Ultra 9 288V vs Ryzen 7 250

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VS

Évaluation cumulative des performances

Core Ultra 9 288V
2024
8 noyaux / 8 threads, 30 Watt
11.45
Ryzen 7 250
2025
8 noyaux / 16 threads, 28 Watt
14.57
+27.2%

Ryzen 7 250 surpasse Core Ultra 9 288V d'un 27% significatif sur la base de nos résultats de référence agrégés.

Principaux détails

Comparaison du type de processeur (ordinateur de bureau ou portable), de l'architecture, de la date de début des ventes et du prix.

Place dans le classement des performances772548
Place par popularitépas dans le top-100pas dans le top-100
TypePour les ordinateurs portablesPour les ordinateurs portables
Efficacité énergétique40.8255.79
DéveloppeurIntelAMD
FabricantTSMCTSMC
Nom de code de l'architectureLunar Lake (2024)Hawk Point (2024−2025)
Date de lancement24 Septembre 2024 (1 an il y a)6 Janvier 2025 (il y a moins d'un an)

Spécifications détaillées

Les paramètres quantitatifs Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250: nombre de noyaux et de threads, fréquences d'horloge, processus technologique, volume du cache et état du blocage du multiplicateur. De manière indirecte, ils parlent des performances Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250, bien qu'il soit nécessaire d'examiner les résultats des tests pour une évaluation précise.

Noyaux88
Coeurs de performance4pas de données
Coeurs à faible consommation d'énergie4pas de données
Threads816
Fréquence de base3.3 GHz3.3 GHz
Fréquence maximale5.1 GHz5.1 GHz
Vitesse du pneu37 MHzpas de données
Cache de 1er niveau192 Kb (par noyau)64 Kb (par noyau)
Cache de niveau 22.5 Mb (par noyau)1 Mb (par noyau)
Cache de niveau 312 Mb (total)16 Mb (total)
Processus technologique 3 nm4 nm
Taille de cristalpas de données178 mm2
Température maximale de noyau 100 °C100 °C
Nombre de transistorspas de données25,000 million
Support de 64 bits++

Compatibilité

Informations sur la compatibilité de Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250 avec d'autres composants de l'ordinateur : carte mère (recherche du type de prise), bloc d'alimentation (recherche de la consommation électrique), etc. Utile pour planifier une future configuration informatique ou pour mettre à niveau une configuration existante. Notez que la consommation électrique de certains processeurs peut largement dépasser leur TDP nominal, même sans overclocking. Certains peuvent même doubler leurs valeurs thermiques déclarées si la carte mère permet de régler les paramètres d'alimentation du processeur.

Nombre max. de processeurs en configuration11
SocketFCBGA2833FP8
Consommation d'énergie (TDP)30 Watt28 Watt

Technologies et instructions supplémentaires

Voici la liste des solutions technologiques Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250 prises en charge et des ensembles d'instructions supplémentaires. Ces informations seront nécessaires si le processeur nécessite la prise en charge de technologies spécifiques.

Instructions étenduesIntel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2USB 4, Ryzen AI (16 TOPS), AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3
AES-NI++
AVX++
Enhanced SpeedStep (EIST)+pas de données
Speed Shift+pas de données
Turbo Boost Technology2.0pas de données
Hyper-Threading Technology-pas de données
TSX+-
Thermal Monitoring+-
SIPP+-
Turbo Boost Max 3.0+pas de données
Precision Boost 2pas de données+
Deep Learning Boost+-
Supported AI Software FrameworksOpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN-

Technologies de sécurité

Les technologies intégrées dans Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250 qui améliorent la sécurité du système, par exemple, conçues pour protéger contre le piratage.

TXT+pas de données
EDB+pas de données
OS Guard+pas de données

Technologies de virtualisation

Les technologies supportées Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250 qui accélèrent les performances des machines virtuelles sont listées.

AMD-V-+
VT-d+pas de données
VT-x+pas de données
EPT+pas de données

Caractéristiques de la mémoire

Types, quantité maximale et quantité de canaux de RAM supportés par Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250. Selon les cartes mères, des fréquences de mémoire plus élevées peuvent être supportées.

Types de mémoire viveDDR5DDR5
Capacité de mémoire permise32 Gbpas de données
Nombre de canaux de mémoire2pas de données

Spécifications graphiques

Les paramètres généraux des cartes graphiques intégrées dans Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250.

Noyau de vidéo Intel® Arc™ 140V GPUAMD Radeon 780M
Quick Sync Video+-
Fréquence maximale de noyau graphique2.05 GHzpas de données

Interfaces graphiques

Les interfaces et connexions supportées par les cartes graphiques intégrées dans Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250.

Nombre maximal de moniteurs3pas de données

Qualité de l'image graphique

La résolution disponible pour les cartes graphiques intégrées dans Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250, y compris via différentes interfaces.

