Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i5-10500TE | Opteron 2356 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 6 | 4 |
Потоков производительных ядер | 12 | 4 |
Базовая частота P-ядер | 2.3 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Core i5-10500TE | Opteron 2356 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Laptop/Mobile/Embedded | Server |
Кэш | Core i5-10500TE | Opteron 2356 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 6 x 32 KB | Data: 6 x 32 KB КБ | Instruction: 4 x 64 KB | Data: 4 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 0.25 МБ | 0.512 МБ |
Кэш L3 | 12 МБ | 2 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i5-10500TE | Opteron 2356 |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | 75 Вт |
Графика (iGPU) | Core i5-10500TE | Opteron 2356 |
---|---|---|
Модель iGPU | Intel UHD Graphics 630 | — |
Разгон и совместимость | Core i5-10500TE | Opteron 2356 |
---|---|---|
Тип сокета | LGA 1200 | F (1207) |
Прочее | Core i5-10500TE | Opteron 2356 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2022 | 01.07.2009 |
Geekbench | Core i5-10500TE | Opteron 2356 |
---|---|---|
Geekbench 5 Multi-Core |
+121,09%
4654 points
|
2105 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
+231,10%
990 points
|
299 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+284,28%
4204 points
|
1094 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+857,53%
1398 points
|
146 points
|
PassMark | Core i5-10500TE | Opteron 2356 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+402,73%
9195 points
|
1829 points
|
PassMark Single |
+99,01%
1801 points
|
905 points
|
Этот i5-10500TE — любопытный экземпляр из семейства Comet Lake-R, появившийся уже в 2022 году, когда все вовсю говорили про Alder Lake. По сути, он был "дозапуском" старых 14-нм ядер в эпоху грядущих больших перемен. Позиционировался явно не для топовых игровых машин или рабочих станций, а скорее для тихих, компактных офисных систем, медиацентров или терминалов, где важнее низкое энергопотребление и стабильность, чем рекордная мощность. Его TDP всего 35 Вт — это его визитная карточка, позволяла обходиться скромными системами охлаждения, часто пассивными или с тихими малогабаритными вентиляторами.
Сейчас на его фоне даже бюджетные современные Core i3 или Ryzen 3 выглядят живее, особенно в задачах, пожирающих ресурсы вроде современных игр или тяжелого монтажа — он ощутимо проигрывает в однопоточной "отзывчивости" и многопоточный запас у него скромноват для нынешних требований. Однако для базовых задач — интернет, офисный пакет, легкая графика, стриминг видео — он все еще вполне бодр и не создает проблем. Холодная и тихая работа остается его сильным козырем для специфичных сценариев вроде домашнего NAS или HTPC, где шум недопустим.
Если ты встретишь готовую систему с ним сегодня по хорошей цене для простых нужд — можно рассмотреть, особенно если важен низкий шум и нагрев. Но гнаться за ним специально или ожидать от него чудес в требовательных приложениях точно не стоит — архитектура уже порядком устарела. Это был скорее удачный "тихий труженик" для своего узкого сегмента, появившийся на закате долгой эпохи Skylake.
В конце нулевых AMD пыталась удержаться на серверном рынке с процессором Opteron 2356 на ядре Barcelona. Позиционировалась эта модель как доступное четырёхъядерное решение для стоек начального уровня, ориентированное на малый бизнес и недорогие серверы. Тогда это казалось шагом вперёд благодаря интегрированному контроллеру памяти. Однако архитектура Barcelona в ранних ревизиях печально известна аппаратной ошибкой TLB, которая ощутимо тормозила виртуализацию и требовала обходных путей в виде патчей BIOS.
Сейчас этот процессор выглядит архаично даже рядом с самыми бюджетными современными CPU вроде Ryzen 3. Даже его главное тогдашнее преимущество – четыре потока обработки – легко перекрывается любым недорогим современным чипом. Для игр он абсолютно непригоден из-за низкой тактовой частоты и слабого IPC, а в рабочих задачах упрется в свой технический потолок очень быстро. Его энергопотребление по современным меркам умеренное, но штатные серверные кулеры тех лет часто были очень шумными «вертолетами».
