Что в названии процессора означают буквы и почему это важно знать и как выбрать
Содержание
Что в названии процессора означают буквы и почему это важно знать и как выбрать
Как вы уже знаете, изначально, компанией, которая выпускала процессоры для компьютера была Intel. Но правительству США не нравилось, что такая важная для оборонной промышленности и экономики страны деталь выпускается только одной компанией. С другой стороны, были и другие желающие выпускать процессоры.
Была основана компания AMD, Intel поделилась с ними всеми своими наработками и разрешила AMD использовать свою архитектуру для выпуска процессоров. Но продлилось это недолго, спустя несколько лет Intel перестала делиться новыми наработками и AMD пришлось улучшать свои процессоры самим. Под понятием архитектура мы будем подразумевать микроархитектуру, расположение транзисторов на печатной плате.
Первые архитектуры процессоров
Сначала кратко рассмотрим первые процессоры, выпускаемые компанией. Самым первым был AM980, он был полным восьмиразрядного процессора Intel 8080.
Следующим процессором был AMD 8086, клон Intel 8086, который выпускался по контракту с IBM, из-за которого Intel была вынуждена лицензировать эту архитектуру конкуренту. Процессор был 16-ти разрядным, имел частоту 10 МГц, а для его изготовления использовался техпроцесс 3000 нм.
Следующим процессором был клон Intel 80286- AMD AM286, по сравнению с устройством от Intel, он имел большую тактовую частоту, до 20 МГц. Техпроцесс уменьшился до 1500 нм.
Дальше был процессор AMD 80386, клон Intel 80386, Intel была против выпуска этой модели, но компании удалось выиграть иск в суде. Здесь тоже была поднята частота до 40 МГц, тогда как у Intel она была только 32 МГц. Техпроцесс — 1000 нм.
AM486 — последний процессор, выпущенный на основе наработок Intel. Частота процессора была поднята до 120 МГц. Дальше, из-за судебных разбирательств AMD больше не смогла использовать технологии Intel и им пришлось разрабатывать свои процессоры.
Пятое поколение — K5
AMD выпустила свой первый процессор в 1995 году. Он имел новую архитектуру, которая основывалась на ранее разработанной архитектуре RISC. Обычные инструкции перекодировались в микроинструкции, что помогло очень сильно поднять производительность. Но тут AMD не смогла обойти Intel. Процессор имел тактовую частоту 100 МГц, тогда как Intel Pentium уже работал на частоте 133 МГц. Для изготовления процессора использовался техпроцесс 350 нм.
Шестое поколение — K6
AMD не стала разрабатывать новую архитектуру, а решила приобрести компанию NextGen и использовать ее наработки Nx686. Хотя эта архитектура очень отличалась, здесь тоже использовалось преобразование инструкций в RISC, и она тоже не обошла Pentium II. Частота процессора была 350 МГц, потребляемая мощность — 28 Ватт, а техпроцесс 250 нм.
Архитектура K6 имела несколько улучшений в будущем, в K6 II было добавлено несколько наборов дополнительных инструкций, улучшивших производительность, а в K6 III добавлен кєш L2.
Седьмое поколение — K7
В 1999 году появилась новая микроархитектура процессоров AMD Athlon. Здесь была значительно увеличена тактовая частота, до 1 ГГц. Кэш второго уровня был вынесен на отдельный чип и имел размер 512 кб, кэш первого уровня — 64 Кб. Для изготовления использовался техпроцесс 250 нм.
Было выпущено еще несколько процессоров на архитектуре Athlon, в Thunderbird кэш второго уровня вернулся на основную интегральную схему, что позволило увеличить производительность, а техпроцесс был уменьшен до 150 нм.
В 2001 году были выпущены процессоры на основе архитектуры процессоров AMD Athlon Palomino c тактовой частотой 1733 МГц, кэшем L2 256 Мб и техпроцессом 180 нм. Потребляемая мощность достигала 72 Ватт.
Улучшение архитектуры продолжалось и в 2002 году компания выпустила на рынок процессоры Athlon Thoroughbred, которые использовали техпроцесс 130 нм и работали на тактовой частоте 2 ГГц. В следующем улучшении Barton была увеличена тактовая частота до 2,33 ГГц и увеличен в два раза размер кэша L2.
В 2003 году AMD выпустила архитектуру K7 Sempron, которая имела тактовую частоту 2 ГГц тоже с техпроцессом 130 нм, но уже дешевле.
Восьмое поколение — K8
Все предыдущие поколения процессоров были 32 битной разрядности и только архитектура K8 начала поддерживать технологию 64 бит. Архитектура притерпела много изменений, теперь процессоры теоретически могли работать с 1 Тб оперативной памяти, контроллер памяти переместили в процессор, что улучшило производительность по сравнению с K7. Также здесь была добавлена новая технология обмена данными HyperTransport.
Первые процессоры на архитектуре K8 были Sledgehammer и Clawhammer, они имели частоту 2,4-2,6 ГГц и тот же техпроцесс 130 нм. Потребляемая мощность — 89 Вт. Дальше, как и с архитектурой K7 компания выполняла медленное улучшение. В 2006 году были выпущены процессоры Winchester, Venice, San Diego, которые имели тактовую частоту до 2,6 ГГц и техпроцесс 90 нм.
В 2006 году вышли процессоры Orleans и Lima, которые имели тактовую частоту 2,8 ГГц, Последний уже имел два ядра и поддерживал память DDR2.
Наряду с линейкой Athlon, AMD выпустила линейку Semron в 2004 году. Эти процессоры имели меньшую частоту и размер кэша, но были дешевле. Поддерживалась частота до 2,3 ГГц и кэш второго уровня до 512 Кб.
В 2006 году продолжилось развитие линейки Athlon. Были выпущены первые двухъядерные процессоры Athlon X2: Manchester и Brisbane. Они имели тактовую частоту до 3,2 ГГц, техпроцесс 65 нм и потребляемую мощность 125 Вт. В том же году была представлена бюджетная линейка Turion, с тактовой частотой 2,4 ГГц.
Десятое поколение — K10
Следующей архитектурой от AMD была K10, она похожа на K8, но получила много усовершенствований, среди которых увеличение кэша, улучшение контроллера памяти, механизма IPC, а самое главное — это четырехъядерная архитектура.
Первой была линейка Phenom, эти процессоры использовались в качестве серверных, но они имели серьезную проблему, которая приводила к зависанию процессора. Позже AMD исправили ее программно, но это снизило производительность. Также были выпущены процессоры в линейках Athlon и Operon. Процессоры работали на частоте 2,6 ГГц, имели 512 кб кэша второго уровня, 2 Мб кэша третьего уровня и были изготовлены по техпроцессу 65 нм.
