Ryzen 7 1700X vs i9-12900K

Note de performance globale

Ryzen 7 1700X
2017
8 noyaux / 16 threads, 95 Watt
9.90
Core i9-12900K
2021
16 noyaux / 24 threads, 125 Watt
26.20
+165%

Core i9-12900K surpasse Ryzen 7 1700X d'un énorme 165% sur la base de nos résultats de référence agrégés.

Détails primaires

À propos du type (pour les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables) et de l'architecture de Ryzen 7 1700X, ainsi que le moment où les ventes ont commencé et le coût à ce moment-là.

Place dans le classement des performances777185
Place par popularitépas dans le top-100pas dans le top-100
Évaluation du rapport coût-efficacité3.5335.67
TypeDesktopDesktop
SérieAMD Ryzen 7Intel Core i9
Efficacité énergétique9.8219.75
Nom de code de l'architectureZen (2017−2020)Alder Lake, Golden Cove, Gracemont (2021)
Date de lancement22 Février 2017 (7 ans il y a)27 Octobre 2021 (3 ans il y a)
Prix au moment du lancement$399$589

Évaluation du rapport coût-efficacité

Pour obtenir un indice, nous comparons les performances des processeurs et leur coût, en tenant compte du coût des autres processeurs.

Le rapport qualité-prix de i9-12900K est 910% meilleur que celui de Ryzen 7 1700X.

Spécifications détaillées

Les paramètres quantitatifs Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K: 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 Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K, bien qu'il soit nécessaire d'examiner les résultats des tests pour une évaluation précise.

Noyaux816
Threads1624
Fréquence de base3.4 GHz3.2 GHz
Fréquence maximale3.8 GHz5.2 GHz
Type de buspas de donnéesDMI 4.0
Vitesse du pneu4 × 8 GT/s8 × 16 GT/s
Multiplicateur3432
Cache de 1er niveau768 Kb768 Kb
Cache de niveau 24096 Kb4 Mb
Cache de niveau 316384 Kb6 Mb
Processus technologique 14 nm10 nm
Taille de cristal213 mm2215.25 mm2"
Température maximale de noyau pas de données100 °C
Température maximale du boîtier (TCase)pas de données72 °C
Nombre de transistors4800 Millionpas de données
Support de 64 bits++
Compatibilité Windows 11-+
Multiplicateur débloqué++

Compatibilité

Informations sur la compatibilité de Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K 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 configuration1 (Uniprocessor)1
SocketAM4FCLGA1700
Consommation d'énergie (TDP)95 Watt125 Watt

Technologies et instructions supplémentaires

Voici la liste des solutions technologiques Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K 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 étenduesXFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMTIntel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
AES-NI++
FMAFMA3-
AVX++
vPropas de données+
Enhanced SpeedStep (EIST)pas de données+
Speed Shiftpas de données+
Turbo Boost Technologypas de données2.0
Hyper-Threading Technologypas de données+
Idle Statespas de données+
Thermal Monitoring-+
SIPP-+
Turbo Boost Max 3.0pas de données+
XFR+-
SenseMI+-
Deep Learning Boost-+

Technologies de sécurité

Les technologies intégrées dans Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K qui améliorent la sécurité du système, par exemple, conçues pour protéger contre le piratage.

TXTpas de données+
EDBpas de données+
Secure Keypas de données+
OS Guardpas de données+

Technologies de virtualisation

Les technologies supportées Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K qui accélèrent les performances des machines virtuelles sont listées.

AMD-V+-
VT-dpas de données+
VT-xpas de données+
EPTpas de données+

Caractéristiques de la mémoire

Types, quantité maximale et quantité de canaux de RAM supportés par Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K. Selon les cartes mères, des fréquences de mémoire plus élevées peuvent être supportées.

Types de mémoire viveDDR4DDR4, DDR5
Capacité de mémoire permise64 Gb128 Gb
Nombre de canaux de mémoire22
Bande passante de la mémoire42.671 Gb/s76.805 Gb/s
Support de mémoire ECC-+

Spécifications graphiques

Les paramètres généraux des cartes graphiques intégrées dans Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K.

Noyau de vidéo -Intel UHD Graphics 770
Quick Sync Video-+
Clear Video HD-+
Fréquence maximale de noyau graphique-1.55 GHz
Nombre de blocs d'exécution-32

Interfaces graphiques

Les interfaces et connexions supportées par les cartes graphiques intégrées dans Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K.

Nombre maximal de moniteurs-4

Qualité de l'image graphique

La résolution disponible pour les cartes graphiques intégrées dans Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K, y compris via différentes interfaces.

Résolution maximale via HDMI 1.4-4096 x 2160 @ 60Hz
Résolution maximale via eDP-5120 x 3200 @ 120Hz
Résolution maximale via DisplayPort-7680 x 4320 @ 60Hz

Prise en charge de l'API graphique

Supporté par cartes graphiques API intégrées dans Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K, y compris leurs versions.