Энтузиасты иногда находили ему применение в дешёвых домашних сборках, вытаскивая из списанных серверов вместе с памятью – тогда это давало недорогой доступ к четырём ядрам. Сегодня такое применение потеряло смысл полностью. В лучшем случае Opteron 2356 может служить очень нетребовательному файловому серверу или пробной железке для обучения старому ПО, но всерьёз рассматривать его для чего-то актуального не стоит.
Сравнивая процессоры Core i5-10500TE и Opteron 2356, можно отметить, что Core i5-10500TE относится к мобильных решений сегменту. Core i5-10500TE превосходит Opteron 2356 благодаря современной архитектуре, обеспечивая высокопроизводительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Opteron 2356 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот двуядерный мобильный процессор на архитектуре Zen+ (14 нм), выпущенный в конце 2021 года, предлагает базовую производительность для нетребовательных задач и встроенную графику Vega 3 при скромном TDP в 15 Вт. По современным меркам он ощутимо отстает от недавних флагманов как по мощности, так и по эффективности техпроцесса.
Этот двухъядерный процессор 2020 года на архитектуре Zen+ со встроенной графикой Vega 3 предназначен для встраиваемых систем и нетребовательных задач, работая на частотах от 1.8 до 2.8 ГГц при низком TDP 8 Вт на 14-нм техпроцессе. Отличается поддержкой долгосрочной поставки и расширенным температурным диапазоном, характерным для линейки Embedded.
Двухъядерный процессор AMD Ryzen Embedded V1202B на сокете FP5, выпущенный в конце 2018 года, заточен для встраиваемых систем и промышленных применений. Работая на частотах от 2.3 до 3.2 ГГц по 14-нм техпроцессу с TDP всего 25 Вт, он располагает технологиями безопасности AMD Secure Technology и поддержкой ECC-памяти.
Intel Core M5-7Y54 хоть и выпущен позднее (оригинальный релиз был в 2016 году), сейчас морально устарел, будучи двухъядерным чипом с низким TDP всего 4.5 Вт, призванным для сверхтонких ноутбуков и планшетов; он разгоняется до 3.2 ГГц и поддерживает специфичные технологии корпоративного уровня вроде Intel vPro и Trusted Execution.
Этот двухъядерный мобильный процессор Athlon Gold 3150C на архитектуре Zen (Dali) с TDP 15 Вт, выпущенный летом 2022 года, предлагает базовые вычислительные возможности для бюджетных задач. Он не блещет мощностью по современным меркам, но включает аппаратное ускорение видео (UVD/VCE) для декодирования популярных форматов.
Представленный в конце 2021 года бюджетный процессор Pentium Silver N6005 на архитектуре Jasper Lake предлагает 4 энергоэффективных ядра (частота до 3.3 ГГц) с низким TDP в 10 Вт, изготовленных по современному 10-нм техпроцессу. Он позиционируется как решение для компактных систем начального уровня и выделяется аппаратной поддержкой декодирования видео AV1, что пока редкость в этом сегменте.
Представленный осенью 2024 года процессор Intel N150 — это новый, но скромный по мощности чип на архитектуре Gracemont с четырьмя энергоэффективными ядрами без P-ядер, созданный по техпроцессу Intel 7 с TDP всего 6 Вт для самых компактных устройств. Его особенность — использование исключительно E-ядер из линейки Alder Lake-N, обеспечивающих базовую производительность для тонких клиентов и простых задач при минимальном энергопотреблении.
Этот скромный двухъядерный процессор Intel Celeron 4305UE на архитектуре Whiskey Lake, работающий на частоте 1,6 ГГц (с Turbo до 2,0 ГГц) по 14-нм техпроцессу и имеющий TDP 15 Вт для мобильных систем в сокете BGA1528, уже заметно устарел из-за начального уровня производительности даже на момент релиза в конце 2019 года, хотя и обладает особенностью — официальной поддержкой исключительно энергоэффективной памяти DDR4L.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!