Следующим улучшением архитектуры была линейка Phenom II, в которой AMD выполнила переход техпроцесс на 45 нм, чем значительно снизила потребляемую мощность и расход тепла. Четырехъядерные процессоры Phenom II имели частоту до 3,7 ГГц, кэш третьего уровня до 6 Мб. Процессор Deneb уже поддерживал память DDR3. Затем были выпущены двухъядерные и трех ядерные процессоры Phenom II X2 и X3, которые не набрали большой популярности и работали на более низких частотах.
В 2009 году были выпущены бюджетные процессоры AMD Athlon II. Они имели тактовую частоту до 3.0 ГГц, но для уменьшения цены был вырезан кэш третьего уровня. В линейке был четырехъядерный процессор Propus и двухъядерный Regor. В том же году была обновлена линейка продуктов Semton. Они тоже не имели кэша L3 и работали на тактовой частоте 2,9 ГГц.
В 2010 были выпущены шести ядерный Thuban и четырехъядерный Zosma, которые могли работать с тактовой частотой 3,7 ГГц. Частота процессора могла меняться в зависимости от нагрузки.
Пятнадцатое поколение — AMD Bulldozer
В октябре 2011 года на замену K10 пришла новая архитектура — Bulldozer. Здесь компания пыталась использовать большое количество ядер и высокую тактовую частоту чтобы опередить Sandy Bridge от Intel. Первый чип Zambezi не смог даже превзойти Phenom II, уже не говоря про Intel.
Через год после выпуска Bulldozer, AMD выпустила улучшенную архитектуру, под кодовым именем Piledriver. Здесь была увеличена тактовая частота и производительность примерно на 15% без увеличения потребляемой мощности. Процессоры имели тактовую частоту до 4,1 ГГц, потребляли до 100 Вт и для их изготовления использовался техпроцесс 32 нм.
Затем была выпущена линейка процессоров FX на этой же архитектуре. Они имели тактовую частоту до 4,7 ГГц (5 ГГц при разгоне), были версии на четыре, шесть и восемь ядер, и потребляли до 125 Вт.
Следующее улучшение Bulldozer — Excavator, вышло в 2015 году. Здесь техпроцесс был уменьшен до 28 нм. Тактовая частота процессора составляет 3,5 ГГц, количество ядер — 4, а потребление энергии — 65 Вт.
Шестнадцатое поколение — Zen
Это новое поколение процессоров AMD. Архитектура Zen была разработана компанией с нуля. Процессоры выйдут в этом году, ожидается что весной. Для их изготовления будет использоваться техпроцесс 14 нм.
Процессоры будут поддерживать память DDR4 и выделять тепла 95 Ватт энергии. Процессоры будут иметь до 8 ядер, 16 потоков, работать с тактовой частотой 3,4 ГГц. Также была улучшена эффективность потребления энергии и была заявлена возможность автоматического разгона, когда процессор подстраивается в под возможности вашего охлаждения.
Выводы
В этой статье была рассмотрена маркировка процессоров AMD Ryzen. Маркировка содержит в себе большое количество полезной информации. Проанализировав её, можно примерно оценить быстродействие процессора, не покупая его и не прибегая к различным тестам. Теперь, увидев лишь название процессора, вы уже сможете определить его тип (для стационарных или для мобильных ПК), поколение, уровень производительности и наличие различных модификаций, таких как пониженная или увеличенная частота.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Процессоры AMD — как устроены и основные принципы
С момента своего основания фирма AMD (Advanced micro devices) занималась тем, что «доводила до ума» и пускала в серию модели микросхем, которые по тем или иным причинам не получали должного признания. Но это вовсе не значит, что данный производитель занимался лишь изготовлением процессоров, которые проектировали другие изготовители, наподобие того, как сейчас поступают в Китае. Вовсе нет, АМД всегда использовала самые передовые технологии собственного производства и никогда не занималась реверс-инжинирингом продукции других фирм.
В случае с процессорами для персональных компьютеров (ПК), AMD подходила к проблеме следующим образом: изучив требования к системе команд и необходимой электрической совместимости центрального процессора (ЦП), она как-бы создавала его заново.
Таким образом, процессоры AMD имели полную совместимость с требуемой архитектурой, при этом производитель не нарушал никаких прав оригинального поставщика (например, того же Intel) и на рынке появлялись уже два продукта, из которых конечный потребитель мог выбирать лучшее.
Не следует думать, что эволюция микросхем фирмы АМД была банальным повторением того, что уже сделали Intel, Motorola, Texas Instruments и прочие производители электронной техники. АМД всегда была по уровню технологий не хуже своих основных конкурентов, а в некоторых вопросах очень даже здорово опережала их.
Например, первый 64-х битный процессор для настольных ПК, Athlon-64 они сделали почти на год раньше, чем Intel. А один из Athlon-XP, прямой конкурент существовавшего в то время Pentium-4, в момент выхода стоил в 4 раза дешевле (тонкая ирония от сотрудников АМД по поводу индекса) своего соперника при той же производительности. Да что и говорить, если уже более, чем полгода с момента выхода последних решений от АМД в виде Ryzen Threadripper и EPYC, они лидируют на рынке процессоров, а обещанное 9-е поколение от Интел всё ещё только в проекте.
На сегодняшний день продукция АМД представляет собой не только ценовую альтернативу их основным конкурентам – фирме Интел, но и альтернативу идейную. В отличие от Интел, развитие АМД идёт гораздо более «степенно» и вдумчиво. Бешеной смены типов сокетов (как было, например, с LGA-1151 и LGA-1151-v2) у АМД не было никогда.
Ценовой диапазон продукции от АМД удовлетворит любого пользователя. Производитель представляет огромный выбор продукции во всех диапазонах: от копеечных ЦП серии FХ, до, в буквальном смысле «золотых» ЦП Threadripper. И, что самое главное, АДМ может представить компромиссное решение цена/производительность в абсолютно любом сегменте, в отличие от Интела.
Преимущества и недостатки процессоров AMD
Основное преимущество ЦП от АМД – это их стоимость в момент выходи и в первые полгода существования той или иной модели. Очень многие покупатели вообще думают, что у Интел и АМД существует определённый монопольный сговор с целью обеспечения прибылей друг друга. Есть множество косвенных факторов, указывающих на это, однако, если просто посмотреть на то, кому эти компании принадлежат, то ни о каком «заговоре» и речи быть не может.
Просто компания АМД имеет не меньший потенциал как для исследования рынка продукции, так и для разработки каких-то новых решений, а области электроники, однако, в отличие от Интел, результаты её экспериментов «выходят в свет» только в случае гарантированного успеха. Как, например, было с Athlon-XP, Athlon-64 или тем же ThreadRipper-ом. Интел же, пользуясь положением лидера может позволить себе продвигать и откровенно провальные идеи (такие, как, например, Slot-1, Celeron-D и прочее), не опасаясь за своё будущее.
