In diesem CPU-Vergleich stellen wir den Intel Xeon E3-1535M v5 und den Intel Core i9-10920X gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den Intel Xeon E3-1535M v5 4-Kern Prozessor der im Q4/2015 erschienen ist mit dem Intel Core i9-10920X, welcher 12 CPU-Kerne besitzt und im Q4/2019 vorgestellt wurde.
Der Intel Xeon E3-1535M v5 ist ein 4-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,90 GHz (3,80 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 8 Threads berechnen. Der Intel Core i9-10920X taktet mit 3,50 GHz (4,80 GHz), besitzt 12 CPU-Kerne und kann parallel 24 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 Intel Xeon E3-1535M v5 unterstützt, während der Intel Core i9-10920X maximal 256 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 93,8 GB/s ermöglicht.
Der Intel Xeon E3-1535M v5 besitzt eine TDP von 45 W. Die TDP des Intel Core i9-10920X liegt bei 165 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der Intel Xeon E3-1535M v5 besitzt 8,00 MB Cache und wird in 14 nm hergestellt. Der Cache des Intel Core i9-10920X liegt bei 19,00 MB. Der Prozessor wird in 14 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.
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.
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.
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.
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.
Intel Core i9-10920X - Beschreibung des Prozessors
Seit der siebten Generation der Intel i-Prozessoren wurde das Portfolio, was bis dahin aus i3, i5 und i7-Prozessoren bestand, um die i9-Prozessoren erweitert. Beim Intel Core i9-10920X handelt es sich um einen Prozessor der zehnten Generation der i-Prozessoren allerdings erst um die vierte Generation der i9-Prozessoren.
Die i9-Prozessoren sind die Leistungsstärksten i-Prozessoren aus Intels CPU-Programm. Die Prozessoren mit einem "X" am Ende der Prozessorbezeichnung, wie es hier beim Intel Core i9-10920X der Fall ist, weisen noch mal auf eine extra Portion Leistung hin.
Der hier vorgestellte Intel Core i9-10920X besitzt 12 Kerne die einen Grundtakt von 3,50 Gigahertz aufweisen. Im Turbomodus lässt sich der Takt auf bis zu 4,80 Gigahertz (Auslastung eines einzelnen Kerns) bzw. 4,40 Gigahertz (Auslastung mehrer Kerne) steigern. Der Prozessor lässt sich, dank freiem Multiplikator, übertakten und unterstützt Intels Hyperthreading Technologie. Beim Hyperthreading können aus den zwölf physikalischen Kernen, 24 logische Kerne werden. Dies funktioniert allerdings nur, wenn die Anwendung die 12 Kerne nicht bereits komplett auslastet.
Der Prozessor unterstützt Arbeitsspeichermodule vom Typ DDR4 mit bis zu 2933 Megahertz. Die 4 vorhandenen Speicherkanäle können dabei bis zu 256 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) verwalten. ECC-Speichermodule (Arbeitsspeicher mit automatischer Fehlerkorrektur) werden vom Intel Core i9-10920X dabei nicht unterstützt.
Der Intel Core i9-10920X besitzt keine interne Grafikeinheit, daher ist eine dedizierte Grafikkarte zwingend erforderlich. Da sich die X-Reihe an Enthusiasten richtet, ist dies aber auch nur konsequent, da diese Klientel immer eine dedizierte Grafikkarte verbauen wird.
Die Markteinführung des Intel Core i9-10920X geschah im vierten Quartal 2019 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 689 USD.