Intel Core i7-7700T oder AMD Ryzen 5 5600X3D - 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 Intel Core i7-7700T besitzt 4 Kerne mit 8 Threads und taktet mit maximal 3,80 GHz. Es werden bis zu 64 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der Intel Core i7-7700T im Q1/2017.
Der AMD Ryzen 5 5600X3D besitzt 6 Kerne mit 12 Threads und taktet mit maximal 4,40 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der AMD Ryzen 5 5600X3D im Q3/2023.
Der Intel Core i7-7700T besitzt 4 CPU-Kerne und kann 8 Threads parallel berechnen. Die Taktfrequenz des Intel Core i7-7700T liegt bei 2,90 GHz (3,80 GHz) während der AMD Ryzen 5 5600X3D 6 CPU-Kerne besitzt und 12 Threads gleichzeitig berechnen kann. Die Taktfrequenz des AMD Ryzen 5 5600X3D liegt bei 3,30 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.
Der Intel Core i7-7700T oder AMD Ryzen 5 5600X3D verfügt über eine integrierte Grafik, kurz iGPU genannt. Die iGPU nutzt den Arbeitsspeicher des Systems als Grafikspeicher und sitzt auf dem Die des Prozessors.
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.
Der Intel Core i7-7700T kann bis zu 64 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen nutzen. Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 38,4 GB/s. Bis zu 128 GB Arbeitsspeicher unterstützt der AMD Ryzen 5 5600X3D in 2 Speicherkanälen und erreicht eine Speicherbandbreite von bis zu 51,2 GB/s.
Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Intel Core i7-7700T liegt bei 35 W, während der AMD Ryzen 5 5600X3D eine TDP von 105 W besitzt. Die TDP gibt die notwendige Kühllösung vor, die benötigt wird um den Prozessor ausreichend zu kühlen.
Der Intel Core i7-7700T wird in 14 nm gefertigt und verfügt über 8,00 MB Cache. Der AMD Ryzen 5 5600X3D wird in 7 nm gefertigt und verfügt über einen 99,00 MB großen Cache.
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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.
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 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.
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 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 AMD Ryzen 5 5600X3D ist ein Prozessor aus dem Desktop-Segment der vierten Generation der AMD Ryzen 5 Reihe. Der AMD Ryzen 5 5600X3D wird in einer Strukturbreite von 7 Nanometern gefertigt. Er wurde im dritten Quartal des Jahres 2023 veröffentlicht und benötigt den Sockel AM4 (PGA 1331). Der AMD Ryzen 5 5600X3D basiert auf der Vermeer (Zen 3) Architektur, welche im Chiplet-Design gefertigt wird. Er besitzt einen Level 2 Cache in der Größe von 3,00 Megabyte und der ebenfalls vorhandene Level 3 Cache ist 96,00 Megabyte groß.
Der AMD Ryzen 5 5600X3D setzt sich aus 6 identischen Prozessorkernen zusammen. Diese besitzen eine Grundtaktfrequenz von 3,30 Gigahertz und der maximale Turbotakt liegt bei 4,40 Gigahertz, wenn ein Kern voll ausgelastet wird, und bei 4,20 Gigahertz wenn alle sechs Kerne parallel ausgelastet werden. Die Prozessorkerne unterstützen die Hyperthreading-Technologie, womit dem Prozessor bei Bedarf bis zu 12 Rechenthreads zur Verfügung stehen. Diese kann jedoch nur zum Einsatz kommen, solange nicht alle Prozessoren komplett ausgelastet sind, dann bleibt es bei den 6 Kernen und 6 Threads.
Über eine interne Grafikkarte verfügt der AMD Ryzen 5 5600X3D nicht, daher muss er zwingend mit einer dedizierten Grafikkarte betrieben werden. Diese kann dann über die 20 vorhandenen PCI-Express-Leitungen in der Version 4.0 angebunden werden. Damit ist der Prozessor in der Lage, mit allen im Quartal 3 des Jahres 2023 erhältlichen Grafikkarten betrieben zu werden. Die Bandbreite der PCIe-Schnittstelle liegt bei 39,40 Gigabyte pro Sekunde.
Der Prozessor wird mit einer TDP von 105 Watt angegeben und unterstützt über die 2 vorhandenen Speicherkanäle den Betrieb von bis zu 128 Gigabyte Arbeitsspeicher. AMD gibt hier DDR4-3200 als unterstützten Speichertyp an, dieser erreicht eine Speicherbandbreite von 51,2 Gigabyte pro Sekunde. Darüber hinaus kann sogar Arbeitsspeicher mit automatischer Fehlerkorrektur, also ECC-Arbeitsspeicher, eingesetzt werden.