Говоря простым языком, АМД проводит как-бы своеобразную «работу над ошибками», которые плодит Интел в своих разработках и маркетинговой политике. Поэтому решения от АМД хоть и могут в чём-то проиграть конкуренту, однако, с уверенностью можно сказать, что явных «ляпов» в своих чипах этот производитель допускает гораздо меньше, нежели его визави.
Однако, любая медаль имеет две стороны. Стремясь походить или даже в чём-то предвосхищать своего оппонента, фирма АМД как бы сама того не хотя, накладывает на себя определённые рамки, выражающиеся часто в ограничении производительности своих изделий (при том, что их цена по-прежнему существенно ниже аналогов от Интела).
Из этого выходит основной недостаток ЦП от АМД – они почти всегда хоть на немного, но медленнее своих прямых конкурентов.
Причина этого действия очень простая и кроется в психологии рынка. Например, пользователь, видя, что его AMD FX хоть и стоит на 30-40% дешевле i3, но проигрывает ему в производительности на 10%. Пользователю хочется большего быстродействия, но i3, он, естественно, покупать не будет, поскольку ему же предлагают Райзен 1700, который дешевле i5, хотя и немного медленнее его. И так далее.
И подобная ситуация наблюдается в любом сегменте рынка. То есть АМД стимулирует переход пользователей на более высокий по производительности и цене уровень вот таким незатейливым способом. Самое же главное, что все оказываются в выигрыше: и пользователь, получивший более современный ПК за меньшие деньги и производитель, получивший возможность продать новый товар.
Резюмируя можно сказать: плюса продукции АМД в её цене (производительность при меньшей стоимости), минусы – в немного уменьшенной производительности равных по уровню решений.
Таблица основных характеристик процессоров AMD
Тип процессора | Архитектура | Год выпуска | Кодовое наименование | Количество транзисторов, млн | Ядро, мм | L1 -кэш, Кбайт | L2-кэш, Кбайт |
AMD K5 | K5 | 1996 | SSA/5 | 4.3 | 271-161 | 8+16 | Внешн. |
1996 | Godot | 4.3 | 181 | 8+16 | Внешн. | ||
AMD К6 | К6 | 1997 | Nx686 (Model 6) | 8.8 | 162 | 32+32 | Внешн. |
1998 | Little Foot | 8.8 | 88 | 32+32 | Внешн. | ||
K6-2 | 1998-2001 | Chompers | 9.3 | 81 | 64 | Внешн. | |
К6 3 | 1999 | Sharptooth | 21.3 | 118 | 64 | 256 | |
Athlon | К7 | 1999 | Argon | 22.0 | 184 | 128 | 512 |
2000 | Pluto | 22.0 | 102 | 128 | 512 | ||
2000-2001 | Thunderbird | 37.0 | 120 | 64+64 | 256 | ||
Duron | 2000-2001 | Spitfire | 25.0 | 100 | 64(|) + 64(D) | 64-128 | |
2001-2002 | Morgan | 25.18 | 106 | 128 | 64 | ||
2003 | Applebred | 37.2 | 85 | 128 | 64 | ||
Athlon ХР/МР | 2001-2002 | Palomino | 37.5 | 130 | 128 | 256 | |
2002 | Thoroughbred | 37.2 | 85 | 128 | 256 | ||
2003-2004 | Barton | 54.3 | 101 | 64+64 | 512 | ||
Sempron | К7 | 2004 | Thorton | 54.3 | 101 | 128 | 256 |
2004 | Thoroubred | 37.2 | 85 | 128 | 256 | ||
2005 | Winchester | 68.5 | 84 | 128 | 128 | ||
Sempron | К7 | 2005 | Palermo | 68-75 | 84 | 64+64 | 128-256 |
2006 | Manila | 103 | 81 | 128 | 128-256 | ||
Athlon 64 | К8 | 2003-2004 | Clawhammer | 105.9 | 193 | 128 | 512-1024 |
2004 | Newcastle | 68.5 | 144 | 128 | 512 | ||
2004 | Winchester | 68.5 | 84 | 128 | 512 | ||
2005 | Venice | 76 | 84 | 128 | 512 | ||
2005 | San Diego | 114 | 115 | 128 | 512-1024 | ||
2006 | Orleans | 129 | 125 | 128 | 512 | ||
2006 | Manchester | 154 | 147 | 128 | 512 | ||
Opteron | 2003 | Sledgehammer | 64+64 | 1024 | |||
2005 | Venus, Troy, Athens | 64+64 | 1024 | ||||
Athlon 64 x 2 | 2-ядерные | 2005 | Manchester | 154 | 147 | 128 x 2 | 512 x 2 |
2005 | Toledo | 233 | 199 | 128 x 2 | 512 x 2 | ||
2006 | Windsor | 243 | 220 | 128 x 2 | 512 x 2 | ||
2006 | Brisbane | 153.6 | 183 | 128 x 2 | 1024 x 2 |
Тип процессора | Архитектура | Размер минимальной структуры, мкм | Тактовая частота шины, МГц | Тактовая частота процессора, МГц | Потребляемая мощность, Вт | Интерфейс |
AMD K5 | K5 | 0.5-0.35 | 50-66 | 75-100 | 11-15 | Socket 5/7 |
0.35 | 60-66 | 90-115 | 12-16 | Socket 5/7 | ||
AMD К6 | К6 | 0.35 CMOS | 66 | 166-300 | 13-28 | Socket 7 |
0.25 | 66 | 200-300 | 13-28 | Socket 7 | ||
K6-2 | 0.25 | 66-100 | 266-550 | 15-30 | Super7(321 p) | |
К6 3 | 0.25 | 100 | 400-450 | 18-30 | Super7 | |
Athlon | К7 | 0.25 | 200 | 500-700 | 36-54 | Slot A(575 p) |
0.18 | 200 | 550-950 | 31-62 | Slot A | ||
0.18 | 200 | 700-1.4 ГГц | 38-72 | Socket A/Slot A | ||
Duron | 0.18 | 200 | 600-950 | 27-41 | Socket A (Socket 462) | |
0.18 | 200 | 900-1.3 ГГц | 44-60 | S 462 | ||
0.13 | 266 | 1.4-1.8 | 57 | S 462 | ||
Athlon ХР/МР | 0.18 | 266 | 1.4-1.7 | 62-72 | Socket 462 | |
0.13 | 266 | 1.4-2.25 | 49-74 | S 462 | ||
0.13 | 266-400 | 1.86-2.33 | 66-77 | Socket A | ||
Sempron | К7 | 0.13 | 333 | 1.5-2.0 | 62 | S 754/S 939 |
0.13 | 333 | 1.5-2.0 | 62 | S462 | ||
0.09 | 400 | 1.6 | 62 | S 754 | ||
Sempron | К7 | 0.09 | 400 | 1.6-1.8 | 59-64.0 | Socket А/ Socket 754 |
0.09 | 400 | 1.6-2.0 | 35-62 | AM2 | ||
Athlon 64 | К8 | 0.13 | 400 | 1.8-2.4 | 89 | S 754 |
0.09 | 400 | 1.6-2.4 | 89 | S754 | ||
0.09 | 400 | 1.8-2.2 | 67 | S 939 | ||
0.09 | 400 | 2.0-2.4 | 16-89 | S 754 | ||
0.09 | 400 | 2.2 | 89 | S 939 | ||
0.09 | 400 | 1.8-2.4 | 35-62 | AM2 | ||
0.09 | 400 | 2.0-2.2 | 67 | S 939 | ||
Opteron | 0.13 | 800/НТ | 1.4-2.4 | 55-95 | S 940 | |
0.09 | 1000/НТ | 1.6-3.0 | 55-95 | S 940 | ||
Athlon 64 x 2 | 2-ядерные | 0.09 | 667-800 | 2.0-2.4 | 69-110 | S939 |
0.09 | 2.0-2.4 | 89-110 | S 939 | |||
0.09 | 2.0-2.6 | 65-89 | AM2 | |||
0.09 | 2.0-2.8 | 65-89 | AM2 |
Проект многопортового внутреннего кэша процессора AMD-K6-3 позволил как кэшу L1 (64 Кбайт), так и кэшу L2 (256 Кбайт) выполнять одновременное 64-битовое чтение и запись операций за один такт процессора. В дополнение к этому многопортовому проекту кэша ядро процессора AMD-K6-I11 было в состоянии получить доступ к кэшам L1 и L2 одновременно, что увеличивало общую пропускную способность центрального процессора.