DirectX-12
OpenGL-4.5

Périphériques

Les périphériques supportés Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K et la façon dont ils sont connectés.

Révision de PCI Expressn/a5.0 and 4.0
Nombre de lignes PCI-Express2020

Performance de référence synthétique

Ce sont les résultats du test des Ryzen 7 1700X et Core i9-12900K 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. Nous améliorons régulièrement nos algorithmes de combinaison, mais si vous trouvez des incohérences, n'hésitez pas à en parler dans la section des commentaires, nous corrigeons généralement les problèmes rapidement.

Ryzen 7 1700X 9.90
i9-12900K 26.20
+165%

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.

Ryzen 7 1700X 15660
i9-12900K 41469
+165%

GeekBench 5 Single-Core

GeekBench 5 Single-Core est une application multiplateforme développée sous la forme de tests CPU qui recréent de manière indépendante certaines tâches du monde réel permettant de mesurer précisément les performances. Cette version n'utilise qu'un seul cœur de CPU.

Ryzen 7 1700X 1099
i9-12900K 2649
+141%

GeekBench 5 Multi-Core

GeekBench 5 Multi-Core est une application multiplateforme développée sous la forme de tests CPU qui recréent de manière indépendante certaines tâches du monde réel permettant de mesurer précisément les performances. Cette version utilise tous les cœurs de processeur disponibles.

Ryzen 7 1700X 5607
i9-12900K 15544
+177%

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.

Ryzen 7 1700X 4662
i9-12900K 9859
+111%

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.

Ryzen 7 1700X 31950
i9-12900K 71819
+125%

3DMark06 CPU

3DMark06 est une suite de tests DirectX 9 de Futuremark. La partie CPU contient deux tests, l'un dédié à l'intelligence artificielle et l'autre à la physique des jeux utilisant le package PhysX.

Ryzen 7 1700X 9076
i9-12900K 18753
+107%

wPrime 32

wPrime 32M est un test de processeur mathématique multithread, qui calcule les racines carrées des 32 premiers millions de nombres entiers. Son résultat est mesuré en secondes, de sorte que plus le résultat du benchmark est faible, plus le processeur est rapide.

Ryzen 7 1700X 4.89
i9-12900K 3.66
+33.6%

Cinebench 11.5 64-bit multi-core

Cinebench Release 11.5 Multi Core est une variante de Cinebench R11.5 qui utilise tous les threads du processeur. Un maximum de 64 threads est supporté dans cette version.

Ryzen 7 1700X 17
i9-12900K 46
+169%

Cinebench 15 64-bit multi-core

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

Ryzen 7 1700X 1537
i9-12900K 4057
+164%

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.

Ryzen 7 1700X 154
i9-12900K 289
+87.7%

Cinebench 11.5 64-bit single-core

Cinebench R11.5 est un ancien benchmark de Maxon, auteurs 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 charge un seul thread avec le ray tracing pour rendre une pièce brillante pleine de sphères de cristal et de sources lumineuses.

Ryzen 7 1700X 1.73
i9-12900K 3.5
+102%

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.

Ryzen 7 1700X 9
i9-12900K 19.3
+115%

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.

Ryzen 7 1700X 90
i9-12900K 201
+123%

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.

Ryzen 7 1700X 180
i9-12900K 367
+104%

WinRAR 4.0

WinRAR 4.0 est une version obsolète d'un logiciel de compression de fichiers très populaire. Il contient un test de vitesse interne, utilisant le paramètre " Best " de la compression RAR sur de gros morceaux de données générées de manière aléatoire. Ses résultats sont mesurés en kilo-octets par seconde.

Ryzen 7 1700X 3728
i9-12900K 11834
+217%

Geekbench 5.5 Multi-Core

Ryzen 7 1700X 6275
i9-12900K 17776
+183%

Blender(-)

Ryzen 7 1700X 327
+162%
i9-12900K 125

Geekbench 5.5 Single-Core

Ryzen 7 1700X 932
i9-12900K 2006
+115%

7-Zip Single

Ryzen 7 1700X 3746
i9-12900K 6576
+75.5%

7-Zip

Ryzen 7 1700X 39624
i9-12900K 97316
+146%

Performances de jeu

Résumé des avantages et des inconvénients


Note de performance 9.90 26.20
Nouveauté 22 Février 2017 27 Octobre 2021
Noyaux 8 16
Threads 16 24
Processus technologique 14 nm 10 nm
Consommation d'énergie (TDP) 95 Watt 125 Watt

Ryzen 7 1700X a 31.6% de consommation d'énergie en moins.

i9-12900K, quant à lui, a un score de performance agrégé 164.6% plus élevé, un avantage de 4 ans en termes d'âge, 100% de cœurs physiques en plus et 50% de threads en plus, et un 40% processus de lithographie plus avancé.

Le Core i9-12900K est notre choix recommandé car il bat le Ryzen 7 1700X dans les tests de performance.


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