzen 3 3200G, хотя и не лучшее предложение по сравнению со своим старшим братом, Ryzen 5 3400G, выглядит явной кражей по сравнению с Core i3-10100, если вы будете полагаться на Radeon Graphics IGP чипа AMD для игр.
Процессор Ryzen 3 3200G, являющийся собственным бюджетным игровым движком, регулярно приближается к скорости 60 кадров в секунду в разрешении 1080p, и ему даже удается пересечь границу в Counter-Strike: Global Offensive по сравнению с результатом Intel Core i3-10100 всего 35 кадров в секунду в том же тесте.
Прогон Night Raid 3DMark показывает, сколько усилий AMD приложила для превращения своих APU за последние несколько лет из запоздалых размышлений в серьезных соперников. И Ryzen 3200G, и 3400G справляются с этим синтетическим прогоном и представляют собой один из самых ярких примеров ограничений старых вариантов UHD Graphics от Intel в сегодняшних условиях.
Краткий обзор тепловых характеристик и (не)разгона
Несмотря на то, что Intel Core i3-10100 никогда не превышал 46 градусов Цельсия во время нашего тестирования, мы должны подчеркнуть, что наше решение для охлаждения было невероятно излишним для работы.Мы не проводили никаких тестов штатного кулера, так как его использование выходит за рамки нашего стандартного режима тестирования. Однако, как четырехъядерный процессор, маловероятно, что Core i3-10100 в ближайшее время будет запускать аварийные сигналы в вашей системе, если вы позволите даже скромный поток воздуха.
Поскольку Core i3-10100 — это чип, не относящийся к категории «K», то есть «не допускающий разгона», у нас не было возможности увидеть, на что способен Core i3-10100 без оков Intel, препятствующих разгону. на его запястьях. Если вы хотите разогнать процессор до такого уровня, вам подойдет Ryzen 3 3300X и его разблокированная тактовая частота.
Вердикт: процессоры Ryzen побеждают на этом уровне… Если вы сможете их найти Core i3-10100 показывает, что его кремний для настольных ПК 10-го поколения уступает Intel по цене, стоимости и производительности.
Приведенные выше результаты демонстрируют вершину того, на что должен быть способен Core i3-10100 на складе, учитывая тестовый стенд класса люкс, в который он был вставлен, и он по-прежнему соответствует новому стандарту, установленному AMD и его Zen. на базе процессоров и APU.
Конечно, эти чипы также были протестированы на мощных материнских платах AM4, подключенных к системам жидкостного охлаждения, которые стоят столько же или больше, чем процессор, но мы отвлеклись. Если вам нужен чип, который намного превзойдет Core i3-10100 в игровых результатах с выделенным графическим процессором, Ryzen 3 3100 и Ryzen 3300X обеспечат стабильно более высокую конкуренцию практически по всем показателям, которые мы тестировали.
Если деньги — это единственное, о чем вы думаете (но вы также должны иметь Intel), мы рекомендуем использовать ваши сбережения, прежде чем выбрать обновление Core i3-10100.Если у вас есть плата более старого поколения, соедините ее с Intel Core i3-9100 вместо этого, который в наших тестах часто был так же хорош (а иногда и лучше), чем Core i3-10100 в многоядерных запусках. Или посмотрите дальше в стеке на Core i5.
В качестве процессора с поддержкой IGP для повседневной работы Core i3-10100 отлично справляется со своими обязанностями, но в качестве «игрового» решения он нам не понравился. Ryzen 3 3200G с графикой Radeon RX Vega 8 намного превзошел возможности UHD-графики Core i3-10100 в тестах IGP, и это не говоря уже о разгроме, который мы наблюдали у Vega 11 с Ryzen 5 3400G.
Возможно, процессоры Intel 11-го поколения Core Rocket Lake для настольных ПК, которые, вероятно, появятся в марте 2021 года, станут свидетелями возрождения бюджетного уровня для Intel и ее новых процессоров. Но до тех пор мы рекомендуем придерживаться курса AMD в этой ценовой категории и использовать любой из вариантов, упомянутых выше, прежде чем остановиться на Intel Core i3-10100. Они стоят охоты.
Плюсы
Работает без нагрева
Имеет встроенную графику по сравнению с AMD Ryzen не серии G
Здесь в начале 2021 можно купить без поисковой партии
Минусы
Сравнительно медленные результаты для своей ценовой категории
Intel UHD Graphics 630 показывает свой возраст
Требуется обновление платформы до LGA 1200
Суть
ЦП Intel Core i3-10100 начального уровня требует для установки совершенно новой платформы материнской платы, а показатели производительности нашего образца чипа намного ниже, чем у конкурирующих процессоров AMD Ryzen, чтобы подавить большую часть его четырехъядерной привлекательности.
Нравится то, что вы читаете?
Подпишитесь на Лабораторный отчет , чтобы получать последние обзоры и рекомендации по продуктам прямо на ваш почтовый ящик.
Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.
.