Ryzen 7 Pro 8840U vs Xeon W5-2455X [17 тестов в 3 бенчмарках]

Ryzen 7 Pro 8840U
vs
Xeon W5-2455X

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
Ryzen 7 Pro 8840U и Xeon W5-2455X

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

Ryzen 7 Pro 8840U (2024)
93220
Xeon W5-2455X (2023)
216082

Ryzen 7 Pro 8840U отстаёт от Xeon W5-2455X на 122862 баллов.

Сравнение характеристик
Ryzen 7 Pro 8840U vs Xeon W5-2455X

Основные характеристики ядер Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
Количество производительных ядер 8 12
Потоков производительных ядер 16 24
Базовая частота P-ядер 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Техпроцесс и архитектура Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
Сегмент процессора Desktop/Laptop/Server Server
Кэш Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
Кэш L1 Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ Instruction: 12 x 32 KB | Data: 12 x 48 KB КБ
Кэш L2 8 x 1 МБ 12 x 11.766 МБ
Кэш L3 16 МБ 30 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
TDP 28 Вт 200 Вт
Максимальный TDP 30 Вт 240 Вт
Минимальный TDP 15 Вт
Память Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
Поддержка ECC Есть
Графика (iGPU) Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
Модель iGPU Radeon 780M Graphics
Разгон и совместимость Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
Тип сокета FP7 FP7r2 LGA 4677
Прочее Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
Дата выхода 01.04.2024 01.07.2023

В среднем Ryzen 7 Pro 8840U опережает Xeon W5-2455X на 15% в однопоточных тестах, но медленнее на 58% в многопоточных

Geekbench Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
Geekbench 4 Multi-Core
33521 points
58844 points +75,54%
Geekbench 4 Single-Core
+5,81% 7321 points
6919 points
Geekbench 5 Multi-Core
9733 points
16784 points +72,44%
Geekbench 5 Single-Core
+34,29% 1864 points
1388 points
Geekbench 6 Multi-Core
10785 points
13888 points +28,77%
Geekbench 6 Single-Core
+10,92% 2478 points
2234 points
Geekbench - AI Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
ONNX CPU (FP16)
1471 points
1826 points +24,13%
ONNX CPU (FP32)
3091 points
4429 points +43,29%
ONNX CPU (INT8)
4672 points
7233 points +54,82%
OpenVINO CPU (FP16)
4831 points
5793 points +19,91%
OpenVINO CPU (FP32)
4733 points
8912 points +88,29%
OpenVINO CPU (INT8)
13587 points
25254 points +85,87%
TensorFlow Lite CPU (FP16)
1437 points
2341 points +62,91%
TensorFlow Lite CPU (FP32)
1397 points
2317 points +65,86%
TensorFlow Lite CPU (INT8)
990 points
1457 points +47,17%
PassMark Ryzen 7 Pro 8840U Xeon W5-2455X
PassMark Multi
23840 points
37320 points +56,54%
PassMark Single
+9,50% 3678 points
3359 points

Сравнение
Ryzen 7 Pro 8840U и Xeon W5-2455X
с другими процессорами из сегмента Desktop/Laptop/Server

AMD Ryzen 5 Pro 8640HS

Этот свежий процессор Ryzen 5 Pro 8640HS, выпущенный в апреле 2024 года, сочетает производительность настольного класса в мобильном форм-факторе: 6 мощных ядер Zen 4 на техпроцессе 4 нм с интегрированной NPU и гибким TDP до 54 Вт. Его Pro-фишки включают расширенные инструменты управления и безопасности AMD Pro Technologies для корпоративных пользователей.

Intel Xeon Silver 4116

Этот 12-ядерный серверный процессор Xeon Silver 4116 на сокете LGA3647, выпущенный в 2018 году на 14 нм техпроцессе с базовой частотой 2.1 ГГц (до 3.0 ГГц в Turbo), хоть и не новинка, но остается рабочей лошадкой благодаря умеренному TDP в 85 Вт и поддержке специфичных серверных функций вроде AVX-512 и ECC памяти.

Intel Xeon E5-2698B v3

Выпущенный в 2016 году Xeon E5-2698B v3 предлагает солидные для своего времени 16 ядер на архитектуре Haswell (22 нм, сокет LGA 2011-3), работающих на базовой частоте 2.0 ГГц (с турбо до 3.8 ГГц) при TDP 135 Вт, выделяясь кастомизированными режимами турбо для OEM-серверов. Сегодня, будучи восьмилетним старожилом, он ощутимо уступает современным серверным чипам по энергоэффективности и плотности ядер, но пока еще бодро крутит задачи в стабильных системах, где апгрейд не приоритетен.

Intel Xeon Gold 5118

Этот мощный серверный процессор Intel Xeon Gold 5118 на 12 ядер с частотой 2.3 ГГц, созданный по 14 нм техпроцессу и требующий 105 Вт, поддерживает продвинутую память Intel Optane DC Persistent Memory, но заметно устарел с момента релиза в 2017 году. Его производительность для современных задач уже не самая высокая по сравнению с новейшими решениями.

Intel Xeon E7-4890 v2

Этот мощный 15-ядерный серверный процессор Intel Xeon E7-4890 v2 на сокете LGA2011 с базовой частотой 2.8 ГГЦ, выпущенный в начале 2014 года, уже имеет серьезный возраст по меркам ИТ, но выделялся поддержкой больших объемов памяти (до 1.5ТБ) благодаря восьмиканальному контроллеру DDR3 и расширенным функциям RAS для надежности корпоративных систем. Его производительность для критичных задач все еще значительна, однако 32-нм техпроцесс и высокое энергопотребление (155 Вт) заметно уступают современным решениям.

Intel Xeon E5-4624L v2

Этот 8-ядерный серверный процессор Intel Xeon E5-4624L v2 для сокета LGA2011, выпущенный в 2013 году, выделялся низким энергопотреблением (70 Вт TDP) на базовой частоте 1.9 ГГц благодаря технологии Hyper-Threading и 22-нм техпроцессу, но сегодня он уже довольно староват.

Intel Xeon E5-2667 v2

Этот 8-ядерный ветеран сокета LGA2011, выпущенный в начале 2014 года, выжимал до 4.0 ГГц на одном ядре (база 3.3 ГГц) по технологии 22 нм с TDP 130 Вт. Он оптимизирован для высоких нагрузок на ядро, поддерживает Hyper-Threading и многопроцессорные конфигурации в серверах и рабочих станциях.

AMD Epyc 7313

Процессор AMD Epyc 7313 на архитектуре Zen 3, вышедший в марте 2021 года, предлагает 16 производительных ядер с частотой до 3.7 ГГц и внушительным кэшем L3 объемом 128 МБ, используя эффективный 7-нм техпроцесс и сокет SP3 при стандартном TDP в 200 Вт, оставаясь мощным решением для серверных задач несмотря на возраст. Его ключевая особенность — единый крупный кэш L3 для группы из восьми ядер (CCD), что заметно ускоряет взаимодействие между ядрами и доступ к памяти по сравнению с предыдущими поколениями.