AMD Athlon X4 835 oder AMD Ryzen 7 4700 - welcher Prozessor ist schneller ? In diesem Vergleich betrachten wir die Unterschiede und analysieren welche dieser beiden CPUs besser ist. Dabei vergleichen wir die technischen Daten und Benchmark-Ergebnisse.
Der AMD Athlon X4 835 besitzt 4 Kerne mit 4 Threads und taktet mit maximal 3,40 GHz. Es werden bis zu GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der AMD Athlon X4 835 im Q1/2016.
Der AMD Ryzen 7 4700 besitzt 8 Kerne mit 16 Threads und taktet mit maximal 4,40 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 64 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der AMD Ryzen 7 4700 im Q2/2022.
Der AMD Athlon X4 835 ist ein 4-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 3,10 GHz (3,40 GHz). Der AMD Ryzen 7 4700 besitzt 8 CPU-Kerne mit einer Taktfrequenz von 3,60 GHz (4,40 GHz).
Prozessoren mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) können viele Berechnungen insbesondere der Audio-, Bild- und Videoverarbeitung sehr viel schneller verarbeiten als klassische Prozessoren. Algorithmen für ML verbessern ihre Leistung je mehr Daten sie per Software gesammelt haben. ML-Aufgaben können bis zu 10.000 Mal so schnell verarbeitet werden wie mit einem klassischen Prozessor.
Die integrierte Grafikeinheit eines Prozessors ist nicht nur für die reine Bildausgabe auf dem System zuständig, sondern kann mit der Unterstützung von modernen Videocodecs auch die Effizienz des Systems deutlich erhöhen.
keine interne Grafik
GPU
keine interne Grafik
Grafik-Taktfrequenz
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GPU (Turbo)
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GPU Generation
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Technologie
Max. Bildschirme
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Ausführungseinheiten
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Shader
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Nein
Hardware Raytracing
Nein
Nein
Frame Generation
Nein
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Max. GPU Speicher
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DirectX Version
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Codec-Unterstützung in Hardware
Ein in Hardware beschleunigter Foto- oder Videocodec kann die Arbeitsgeschwindigkeit eines Prozessors stark beschleunigen und die Akkulaufzeit von Notebooks oder Smartphones bei der Wiedergabe von Videos verlängern.
keine interne Grafik
GPU
keine interne Grafik
Nein
Codec h265 / HEVC (8 bit)
Nein
Nein
Codec h265 / HEVC (10 bit)
Nein
Nein
Codec h264
Nein
Nein
Codec VP9
Nein
Nein
Codec VP8
Nein
Nein
Codec AV1
Nein
Nein
Codec AVC
Nein
Nein
Codec VC-1
Nein
Nein
Codec JPEG
Nein
Arbeitsspeicher & PCIe
Der AMD Athlon X4 835 unterstützt maximal GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Der AMD Ryzen 7 4700 kann bis zu 64 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen anbinden.
Die TDP (Thermal Design Power) eines Prozessors gibt die benötigte Kühllösung vor. Der AMD Athlon X4 835 besitzt eine TDP von 65 W, die des AMD Ryzen 7 4700 liegt bei 65 W.
Hier kannst Du den AMD Athlon X4 835 bewerten, um anderen Besuchern bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 0 Sternen (0 Bewertungen). Jetzt bewerten:
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Cinebench R15 ist die Weiterentwicklung von Cinebench 11.5 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
Cinebench R15 ist die Weiterentwicklung von Cinebench 11.5 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
Der Geekbench 5 Benchmark misst die Leistung des Prozessors und bezieht dabei auch den Arbeitsspeicher mit ein. Ein schnellerer Arbeitsspeicher kann das Ergebnis stark verbessern. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
Der Geekbench 5 Benchmark misst die Leistung des Prozessors und bezieht dabei auch den Arbeitsspeicher mit ein. Ein schnellerer Arbeitsspeicher kann das Ergebnis stark verbessern. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
Geekbench 6 ist ein Benchmark für moderne Computer, Notebooks und Smartphones. Neu ist eine optimierte Auslastung neuerer CPU-Architekturen die z.B. auf das big.LITTLE Konzept aufbauen und unterschiedlich große CPU-Kerne miteinander kombinieren. Der Einkern-Benchmark bewertet nur die Leistung des schnellsten CPU-Kerns, die Anzahl der CPU-Kerne eines Prozessors spielt hier keine Rolle.
