Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ2
VS
Intel Core i5-8250U
Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ2
VS
Intel Core i5-8250U

Który wybrać

Nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Jaka jest różnica i który z nich jest lepszy w porównaniu Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ2 kontra Intel Core i5-8250U? Który procesor jest bardziej wydajny i szybszy? Jest to dość łatwe do ustalenia - spójrzcie na tabelę porównawczą wszystkich specyfikacji. Procesor z większą ilością rdzeni/wątków, jak również wyższą częstotliwością i objętością L2-L3 jest absolutnym zwycięzcą!

Rdzenie procesora, częstotliwość podstawowa i turbo

Kto wygra w porównaniu Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ2 kontra Intel Core i5-8250U. Ogólną wydajność procesora można łatwo określić na podstawie liczby rdzeni, wątków oraz bazowych i turbo prędkości zegara + objętości L2-L3. Im więcej rdzeni, L3 i częstotliwości taktowania, tym wydajniejszy procesor. Należy pamiętać, że specyfikacje o wysokiej wydajności wymagają wydajnego systemu chłodzenia.

1.80 GHz
Częstotliwość zegara
1.60 GHz
8
Liczba rdzeni
4
3.15 GHz
Turbo (1 rdzeń)
3.40 GHz
No
Hypertrading
Yes
No
Przyspieszenie
No
no data
Turbo (4 Cores)
2.30 GHz
3.15 GHz
Turbo (8 Cores)
hybrid (big.LITTLE)
Architektura
4x Cortex-A76
A core
4x Cortex-A55
B core
--
C core
no data

Rodzina i generacja procesorów

Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ2
Name
no data
Mobile
Segment
no data
Qualcomm Snapdragon SQ1/SQ2
CPU group
no data
Qualcomm Snapdragon
Family
no data
1
Pokolenie
no data
--
Predecessor
no data
--
Successor
no data

Grafika wewnętrzna

Trudno jest porównywać Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ2 vs Intel Core i5-8250U, gdy funkcje i właściwości karty graficznej mają znaczenie tylko w laptopach. W stacjach roboczych nie jest to zaletą, ze względu na konieczność instalacji dodatkowego akceleratora graficznego.

Qualcomm Adreno 690
Nazwa procesora graficznego
Intel UHD Graphics 620
Częstotliwość GPU
0.30 GHz
No turbo
GPU (Turbo)
1.10 GHz
6
Pokolenie
9.5
12.0
Wersja DirectX
12
0
Jednostki wykonawcze
24
0
Liczba shaderów
192
no data
Maksymalna pojemność pamięci
64 GB
0
Liczba monitorów
3
7 nm
Technologia
14 nm
Q4/2020
Data wydania
Q3/2016
--
Max. GPU Memory

Obsługa kodeków sprzętowych

Tutaj mamy do czynienia ze specyfikacjami, które są używane przez niektórych producentów procesorów. Liczby te mają głównie charakter techniczny i mogą być pominięte na potrzeby analizy porównawczej.

Decode / Encode
h264
Decode / Encode
Decode / Encode
JPEG
Decode / Encode
no data
h265 8bit
Decode / Encode
no data
h265 10bit
Decode / Encode
Decode / Encode
VP8
Decode / Encode
Decode
VP9
Decode / Encode
Decode
VC-1
Decode
Decode
AVC
Decode / Encode
Decode / Encode
h265 / HEVC (8 bit)
Decode / Encode
h265 / HEVC (10 bit)
No
AV1

RAM i PCIe

Są to standardy pamięci obsługiwane przez procesory. Procesor może obsługiwać wielokanałową pamięć RAM o wysokiej częstotliwości taktowania, co bezpośrednio wpływa na jego wydajność i efektywność.

LPDDR4X-2133
Typ pamięci
DDR4-2400 SO-DIMM
16 GB
Maksymalna pojemność pamięci
8
Kanały pamięci
2
No
ECC
No
Wersja PCIe
3.0
Linie PCIe
12

Szyfrowanie

Obsługa szyfrowania danych

No
AES-NI
Yes

Pamięć & AMP; PCIe

Zarządzanie termiczne

Nowoczesne systemy są obciążone wymagającymi grami i aplikacjami roboczymi, które w konsekwencji uwalniają cały potencjał procesora. Wybierając między Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ2 a Intel Core i5-8250U, powinieneś szukać tego, który ma niższe rozpraszanie ciepła.

no data
TDP
15 W
--
Temperatura maksymalna
--
--
Maksymalne TDP
--
--
TDP down
--
--
TDP (PL2)

Dane techniczne

8
Liczba strumieni
8
--
L3-Cache
6.00 MB
7 nm
Technologia
14 nm
Kryo 495
Architektura
Kaby Lake Refresh
None
Wirtualizacja
VT-x, VT-x EPT, VT-d
N/A
Gniazdo (złącze)
BGA 1356
2020
Data wydania
Q3/2017
no data
Cena
ca. --$
x86-64 (64 bit)
Zestaw instrukcji (ISA)
EM64T
--
L2-Cache
1.00 MB
--
Part Number
individual

Urządzenia wykorzystujące ten procesor

Zapewne wiesz już, które urządzenia wykorzystują procesory. Może to być komputer stacjonarny lub laptop.