Самый мощный процессор АМД
В настоящее время самый мощный процессор AMD – это AMD Ryzen Threadripper 2990WX, вышедший в августе 2021 года. Этот новый процессор не просто лучший среди АМД, это, пожалуй, самый быстрый ЦП для ПК в мире. Он не только возглавляет топ процессоров AMD, но и обходит даже лучшие модели от Интел, включая i7-8700 и даже легендарный i9-9900К.
Формально данный ЦП вышел в линейке поколения, поддерживающего архитектуру Zen+, однако он разительно отличается от других представителей этой линейки. Характеристики данного ЦП впечатляют. Основное отличие от любых соперников заключается в том, что данный ЦП имеет просто фантастическое количество ядер – 32. Каждое из ядер ещё и разбивается на 2 потока, то есть общее число потоков у него составляет 64.
Микросхема, несмотря на то, что сделана по 12 нм техпроцессу получилась достаточно громоздкой – её площадь почти в 1.5 раза больше обычного Райзена, и для того, чтоб разместить его её на материнке используется не ставший уже стандартным разъём АМ4, а новый сокет TR4 с 4094 контактами.
Важно! В отличие от традиционных для АМД типов разъёма PGA, в TR4 реализована концепция LGA, то есть, на ЦП вместо ног теперь контактные площадки, то есть, конструктивно Threadripper стал походить на ЦП от Интела.
Данный ЦП обладает кэшем 2-го уровня по 512 Кб на ядро и Кэшем 3-го уровня в 64 Мб. То есть, суммарный объём кэша составляет почти 80 Мб.
Работает ЦП на штатной частоте в 3000 МГц, однако, в нём предусмотрен турборежим с частотой 4200 МГц. ПЦ способен поддерживать до 64 линий PCI-Express версии 3.0, а также может работать с памятью DDR4-2933 в четырёхканальном режиме.
Мощность тепловыделения составляет 250 Вт. То есть для нормального охлаждения этого монстра необходим кулер с большой мощностью рассеивания тепла.
Внимание! Также существует серверная версия данного кристалла – EPYC-7601, отличающаяся от «оригинала» немного меньшей частотой (3200 МГц против 4200 МГц) и меньшим тепловыделением в 180 Вт, однако, работающая с DDR4 в восьмиканальном режиме.
Сравнение быстродействия данного ЦП и его потенциальных конкурентов как от Интел, так и от АМД, показало, что при прочих равных условиях в стоимости одного потока Ryzen Threadripper оказывается в самом выигрышном положении.
Процессор AMD K6-3
В феврале 1999 года AMD объявила о начале выпуска партии 400 МГц AMD К6-lll процессора под кодовым названием «Sharptooth» и опробовала 450 МГц версию. Ключевой особенностью этого нового процессора была инновационная разработка — «Трехуровневый кэш».
Традиционно процессоры персональных компьютеров использовали два уровня кэша:
- кэш первого уровня (L1), который обычно расположен на кристалле;
- кэш второго уровня (L2), который мог располагаться либо вне центрального процессора, на материнской плате или слоте, либо непосредственно на чипе центрального процессора.
Общее эмпирическое правило при проектировании подсистемы кэша — чем больше и быстрее кэш, тем выше производительность (ядро центрального процессора может быстрее получить доступ к инструкциям и данным).
Признавая выгоды большого и быстрого кэша в удовлетворении потребностей приложений, все более требовательных к производительности персональные компьютеры, «Трехуровневый кэш» компании AMD вводил архитектурные новшества кэша, разработанные для увеличения производительности персонального компьютера на основе платформы Super7:
- внутренний L2-кэш (256 Кбайт), работающий на полной скорости процессора AMD-K6-3 и дополняющий кэш L1 (64 Кбайт), который был стандартен для всего семейства процессоров AMD-K6;
- многопортовый внутренний кэш, позволяющий одновременное 64-битовое чтение и запись как кэшу L1, так и L2;
- первичную процессорную шину (100 МГц), обеспечивающую соединение с резидентной кэш памятью на системной плате, расширяемой от 512 до 2048 Кбайт.
Сравнение производительности процессоров AMD
Учитывая невысокую стоимость продуктов от АМД при достаточном уровне производительности, а также некоторые особенности архитектуры данных ЦП, они заняли свою нишу у людей, работающих с большим количеством математических вычислений. К ним относятся дизайнеры, учёные, и, как ни удивительно, геймеры – игроки в компьютерные игры.
Учитывая, то большинство ПК для популярных игр – это представители т.н. бюджетного сегмента, а продукция АМД подходит под понятие «бюджетный», как никакая другая, трудно было бы ожидать другого результата.
Именно поэтому большинство тестов АДМ приводится для «игровых» конфигураций ПК, то есть таких конфигураций, в которых используются высокопроизводительные видеокарты и большие объёмы памяти. Собственно, давно стало традицией помимо стандартных тестов любую продукцию АМД «прогонять» в тестах в виде игровых бенч Марков.
