In diesem CPU-Vergleich stellen wir den Apple M2 und den Intel Core i7-1195G7 gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den Apple M2 8-Kern Prozessor der im Q2/2022 erschienen ist mit dem Intel Core i7-1195G7, welcher 4 CPU-Kerne besitzt und im Q2/2021 vorgestellt wurde.
Der Apple M2 ist ein 8-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 0,66 GHz (3,50 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 8 Threads berechnen. Der Intel Core i7-1195G7 taktet mit 2,90 GHz (5,00 GHz), besitzt 4 CPU-Kerne und kann parallel 8 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 24 GB Arbeitsspeicher in maximal 2 Speicherkanälen werden vom Apple M2 unterstützt, während der Intel Core i7-1195G7 maximal 64 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 51,2 GB/s ermöglicht.
Der Apple M2 besitzt eine TDP von 20 W. Die TDP des Intel Core i7-1195G7 liegt bei 15 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der Apple M2 besitzt 20,00 MB Cache und wird in 5 nm hergestellt. Der Cache des Intel Core i7-1195G7 liegt bei 17,00 MB. Der Prozessor wird in 10 nm gefertigt.
Im CPU-Vergleich zwischen dem Apple M2 und dem Intel Core i7-1195G7 vergleichen wir neben den technischen Daten auch die Benchmark-Ergebnisse dieser beiden Mobilprozessoren.
Während Apples M2 Prozessor auf dem ARM-Befehlssatz aufbaut, nutzt der Intel Core i7-1195G7 den x86-64 Befehlssatz. Apple hat sein Betriebssystem macOS in den vergangenen Jahren nach und nach auf ARM-Prozessoren umgestellt und entwickelt die Prozessoren selbst unter Lizenz von ARM.
Auch beim technischen Kernaufbau unterscheiden sich die beiden Mobilprozessoren sehr. Apple setzt auf einen hybriden Aufbau, in dem große und kleine CPU-Kerne zusammen rechnen und sich die anfallenden Aufgaben zur Berechnung effizient aufteilen. Konkret verbaut Apple im Apple M2 jeweils vier CPU-Kerne des Designs "Avalanche" und "Blizzard". Dieser Aufbau ist auch als "big.LITTLE" bekannt und wird in Smartphone-Prozessoren seit einigen Jahren genutzt.
Punkten kann der Apple M2 bei der Berechnung von Daten über künstliche Intelligenz. Der Apple Prozessor kommt auf eine KI-Leistung von knapp 16 TOPS und kann bestimmte Aufgaben im Bereich der Bild- und Videoverarbeitung sehr schnell ausführen.
Mit einem Cache von 20 MB besitzt der Apple M2 3 MB mehr Cache als der Intel Core i7-1195G7, der insgesamt über 17 MB Level 2 und 3 Cache verfügt.
Der Intel Core i7-1195G7 besitzt hingegen vier gleich große CPU-Kerne, die Intels Hyperthreading-Technologie unterstützen und daher ebenfalls 8 Threads zeitgleich verarbeiten können. Über ein Modul zur Beschleunigung von KI-Anfragen verfügt der Intel Prozessor nicht. Intel setzt auf ein monolithischen Aufbau des Prozessors, während Apple auf ein Chiplet-Design setzt.
Der Apple M2 Prozessor nutzt schnellen LPDDR5-6400 Arbeitsspeicher, der auch für die integrierte Grafik genutzt wird. Mit einer Bandbreite von 102 GB pro Sekunde ist der Speicher doppelt so schnell wie der DDR4-3200 Speicher des Intel Core i7-1195G7.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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. Die Leistung wird in der Anzahl (Billionen) an Rechenoperationen pro Sekunde angegeben (TOPS).
Der Apple M2 ist die Weiterentwicklung des Apple M1 Prozessors. Er wurde im 2 Quartal 2022 durch Apple angekündigt und im 3. Quartal 2022 zuerst ausgeliefert. Der Apple M2 wurde im Vergleich zum Apple M1 leicht verbessert, hauptsächlich wurden die Taktfrequenzen angehoben sowie der L2-Cache vergrößert und ein schnellerer Speicher kommt zum Einsatz.
