Was sind die Unterschiede zwischen Intel Core i3, i5 und i7 Prozessoren?

4th Generation Intel Core Processor Range

In diesem Artikel befassen wir uns mit den Vorteilen der Intel Core i7 Prozessoren der 4. Generation gegenüber den anderen Mitgliedern der Intel Core Prozessorfamilie der 4. Wir betrachten die Rechen- und Grafikleistung sowie die Sicherheit, Verwaltbarkeit, Konnektivität und andere Faktoren.

Intels Tick-Tock-Modell

Um die Vorteile einer Generation von Intel-Prozessoren gegenüber einer anderen zu erkennen, ist es wichtig, das "Tick-Tock"-Modell zu betrachten, das Intel für die Weiterentwicklung seiner Mikroprozessoren verwendet. Dieses Modell sieht einen kontinuierlichen Zyklus (abwechselnd "Ticks" und "Tocks") von Verbesserungen und neuen Funktionen vor, die auf regelmäßigen Innovationen in der Herstellungsprozess-Technologie und der Prozessor-Mikroarchitektur basieren. Mit jedem "Tick"-Zyklus entwickelt Intel seine Herstellungsprozess-Technologie weiter und erzielt die erwarteten Vorteile des Mooreschen Gesetzes. Diese Fortschritte erhöhen die Transistordichte und ermöglichen neue Funktionen, höhere Leistungen und eine größere Energieeffizienz - und das alles in einer kleineren, leistungsfähigeren Version der vorherigen "Tock"-Mikroarchitektur. In abwechselnden "Tock"-Zyklen nutzt Intel die Technologien der Fertigungsprozesse des vorherigen "Tick"-Zyklus, um die nächste große Innovation in der Prozessor-Mikroarchitektur einzuführen. Diese Weiterentwicklungen zielen darauf ab, die Energieeffizienz und Leistung sowie die Funktionalität und Dichte von Merkmalen wie hardwareunterstützte Videotranskodierung, Ver-/Entschlüsselung und andere integrierte Funktionen weiter zu verbessern.

intel Core Prozessoren der 4. Generation

Der letzte Fortschritt in der Herstellungsprozess-Technologie, oder Tick, brachte die 3. Generation der Intel Core Prozessoren (Codename "Ivy Bridge") und die mobilen Intel HM76/QM77 Express Chipsets hervor. Diese Plattformen basieren auf Intels branchenführender 22-nm-Prozesstechnologie und bieten Leistungs- und Grafikverbesserungen, Fernverwaltbarkeit und -sicherheit sowie Energiesparfunktionen, die ideal für medizinische Anwendungen sind. Die Embedded-Versionen arbeiten mit einer maximalen thermischen Verlustleistung (TDP) von nur 17 W. Intel folgte diesem Trend mit einem bedeutenden Fortschritt in der Prozessor-Mikroarchitektur: der vierten Generation der Intel Core Prozessor-Produktfamilie (Codename "Haswell"). Aufbauend auf den Innovationen der vorherigen Generation bietet die 4. Generation der Intel Core Prozessorfamilie eine überlegene CPU-, Grafik- und Medienleistung, erweiterte Sicherheitsfunktionen, verbesserte Energieverwaltungsfunktionen und einen maximalen TDP von nur 15 W. In der Regel verwenden unsere Produkte Intel Core Prozessoren der 4. Diese energieeffizienten Prozessoren ermöglichen Designs mit kleinem Formfaktor und ohne Lüfter. Wie andere Embedded-Prozessoren von Intel zeichnen sich auch die Intel Core-Prozessoren der 4. Generation durch einen langen Lebenszyklus aus. Intels erweiterter Lebenszyklus-Support von 7 Jahren für Prozessoren und Chipsätze gewährleistet eine lange Verfügbarkeit für Unternehmen, die darauf basierende Geräte einsetzen.

Die wichtigsten Vorteile der 4. Generation der Intel Core Prozessoren für Imaging

Die Intel Core Prozessorfamilie der 4. Generation bietet eine bis zu 2-mal schnellere Bildverarbeitungsleistung, umfangreiche 2D/3D-Grafikfunktionen und robuste Sicherheitsfunktionen, um Innovationen und eine verbesserte Anwendungsleistung zu fördern. Zu den Zielanwendungen gehören Digital Signage, Mapping, Navigation, medizinische Bildgebung, Ultraschall, Patientenüberwachung, Terminals am Patientenbett, Fitnesskonsolen und viele andere Geräte. Die Intel Core Prozessoren der 4. Generation bieten zwei bis vier Kerne mit einer bis zu 15 Prozent schnelleren Leistung als frühere Generationen und verbessern die Leistung der medizinischen Bildverarbeitung durch Intel Advanced Vector Extensions 2.0 (Intel AVX 2.0). Diese aktualisierte Vektorverarbeitungstechnologie führt ein Fused Multiply-Add (FMA3) ein, das den Spitzen-Gleitkomma-Durchsatz im Vergleich zur Vorgängergeneration effektiv verdoppelt. Multiply-Add-Workloads sind eine kritische Komponente der Bildverarbeitung, so dass dieses Upgrade die Bildverarbeitungs- und Beschilderungsanwendungen erheblich beschleunigt. Intel AVX 2.0 verdoppelt auch die Festkommaleistung, indem die meisten ganzzahligen Intel AVX-Befehle von 128 Bit auf 256 Bit erweitert werden. Durch die Hinzufügung von 16 neuen "gather"-Unterstützungsbefehlen ermöglicht Intel AVX das Laden von Vektorelementen von nicht zusammenhängenden Speicherplätzen, um die Vektorisierung von Code zu vereinfachen und die Leistung zu verbessern.

Grafik- und Video-Leistungssteigerungen

Für 3D-Grafiken bietet die verbesserte Grafik-Engine der 4. Generation der Intel Core Prozessorfamilie eine bis zu 60-prozentige Verbesserung im Vergleich zu den Vorgängergenerationen, wodurch teure, stromhungrige diskrete Grafikkarten praktisch überflüssig werden. Verbesserte hochauflösende Anzeigefunktionen unterstützen eine Auflösung von bis zu 4K auf drei unabhängigen Displays. Ein neuer Collage-Modus kann mehrere Bildschirme als einen großen, einheitlichen Bildschirm für das Betriebssystem darstellen. Integrierte Videoverbesserungen, darunter die Intel Clear Video HD-Technologie und Intel Quick Sync Video 2.0, sorgen für eine 30-prozentige Verbesserung der Videowiedergabe- und Anzeigefunktionen im Vergleich zu den Intel Core Prozessoren der 3. Generation. Diese Verbesserungen sorgen für eine flüssigere visuelle Qualität, eine verbesserte Fähigkeit zur Dekodierung und Transkodierung gleichzeitiger Videoströme in Echtzeit und eine hervorragende HD-Medienwiedergabe. Tabelle 1 vergleicht die Prozessor- und Grafikleistung der Ultra-Low-Voltage-Intel-Prozessoren, die von Advantech in unseren Produkten für den medizinischen Markt verwendet werden. Beachten Sie die Leistungssteigerungen der 4. Generation der Intel Core Prozessoren gegenüber den vorherigen Generationen.

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