Процессоры AMD для настольных ПК
Рассмотрим результаты тестирования процессоров от АМД на конец 2018 года, в котором представлены наиболее актуальные модели, существующие на сегодняшний день в продаже. При этом, серверные или мобильные решения рассматриваться не будут.
Кроме того, рейтинг производительности представлен в процентах от максимальной производительности, показанной самым мощным ЦП от АДМ — AMD Ryzen Threadripper 2990WX (которая для рассматриваемых ЦП условно принята за 100%).
Таблица производительности процессоров для настольных ПК выглядит следующим образом:
Позиция | Модель | Производительность |
1 | Ryzen Threadripper 2950X | Ryzen Threadripper 2950X |
2 | Ryzen Threadripper 1950 | 79.5 |
3 | Ryzen Threadripper 1950X | 79.4 |
4 | Ryzen 7 2700X | 62.2 |
5 | Ryzen 7 PRO 2700X | 61.1 |
6 | Ryzen 7 1800X | 55.4 |
7 | Ryzen 7 PRO 1700 | 55.3 |
8 | Ryzen 5 PRO 2600 | 52.7 |
9 | Ryzen 5 2600 | 48.7 |
10 | Ryzen 5 1600X | 44.1 |
Как видно из таблицы, лидируют новые ЦП Threadripper, производительность предыдущих «топов» — Райзенов 7 составляет примерно 60% от топов нынешних, однако, даже пятые Райзены попали в эту таблицу, показав вполне приемлемые результаты.
Важно! Производительность продукции от Intel можно сравнить с рассматриваемыми ЦП лишь косвенно. Так, например, самый популярный на сегодняшний день ЦП от Intel i7-8700К по производительности примерно, как Ryzen 7 2700X.
Процессоры AMD для игровых ПК 2019
Лучшим выбором в 2021 году в качестве процессоров для игр от АМД будут линейки Ryzen 5 или Ryzen 7, имеющие разброс цен от 130-230 долларов до 235-400 долларов соответственно. При этом, они будут прямыми конкурентами любых ЦП от Интел от i3 до i7 включительно.
Рейтинг производительности игровых процессоров от АМД приведен в следующей таблице:
Позиция | Модель | Производительность |
1 | Ryzen 7 2700X | 100 |
2 | Ryzen 7 PRO 2700 | 99.1 |
3 | Ryzen 7 1800X | 90.5 |
4 | Ryzen 7 PRO 1700Х | 90.1 |
5 | Ryzen 7 2700 | 87.0 |
6 | Ryzen 5 PRO 2600 | 85.2 |
7 | Ryzen 5 2600X | 84.9 |
8 | Ryzen 5 2600 | 79.2 |
9 | Ryzen 5 1600X | 75.4 |
10 | Ryzen 5 PRO 1600 | 70.5 |
В таблице приведена производительность ЦП относительно модели Ryzen 7 2700X, показавшей наивысший результат.
Процессоры AMD ноутбуков
Новые процессоры АМД для ноутбуков распределились следующим образом:
Позиция | Модель | Производительность |
1 | Ryzen 7 PRO 2700U | 100 |
2 | Ryzen 5 PRO 2500U | 98.2 |
3 | Ryzen 7 2700U | 81.2 |
4 | Ryzen 5 2500U | 80.3 |
5 | Ryzen 3 PRO 2300U | 78.1 |
6 | A10-5750M | 71.8 |
7 | A8-5550M | 70.9 |
8 | Ryzen 3 2300U | 65.5 |
9 | A8-5557V | 64.5 |
10 | A10-4600V | 63.8 |
Также, как и в предыдущем случае, В таблице приведена производительность ЦП относительно максимально быстрой модели ЦП среди ноутбуков, которым в данном сегменте оказался Ryzen 7 2700U, имеющий максимальные результаты.
Так же вы можете прочитать статьи на темы: Основные характеристики процессора и Как увеличить производительность процессора на ноутбуке
Процессор AMD К6-2
Процессоры AMD К6-2 с 9.3 миллионами транзисторов производились по 0.25-микронной технологии AMD. Процессор был упакован в 100 МГц Sирег7-совместимую, 321-контактную керамическую плату (ceramic pin grid array (CPGA) package).
K6-2 включает инновационную эффективную микроархитектуру RISC86, большой (64 Кбайт) кэш первого уровня (двухпортовый кэш данных на 32 Кбайт, кэш команд на 32 Кбайт с дополнительным предрасшифровывающим кэшем на 20 Кбайт), а также улучшенный модуль работы с плавающей запятой. Эффективная производительность при его запуске в середине 1998 года была оценена в 300 МГц, к началу 1999 года самым быстрым из доступных процессоров была версия 450 МГц.
Трехмерные возможности К6-2 представляли другое важное достижение. Они были воплощены в AMD технологии 3DNow!, как новый набор из 21 команды, который дополнял стандартные команды ММХ, уже включенные в архитектуру К6, что ускоряло обработку трехмерных приложений.
Характеристики и цены новых процессоров
Все три новинки AMD поддерживают многопоточную обработку данных – на каждое ядро может поступать до двух потоков информации. Каждый процессор способен работать с оперативной памятью DDR4 3200 МГц объемом до 4 терабайтов и имеет по 128 линий PCI-E 4.0. Объем кэш-памяти на каждое ядро составляет 16 МБ в процессорах 7F32 и 7F52 стоимостью $2100 и $3100 соответственно и 8 МБ в модели 7F72, оцененной AMD в $2450.
Маркировка процессоров Intel. Как расшифровать
О том, что такое процессор (CPU), а также о его значимости, знают все. Фраза о том, что это «мозг» любого компьютера, навязла в зубах. Тем не менее, это правда, и возможности ноутбука или стационарного ПК во многом определяются именно этим компонентом. При планировании покупки нового компьютера надо понимать, что одной из главных характеристик является процессор. В каждой модели указывается название использованного CPU, основные характеристики. Как с первого взгляда определить, какой из них быстрее, а какой медленнее, какой предпочесть, если часто приходится работать автономно, а какой процессор лучше для игр? Этот материал – своего рода небольшой гайд, в котором я расскажу, какая существует маркировка процессоров Intel, как расшифровать ее, определить поколение и серию процессора, приведу основные характеристики. Поехали.
Основные характеристики процессоров
Помимо названия, каждый процессор имеет свой набор характеристик, отражающих возможность применения его для той или иной работы. Среди них можно отметить основные:
- Количество ядер. Показывает, сколько физических процессоров скрывается внутри чипа. Большинство ноутбуков, особенно с процессорами версий «U», имеют по 2 ядра. Более мощные варианты имеют 4 ядра.
- Hyper-Threading. Технология, позволяющая разделять ресурсы физического ядра на несколько потоков (обычно 2), выполняемых одновременно, с целью увеличить быстродействие. Таким образом, 2-ядерный процессор в системе будет видеться как 4-ядерный.
