Mysterie Intel i5-10500H HexaCore CPU met 8 gelekte threads, zal het AMD Ryzen 4000 Renoir aannemen?

Intel lijkt een nogal vreemde maar krachtige Mobility-CPU. De mysterieuze Intel Core i5-10500H CPU, waarvan de specificaties en prestatiebenchmarks naar verluidt zijn uitgelekt, geeft aan dat de processor die bestemd is voor laptops 6 Cores en 8 Threads bevat. Blijkbaar, Intel worstelt om een ​​concurrerende laptop-CPU op te bouwen op zich nemen AMD's Ryzen 4000, de op ZEN 2 gebaseerde mobiliteits-CPU's met de codenaam Renoir.

Een onlangs gelekte 3DMark-lijst geeft aan dat Intel mogelijk een 6-core, 8-thread i5-10500H heeft ontwikkeld om de Renoir Ryzen 4000-competitie van AMD aan te gaan. De laptop of mobility CPU-ruimte is steeds competitiever worden, met geruchten dat Intel naar verluidt Comet Lake H-CPU's heeft ontwikkeld die iets eerder dan AMD Ryzen 4000 in high-end gaming-laptops zouden aankomen. Het laatste lek geeft echter aan dat Intel de game van AMD zou kunnen spelen door zich meer te concentreren op het verhogen van het aantal cores per CPU en dat ook over de hele linie op op Comet Lake H gebaseerde processors.

Mystery Intel i5-10500H HexaCore CPU met 8 Threads Specificaties en kenmerken:

Een mysterie Intel Intel i5-10500H verscheen naar verluidt op de 3DMark-benchmarkingwebsite. De CPU lijkt helemaal niet standaard. Het beschikt over 6 kernen. Dit zou erop kunnen wijzen dat Intel het aantal core-counts verhoogt op Comet Lake H-serie CPU's die de kerncomponent vormen in laptops in de hele prijsklasse. De benchmarklijst geeft echter 8 threads aan.

Dit is hoogstwaarschijnlijk een fout. Als de lijst echter inderdaad correct is, kan dit betekenen dat de i5-10500 's werelds eerste 6-core, 8-thread processor is. De vermeende Intel Core i5-10500H Mobility CPU heeft een basisklok van 2,5 GHz en een boostklok die slechts 5 MHz hoger is (2,505 MHz), aldus 3DMark. Ook deze specificatie lijkt vreemd te zijn. Een typische all-core boost op een Intel Comet Lake H-serie CPU zou in het 3 GHz-bereik moeten liggen.

Intel om AMD's Ryzen 4000 "Renoir" APU aan te pakken met Mystery i5-10500H HexaCore CPU met 8 threads?

De AMD Ryzen 4000 APU bedoeld voor de premium gaming-laptops met vermoedelijk aantrekkelijke instapprijzen schudde de CES 2020. Het monolithische ontwerp van de nieuwe AMD Mobility-CPU's bevat maximaal acht ZEN 2-cores en is gekoppeld aan een krachtige Radeon Vega GPU. Er wordt beweerd dat ze een behoorlijk evolutionaire sprong in prestaties en efficiëntie zijn in vergelijking met de oudere Picasso-chips. In feite zijn de ZEN 2-cores op basis van de 7nm Fabrication Node al vergelijkbaar met Intels 14nm Sky Lake Core Architecture in termen van IPC en spelprestaties. We hebben zelfs gemeld hoe de laatste AMD Laptop-CPU's overtreffen sommige AMD- en Intel-CPU's van desktopkwaliteit.

AMD heeft duidelijk behoorlijk hard gewerkt aan het meest cruciale aspect van mobiliteits-APU's, namelijk de geïntegreerde GPU. Intel's belangrijkste rivaal op het gebied van desktop- en laptop-APU's heeft halfgeleiders ontwikkeld die goed kunnen concurreren met de huidige mobiele gaming-APU's van Intel. Intel's duidelijke antwoord op AMD's toenemende bekwaamheid is om meer kernen in te pakken en ze te overklokken. Deze logica is duidelijk zichtbaar in de mysterieuze Intel Intel i5-10500H APU. Intel lijkt de Core-telling te hebben verhoogd naar zes cores van vier om AMD's nieuwe Renoir-line-up te bestrijden. Overigens is de huidige generatie van Intel, de 9th De Gen H-serie bestaat uit een quad-core Hyper-Threaded Core i5 9300H CPU.

Volgens recente rapporten bereidt Intel een 4 Core i5-10300H voor op instaplaptops, terwijl de Hexa-Core 10th Gen 10500H zou vergelijkbaar zijn met de Core i7-10750H in het premiumsegment. De Intel Core i7-10750H is een 6 Core 12 Thread. Maar tegen welke AMD APU concurreert de mysterieuze Intel CPU? De meest voor de hand liggende concurrent lijkt de Ryzen 5 4600H te zijn, maar het is een 6 Core 12 Thread APU die is gebouwd op het 7nm fabricageknooppunt. De conclusie kan alleen worden getrokken door te kijken naar aanhoudende all-core kloksnelheden.

Facebook Twitter Google Plus Pinterest