Phenom II X6 1065T vs Xeon E3-1231 v3 [12 тестов в 3 бенчмарках]

Phenom II X6 1065T
vs
Xeon E3-1231 v3

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

Выберите первый процессор из списка для сравнения характеристик
VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Выберите второй процессор из списка для сравнения характеристик

Оценка общей производительности
Phenom II X6 1065T и Xeon E3-1231 v3

Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.

Phenom II X6 1065T (2011)
29912
Xeon E3-1231 v3 (2014)
58001

Phenom II X6 1065T отстаёт от Xeon E3-1231 v3 на 28089 баллов.

Сравнение характеристик
Phenom II X6 1065T vs Xeon E3-1231 v3

Основные характеристики ядер Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Количество производительных ядер 6 4
Потоков производительных ядер 6 8
Базовая частота P-ядер 2.9 ГГц 3.4 ГГц
Турбо-частота P-ядер 3.8 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-Threading Есть
Информация об IPC High IPC
Поддерживаемые инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2
Поддержка AVX-512 Нет
Технология автоматического буста Turbo Boost 2.0
Техпроцесс и архитектура Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Техпроцесс 22 нм
Название техпроцесса 22nm
Процессорная линейка Intel Xeon E3
Сегмент процессора Desktop Server
Кэш Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Кэш L1 Instruction: 6 x 64 KB | Data: 6 x 64 KB КБ Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ
Кэш L2 6 x 0.512 МБ 4 x 0.25 МБ
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
TDP 95 Вт 80 Вт
Максимальная температура 100 °C
Рекомендации по охлаждению Air Cooling
Память Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Тип памяти DDR3
Скорости памяти 1600 MHz МГц
Количество каналов 2
Максимальный объем 32 ГБ
Поддержка ECC Есть
Поддержка регистровой памяти Нет
Профили разгона RAM Есть
Графика (iGPU) Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Интегрированная графика Нет
Разгон и совместимость Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Разблокированный множитель Нет
Поддержка PBO Нет
Тип сокета AM3 LGA 1150
Совместимые чипсеты C226
Совместимые ОС Windows 10, Linux
PCIe и интерфейсы Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Версия PCIe 3.0
Безопасность Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Функции безопасности Basic security features
Secure Boot Есть
AMD Secure Processor Нет
SEV/SME поддержка Нет
Поддержка виртуализации Есть
Прочее Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Дата выхода 01.01.2011 01.04.2014
Код продукта BX80646E31231V3
Страна производства Malaysia

В среднем Xeon E3-1231 v3 опережает Phenom II X6 1065T в 2,2 раза в однопоточных и в 2,2 раза в многопоточных тестах

Geekbench Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
Geekbench 2 Score
7950 points
15271 points +92,09%
Geekbench 3 Multi-Core
8040 points
13573 points +68,82%
Geekbench 3 Single-Core
1815 points
3561 points +96,20%
Geekbench 4 Multi-Core
8034 points
14861 points +84,98%
Geekbench 4 Single-Core
2186 points
4478 points +104,85%
Geekbench 5 Multi-Core
1997 points
3850 points +92,79%
Geekbench 5 Single-Core
457 points
1013 points +121,66%
Geekbench 6 Multi-Core
1439 points
4263 points +196,25%
Geekbench 6 Single-Core
387 points
1291 points +233,59%
PassMark Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
PassMark Multi
3398 points
7041 points +107,21%
PassMark Single
1361 points
2147 points +57,75%
CPU-Z Phenom II X6 1065T Xeon E3-1231 v3
CPU-Z Multi Thread
798.0 points
1923.0 points +140,98%

Сравнение
Phenom II X6 1065T и Xeon E3-1231 v3
с другими процессорами из сегмента Desktop

AMD Athlon X4 845

Выпущенный в 2016 году четырехъядерный Athlon X4 845 на архитектуре Excavator (сокет FM2+, 28 нм, 65 Вт, до 3.8 ГГц) сегодня заметно устарел для современных задач. Его относительная сила для своего класса и ценового сегмента заключалась в редкой для бюджетников того времени поддержке инструкций AVX/AVX2.

Intel Core i3-4170T

Выпущенный в 2015 году двухъядерный Intel Core i3-4170T с частотой 3.2 ГГц на сокете LGA1150 предлагал тогда скромную производительность при очень низком TDP в 35 Вт для своего 22-нм техпроцесса. Сегодня он ощутимо устарел, но примечателен поддержкой технологий виртуализации VT-d и аппаратной безопасности TXT — редкими для бюджетника того времени фишками.

AMD A10-7890K

Выпущенный в 2016 году четырёхъядерный AMD A10-7890K на сокете FM2+ (техпроцесс 28 нм) с базовой частотой 4.1 ГГц и TDP 95 Вт уже ощутимо устарел, хотя его интегрированная графика Radeon R7 для такого APU была неплохой фишкой. Он стал последним и самым мощным процессором в линейке для этого устаревшего разъема.

AMD Athlon X4 880K

Выпущенный в 2016 году AMD Athlon X4 880K представлял собой бюджетный четырехъядерный процессор на сокете FM2+, работающий на базовой частоте 4.0 ГГц при техпроцессе 28 нм и TDP 95 Вт, который уже на момент релиза не относился к передовым решениям, но поддерживал фирменную технологию Mantle API для ускорения графики в играх.

Intel Core i5-4570TE

Этот 4-потоковый процессор на сокете LGA1150 с базаной частотой 2.7 ГГц, созданный по 22-нм техпроцессу, выделяется низким TDP в 35 Вт и интегрированной графикой Iris Pro. Выпущенный летом 2014 года, он сейчас значительно устарел для современных требовательных задач.

AMD Ryzen 5 4600GE

Выпущенный в середине 2020 года на 7-нм техпроцессе, этот 6-ядерный процессор для сокета AM4 с базовой частотой 3.3 ГГц и низким TDP 35 Вт выделялся для своего времени наличием встроенной графики Vega — нечастое явление в линейке Ryzen 5 тех лет.

Intel Pentium G3258

Выпущенный в 2014 году, этот двухъядерный процессор Pentium G3258 на сокете LGA1150 с частотой 3.2 ГГц и TDP 53 Вт сегодня ощутимо устарел, но в период расцвета его уникальной изюминкой был разблокированный множитель для оверклокинга даже на чипсетах H81/B85.

AMD Phenom II X6 1045T

Этот шестиядерник на сокете AM3, выпущенный в середине 2010 года на техпроцессе 45 нм с TDP 95 Вт, сейчас морально устарел для современных задач из-за скромной базовой частоты ~2.7 ГГц и архитектуры. Однако в своё время он был почти первопроходцем среди массовых ЦПУ, предлагая шесть физических ядер и технологию Turbo CORE для динамического разгона менее загруженных ядер.