- Тактовая частота. Измеряется в гигагерцах. В целом, можно сказать, что чем выше частота, тем производительнее процессор. Сразу оговоримся, что это далеко не единственный критерий, отражающий быстродействие CPU.
- Turbo Boost. Технология, позволяющая поднять максимальную частоту работы процессора при высоких нагрузках. Версии «i3» лишены автоматического изменения частоты, а в «i5» и «i7» эта технология присутствует.
- Кэш. Небольшой (обычно от 1 до 4 МБ) объем быстродействующей памяти, являющейся составной частью процессора. Позволяет ускорить обработку часто используемых данных.
- TDP (Thermal Design Power). Значение, показывающее максимальное количество тепла, которое необходимо отводить от процессора для обеспечения нормального температурного режима его работы. Обычно, чем выше значение, тем производительнее процессор, и тем он «горячее». Система охлаждения должна справляться с такой мощностью.
Маркировка процессоров Intel
Первое, что попадается на глаза – маркировка, состоящая из букв и цифр.
Что такое название – понятно. Под этим торговым именем производитель выпускает свои процессоры. Это может быть не только «Intel Core», но и «Atom», «Celeron», «Pentium», «Xeon».
За названием следует идентификатор серии процессоров. Это могут быть «i3», «i5», «i7», «i9», если идет речь о «Intel Core», либо могут быть указаны символы «m5», «x5», «E» или «N».
После дефиса первая цифра указывает поколение процессоров. На данный момент новейшим является 7-е поколение Kaby Lake. Предыдущее поколение Skylake имело порядковый номер 6.
Следующие 3 цифры – порядковый номер модели. В целом, чем выше значение, тем производительнее процессор. Так, i3 имеет значение 7100, I5 – 7200, i7 маркируется как 7500.
Последний символ (или два) означают версию процессора. Это могут быть символы «U», «Y», «HQ», «HK» или другие.
Далее я подробнее остановлюсь на том, что все это значит, а также на конкретных процессорах «Celeron», «Pentium», «Xeon» и др.
Серия процессора
За исключением бюджетных моделей ноутбуков или стационарных ПК, в остальных используются процессоры серий «Core i3», «Core i5», «Core i7». Чем выше цифра, тем мощнее CPU. Для большинства применений в повседневной работе оптимальным будет процессор i5. Более производительный нужен в том случае, если компьютер используется как игровой, или от него требуется особая вычислительная мощь для работы в «тяжелых» приложениях.
Поколение процессора
Компания Intel обновляет поколения своих процессоров примерно каждый год-полтора, хотя этот интервал имеет тенденцию к увеличению до 2-3 лет. От схемы «Тик-Так» они перешли на схему выпуска «Тик-Так-Так». Напомню, эта стратегия выпуска процессоров подразумевает, что в шаге «Тик» происходит переход на новый техпроцесс, причем изменения, вносимые в архитектуру процессоров, минимальны. В шаге «Так» на существующем техпроцессе выпускается процессор с обновленной архитектурой.
№ | Название | Поддерживаемая память | Техпроцесс | Видеокарта | Год выпуска |
1 | Westmere | DDR3-1333 | 32nm | — | 2008-2010 |
2 | Sandy Bridge | DDR3-1600 | 32nm | HD Graphics 2000 (3000) | 2011 |
3 | Ivy Bridge | DDR3-1600 | 22nm | HD Graphics 4000 | 2012 |
4 | Haswell | DDR3-1600 | 22nm | HD Graphics 4000 (5200) | 2013 |
5 | Broadwell | DDR3L-1600 | 14nm | HD Graphics 6200 | 2014 |
6 | Skylake | DDR3L-1600/DDR4 | 14nm | HD Graphics 520 — 580 | 2015 |
7 | Kaby Lake | DDR3L-1600/DDR4 | 14nm | HD Graphics 610 (620) | 2016 |
8 | Coffee Lake | DDR4 | 14nm | UHD Graphics 630 | 2017 |
Переход на более тонкий техпроцесс позволяет снизить энергопотребление, улучшить характеристики процессора.
Версия процессора
Этот показатель может оказаться едва ли не более важным, нежели просто сравнение, скажем, i3 с i5. Если говорить о ноутбуках, то в большинстве случаев используются 4 версии процессоров «Intel Core», имеющие различные значения TDP (от 4.5 Вт в версии «Y» до 45 Вт для «HQ»), и, соответственно, разную производительность и энергопотребление. Долгое время работы от аккумуляторов зависит не только от процессора, но и от собственной емкости применяемой батареи.
Приведу версии процессоров «Intel Core», начиная с самых маломощных.
«Y» / «Core m» — низкая производительность и пассивное охлаждение
![]() | Для компактных устройств, не требует активного охлаждения, для легких задач. |
![]() | Невысокая автономность, для серьезной работы не годится. |
Используется в портативных устройствах и небольших ноутбуках. Пассивное охлаждение позволяет сделать компьютер бесшумным. Тем не менее, для серьезных задач он не годится. При этом, даже учитывая TDP 4.5 Вт, компактность устройств не позволяет поставить серьезный аккумулятор, что сводит на нет все достоинства низкого энергопотребления.
В целом, если не стоит задача купить что-то типа Apple MacBook 12 или ASUS ZENBOOK UX305CA, то следует отдать предпочтение более производительным процессорам.
Примеры процессоров в таблице.
Модель | Тактовая частота, ГГц | Turbo Boost, ГГц | Кэш, MB | TDP, Вт | Видеокарта |
Core i7-7Y75 | 1.3 | 3.6 | 4 | 4.5 | Intel HD 615 |
Core m7-6Y75 | 1.2 | 3.1 | 4 | 4.5 | Intel HD 515 |
Core i5-7Y54 | 1.2 | 3.2 | 4 | 4.5 | Intel HD 615 |
Core i5-7Y30 | 1.0 | 2.6 | 4 | 4.5 | Intel HD 615 |
Core m5-6Y57 | 1.1 | 2.8 | 4 | 4.5 | Intel HD 515 |
Core m3-7Y30 | 1.0 | 2.6 | 4 | 4.5 | Intel HD 615 |
Core m3-6Y30 | 0.9 | 2.2 | 4 | 4.5 | Intel HD 515 |
«U» — для повседневного использования
![]() | Производительный для повседневных задач, долгая автономная работа. |
![]() | Для игровых компьютеров, для приложений по созданию анимаций, 3D-моделирования и т. п. |
Процессоры серии «U» — наиболее оптимальный выбор для ноутбука на каждый день. Это лучшее сочетание производительности, потребления энергии и стоимости. TDP 15 Вт позволяет добиться как способности справиться практически с любыми задачами, так и получить хорошее время автономной работы.
