Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 10 |
Потоков производительных ядер | 4 | 20 |
Базовая частота P-ядер | 2.9 ГГц | 3.6 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.6 ГГц | 5.2 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | High IPC for mobile processors | Очень высокий IPC для 14нм |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
Поддержка AVX-512 | Нет | Есть |
Технология автоматического буста | Turbo Boost 2.0 | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Техпроцесс и архитектура | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Техпроцесс | 22 нм | 14 нм |
Название техпроцесса | 22nm | 14nm++ |
Процессорная линейка | 4th Gen Core | Intel Core i9-10850K |
Сегмент процессора | Mobile | Desktop |
Кэш | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | Instruction: 10 x 32 KB | Data: 10 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.25 МБ | |
Кэш L3 | 4 МБ | 20 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
TDP | 37 Вт | 125 Вт |
Минимальный TDP | — | 95 Вт |
Максимальная температура | 100 °C | |
Рекомендации по охлаждению | Active | Воздушное охлаждение |
Память | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3L | DDR4 |
Скорости памяти | 1333, 1600 MHz МГц | 2933 MT/s МГц |
Количество каналов | 2 | |
Максимальный объем | 32 ГБ | 125 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | Есть |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Нет | Есть |
Графика (iGPU) | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | |
Модель iGPU | Intel HD Graphics 4600 | Intel UHD Graphics 630 |
Разгон и совместимость | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | Есть |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | rPGA946B | LGA 1200 |
Совместимые чипсеты | HM87 | Intel Z490, Z590 |
Совместимые ОС | Windows 8.1, Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
PCIe и интерфейсы | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Версия PCIe | 2.0 | 3.0 |
Безопасность | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Функции безопасности | TSX, Secure Key | Защита от Spectre и Meltdown |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | — | Нет |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2013 | 01.07.2020 |
Комплектный кулер | Standard | Wraith Prism RGB |
Код продукта | SR1PA | BX8070110850K |
Страна производства | Vietnam | Малайзия |
Geekbench | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
8591 points
|
34791 points
+304,97%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
6666 points
|
46485 points
+597,34%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
3239 points
|
5299 points
+63,60%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
7433 points
|
49351 points
+563,94%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
4056 points
|
6904 points
+70,22%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1785 points
|
10854 points
+508,07%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
839 points
|
1366 points
+62,81%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
2201 points
|
9587 points
+335,57%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
1143 points
|
1795 points
+57,04%
|
3DMark | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+0%
463 points
|
903 points
+95,03%
|
3DMark 2 Cores |
+0%
723 points
|
1796 points
+148,41%
|
3DMark 4 Cores |
+0%
1014 points
|
3549 points
+250,00%
|
3DMark 8 Cores |
+0%
1016 points
|
6767 points
+566,04%
|
3DMark 16 Cores |
+0%
1020 points
|
8959 points
+778,33%
|
3DMark Max Cores |
+0%
1024 points
|
9640 points
+841,41%
|
PassMark | Core i7-4600M | Core i9-10850K |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
3208 points
|
22084 points
+588,40%
|
PassMark Single |
+0%
1862 points
|
3067 points
+64,72%
|
Этот Intel Core i7-4600M дебютировал осенью 2013 года как флагманский мобильный чип в линейке Ivy Bridge Refresh для бизнес-ноутбуков и рабочих станций. Тогда он считался вершиной производительности портативных ПК, позиционируясь как решение для требовательных задач вроде инженерного ПО или монтажа видео прямо в дороге. Интересно, что его архитектура стала последним серьёзным шагом перед переходом на более современные техпроцессы, а сам чип иногда находил место в компактных неттопах из-за своего баланса производительности и тепловыделения.
Сегодня он выглядит совсем иначе на фоне современных мобильных процессоров, которые не только радикально быстрее, но и куда энергоэффективнее. Его актуальность сейчас сильно ограничена: старые игры на низких настройках ещё пойдут, а для офисных задач и веб-серфинга он ещё пригоден, но тяжёлые рабочие нагрузки вроде рендеринга или современных игр будут даваться ему с огромным трудом, заметно уступая даже бюджетным новинкам. В сборках энтузиастов он интересен разве что как элемент ретро-системы или для специфичных задач на старом ПО.
По части энергопотребления и тепла он уже не конкурент: при пиковых нагрузках процессор довольно прожорлив и ощутимо греется, требуя качественной системы охлаждения в ноутбуке — без неё он быстро упирается в температурный лимит и снижает частоты. Современные аналоги легко обходят его по скорости, тратя при этом меньше энергии и оставаясь прохладнее. Если у вас такой чип работает в стареньком ноутбуке, он ещё послужит для нетребовательных целей, но ожидать от него чудес не стоит — он честно отработал своё время как топовый мобильный процессор начала десятых.
