In diesem CPU-Vergleich stellen wir den AMD Ryzen 7 5800H und den Intel Core i7-10750H gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den AMD Ryzen 7 5800H 8-Kern Prozessor der im Q2/2021 erschienen ist mit dem Intel Core i7-10750H, welcher 6 CPU-Kerne besitzt und im Q2/2020 vorgestellt wurde.
Der AMD Ryzen 7 5800H ist ein 8-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 3,20 GHz (4,40 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 16 Threads berechnen. Der Intel Core i7-10750H taktet mit 2,60 GHz (5,00 GHz), besitzt 6 CPU-Kerne und kann parallel 12 Threads berechnen.
Die Leistungswerte der KI-Einheit des Prozessors. Es wird hier die isolierte NPU Leistung angegeben, die gesamte KI-Leistung (NPU+CPU+iGPU) kann höher sein. 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.
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 5800H unterstützt, während der Intel Core i7-10750H maximal 128 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 46,9 GB/s ermöglicht.
Der AMD Ryzen 7 5800H besitzt eine TDP von 45 W. Die TDP des Intel Core i7-10750H liegt bei 45 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der AMD Ryzen 7 5800H besitzt 20,00 MB Cache und wird in 7 nm hergestellt. Der Cache des Intel Core i7-10750H liegt bei 12,00 MB. Der Prozessor wird in 14 nm gefertigt.
Der Vergleich zwischen dem AMD Ryzen 7 5800H und dem Intel Core i7-10750H findet im Premium-Notebookbereich statt. Beide Prozessoren sind in die 45 Watt TDP-Klasse eingeordnet und erreichen eine für Mobilprozessoren sehr hohe Leistung.
Der AMD Ryzen 7 5800H führt dabei mit einer Taktfrequenz von 3,2 GHz in der Basis und bis zu 4,4 GHz via Turbo die Leistungsskala an. Mit einer Basisfrequenz von 2,6 GHz tastet der Intel Core i7-10750H etwas niedriger. In Mehrkern-Last Szenarien kann der Intel Prozessor seine Taktfrequenz auf bis zu 3,2 GHz anheben (AMD: 3,8 GHz) - und das obwohl der AMD Prozessor über 8 statt 6 CPU-Kerne verfügt. Einzig in Einkern-Last Szenarien kann der Intel Prozessor zumindest auf dem Papier den AMD Prozessor schlagen: bis zu 5,0 GHz erreicht der Intel Core i7-10750H hier.
In Einkern-Last Szenarien rechnet der AMD Ryzen 7 5800H ca. 20 Prozent schneller als das Pendant von Intel. Werden alle CPU-Kerne ausgelastet, etwa in professionellen Anwendungen oder Spielen, erreicht der AMD Prozessor knapp die doppelte Leistung des Intel Core i7-10750H. Das ist vor allem auf die 2 zusätzlichen CPU-Kerne und die modernere CPU Architektur (Zen 3) des AMD Ryzen 7 5800H zurück zu führen.
Der Intel Core i7-10750H basiert noch auf Intels "Comet Lake H" Architektur, die eine geringere Leistung pro Takt als AMDs "Zen 3" CPU-Design besitzt. Erst die neueren Intel Tiger Lake (11. Gen) CPUs können wieder zu AMD aufschließen. Negativ macht sich auch die Fertigungstechnologie des Intel Prozessors bemerkbar. Da der Mobilprozessor noch in 14 nm gefertigt wird, wird dieser mit der Zeit recht heiß und kann seine Taktfrequenz nicht über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten.
AMDs Mobilprozessor wird hingegen bereits in 7 nm Strukturbreite gefertigt und ist damit nicht nur energiesparender, sondern kann die Taktfrequenz auch über einen längeren Zeitraum stabil halten.
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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.
Geekbench 6 ist ein Teillast-Benchmark für moderne Computer, Notebooks und Smartphones. Im Einkern-Test wird nur der schnellste CPU-Kern gemessen. Der Testdurchlauf simuliert die Leistung in der Praxis.
Im praxisnahen Geekbench 6 Mehrkern Benchmark wird die Leistung des Systems bei Teillast getestet. Die maximale Energieaufnahme des Prozessors wird bei weitem nicht ausgeschöpft.
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.
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.
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.
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.
Der CPU-Z Benchmark misst die Leistung eines Prozessors, indem die Zeit gemessen wir die das System benötigt um alle Benchmark-Berechnungen durchzuführen. Je schneller der Benchmark abgeschlossen wird, desto höher die Punktzahl.
Der CPU-Z Benchmark misst die Leistung eines Prozessors, indem die Zeit gemessen wir die das System benötigt um alle Benchmark-Berechnungen durchzuführen. Je schneller der Benchmark abgeschlossen wird, desto höher die Punktzahl.
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 Cinebench 2024 Benchmark basiert auf der Redshift-Rendering Engine die auch im 3D-Programm Cinema 4D des Herstellers Maxon zum Einsatz kommt. Die Benchmark-Durchläufe sind je 10 Minuten lang um zu Testen ob der Prozessor durch seine Wärmeentwicklung limitiert wird.
Der Mehrkern-Test des Cinebench 2024-Benchmarks nutzt alle CPU-Kerne zum Rendern mit der Redshift-Rendering-Engine, die auch in Maxons Cinema 4D zum Einsatz kommt. Der Benchmark-Lauf dauert 10 Minuten, um zu testen, ob der Prozessor durch seine Wärmeentwicklung eingeschränkt wird.