Есть модификации 7-го поколения процессоров с TDP 28 Вт, где используется улучшенная графическая подсистема Intel Iris Plus 640 или 650.
Обойтись пассивным охлаждением не удается, но это компенсируется производительностью. Отличие от более мощных версий заключается в наличии только 2 ядер, даже у серии «i7».
Примеры процессоров в таблице.
Модель | Тактовая частота, ГГц | Turbo Boost, ГГц | Кэш, MB | TDP, Вт | Видеокарта |
Core i7-7600U | 2.8 | 3.9 | 4 | 15 | Intel HD 620 |
Core i7-7660U | 2.5 | 4.0 | 4 | 15 | Iris Plus 640 |
Core i7-7567U | 3.5 | 4.0 | 4 | 28 | Iris Plus 650 |
Core i7-7500U | 2.7 | 3.5 | 4 | 15 | Intel HD 620 |
Core i7-6600U | 2.6 | 3.4 | 4 | 15 | Intel HD 520 |
Core i7-6567U | 3.3 | 3.6 | 4 | 15 | Iris 550 |
Core i7-6500U | 2.5 | 3.1 | 4 | 15 | Intel HD 520 |
Core i5-7200U | 2.5 | 3.1 | 3 | 15 | Intel HD 620 |
Core i5-7267U | 3.1 | 3.5 | 4 | 28 | Iris Plus 650 |
Core i5-6287U | 3.1 | 3.5 | 4 | 15 | Iris 550 |
Core i5-6200U | 2.3 | 2.8 | 3 | 15 | Intel HD 520 |
Core i3-7100U | 2.4 | — | 3 | 15 | Intel HD 620 |
«HQ» / «HK» — четырехъядерные, высокопроизводительные
![]() | Игровые компьютеры, производительные рабочие станции. |
![]() | Высокая стоимость, не подходят для портативных устройств, малое время автономной работы. |
Лучший выбор, если подыскивается ноутбук для игр или работы с ресурсоемкими приложениями. Версия «HQ» имеет 4 ядра, что в сочетании с технологией Hyper-Threading дает 8 потоков. Потребляемая мощность (TDP) 45 Вт плохо сказывается на продолжительности автономной работы. Для того, чтобы ноутбук выдержал несколько часов при питании от батареи, желательно выбирать аккумуляторы большей емкости, например, с 6 ячейками.
«HK» отличается от «HQ» разблокированным множителем, что дает возможность заняться «разгоном», вручную повышая рабочую частоту процессора. Подобные версии процессоров 7-го поколения были анонсированы только в январе 2017-го года, так что на данный момент практически все модели ноутбуков основаны на процессорах версий «HK» и «HQ» предыдущего, 6-го поколения. Тем не менее, долго ждать новых моделей явно не придется.
Примеры процессоров в таблице.
Модель | Тактовая частота, ГГц | Turbo Boost, ГГц | Кэш, MB | TDP, Вт | Ядер/потоков | Видеокарта |
Core i7-7920HQ | 3.1 | 4.1 | 8 | 45 | 4/8 | Intel HD 630 |
Core i7-7820HK | 2.9 | 3.9 | 8 | 45 | 4/8 | Intel HD 630 |
Core i5-7700HQ | 2.8 | 3.8 | 6 | 45 | 4/8 | Intel HD 630 |
Core i5-7440HQ | 2.8 | 3.8 | 6 | 45 | 4/4 | Intel HD 630 |
Core i5-7300HQ | 2.5 | 3.8 | 6 | 45 | 4/4 | Intel HD 630 |
Core i7-6970HQ | 2.8 | 3.7 | 8 | 45 | 4/8 | Iris Pro 580 |
Core i7-6920HQ | 2.9 | 3.8 | 8 | 45 | 4/8 | Intel HD 530 |
Core i7-6870HQ | 2.7 | 3.6 | 8 | 45 | 4/8 | Iris Pro 580 |
Core i7-6820HQ | 2.7 | 3.6 | 8 | 45 | 4/8 | Intel HD 530 |
Core i7-6770HQ | 2.6 | 3.5 | 6 | 45 | 4/8 | Iris Pro 580 |
Core i7-6700HQ | 2.6 | 3.5 | 6 | 45 | 4/8 | Intel HD 530 |
Core i5-6440HQ | 2.6 | 3.5 | 6 | 45 | 4/4 | Intel HD 530 |
Core i5-6300HQ | 2.3 | 3.2 | 6 | 45 | 4/4 | Intel HD 530 |
«F»/«KF» — высокопроизводительные, без встроенного видеоядра
В 9-м поколении процессоров компания Intel решила поступить так же, как и заклятый конкурент — предложить массовые процессоры без встроенного видеоядра. Данные CPU ориентированы исключительно на использование с внешней видеокартой, или даже несколькими, работающими в режиме SLI.
В остальном, отличий от аналогов, в которых встроенная графика присутствует, нет. Как обычно, присутствие буковки «К» говорит о свободном множителе, что позволяет заняться оверклокингом.
Примеры процессоров в таблице.
Модель | Тактовая частота, ГГц | Turbo Boost, ГГц | Кэш, MB | TDP, Вт | Ядер/потоков | Видеокарта |
Core i5-9400F | 2.9 | 4.1 | 9 | 65 | 6/6 | — |
Core i5-9600KF | 3.7 | 4.6 | 9 | 95 | 6/6 | — |
Core i7-9700KF | 3.6 | 4.9 | 12 | 100 | 8/8 | — |
Core i9-9900KF | 3.6 | 5.0 | 16 | 95 | 8/16 | — |
Xeon E – для высокопроизводительных рабочих станций
![]() | Мощные рабочие станции, создание анимаций, сложные расчеты и т. п. |
![]() | Дорогие, ноутбуки имеют большой вес, длительность автономной работы мала. |
Эти процессоры используются в мощных ноутбуках, выполняющих роль высокопроизводительных рабочих станций. Такая техника ориентирована в первую очередь на тех, кто занимается 3D-моделированием, анимацией, проектированием, выполняет сложные расчеты, где требуется высокая мощность. Процессоры имею 4 ядра, присутствует технология Hyper-Threading.
Обычно о способности долгое время работать от аккумуляторов говорить не приходится. Автономность – это не тот «конек», который имеют ноутбуки, использующие такие процессоры.
Примеры процессоров в таблице.
