In diesem CPU-Vergleich stellen wir den Intel Xeon E7-4820 v2 und den AMD Ryzen 9 4900U gegenüber und prüfen anhand von Benchmarks, welcher Prozessor schneller ist.
Wir vergleichen den Intel Xeon E7-4820 v2 8-Kern Prozessor der im Q1/2014 erschienen ist mit dem AMD Ryzen 9 4900U, welcher 8 CPU-Kerne besitzt und im Q1/2020 vorgestellt wurde.
Der Intel Xeon E7-4820 v2 ist ein 8-Kern Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,00 GHz (2,50 GHz). Der Prozessor kann zeitgleich 16 Threads berechnen. Der AMD Ryzen 9 4900U taktet mit 2,00 GHz (4,40 GHz), besitzt 8 CPU-Kerne und kann parallel 16 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 1536 GB Arbeitsspeicher in maximal 4 Speicherkanälen werden vom Intel Xeon E7-4820 v2 unterstützt, während der AMD Ryzen 9 4900U maximal 64 GB Arbeitsspeicher mit einer maximalen Speicherbandbreite von 51,2 GB/s ermöglicht.
Der Intel Xeon E7-4820 v2 besitzt eine TDP von 105 W. Die TDP des AMD Ryzen 9 4900U liegt bei 15 W. Systemintegratoren orientieren sich bei der Dimensionierung der Kühllösung an der TDP des Prozessors.
Der Intel Xeon E7-4820 v2 besitzt 16,00 MB Cache und wird in 22 nm hergestellt. Der Cache des AMD Ryzen 9 4900U liegt bei 8,00 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.
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 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.
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 9 4900U ist ein 8-Kern (16 Threads) Mobilprozessor von AMD. Er ist in der Oberklasse angesiedelt. Der Einsatzort sind Premium-Notebooks bzw. Ultrabooks. Der Basistakt des Prozessors liegt bei recht geringen 2 GHz, allerdings kann der AMD Ryzen 9 4900U alle Kerne mit bis zu 3,4 GHz takten, sofern der Prozessor nicht zu warm wird. Bei der Last auf nur einem Kern, kann der Prozessor diesen mit 4,4 GHz takten. Die CPU basiert auf dem Renoir-APU Design, welches eine Verschmelzung von Zen-2 CPU-Kernen und der in 7 nm gefertigten AMD Radeon 8 Graphics ist.
Der AMD Ryzen 9 4900U ist technisch identisch mit dem AMD Ryzen 9 4990H, besitzt allerdings eine deutlich niedrigere TDP von 15 bis 25 Watt. Der AMD Ryzen 9 4900H ist mit 45 Watt klassifiziert und ist von AMD gegen Intels Core i9 Mobilprozessoren (Intel Core i9-9880H, Intel Core i9-9980HK) aufgestellt, die auch mit 8 CPU-Kernen und 16 Threads bei einer TDP von 45 Watt operieren. Durch AMDs feinere Fertigungsstruktur (7 nm gegen 14 nm++ bei Intel), sind die AMD Prozessoren aktuell dem Konkurrenten leicht überlegen.
Als iGPU kommt im AMD Ryzen 9 4900U eine AMD Radeon 8 Graphics mit 8 Ausführungseinheiten und 512 Shadern zum Einsatz. Dabei taktet die Grafikkarte mit bis zu 1,75 GHz. Auch diese für eine iGPU hohen Taktfrequenzen sind nur durch die neue 7 nm Fertigungsstruktur möglich. Die iGPU kann bis zu 3 Bildschirme parallel ansprechen. Bei modernen Notebooks setzten die Hersteller dabei mittlerweile auf Intels Thunderbolt 3 Port, der Display-Port und USB-C vereint. Es gibt seit Ende 2019 bereits erste AMD Mainboards mit Thunderbolt 3 Unterstützung.
Arbeitsspeicher wird im Dual-Channel Modus (2 Speicherkanäle) bis zum Standard DDR4-3200 (bzw. LPDDR4-4266) unterstützt. Die hohe Speicherbandbreite kommt auch der internen Grafikkarte zu Gute, die einen Teil des Speichers als Grafikspeicher reservieren kann und auf einen hohen Speicherdurchsatz angewiesen ist um eine hohe Rechenleistung zu erreichen.