Geekbench 6 ist ein Benchmark für moderne Computer, Notebooks und Smartphones. Neu ist eine optimierte Auslastung neuerer CPU-Architekturen die z.B. auf das big.LITTLE Konzept aufbauen und unterschiedlich große CPU-Kerne miteinander kombinieren. Der Mehrkern-Benchmark bewertet die Leistung aller CPU-Kerne des Prozessors. Virtuelle Threadverbesserungen wie die AMD SMT oder Intels Hyper-Threading haben einen positiven Einfluss auf das Benchmark-Ergebnis.
Cinebench R20 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R15 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Single-Core Test nutzt nur einen CPU-Kern, die Anzahl der Kerne sowie Hyperthreading beeinflussen das Ergebnis nicht.
Cinebench R20 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R15 und basiert ebenso auf der Cinema 4D Suite, einem weltweit eingesetzten Programm, das benutzt wird um 3D-Inhalte und Formen zu generieren. Der Multi-Core Test bezieht alle CPU-Kerne mit ein und zieht einen großen Nutzen aus Hyperthreading.
Nicht alle der hier aufgelisteten Prozessoren wurden von uns getestet. Einige der Ergebnisse wurden basierend auf einer Formel errechnet und können von Passmark CPU mark Ergebnissen abweichen und sind unabhängig von PassMark Software Pty Ltd. Der PassMark CPU Mark generiert Primzahlen um die Geschwindigkeit eines Prozessors zu messen. Hierbei werden alle CPU-Kerne sowie Hyperthreading genutzt.
Blender ist eine kostenlose 3D-Grafiksoftware zum rendern (erstellen) von 3D-Körpern, die sich in der Software auch mit Texturen versehen und animieren lassen. Der Blender Benchmark erstellt vordefinierte Szenen und misst dabei die Zeit (s) die für die komplette Szene benötigt wird. Je kürzer die benötigte Zeit, desto besser. Als Benchmark Szene haben wir bmw27 ausgewählt.
Bei dem AMD Ryzen 7 4700 handelt es sich um einen Prozessor der Ryzen-7-Serie von AMD, der aus der dritten Generation dieser Reihe stammt. Er kam im zweiten Quartal des Jahres 2022 auf den Markt und basiert auf einem Chiplet Chip-Design. Der Prozessor wird in einer Strukturbreite von 7 Nanometern gefertigt und basiert auf AMDs Renoir (Zen 2) Prozessorarchitektur. Der AMD Ryzen 7 4700 hat einen 8,00 Megabyte großen Level 3 Cache und kann auf allen Mainboards mit dem AMD-Sockel AM4 (LGA 1331) verbaut werden.
Der Prozessor basiert auf einer Standard-Kernarchitektur, was bedeutet das alle Kerne die gleiche Struktur aufweisen, womit auch Takt und Turbotakt identisch sind. Die Basis-Taktfrequenz der Kerne des AMD Ryzen 7 4700 liegt bei 3,60 Gigahertz und der maximale Turbotakt liegt bei 4,40 Gigahertz. Der Prozessor unterstützt die Hyperthreading-Technologie, womit aus den 8 vorhandenen Prozessorkernen, bei Bedarf, 16 Rechenthreads werden. So können Aufgaben, die nicht die volle Taktleistung erfordern, schneller ausgeführt werden. Wie alle AMD-Ryzen-Desktop-Prozessoren besitzt auch der AMD Ryzen 7 4700 einen freien Multiplikator, womit er sich problemlos übertakten lässt. Sollte man dies in Betracht ziehen, ist jedoch eine erweiterte Prozessorkühlung erforderlich, hierfür eignen sich z.B. AIO Wasserkühlungen.
Eine eigene interne Grafikeinheit besitzt der AMD Ryzen 7 4700 nicht, womit er ausschließlich mit einer dedizierten Grafikkarte betrieben werden kann. Hierfür stehen dem Prozessor 12 PCIe-Leitungen zum Anbinden der Grafikkarte zur Verfügung.
Der AMD Ryzen 7 4700 besitzt 2 Speicherkanäle, mit denen er bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher betreiben kann. Die maximale Bandbreite, die der Prozessor beim Arbeitsspeicher erreicht, liegt bei 51,2 GB/s. Grundsätzlich kann mit dem Prozessor nur Arbeitsspeicher vom Typ DDR4 eingesetzt werden, dabei spezifiziert AMD den genauen Typ mit DDR4-3200, in der Praxis können aber meist auch höher getaktete Speichermodule betrieben werden.