Модель | Тактовая частота, ГГц | Turbo Boost, ГГц | Кэш, MB | TDP, Вт | Видеокарта | Поколение |
Xeon E3-1535M v6 | 3.1 | 4.2 | 8 | 45 | Iris Pro P630 | 7 |
Xeon E3-1505M v6 | 3.0 | 4.0 | 8 | 45 | Iris Pro P630 | 7 |
Xeon E3-1575M v5 | 3.0 | 3.9 | 8 | 45 | Iris Pro P580 | 6 |
Xeon E3-1535M v5 | 2.9 | 3.8 | 8 | 45 | HD Graphics P530 | 6 |
Xeon E3-1505M v5 | 2.8 | 3.7 | 8 | 45 | HD Graphics P530 | 6 |
Теперь перечислю остальные процессоры, которые можно встретить в ноутбуках, но которые не входят в семейство «Intel Core».
«Celeron» / «Pentium» — для экономных и никуда не спешащих
![]() | Низкая стоимость. Легкие задачи (веб-серфинг, офисные программы). |
![]() | Игры, не для серьезной работы. |
Следует забыть об играх (за исключением совсем простеньких), тяжелых задач. Удел ноутбуков с такими процессорами – неторопливая офисная работа, серфинг в интернете. Отдать предпочтение моделям с CPU такого уровня можно только, если цена – один из основных критериев выбора, либо планируется использовать Linux или ОС от Google. В отличие от Windows, аппаратные требования заметно ниже.
Процессоры Celeron имеют потребляемую мощность от 4 до 15 Вт, причем те модели, которые начинаются с буквы «N» (например, N3050, N3060 и т. д.) потребляют от 4 до 6 ватт. Модели с буквой «U» (например, 2957U, 3855U и т. д.) в конце более производительные и их мощность уже доходит до 15 Вт. Выигрыша в автономной работе в случае использования Celeron Nxxxx обычно нет, т. к. в бюджетных моделях ноутбуков экономят в том числе и на аккумуляторах.
Процессоры Pentium производительнее Celeron, но все равно относятся к бюджетному сегменту. TDP у них на том же уровне. Длительность работы от батарей может составлять несколько часов, что при не столь унылой, как у Celeron, производительности позволяет получить весьма приличный офисный ноутбук.
Эти процессоры существуют как в двухъядерном, так и в четырехъядерном вариантах.
Примеры процессоров в таблице.
Модель | Тактовая частота, ГГц | Turbo Boost, ГГц | Кэш, MB | Ядер/потоков | TDP, Вт | Видеокарта |
Pentium N3560 | 2.4 | — | 2 | 2/2 | 37 | HD Graphics |
Pentium 4405U | 2.1 | — | 2 | 2/4 | 15 | HD 510 |
Pentium N3700 | 1.6 | 2.4 | 2 | 4/4 | 6 | HD Graphics |
Celeron N2970 | 2.2 | — | 2 | 2/2 | 37 | HD Graphics |
Celeron 3765U | 1.9 | — | 2 | 2/2 | 15 | HD Graphics |
Celeron N3060 | 1.6 | 2.48 | 2 | 2/2 | 6 | HD Graphics |
«Atom» — долгая работа от аккумулятора и удручающая производительность
![]() | Низкая цена, длительная автономная работа, для портативных устройств. |
![]() | Не для серьезной работы, сложности с многозадачностью. |
Для ноутбуков категорически не годятся. Их удел – планшеты или совсем уже компактные и непритязательные ноутбуки. Имеют 4 ядра, без Hyper-Threading.
Примеры процессоров в таблице.
Модель | Тактовая частота, ГГц | Turbo Boost, ГГц | Кэш, MB | Видеокарта |
Atom x7-Z8700 | 1.6 | 2.4 | 2 | HD Graphics |
Atom x5-Z8500 | 1.44 | 2.24 | 2 | HD Graphics |
Atom Z3735F | 1.33 | 1.83 | 2 | HD Graphics |
Встроенная графика
Все процессоры имеют встроенную видеокарту, которая маркируется как «Intel HD Graphics». У процессоров 7-го поколения маркировка видеоядра начинается с «6» (например, HD Graphics 610), у 6-го поколения – с «5» (например, HD Graphics 520). Часть процессоров, относящихся к топовым, имеет более мощную встроенную видеокарту, маркируемую как «Iris Plus». Так, процессор i7-7600U имеет «на борту» видеокарту Intel HD Graphics 620, а i7-7660U – «Iris Plus 640».
О серьезной конкуренции с решениями NVidia или AMD речь не идет, тем не менее, для повседневной работы, просмотра видео, несложных игр или при низких настройках, поразвлечься все же удастся. Для более серьезных игровых запросов необходимо наличие дискретной видеокарты.
UPD. 2018. Пора внести дополнение в сказанное. С недавних пор в линейке выпускаемых процессоров Intel появились модели, которые имею в маркировке букву «G» в конце. Например, i5-8305G, i7-8709G и другие. Что в них особенного? для начала скажу, что эти CPU ориентированы на использование в ноутбуках и нетбуках.
Особенность их — в использовании «встроенного» графического видеопроцессора, выпущенного компанией AMD. Вот такое вот совместное творчество двух заклятых конкурентов. Я не даром заключил слово «встроенное» в кавычки. Хотя оно и считается одним целым с процессором, физически — это отдельный чип, хотя и располагающийся на одной подложке с CPU. AMD поставляет готовые графические решение, а компания Intel только устанавливает их на свои процессоры. Дружба — дружбой, а вот чипы все же врозь.
«Короче, Склифосовский!»
«Так какой процессор лучше для меня», наверное, спросят многие. Написано много, в разновидностях, характеристиках и прочем можно заплутать, а выбрать что-то надо. Ну что ж, для нетерпеливых сведу все в одну табличку, которая расставит процессоры по их применимости для тех или иных целей.
Upd. 2018. Время не стоит на месте и после появления нового, 8-го поколения процессоров, приходится заметно пересматривать применимость процессоров для тех или иных задач. В частности, особо заметные изменения произошли в сегменте энергоэффективных «U» процессоров. В 8-м поколении это наконец-то полноценные 4-ядерные «камни» с существенно лучшей производительностью, нежели из предшественники, при сохранении того же значения TDP. Посему, смысла в выборе что-то типа i7 7500U, i5 7200U и т. п. я не вижу.
Единственный аргумент, который может повлиять на решение предпочесть именно эти CPU — существенная скидка на ноутбуки с ними на борту . В других случаях, против новых процессоров у старых «U» нет никаких шансов.
Сразу скажу, что это усредненная классификация, не учитывающая финансовые затраты, необходимость выбора того или иного варианта. Да и общая производительность зависит не только от процессора. Даже мощный «камень» может не раскрыть свой потенциал, если установлен небольшой объем памяти, используется бюджетный жесткий диск, и при этом используются программы, «жадные» до аппаратных ресурсов.
Источник https://ktexnika.ru/obzory-i-instrukcii/markirovka-processorov-amd.html
Источник https://investgazeta.ru/tehno-cifra/pervyj-processor-amd.html
Источник https://andiriney.ru/markirovka-protsessorov-intel/
Источник