Résolution maximale via HDMI 1.44096 x 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS)7680 x 4320 @ 60Hz (HDMI 2.1 FRL)pas de données
Résolution maximale via eDP3840 x 2400 @ 120Hzpas de données
Résolution maximale via DisplayPort7680 x 4320 @ 60Hzpas de données

Prise en charge de l'API graphique

Supporté par cartes graphiques API intégrées dans Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250, y compris leurs versions.

DirectX12.2pas de données
OpenGL4.6pas de données

Périphériques

Les périphériques supportés Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250 et la façon dont ils sont connectés.

Révision de PCI Express5.0 and 4.04.0
Nombre de lignes PCI-Express820

Performance de référence synthétique

Ce sont les résultats du test des Core Ultra 9 288V et Ryzen 7 250 de la performance dans les benchmarks sans rapport avec les jeux. Le score total est fixé de 0 à 100, où 100 correspond au processeur le plus rapide du moment.


Score de référence synthétique combiné

Il s'agit de notre évaluation combinée des performances du benchmark.

Ultra 9 288V 11.45
Ryzen 7 250 14.57
+27.2%

Passmark

Passmark CPU Mark est un benchmark très répandu, composé de 8 tests différents, dont les mathématiques en nombres entiers et en virgule flottante, les instructions étendues, la compression, le cryptage et le calcul physique. Il y a également un scénario séparé pour le single-threading. Par ailleurs, Passmark mesure les performances multicœur.

Ultra 9 288V 20183
Échantillons : 246
Ryzen 7 250 25697
+27.3%
Échantillons : 96

Cinebench 10 32-bit single-core

Cinebench R10 est un ancien benchmark de ray tracing pour processeurs réalisé par Maxon, auteurs de Cinema 4D. Sa version à un seul cœur n'utilise qu'un seul thread du processeur pour effectuer le rendu d'une moto d'apparence futuriste.

Ultra 9 288V 10697
+43.4%
Ryzen 7 250 7457

Cinebench 10 32-bit multi-core

Cinebench Release 10 Multi Core est une variante de Cinebench R10 utilisant tous les threads du processeur. Le nombre de threads possibles est limité à 16 dans cette version.

Ultra 9 288V 45377
+5.7%
Ryzen 7 250 42932

Cinebench 15 64-bit multi-core

Cinebench Release 15 Multi Core est une variante de Cinebench R15 qui utilise tous les threads du processeur.

Ultra 9 288V 1542
Ryzen 7 250 2204
+43%

Cinebench 15 64-bit single-core

Cinebench R15 (pour Release 15) est un benchmark réalisé par Maxon, auteur de Cinema 4D. Il a été remplacé par des versions ultérieures de Cinebench, qui utilisent des variantes plus modernes du moteur de Cinema 4D. La version Single Core (parfois appelée Single-Thread) n'utilise qu'un seul thread de processeur pour effectuer le rendu d'une pièce remplie de sphères réfléchissantes et de sources lumineuses.

Ultra 9 288V 294
+9.3%
Ryzen 7 250 269

TrueCrypt AES

TrueCrypt est un logiciel abandonné qui était largement utilisé pour le chiffrement à la volée de partitions de disque, désormais remplacé par VeraCrypt. Il contient plusieurs tests de performance intégrés, l'un d'eux étant TrueCrypt AES, qui mesure la vitesse de cryptage des données à l'aide de l'algorithme AES. Le résultat est la vitesse de cryptage en gigaoctets par seconde.

Ultra 9 288V 7.7
Ryzen 7 250 11.1
+44.2%

x264 encoding pass 2

x264 Pass 2 est une variante plus lente de la compression vidéo x264 qui produit un fichier de sortie à débit binaire variable, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité puisque le débit binaire plus élevé est utilisé lorsqu'il est plus nécessaire. Le résultat du benchmark est toujours mesuré en images par seconde.

Ultra 9 288V 77
Ryzen 7 250 143
+85.7%

x264 encoding pass 1

Le benchmark x264 utilise la méthode de compression MPEG 4 x264 pour encoder un échantillon de vidéo HD (720p). La passe 1 est une variante plus rapide qui produit un fichier de sortie à débit binaire constant. Son résultat est mesuré en images par seconde, ce qui signifie combien d'images du fichier vidéo source ont été encodées par seconde.

Ultra 9 288V 266
Ryzen 7 250 269
+1.2%

Performances de jeu

Résumé des avantages et des inconvénients


Note de performance 11.45 14.57
Nouveauté 24 Septembre 2024 6 Janvier 2025
Threads 8 16
Processus technologique 3 nm 4 nm
Consommation d'énergie (TDP) 30 Watt 28 Watt

Ultra 9 288V a un 33.3% processus de lithographie plus avancé.

Ryzen 7 250, quant à lui, a un score de performance agrégé 27.2% plus élevé, un avantage d'âge de 3 mois, 100% de fils en plus, et 7.1% de consommation d'énergie en moins.

Le AMD Ryzen 7 250 est notre choix recommandé car il bat le Intel Core Ultra 9 288V dans les tests de performance.

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Core Ultra 9 288V
AMD Ryzen 7 250
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