Cinebench 11.5: wersja 64-bit
Renderowanie za pomocą wszystkich dostępnych rdzeni/wątków
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) | ![]() |
Intel Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) | ![]() |
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) | ![]() |
AMD Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) | ![]() |
Intel Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) | ![]() |
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) | ![]() |
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) | ![]() |
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) | ![]() |
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 980 BE 3,7 GHz (4C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T)* | ![]() |
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) | ![]() |
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) | ![]() |
AMD Athlon II X3 455 3,3 GHz (3C/3T) | ![]() |
Intel Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) | ![]() |
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) | ![]() |
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) | ![]() |
Intel Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) | ![]() |
* Propus
Taktowanie 3,7 GHz procesora Phenom II X4 980 pozwala mu zbliżyć się do wyniku osiąganego przez sześciordzeniowego Phenoma II X6 1055T. W przypadku tego ostatniego, gdy wszystkie rdzenie są obciążone maksymalnie, pracuje on z zegarem 2,8 GHz.
MediaCoder 2011 RC3: x64, konwersja wideo
sekundy (czas konwersji), mniej = lepiej
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) | ![]() |
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) | ![]() |
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 980 BE 3,7 GHz (4C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) | ![]() |
Przypomnijmy, że niewielka różnica w wydajności pomiędzy procesorem Sandy Bridge (2600K) a Gulftown (990X) spowodowana jest tym, że 12-wątkowy potwór Intela nie jest obciążany przez program w tak dużym stopniu, jak procesory o mniejszych możliwościach. Na życzenie czytelników przygotowujemy się także do wprowadzenia testów sprawdzających możliwości procesorów nie tylko w zakresie konwersji, ale i renderingu materiału wideo.
True Crypt: szyfrowanie algorytmem AES
[MB/s] więcej = lepiej
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T)* | ![]() |
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T)* | ![]() |
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T)* | ![]() |
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T)* | ![]() |
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T)* | ![]() |
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T)* | ![]() |
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) | ![]() |
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 980 BE 3,7 GHz (4C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) | ![]() |
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T)** | ![]() |
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) | ![]() |
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) | ![]() |
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) | ![]() |
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) | ![]() |
AMD Athlon II X3 455 3,3 GHz (3C/3T) | ![]() |
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) | ![]() |
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) | ![]() |
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) | ![]() |
Intel Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) | ![]() |
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) | ![]() |
* ze wsparciem instrukcji AES
** Propus
True Crypt: szyfrowanie algorytmem Twofish
[MB/s] więcej = lepiej
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) | ![]() |
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) | ![]() |
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) | ![]() |
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) | ![]() |
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) | ![]() |
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) | ![]() |
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) | ![]() |
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 980 BE 3,7 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) | ![]() |
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) | ![]() |
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T)* | ![]() |
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) | ![]() |
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) | ![]() |
AMD Athlon II X3 455 3,3 GHz (3C/3T) | ![]() |
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) | ![]() |
Intel Core i3 2100 2,93 GHz (2C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) | ![]() |
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) | ![]() |
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) | ![]() |
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) | ![]() |
* Propus
True Crypt: szyfrowanie algorytmem Serpent
[MB/s] więcej = lepiej
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) | ![]() |
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) | ![]() |
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) | ![]() |
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) | ![]() |
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) | ![]() |
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) | ![]() |
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 980 BE 3,7 GHz (4C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) | ![]() |
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T)* | ![]() |
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) | ![]() |
Intel Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) | ![]() |
AMD Athlon II X3 455 3,3 GHz (3C/3T) | ![]() |
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) | ![]() |
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) | ![]() |
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) | ![]() |
Intel Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) | ![]() |
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) | ![]() |
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) | ![]() |
Intel Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) | ![]() |
* Propus
W testach z wykorzystaniem algorytmu Twofish i Serpent staruszek Deneb radzi sobie niespodziewanie dobrze. Równie dobrze radziłby sobie w teście AES, ale procesory Intela wyposażone w sprzętowe wspomaganie szyfrowania (instrukcje AES NI) wysforowały do przodu. Ta różnica powinna się zniwelować po wprowadzeniu na rynek Buldożera, który również będzie wyposażony w te instrukcje.