Microsoft Surface Pro X
Jest on stosowany w
Notebooks HP, DELL, ACER, Lenovo, ASUS, MSI

Compatibility

Technologies and extensions

Virtualization technologies

Memory specs

Peripherals

Cinebench R11.5, 64bit (Single-Core)

Ten test syntetyczny pomoże Ci określić rzeczywistą moc obliczeniową pojedynczego rdzenia w jednostce centralnej. Cinebench R11.5 jest oparty na programie MAXON CINEMA 4D i wykorzystuje różne scenariusze testowe

Cinebench R11.5, 64bit (Multi-Core)

Cinebench R11.5 przeprowadza jednoczesne testy międzyplatformowe na wszystkich rdzeniach procesora. Dzięki realistycznym scenom 3D benchmark ten ujawni cały potencjał Twojego pojedynczego procesora Intel lub AMD.

Cinebench R11.5, 64bit (iGPU, OpenGL)

Cinebench 11.5 bazuje na Cinema 4D Suite, popularnym programie do generowania form i innych rzeczy w 3D. W teście iGPU do wykonywania poleceń OpenGL wykorzystywana jest wewnętrzna jednostka graficzna procesora.

Cinebench R15 (Single-Core)

Ten ostatni służy do tworzenia modeli i form 3D. Program Cinebench R15 jest używany do testowania wydajności jednordzeniowego procesora. Nie liczy się możliwość pracy wielowątkowej (hyperthreading). Jest to zaktualizowana wersja Cinebench 11.5. Jak wszystkie nowe wersje, zaktualizowany benchmark bazuje na oprogramowaniu Cinema 4 Suite

Cinebench R15 (Multi-Core)

Cinebench R15 może być używany do testowania wydajności procesorów wielordzeniowych. Test daje precyzyjne i dokładne wyniki. Ten benchmark jest uaktualnioną wersją Cinebench 11.5, który bazuje na oprogramowaniu Cinema 4 Suite.

Cinebench R20 (Single-Core)

Cinebench R20 jest oparty na pakiecie Cinema 4 Suite. Jest to oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia form 3D. Benchmark działa w procedurze testowej dla pojedynczego rdzenia, bez uwzględnienia możliwości pracy wielowątkowej (hyperthreading).

Cinebench R20 (Multi-Core)

Jest to nowa wersja benchmarku, która powstała na bazie Cinebench R15 (obie wersje działają w oparciu o Cinema 4 - najpopularniejszy program do modelowania 3D). Cinebench R20 jest wykorzystywany do testów wydajności procesorów wielordzeniowych i możliwości wykorzystania technologii hyperthreading.

Geekbench 3, 64bit (Single-Core)

Geekbench 3 to benchmark dla 64-bitowych procesorów Intel i AMD. Wykorzystuje on nowy system szacowania mocy dla pojedynczego rdzenia procesora. Oprogramowanie to przeprowadza modelowanie rzeczywistych scenariuszy, aby zapewnić dokładne wyniki.

Geekbench 3, 64bit (Multi-Core)

Benchmark Geekbench 3 obsługuje wielordzeniowe procesory AMD i Intel. Bazując na MAXON CINEMA 4D, pozwala na uzyskanie rzeczywistego potencjału porównawczego procesora.

Geekbench 5, 64bit (Single-Core)

Benchmark Geekbench 5 to najnowsza wersja oprogramowania. Całkowicie nowe algorytmy zapewniają dość dokładne wyniki testów jednordzeniowych procesorów.

Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)

Pakiet oprogramowania Geekbench 5 pokazuje wyniki testów porównawczych wydajności pamięci i szybkości procesora wielordzeniowego. Tutaj liczona jest zdolność do pracy wielowątkowej (hyperthreading).

Blender 2.81 (bmw27)

Używamy benchmarka Blendera do śledzenia wydajności centralnej jednostki obliczeniowej. Wyniki testów pokazują, jak szybko działa jednostka przy realizacji zadań wieloprocesorowych

Estimated results for PassMark CPU Mark

Testuje on całą i ogólną wydajność jednostki centralnej (obliczenia matematyczne, szybkość kompresji i dekompresji, testy grafiki 2D i 3D). Należy pamiętać, że dane mogą różnić się od rzeczywistych sytuacji.

iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)

Ten test służy do określania wydajności zintegrowanych układów graficznych w procesorach Intel i AMD. Wynikiem jest szacunkowa moc obliczeniowa w trybie pojedynczej precyzji FP32