Intel Xeon W-1390P oder Intel Core i5-11400H - 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 Xeon W-1390P besitzt 8 Kerne mit 16 Threads und taktet mit maximal 5,30 GHz. Es werden bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen unterstützt. Erschienen ist der Intel Xeon W-1390P im Q2/2021.
Der Intel Core i5-11400H besitzt 6 Kerne mit 12 Threads und taktet mit maximal 4,50 GHz. Die CPU unterstützt bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen. Erschienen ist der Intel Core i5-11400H im Q2/2021.
Der Intel Xeon W-1390P besitzt 8 CPU-Kerne und kann 16 Threads parallel berechnen. Die Taktfrequenz des Intel Xeon W-1390P liegt bei 3,50 GHz (5,30 GHz) während der Intel Core i5-11400H 6 CPU-Kerne besitzt und 12 Threads gleichzeitig berechnen kann. Die Taktfrequenz des Intel Core i5-11400H liegt bei 2,70 GHz (4,50 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 Xeon W-1390P oder Intel Core i5-11400H 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 Xeon W-1390P kann bis zu 128 GB Arbeitsspeicher in 2 Speicherkanälen nutzen. Die maximale Speicherbandbreite liegt bei 51,2 GB/s. Bis zu 128 GB Arbeitsspeicher unterstützt der Intel Core i5-11400H in 2 Speicherkanälen und erreicht eine Speicherbandbreite von bis zu 51,2 GB/s.
Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Intel Xeon W-1390P liegt bei 125 W, während der Intel Core i5-11400H eine TDP von 45 W besitzt. Die TDP gibt die notwendige Kühllösung vor, die benötigt wird um den Prozessor ausreichend zu kühlen.
Der Intel Xeon W-1390P wird in 14 nm gefertigt und verfügt über 16,00 MB Cache. Der Intel Core i5-11400H wird in 10 nm gefertigt und verfügt über einen 17,00 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.
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.
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 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.
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.
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.
Intel Core i5-11400H - Beschreibung des Prozessors
Der Intel Core i5-11400H basiert auf der elften Generation aus Intels Core-i5-Reihe und wurde im zweiten Quartal des Jahres 2021 auf den Markt gebracht. Er wird im 10-Nanometerverfahren gefertigt und basiert auf der Tiger Lake H - Architektur. Der Intel Core i5-11400H besitzt einen 5 Megabyte großen Level 2-Cache und der Level 3-Cache ist sogar 12 Megabyte groß.
Der Prozessor besitzt 6 physikalische Kerne und unterstützt die Hyperthreading-Technologie, womit ihm 12 Threads zur Verfügung stehen. Die 6 Kerne haben eine Grundtaktfrequenz von 2,70 Gigahertz und können ihren Takt im Turbomodus auf bis zu 3,70 Gigahertz (Auslastung aller Kerne) bzw. 4,50 Gigahertz (Einzelkernauslastung) steigern. Da es sich bei dem Intel Core i5-11400H um einen Mobile-Prozessor handelt (er basiert auf dem Sockel BGA 1787) kann man ihn nicht übertakten.
Als interne Grafikeinheit kommt im Intel Core i5-11400H die Intel UHD Graphics der elften Generation mit 16 Ausführungseinheiten zum Einsatz. Diese Grafikeinheit hat eine Grundtaktfrequenz von 350 Megahertz und einen maximalen dynamischen Takt von bis zu 1,45 Gigahertz. Neben den 16 Ausführungseinheiten besitzt die iGPU noch 128 Shadereinheiten und unterstützt Direct X in der Version 12.
Die Intel UHD Graphics erreicht eine FP32-Rechenleistung von 371 Gigaflops und ist damit in der Lage, einfache Aufgaben auszuführen. Sollte eine größere Grafikleistung benötigt werden, stehen dem Prozessor 20 PCI-Express-Lanes der Version 4.0 zur Verfügung, über die jede aktuelle dedizierte Grafikkarte angebunden werden kann. Die iGPU wird, wie der Prozessor, im 10-Nanometerverfahren gefertigt und kam gleichzeitig mit dem Prozessor im zweiten Quartal des Jahres 2021 auf den Markt.
Der Intel Core i5-11400H besitzt 2 Speicherkanäle, über die bis zu 128 Gigabyte Arbeitsspeicher vom Typ DDR4-3200 angesteuert werden können. Die maximale Bandbreite des Arbeitsspeichers liegt bei 51,2 GB/s.