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| 主要参数 | i7 1260P | i5 1250PE |
|---|---|---|
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CPU主频
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2.10 GHz
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1.7 GHz
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核心数量
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12
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12
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线程数量
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16
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16
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单核睿频
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4.70 GHz
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4.4 GHz
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核心架构
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Alder Lake
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Golden Cove + Gracemont
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制作工艺
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10 nm
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Intel 7
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二级缓存
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9 MB
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-
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三级缓存
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18 MB
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12 MB
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TDP功耗
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45 W
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28 W
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| 内存参数 | i7 1260P | i5 1250PE |
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内存类型
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DDR4
DDR5 |
DDR5 4800
DDR4 3200 LPDDR5 5200 LPDDR4x 4267 |
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内存通道数
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双通道
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双通道
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最大支持内存
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128 GB
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64 GB
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ECC
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不支持
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-
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| 显卡参数 | i7 1260P | i5 1250PE |
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核心显卡
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Intel UHD Graphics 750
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Intel Iris Xe Graphics 80
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GPU频率
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0.40 GHz
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300MHz
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Turbo频率
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1.40 GHz
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1300MHz
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最大共享内存
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64 GB
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32 GB
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Compute units
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32
|
80
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|
Shader
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256
|
640
|
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Direct X
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12
|
12
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最大显示器数
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3
|
4
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光线追踪技术
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不支持
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不支持
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帧率增强技术
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不支持
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不支持
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发布时间
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2021Q1
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2020Q3
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简要结论
更高的主频让 i7 在每秒完成更多指令,尤其在需要快速响应的程序里更快。
大缓存能减少 CPU 与内存之间的数据往返,让多线程工作更顺畅。
对于需要长时间连续运行的工业设备来说,低功耗意味着更少发热、更省电。
两者都能满足高清视频播放和轻度游戏,但在图形密集型任务上,i7 的显卡稍占优势。
| 测试 | i7 1260P | i5 1250PE |
|---|---|---|
| Cinebench R20 单核 | 670 pts | 523 pts |
| Cinebench R20 多核 | 3762 pts | 2367 pts |
| Cinebench R23 单核 | 1738 pts | 1530 pts |
| Cinebench R23 多核 | 11420 pts | 7311 pts |
| Geekbench 5 单核 | 1719 pts | 1080 pts |
| Geekbench 5 多核 | 9298 pts | 8352 pts |
| Geekbench 6 单核 | 2151 pts | 2281 pts |
| Geekbench 6 多核 | 7655 pts | 8687 pts |
| XinBench 单核 | 245 pts | 208 pts |
| XinBench 多核 | 1633 pts | 1505 pts |
除了 Geekbench 6 多核略微高一点外,i7 在绝大多数指标上都领先。
对日常使用而言,这些差距体现在:
- 打开软件时更快(单核优势)
- 同时运行多个程序或大型项目时更流畅(多核优势)
- 视频渲染、3D 建模等专业创作时完成时间更短
先问自己:我要做什么?
再看环境:
最后确认内存需求:
根据自己的用途和环境挑选即可,让电脑真正服务于你的日常,而不是被硬件限制住!