Celeron N2810 vs Core M3-8100Y [9 тестов в 1 бенчмарке]

Celeron N2810
vs
Core M3-8100Y

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Celeron N2810 vs Core M3-8100Y

Основные характеристики ядер Celeron N2810 Core M3-8100Y
Количество производительных ядер2
Потоков производительных ядер24
Базовая частота P-ядер2 ГГц1.1 ГГц
Турбо-частота P-ядер3.4 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingЕсть
Информация об IPCModerate IPC
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаTurbo Boost 2.0
Техпроцесс и архитектура Celeron N2810 Core M3-8100Y
Техпроцесс14 нм
Название техпроцесса14nm
Процессорная линейка8th Gen Intel Core
Сегмент процессораMobileUltra-Low Power Mobile
Кэш Celeron N2810 Core M3-8100Y
Кэш L1Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 24 KB КБ128 KB КБ
Кэш L21 МБ0.512 МБ
Кэш L34 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Celeron N2810 Core M3-8100Y
TDP7.5 Вт5 Вт
Максимальный TDP8 Вт
Минимальный TDP4.5 Вт
Максимальная температура100 °C
Рекомендации по охлаждениюPassive Cooling
Память Celeron N2810 Core M3-8100Y
Тип памятиLPDDR3
Скорости памяти1866 MHz МГц
Количество каналов2
Максимальный объем16 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMЕсть
Графика (iGPU) Celeron N2810 Core M3-8100Y
Интегрированная графикаЕсть
Модель iGPUIntel UHD Graphics 615
Разгон и совместимость Celeron N2810 Core M3-8100Y
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаFCBGA1170BGA 1515
Совместимые чипсетыCustom
Совместимые ОСWindows 10, Linux
PCIe и интерфейсы Celeron N2810 Core M3-8100Y
Версия PCIe3.0
Безопасность Celeron N2810 Core M3-8100Y
Функции безопасностиSpectre/Meltdown mitigation
Secure BootЕсть
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Celeron N2810 Core M3-8100Y
Дата выхода01.10.201328.08.2018
Код продуктаJW8068103430808
Страна производстваVietnam

В среднем Core M3-8100Y опережает Celeron N2810 в 4,7 раза в однопоточных и в 6,1 раз в многопоточных тестах

Geekbench Celeron N2810 Core M3-8100Y
Geekbench 2 Score
1889 points
5901 points +212,39%
Geekbench 3 Multi-Core
1307 points
5474 points +318,82%
Geekbench 3 Single-Core
757 points
2764 points +265,13%
Geekbench 4 Multi-Core
1503 points
6283 points +318,03%
Geekbench 4 Single-Core
948 points
3717 points +292,09%
Geekbench 5 Multi-Core
323 points
1386 points +329,10%
Geekbench 5 Single-Core
187 points
761 points +306,95%
Geekbench 6 Multi-Core
141 points
1679 points +1090,78%
Geekbench 6 Single-Core
142 points
998 points +602,82%

Описание процессоров
Celeron N2810
и
Core M3-8100Y

Этот Intel Celeron N2810 появился осенью 2013 года как типичный представитель бюджетных мобильных процессоров Bay Trail. Он занял нишу самых доступных чипов для нетбуков и дешевых ноутбуков, позиционируясь для базовых задач: веб-сёрфинга, работы с офисными документами и просмотра медиа в низком разрешении. Его двухъядерная архитектура без поддержки Turbo Boost и скромные мощности даже на старте вызывали нарекания на вялую работу под Windows 8.1. Интересно, что благодаря очень низкому энергопотреблению и пассивному охлаждению он часто встречался в сверхтонких и тихих устройствах, а позже стал популярен у энтузиастов для установки на неттопы и медиаплееры под легковесными Linux-дистрибутивами.

Сегодня его возможностей катастрофически не хватает. Любой современный процессор начального уровня, даже в ультрабюджетных ноутбуках или планшетах, ощутимо шустрее буквально во всём, особенно в многозадачности и отзывчивости системы. Актуальность N2810 стремится к нулю: он бесполезен для современных веб-приложений, тяжелых сайтов, стриминга HD-видео и уж тем более для игр или серьёзных рабочих задач. Его удел сейчас — крайне специфичные сценарии вроде работы с текстом в простом редакторе под Linux или функционирования в качестве терминала или примитивного контроллера, где ключевым требованием служит минимальное энергопотребление.

Секрет его "холодности" прост: процессор проектировался с крайне скромным аппетитом к энергии. Он потребляет очень мало, что позволяло охлаждать его даже без вентилятора, просто пассивным радиатором, делая устройства с ним бесшумными. Эта экономичность — его главный козырь тогда и единственное оправдание существования сегодня, но расплачиваться за неё приходится крайне невысокой производительностью. Если нужен самый тихий и холодный чип для простейших операций — вспомните про него. Для всего остального он давно безнадёжно устарел.

Этот Core M3-8100Y появился в конце лета 2018 года как часть поколения Amber Lake Y, специально заточенного под ультратонкие и легкие ноутбуки вроде премиальных трансформеров и компактных устройств вроде Microsoft Surface Go. Intel позиционировала его для тех, кому важнее тишина и автономность, чем абсолютная мощность – идеальный компаньон для частых переездов и работы в тишине библиотеки или кафе. Его главная фишка – возможность работы вообще без вентилятора в большинстве задач благодаря сверхнизкому теплопакету в 5 Вт, что тогда казалось почти магией.