Der Apple M2 setzt auf ein identisches Chiplayout setzt, das wieder aus 4 schnellen Performance-Kernen und 4 effizienten CPU-Kernen besteht. Scheinbar wird der Prozessor zwar wieder in 5 nm gefertigt, allerdings kommt wohl bereits das aufgefrischte TSMC N4P-Verfahren zum Einsatz. Dieses soll laut dem Hersteller aus Taiwan ca. 11 Prozent mehr Leistung bzw. 20 Prozent effizienter sein.
Die Taktfrequenz des Prozessors liegt nun bei 3,5 GHz liegen, was ein Plus von 300 MHz gegenüber dem Apple M1 darstellt. Ein größeres Upgrade wird die integrierte Grafik (iGPU) des Apple M2 erhalten. Diese verfügt nun über 10 GPU-Kerne und 160 SM-Prozessoren. Der Apple M1 verfügt über 8 GPU-Kerne und 128 SM-Prozessoren. Außerdem hat Apple die Taktfrequenz der integrierten Grafik um 100 MHz auf nun 1,4 GHz angehoben.
Beim Apple M2 Prozessor kommt nun LPDDR5-6400 Speicher zum Einsatz. Davon profitiert vor allem die Speicherbandbreite und damit die iGPU. Der Prozessor erreicht nun maximal 102 GB pro Sekunde, während der Apple M1 mit LPDDR4X-4266 Speicher nur auf 68 GB pro Sekunde kommt. Das ist eine ordentliche Verbesserung die sich gerade auch bei grafikintensiven Arbeiten bemerkbar macht.
Mit dem Apple M2 hat der Hersteller aus Cupertino also einen weiteren interessanten Mobilprozessor im Angebot, der über eine hohe Leistung verfügt und es den Mitbewerbern AMD und Intel nicht leicht macht. Der Prozessor ist sehr effizient und besitzt eine eigene KI-Schnittstelle um die Bild- und Videoverarbeitung zu beschleunigen.
Intel Core i7-1195G7 - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i7-1195G7 ist ein Prozessor aus der elften Generation der Intel Core i7 Familie. Er wurde im zweiten Quartal des Jahres 2021 veröffentlicht und stammt aus dem Mobile-Segment der AMD-Prozessoren. Er wird in einer Strukturbreite von 10 Nanometern in einem monolithischen Chip-Design gefertigt und basiert auf der Tiger Lake U Architektur. Der Prozessor ist für den Sockel BGA 1526 und unterstützt die ISA Erweiterungen SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512.
Der Intel Core i7-1195G7 besitzt 4 Prozessorkerne, die in einer normalen Kernarchitektur angeordnet sind. Des Weiteren unterstützt der Prozessor Hyperthreading, womit ihm bei Bedarf bis zu 8 Rechenthreads zur Verfügung stehen. Hyperthreading tritt dann in Aktion, wenn mehr als 4 Prozessorkerne benötigt werden, die aber nicht voll ausgelastet werden. Der Basistakt der vier Prozessorkerne liegt bei 2,90 Gigahertz und der maximale Turbotakt liegt bei 5,00 Gigahertz. Diese maximale Taktfrequenz wird aber nur bei der vollen Auslastung eines einzelnen Prozessorkerns erreicht, sofern alle vier Prozessorkerne gleichzeitig voll ausgelastet werden, liegt der maximale Turbotakt nur noch bei 4,40 Gigahertz.
Der Prozessor ist mit einer internen Grafikeinheit ausgestattet, hier kommt die Intel Iris Xe Graphics 96 der Tiger Lake Architektur zum Einsatz. Wie die Bezeichnung bereits verrät, ist diese iGPU mit 96 Ausführungseinheiten und 768 Shadern ausgestattet. Sie wird, wie der Prozessor, im 10-Nanometerverfahren gefertigt und stammt aus der zwölften Generation von Intels internen Grafikeinheiten. Der Basistakt der Intel Iris Xe Grafik liegt bei 0,40 Gigahertz und der maximale Turbotakt bei 1,40 Gigahertz. Die Grafikeinheit kann bis zu 32 Gigabyte des im System verbauten Arbeitsspeichers nutzen.
Der Intel Core i7-1195G7 besitzt 2 Speicherkanäle, über die der Prozessor mit bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher vom Typ DDR4-3200 betrieben werden kann.