Ryzen 7 2700U 与 Athlon 300U
绩效总分
根据我们的综合基准结果,Ryzen 7 2700U以令人印象深刻的76%超过了Athlon 300U。
主要细节
关于类型(对于台式计算机或笔记本电脑)和Ryzen 7 2700U和Athlon 300U架构的信息,还有有关销售开始时间和当时成本的信息。
在运行速度排行榜的地位 | 1365 | 1759 |
按受欢迎程度排列 | 未进入前 100 名 | 未进入前 100 名 |
类型 | 对于笔记本电脑 | 对于笔记本电脑 |
系列 | AMD Ryzen 7 | AMD Athlon |
電源效率 | 27.00 | 15.33 |
架构代号 | Raven Ridge (2017−2018) | Raven Ridge 2 (2019) |
发布日期 | 26 10月 2017(7年 前) | 6 1月 2019(5年 前) |
详细规格
Ryzen 7 2700U和Athlon 300U的定量参数:内核和线程数,时钟速度,制造过程,缓存大小和乘法器锁定状态。所有这些特性都间接表示Ryzen 7 2700U和Athlon 300U性能,尽管要进行准确的评估,必须考虑测试结果。
核心 | 4 | 2 |
数据流 | 8 | 4 |
基本频率 | 2.2 GHz | 2.4 GHz |
最大频率 | 3.8 GHz | 3.3 GHz |
巴士类型 | 没有数据 | PCIe 3.0 |
乘法器 | 22 | 24 |
1级缓存 | 128K (对于核心) | 128K (对于核心) |
2级缓存 | 512K (对于核心) | 512K (对于核心) |
3级缓存 | 4 兆字节 (总共) | 4 兆字节 (总共) |
工艺过程 | 14 nm | 14 nm |
处理器核心的大小 | 246 毫米2 | 209.78 毫米2 |
晶体管数 | 4950 Million | 4940 Million |
64位支持 | + | + |
Windows 11 兼容性 | - | + |
兼容性
关于Ryzen 7 2700U和Athlon 300U与其他计算机组件的兼容性的信息:主板(寻找插座类型),电源装置(寻找功耗)等。在计划未来的计算机配置或升级现有的计算机时很有用。 请注意,一些处理器的功耗可以远远超过其标称的TDP,即使没有超频。鉴于主板允许调整CPU的功率参数,有些甚至可以将其申报的热值提高一倍。
配置中的最大处理器数 | 1 (Uniprocessor) | 1 (Uniprocessor) |
套接字 | FP5 | FP5 |
(TDP)能源消耗 | 15 Watt | 15 Watt |
技术和附加说明
这里列出了受支持的Ryzen 7 2700U和Athlon 300U技术解决方案和附加说明集。如果要求处理器支持特定技术,则将需要此类信息。
扩展说明 | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT |
AES-NI | + | + |
AVX | + | + |
虚拟化技术
这里列出的是Ryzen 7 2700U和Athlon 300U技术,这些技术可以加速虚拟机的工作。
AMD-V | + | + |
内存规格
种类,Ryzen 7 2700U和Athlon 300U所支持的RAM的最大数量和通道数量。 根据主板的不同,可能支持更高的内存频率。
内存型 | DDR4 Dual-channel | DDR4 Dual-channel |
容许存储容量 | 32 千兆字节 | 64 千兆字节 |
内存通道数 | 2 | 2 |
内存通过量 | 38.397 千兆字节/s | 38.397 千兆字节/s |
ECC修正错误内存体支持 | + | + |
图形规格
在Ryzen 7 2700U和Athlon 300U集成的显卡的一般参数。
视讯核心 比较 | AMD Radeon RX Vega 10 ( - 1300 MHz) | AMD Radeon RX Vega 3 ( - 1000 MHz) |
外部设备
Ryzen 7 2700U和Athlon 300U支持的外围设备以及连接它们的方法。
检查PCI Express总线 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express通道数 | 12 | 12 |
合成基准性能
这些是Ryzen 7 2700U和Athlon 300U基准测试的结果,这些基准用于非游戏基准的渲染性能。总分从0到100,其中100代表当前最快的处理器。
综合合成基准得分
这是我们的组合基准性能评级。我们会定期改进我们的组合算法,但如果你发现一些认为不一致的地方,请随时在评论区说出来,我们通常会很快修复问题。
Passmark
Passmark CPU Mark是一个广泛的基准,由8个不同的测试组成,包括整数和浮点数学、扩展指令、压缩、加密和物理计算。还有一个独立的单线程方案。
Cinebench 10 32-bit single-core
Cinebench R10是由Cinema 4D的作者Maxon推出的一款针对处理器的古老光线追踪基准。它的单核版本只用一个CPU线程就能渲染出一辆未来感十足的摩托车。
Cinebench 10 32-bit multi-core
Cinebench Release 10 Multi Core是Cinebench R10的变体,使用了所有的处理器线程。在这个版本中,可能的线程数被限制为16个。
wPrime 32
wPrime 32M是一个数学多线程处理器测试,它可以计算前3200万个整数的平方根。它的结果以秒为单位,因此基准结果越少,处理器的速度越快。
Cinebench 15 64-bit multi-core
Cinebench Release 15 Multi Core是Cinebench R15的一个变种,它使用了所有的处理器线程。
Cinebench 15 64-bit single-core
Cinebench R15(代表Release 15)是由Cinema 4D的作者Maxon制作的一个基准。它被后来的Cinebench版本所取代,后者使用更现代的Cinema 4D引擎变体。单核版本(有时也被称为单线程)只使用一个处理器线程来渲染一个充满反射球体和光源的房间。
x264 encoding pass 2
x264 Pass 2是x264视频压缩的一个较慢的变种,它产生的是一个可变比特率的输出文件,由于在更需要比特率的时候会使用较高的比特率,因此可以获得更好的质量。基准结果仍以每秒帧数为单位。
x264 encoding pass 1
x264基准使用MPEG 4 x264压缩方法对高清(720p)视频样本进行编码。Pass 1是一个更快的变体,产生一个具有恒定比特率的输出文件。它的结果是以每秒帧数来衡量的,也就是说,在一秒钟内平均有多少帧的原始视频文件被编码。
Geekbench 5.5 Multi-Core
Geekbench 5.5 Single-Core
WebXPRT 3
Geekbench 3 32-bit multi-core
Geekbench 3 32-bit single-core
Geekbench 4.0 64-bit multi-core
Geekbench 4.0 64-bit single-core
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