Effizienz des Prozessors unter voller Auslastung im Cinebench R23 (Mehrkern) Benchmark. Die erreichte Punktzahl wird durch die durchschnittlich benötigte Energie (CPU Package Power in Watt) geteilt. Je höher der Wert, desto effizienter ist die CPU unter Volllast.
Der AMD Ryzen 7 5800H ist ein 8-Kern Mobilprozessor von AMD. Er basiert auf der im Jahr 2021 vorgestellten "Cezanne" Architektur, die "Zen 3" CPU-Kerne mit einer AMD Radeon Vega (RDNA 1. Gen) iGPU vereint. Die Zen 3 Kerne wurden zuerst in den AMD Ryzen 5xxx Desktop-Prozessoren eingesetzt und zeichnen sich durch eine um 15 bis 20 Prozent gesteigerte Leistung gegenüber der Vorgängerarchitektur aus.
Seine acht CPU-Kerne taktet der AMD Ryzen 7 5800H mit 3,2 GHz in der Basis und 3,8 GHz via Turbo-Modus. Wird nur ein CPU-Kern belastet, sind sogar 4,4 GHz möglich. Dank SMT (Simultaneous Multi-Threading) kann der AMD Ryzen 7 5800H bis zu 16 Threads gleichzeitig bearbeiten.
Die AMD Radeon 8 Graphics (Renoir) besitzt eine Taktfrequenz von 1,75 GHz. Ihre 8 Ausführungseinheiten (512 Shader) bringen es auf eine Gesamtleistung (FP32, einfache Genauigkeit) von 1,8 TFLOPs. Das reicht aus, um weniger anspruchsvolle Spiele auch in höheren Auflösungen flüssig darzustellen. Für TOP-Titel (AAA) ist die Grafikeinheit aber zu schwach. Die iGPU kann einen Teil des Arbeitsspeichers als Grafikspeicher nutzen.
Der AMD Ryzen 7 5800H kann bis zu 64 GB DDR4-3200 bzw. LPDDR4-4266 Speicher anbinden. Dazu werden zwei Speicherkanäle (Dual-Channel Modus) unterstützt. Der Dual-Channel Modus verdoppelt die Speicherbandbreite und sollte daher nach Möglichkeit genutzt werden. Dies setzt mindestens zwei Arbeitsspeicher-Module voraus. Von der Speicherbandbreite profitiert dann auch die interne Grafik.
Mit einer TDP von 45 Watt gehört der AMD Ryzen 7 5800H in die höhere Leistungsklasse bei Notebooks bzw. Mobilprozessoren. Via TDP-up kann der Systemhersteller die Leistungsaufnahme auch auf 54 Watt anheben. Dies setzt dann eine gute Kühllösung des Notebooks voraus, da der Prozessor ansonsten überhitzen kann. Der Level 3 Cache des AMD Ryzen 7 5800H hat sich gegenüber der Vorgängergeneration verdoppelt und beträgt nun 16 MB.
Intel Core i7-10750H - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i7-10750H ist ein 6-Kern Mobilprozessor von Intel mit einer TDP von 45 Watt. Er unterstützt die Hyper-Threading Technologie und kann mit seinen 6 Kernen so 12 Threads gleichzeitig bearbeiten. Der Basistakt des Prozessors liegt bei 2,6 GHz. Werden alle Kerne ausgelastet, sind bis zu 3,2 GHz möglich. Unter Einkern-Last kann der Intel Core i7-10750H seine Taktfrequenz auf sehr hohe 5 GHz erhöhen. Damit ist der Mobilprozessor einer der schnellsten, sofern das PC-Spiel oder die Anwendung nur einen CPU-Kern ansprechen kann.
Intel fertigt seine Comet-Lake Prozessoren nach wie vor in einem verbesserten 14 nm Verfahren. Konkurrent AMD lässt seine Prozessoren bereits in 7 nm herstellen und erzielt so bei aktuellen Prozessoren eine etwas bessere Leistung bei deutlich geringerer Energieaufnahme. Trotzdem sind Intel Prozessoren immer noch das Maß der Dinge, was einen geringen Energieverbrauch im Leerlauf des Computers angeht.
Bis zu 128 GB Arbeitsspeicher vom Typ DDR4-2933 kann der integrierte Speichercontroller des Intel Core i7-10750H ansprechen. Dabei wird der Dual-Channel Modus zur Verdoppelung der Speicherbandbreite bei Nutzung von mindestens zwei Speichermodulen unterstützt. Der Prozessor verfügt über einen 12 MB großen Level 3 Cache. Der Prozessor wird im BGA 1440 Sockel mit dem Mainboard des Notebooks verlötet und ist nicht austauschbar.
Als iGPU hat der Intel Core i7-10750H eine Intel UHD Graphics 630 mit einer maximalen Taktfrequenz von 1,15 GHz an Board. Die iGPU kann maximal 2 GB Arbeitsspeicher als Grafikspeicher reservieren und reicht nur für ältere Spiele in niedrigen Auflösungen und Details. Auch die Intel iGPUs profitieren von schnellem Arbeitsspeicher, der idealerweise im Dual-Channel Modus betrieben wird.
Der Intel Core i7-10750H unterstützt alle gängigen Verschlüsselungs- und Virtualisierungsstandards und kann aufgrund seiner 12 Threads auch für den Betrieb von mehreren virtuellen Maschinen genutzt werden.