По сути, он занимал промежуточную нишу между бюджетными Atom и полноценными Core i U-серии, предлагая чуть больше производительности, чем первые, ценой чуть большего энергопотребления и тепловыделения, чем самые скромные чипы. Хотя он и не блистал скоростями даже на старте, его хватало для офисной рутины, веб-серфинга и потокового видео в HD. Интересно, что некоторые пользователи позже находили ему применение в качестве основы для очень тихих Linux-машинок или медиацентров.

Сравнивая его с современными мобильными CPU начального уровня, скажем так: сегодняшние бюджетные чипы из серии Celeron N или Pentium Silver часто демонстрируют сопоставимую или чуть лучшую скорость в повседневных задачах, но уже в более современных ноутбуках и часто с активным охлаждением (хотя бы маленьким вентилятором). Актуальность M3-8100Y сегодня ограничена: для игр он слабоват (разве что старые или очень нетребовательные), серьезная работа с видео или большими таблицами вызовет у него перегрев и троттлинг. Он остаётся жизнеспособным вариантом строго для базовых задач – набора текста, почты, онлайн-курсов – в тех устройствах, где его бесшумность по-прежнему ценится.

Если у вас есть устройство на этом чипе, не ждите от него чудес. Он потребляет энергии как маломощная лампочка, а охлаждение – это часто просто кусок металла, прижимаемый к чипу корпусом (пассивное). Это решение "здесь и сейчас" для спокойной работы без шума. Но если вы нацелены на что-то большее, чем просмотр ленты соцсетей и работа с документами, его ресурсов уже явно недостаточно – современные задачи его быстро "душат".

Сравнивая процессоры Celeron N2810 и Core M3-8100Y, можно отметить, что Celeron N2810 относится к для лэптопов сегменту. Celeron N2810 уступает Core M3-8100Y из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая маломощным производительность и маломощным энергопотребление. Однако, Core M3-8100Y остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Celeron N2810 и Core M3-8100Y
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Pentium M 2.00Ghz

Одноядерный Pentium M Dothan на 90 нм с частотой 2.00 ГГц и TDP 27 Вт, выпущенный в середине 2000-х для мобильных платформ (сокет 479M), сегодня считается безнадежно устаревшим даже для базовых задач. Его особенность — технология Enhanced SpeedStep для активного управления частотой и напряжением, но производительность крайне низка по современным меркам.

Intel Celeron 560

Этот одноядерный мобильный процессор Intel Celeron 560 на 65-нм техпроцессе, выпущенный в 2009 году, работал на частоте 2,13 ГГц через сокет P при скромном TDP в 25 Вт. Сегодня он сильно устарел даже для базовых задач, хотя в своё время примечателен был поддержкой технологии аппаратной виртуализации VT-x в бюджетном сегменте.

Intel Celeron Su2300

Этот двухъядерный Intel Celeron SU2300 (1.2 ГГц, сокет BGA-956, 45 нм, TDP 10 Вт), выпущенный в октябре 2009 года, сегодня считается глубокой древностью даже для офисных задач. Его небольшой изюминкой была поддержка аппаратной виртуализации VT-x, что редко встречалось в столь бюджетных чипах того времени.

AMD Athlon X2 QL-64

Этот престарелый двухъядерник 2009 года выпуска (сокет S1g2, 2.1 ГГц) на устаревшем 65-нм техпроцессе, хоть и экономичен (35 Вт), сегодня морально устарел настолько, что не потянет даже простые современные задачи, поддерживая лишь память DDR2-800.

AMD Athlon X2 QL-65

Этот почтенного возраста двухъядерный мобильный процессор Athlon X2 QL-65 на сокете S1g2, работающий на 2.1 ГГц по техпроцессу 65 нм и с TDP 35 Вт, сегодня безнадежно отстает от современных требований. Для своего времени он предлагал приличную двухпроцессорность и энергоэффективность в массовом сегменте ноутбуков благодаря интегрированному контроллеру памяти DDR2.

AMD Athlon X2 QL-66

Выпущенный в 2009 году двухъядерный AMD Athlon X2 QL-66 для сокета S1g4 — довольно древний мобильный чип, работающий на 2.2 ГГц по 65-нм техпроцессу с TDP всего 35 Вт. Сейчас он морально устарел и представляет интерес скорее как музейный экспонат эпохи ранних ноутбучных двухъядерников.

Intel Celeron 550

Этот одноядерный реликт 2009 года на сокете mPGA478N, работающий на частоте 2.0 ГГц по 65-нм техпроцессу (TDP 31 Вт), сегодня выглядит глубоко устаревшим даже для базовых задач. Он интересен лишь поддержкой Intel 64 и SSE3 в своём классе того времени.

Intel Core Duo T2450

Этот двухъядерный процессор Intel Core Duo T2450 на 65-нм техпроцессе работал на частоте 2,0 ГГц в сокете P и имел TDP 31 Вт. Выпущенный в начале 2009 года, он уже давно морально устарел, демонстрируя небольшую производительность по современным меркам и лишенный поддержки критичной технологии виртуализации VT-x.

Обсуждение Celeron N2810 и Core M3-8100Y

Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.

Здесь вы можете:

Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!

Мы собираем Cookie-файлы и используем Яндекс.Метрику. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных.