In diesem CPU-Vergleich stellen wir den AMD Ryzen 7 4700GE und den AMD Ryzen 5 PRO 5650G gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den AMD Ryzen 7 4700GE 8-Kern Prozessor der im Q3/2020 erschienen ist mit dem AMD Ryzen 5 PRO 5650G, welcher 6 CPU-Kerne besitzt und im Q2/2021 vorgestellt wurde.
Der AMD Ryzen 7 4700GE ist ein 8-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 3,10 GHz (4,30 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 16 Threads berechnen. Der AMD Ryzen 5 PRO 5650G taktet mit 3,90 GHz (4,40 GHz), besitzt 6 CPU-Kerne und kann parallel 12 Threads berechnen.
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.
Eine in den Prozessor integrierte Grafik (iGPU) ermöglicht nicht nur die Bildausgabe ohne auf eine dedizierte Grafiklösung angewiesen zu sein, sondern kann auch die Videowiedergabe effizient beschleunigen.
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.
Bis zu 64 GB Arbeitsspeicher in maximal 2 Speicherkanälen werden vom AMD Ryzen 7 4700GE unterstützt, während der AMD Ryzen 5 PRO 5650G maximal 64 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 51,2 GB/s ermöglicht.
Der AMD Ryzen 7 4700GE besitzt eine TDP von 35 W. Die TDP des AMD Ryzen 5 PRO 5650G liegt bei 65 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der AMD Ryzen 7 4700GE besitzt 8,00 MB Cache und wird in 7 nm hergestellt. Der Cache des AMD Ryzen 5 PRO 5650G liegt bei 19,00 MB. Der Prozessor wird in 7 nm gefertigt.
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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.
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors bei einfacher Genauigkeit (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde durchführen kann.
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.
Cinebench R23 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R20 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 R23 ist die Weiterentwicklung von Cinebench R20 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.
Im Blender Benchmark 3.1 werden die Szenen "monster", "junkshop" sowie "classroom" gerendert und die von dem System benötigte Zeit gemessen. In unserem Benchmark testen wir die CPU und nicht die Grafikkarte. Blender 3.1 wurde im März 2022 als eigenständige Version vorgestellt.
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 AMD Ryzen 7 4700GE besitzt 8 Kerne und kann durch die Nutzung der SMT-Technik (ähnlich zu Intels Hyperthreading) bis zu 16 Threads parallel bearbeiten. Die Basisfrequenz des Prozessors liegt bei 3,1 GHz. Je nach Anwendungsfall kann der Prozessor diese Taktfrequenz auf bis zu 4,3 GHz bei Einkern-Last anheben. Werden mehrere CPU-Kerne belastet, sinkt die Maximalfrequenz auf 3,7 GHz. Diese kann der Prozessor aber aufgrund der niedrigeren TDP nicht über eine lange Zeit halten.
Die GE-Variante besitzt eine von 65 Watt auf 35 Watt abgesenkte TDP und arbeitet noch ein Stück effizienter als der ungedrosselte AMD Ryzen 7 4700. Allerdings rechnet der Prozessor auch etwas langsamer. Da die meisten Prozessoren (und so auch AMDs Renoir CPUs) aber bei niedrigeren Taktfrequenzen effizienter arbeiten, besitzt der AMD Ryzen 7 4700GE ein besseres Leistung-Pro-Watt Verhältnis.
Der AMD Ryzen 7 4700GE basiert auf den Zen 2 CPU-Kernen der Ryzen 3xxx Desktop-Serie, beinhaltet aber zusätzlich eine interne Grafik (iGPU) vom Typ AMD Radeon 8 Graphics (Vega Refresh for Renoir). Da diese iGPU sehr viel Platz im CPU-Die in Anspruch nimmt, musste AMD den Level 3 Cache der Zen 2 Kerne von 32 MB auf 8 MB reduzieren. In den meisten Anwendungen hat diese Reduzierung aber kaum einen Einfluss auf die Leistung.
Es dürfen bis zu 64 GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher in bis zu zwei Speicherkanälen angesprochen werden. Dabei werden 4 Module a 16 GB oder zwei Module a 32 GB unterstützt. Im Dual-Channel Modus verdoppelt sich die Speicherbandbreite, was auch der iGPU sehr zu Gute kommt. Dazu müssen mindestens zwei Speichermodule im System verbaut sein.
Die AMD Radeon 8 Graphics wird mit hohen 2 GHz getaktet und besitzt 8 Ausführungseinheiten und 512 Textur-Shader. Mit dieser iGPU lassen sich viele Spiele in mittleren Details bei einer Auflösung von 1080p (1920x1080) flüssig wiedergeben. Ein System mit dem AMD Ryzen 7 4700GE eignet sich auch für die Videowiedergabe oder für gehobene Office-Tätigkeiten.
AMD Ryzen 5 PRO 5650G - Beschreibung des Prozessors
Bei dem AMD Ryzen 5 PRO 5650G handelt es sich um einen Prozessor mit 6 physikalischen Kernen und 12 Threads, der für den Desktop-Bereich entwickelt wurde, was man auch an dem unterstützten Sockel "AM4" erkennen kann.
Der Prozessor kam im zweiten Quartal des Jahres 2021 auf den Markt und wird in einer Strukturbreite von 7 Nanometern gefertigt. Er basiert auf der Cezanne-Architektur (Zen 3) und besitzt einen 3,00 Megabyte großen Level 2 Cache, sowie einen 16,00 Megabyte großen Level 3 Cache.
Die 6 Kerne besitzen eine Grundtaktfrequenz von 3,90 Gigahertz, welche sich im Turbomodus bei Einzelkernauslastung auf bis zu 4,40 Gigahertz steigert. Mit einer entsprechenden Kühlung kann man den AMD Ryzen 5 PRO 5650G auch übertakten, hier können dann noch weit höhere Taktfrequenzen erreicht werden. Im aktuellen Cinebench, Version R23, der Prozessor eine Single-Core-Punktzahl von 1504 Punkten und im Multi-Core-Benchmark eine Punktzahl von 11196 Punkten. Er ist damit eine gute Mittelklasse-CPU.
Der AMD Ryzen 5 PRO 5650G besitzt mit der integrierten AMD Radeon 7 Graphics (Renoir) eine interne Grafikeinheit, die mit 1,90 Gigahertz taktet. Die iGPU besitzt 7 Ausführungseinheiten mit 448 Shadern und unterstützt bis zu 2 gigabyte geteilten Arbeitsspeicher. Die Grafikeinheit wird erstmal im ersten Quartal des Jahres 2020 in einem Prozessor verbaut und wird ebenfalls in einer Strukturbreite von 7 Nanometern gefertigt. Die AMD Radeon 7 Graphics (Renoir) kann bis zu 3 Monitore mit einem Bild versorgen und erreicht eine FP32-Rechenleistung von 1702 GigaFLOPS.
Der Prozessor besitzt 2 Speicherkanäle, womit bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher vom Typ DDR4-3200 betrieben werden können. Die maximale Bandbreite des Arbeitsspeichers liegt bei 51,2 GB/s. ECC-Arbeitsspeicher (RAM mit automatischer Fehlerkorrektur) wird vom AMD Ryzen 5 PRO 5650G leider nicht unterstützt.
Die TDP des AMD Ryzen 5 PRO 5650G gibt AMD mit 65 Watt an und die maximale Temperatur die der Prozessor erreichen darf bevor er anfängt zu throtteln, liegt bei 95 Grad Celsius.