Этот Core i9-10850K появился летом 2020 года как хитрый ход Intel в гонке с AMD – топовый десятиядерник, но чуть сдержаннее по частотам и цене, чем его старший брат 10900K. Тогда он был желанным камнем для геймеров и тех, кому требовалась серьезная многопоточность без переплаты за абсолютный максимум. Ходили слухи, что это просто чипы 10900K, не прошедшие верхний биннинг по частотам или TDP.
Сейчас он напоминает мощного, но уже не самого юркого спорткара. Новые поколения Ryzen и Core, даже среднего сегмента, ловко обгоняют его в многозадачности и эффективности благодаря улучшенной архитектуре и поддержке DDR5. Для новейших AAA-игр на ультра-настройках ему уже не хватает резвости, но киберспортивные дисциплины и проекты помладше он тянет уверенно. В рабочих задачах типа рендеринга или кодирования он все еще весьма дееспособен, особенно если достался по бросовой цене на вторичке.
Главный его нюанс – теплопакет и прожорливость. Он требует серьезной башенки с двумя вентиляторами или даже компактной СВО – маленький боксовый кулер просто задохнется под его нагрузкой. Питаться такой зверь тоже любит щедро. Сегодня его логичнее брать лишь для очень бюджетного апгрейда старой платформы LGA 1200 или если он достался почти даром. Для новой сборки даже бюджетные современные процессоры предложат лучшее соотношение производительности, эффективности и перспектив.
Сравнивая процессоры Core i7-4600M и Core i9-10850K, можно отметить, что Core i7-4600M относится к портативного сегменту. Core i7-4600M уступает Core i9-10850K из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Core i9-10850K остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.
Выпущенный в середине 2014 года двухъядерный Intel Core i7-4578U на архитектуре Haswell уже почтенного возраста, но благодаря высокой тактовой частоте до 3.5 ГГц и неплохой для своего времени интегрированной графике Iris Graphics 5100 все еще способен справляться с повседневными задачами. Этот 22-нм чип с TDP 28 Вт рассчитан на тонкие ноутбуки и отличается поддержкой DDR3L-1600.
Этот мобильный двухъядерник на архитектуре Ivy Bridge (22 нм) с базовой частотой 1.8 ГГц и низким TDP 17 Вт, выпущенный летом 2012 года, сегодня ощутимо устарел, хотя в своё время предлагал бюджетную мобильность с поддержкой виртуализации VT-x/VT-d. Его возможности для современных задач сильно ограничены.
Представленный летом 2024 года Intel Core Ultra 7 255H на архитектуре Meteor Lake — свежий и мощный мобильный чип с 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами плюс 2 для задач низкой мощности, изготовленный по передовому техпроцессу Intel 4. Бросается в глаза интегрированный NPU для ускорения ИИ-задач и скромное для такой производительности энергопотребление всего в 28 Вт.
Этот Intel Core i5-4340M из 2014 года, двухъядерный с поддержкой Hyper-Threading (4 потока) на базе архитектуры Haswell с базовой частотой 2.9 ГГц (турбо до 3.6 ГГц), уже ощутимо устарел, хотя поддерживает полезные для виртуализации технологии вроде VT-d и TXT. Работая по 22-нм техпроцессу с TDP 37 Вт в сокете FCPGA946, он типичен для ноутбуков своего времени, но сегодня значительно отстаёт по производительности и энергоэффективности.
Этот мобильный двухъядерник AMD Athlon Gold 3150U, реализованный по 14-нм техпроцессу и выпущенный в 2020 году, работает на частоте до 3.3 ГГц при TDP 15 Вт и поддерживает DDR4-2400 память с PCIe 3.0.
Процессор AMD Ryzen 7 4850U, выпущенный в начале 2020 года, предлагает впечатляющую для своего времени производительность в компактных ноутбуках благодаря 8 ядрам и 16 потокам на эффективном 7-нм техпроцессе при низком TDP всего 15 Вт. Он сохраняет актуальность для повседневных задач, выделяясь поддержкой быстрой памяти LPDDR4X для высокой эффективности работы в мобильных системах.
Этот мобильный чип Intel Core i7-2635QM времен января 2011 года, с 4 ядрами (8 потоков) и частотой до 2.9 ГГц при TDP 45 Вт, когда-то обеспечивал солидную производительность для ноутбуков благодаря архитектуре Sandy Bridge, особенно её интегрированной графике HD 3000 и контроллеру памяти на кристалле, хотя сейчас он заметно устарел и грелся при нагрузке. Его 32-нм техпроцесс и сокет PGA988 были стандартом для мощных лэптопов того периода, но по современным меркам такая производительность выглядит скромной, а энергоэффективность — низкой.
Этот встраиваемый процессор на архитектуре Zen, выпущенный в 2021 году, предлагает 4 ядра и 8 потоков с частотой до 3.6 ГГц на 14 нм техпроцессе, выделяя всего 15-25 Вт тепла и примечателен поддержкой ECC-памяти и аппаратной виртуализации. Хотя он не самый новый, его баланс производительности и энергоэффективности делает его надежным выбором для промышленных систем и встраиваемых решений.