AMD Ryzen 5 3500 | Intel Core i3-2377M | |
3.60 GHz | Frequência | 1.50 GHz |
4.10 GHz | Turbo (1 núcleo) | -- |
4.00 GHz | Turbo (todos os núcleos) | -- |
6 | Núcleos | 2 |
Não | Hyperthreading? | sim |
sim | Overclocking? | Não |
normal | Arquitetura central | normal |
no iGPU | GPU | Intel HD Graphics 3000 |
Versão DirectX | 10.1 | |
Máx. monitores | 2 | |
DDR4-3200 | Memória | DDR3-1066DDR3-1333 |
2 | Canais de memória | 2 |
64 GB | Máx. Memória | 16 GB |
sim | ECC | sim |
-- | L2 Cache | -- |
32.00 MB | L3 Cache | 3.00 MB |
4.0 | Versão PCIe | 2.0 |
20 | PCIe lanes | 16 |
7 nm | Tecnologia | 32 nm |
AM4 (LGA 1331) | Socket | BGA 1023 |
65 W | TDP | 17 W |
AMD-V, SVM | Virtualização | VT-x, VT-x EPT |
Q4/2019 | Data de lançamento | Q2/2012 |
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O Cinebench R20 é o sucessor do Cinebench R15 e também é baseado no Cinema 4 Suite. Cinema 4 é um software usado mundialmente para criar formas 3D. O teste de núcleo único usa apenas um núcleo de CPU, a quantidade de núcleos ou capacidade de hyperthreading não conta.
O Cinebench R20 é o sucessor do Cinebench R15 e também é baseado no Cinema 4 Suite. Cinema 4 é um software usado mundialmente para criar formas 3D. O teste multi-core envolve todos os núcleos da CPU e tira uma grande vantagem do hyperthreading.
O Cinebench R15 é o sucessor do Cinebench 11.5 e também é baseado no Cinema 4 Suite. Cinema 4 é um software usado mundialmente para criar formas 3D. O teste de núcleo único usa apenas um núcleo de CPU, a quantidade de núcleos ou capacidade de hyperthreading não conta.
O Cinebench R15 é o sucessor do Cinebench 11.5 e também é baseado no Cinema 4 Suite. Cinema 4 é um software usado mundialmente para criar formas 3D. O teste multi-core envolve todos os núcleos da CPU e tira uma grande vantagem do hyperthreading.
Geekbench 5 é um benchmark de plataforma cruzada que usa muito a memória do sistema. Uma memória rápida empurra muito o resultado. O teste de núcleo único usa apenas um núcleo de CPU, a quantidade de núcleos ou capacidade de hyperthreading não conta.
Geekbench 5 é um benchmark de plataforma cruzada que usa muito a memória do sistema. Uma memória rápida empurra muito o resultado. O teste multi-core envolve todos os núcleos da CPU e tira uma grande vantagem do hyperthreading.
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.
Alguns dos CPUs listados abaixo foram avaliados pelo CPU-Benchmark. No entanto, a maioria das CPUs não foi testada e os resultados foram estimados por uma fórmula proprietária secreta do CPU-Benchmark \ u2019s. Como tal, eles não refletem com precisão os valores reais da marca Passmark CPU e não são endossados pela PassMark Software Pty Ltd.
A criptomoeda Monero usa o algoritmo RandomX desde novembro de 2019. Este algoritmo PoW (prova de trabalho) só pode ser calculado de forma eficiente usando um processador (CPU) ou uma placa gráfica (GPU). O algoritmo CryptoNight foi usado para Monero até novembro de 2019, mas pode ser calculado usando ASICs. RandomX se beneficia de um grande número de núcleos de CPU, cache e uma conexão rápida da memória por meio de tantos canais de memória quanto possível