AMD Ryzen AI 9 HX 470
vs
AMD Ryzen AI 9 HX 370

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Prozessorvergleich AMD Ryzen AI 9 HX 470 vs AMD Ryzen AI 9 HX 370

CPU-Vergleichsergebnis

Ryzen AI 9 HX 470 vs HX 370: AMD hat die Nummer gewechselt, aber nicht die Architektur

Anhand der Bezeichnung sieht der Ryzen AI 9 HX 470 wie ein vollwertiger Nachfolger des HX 370 aus. Der Unterschied in der Hardware ist jedoch deutlich bescheidener: dieselben Zen 5 und Zen 5c, 12 Kerne, Radeon 890M und eine 4-nm-Plattform. AMD hat hauptsächlich die Taktraten erhöht, den Speicher beschleunigt und die NPU etwas verstärkt. Daher ist der HX 470 keine neue Architektur, sondern ein Update der Plattform, die aus Strix Point hervorgegangen ist.

Wesentliche Unterschiede

Merkmal Ryzen AI 9 HX 470 Ryzen AI 9 HX 370
Serie Ryzen AI 400 Ryzen AI 300
Codename Gorgon Point Strix Point
CPU-Architektur 4× Zen 5 + 8× Zen 5c 4× Zen 5 + 8× Zen 5c
Kerne / Threads 12 / 24 12 / 24
Maximale Frequenz 5,2 GHz 5,1 GHz
Maximale Frequenz Zen 5c 3,3 GHz 3,3 GHz
L2 / L3 Cache 12 / 24 MB 12 / 24 MB
Fertigungsprozess TSMC 4 nm TSMC 4 nm
cTDP 15-54 W 15-54 W
Integrierte Grafik Radeon 890M, 16 CU Radeon 890M, 16 CU
GPU-Frequenz 3,1 GHz 2,9 GHz
LPDDR5X bis zu 8533 MT/s bis zu 8000 MT/s
NPU 55 TOPS 50 TOPS
PCI Express 4.0 4.0

Die wiederkehrenden Werte sind hier zahlreich, während die Unterschiede bescheiden ausfallen. Die Anzahl der Kerne, die CPU-Architektur, der Cache, der Fertigungsprozess, PCIe und der Leistungsbereich haben sich nicht geändert. Der Hauptgewinn des HX 470 wird durch die erhöhten Frequenzen der CPU und GPU, den schnelleren Speicher und die NPU mit 55 TOPS gewährleistet.

Gorgon Point - eine Weiterentwicklung von Strix Point

Der Ryzen AI 300 erschien im Jahr 2024 und brachte eine Kombination aus Zen 5, Zen 5c, RDNA 3.5 und XDNA 2. Die Ryzen AI 400-Serie kam später, aber AMD behielt die gleiche architektonische Grundlage bei.

Die Nähe der beiden Plattformen zeigt sich auch in öffentlichen Diagnosedaten: Geekbench identifiziert HX 370 und HX 470 als Prozessoren einer einzigen AMD Familie 26 Modell 36 Stepping 0. Dies beweist nicht die vollständige Identität der Chips, zeigt jedoch erneut die Nähe der beiden Plattformen.

Ein weiterer Indikator ist der Ryzen AI 9 HX 375 - er stellt faktisch eine Brücke zwischen HX 370 und HX 470 dar. Er hat bereits dieselben 12 Kerne und 24 Threads, Radeon 890M und NPU mit 55 TOPS erhalten.

Das ergibt eine recht klare Evolution:

HX 370 → HX 375 → HX 470

Zuerst hat AMD die NPU von 50 auf 55 TOPS erhöht, dann einen zusätzlichen CPU-Takt von 100 MHz hinzugefügt, die Frequenz der Radeon 890M von 2,9 auf 3,1 GHz gesteigert und die Unterstützung für LPDDR5X auf 8533 MT/s offiziell erhöht.

Das heißt, selbst Verbesserungen im AI-Bereich können nicht vollständig dem neuen Ryzen AI 400-Generationen zugeschrieben werden.

CPU-Leistung

Im Durchschnitt erzielt der Ryzen AI 9 HX 470 in Geekbench 6 etwa 2834 Punkte im Single-Core und 14.814 im Multi-Core, während der HX 370 etwa 2689 und 13.515 Punkte zeigt.

Das ergibt einen Vorteil von etwa 5 % im Single-Core und bis zu 10 % im Multi-Core.

Für mobile Prozessoren können solche Zahlen jedoch nicht als garantierte Leistungsdifferenz betrachtet werden. Beide Chips arbeiten in einem breiten cTDP-Bereich von 15-54 W, weshalb die Einstellungen des Laptop-Herstellers das Endergebnis erheblich beeinflussen können.

Geekbench 6.5 in bestimmten Laptops

Laptop Prozessor Single-Core Multi-Core
ASUS ExpertBook P5 G2 14 PM5406CGA Ryzen AI 9 HX 470 3007 15 697
Lenovo Legion 7 16AGP11 Ryzen AI 9 HX 470 2968 16 022
ASUS ROG Zephyrus G16 GA605WV Ryzen AI 9 HX 370 2929 14 571
ASUS ProArt P16 H7606WP Ryzen AI 9 HX 370 2866 15 024

Dies sind Ergebnisse verschiedener Laptops, daher können die entsprechenden Zeilen nicht als Laborversuch der beiden Prozessoren verglichen werden. Die Tabelle zeigt jedoch gut das Ausmaß des Unterschieds: ein leistungsstarkes System mit HX 370 kann sehr nahe an HX 470 herankommen.

Deshalb können bei der Auswahl eines Laptops Kühlung und Leistungsgrenzen wichtiger sein als die Zahlen 370 und 470 im Namen. Unter längerer Last kann der HX 370 in einem Laptop mit starker Kühlung den HX 470 in einem dünneren Gehäuse überholen.

Radeon 890M: +200 MHz ohne neue Architektur

Beide Prozessoren nutzen die Radeon 890M mit 16 Berechnungseinheiten der RDNA 3.5. Beim HX 470 wurde die maximale Frequenz von 2,9 auf 3,1 GHz erhöht - ein Anstieg von etwa 7 %.

Gleichzeitig wurde LPDDR5X von 8000 auf 8533 MT/s beschleunigt. Für die integrierte Grafik ist dies vorteilhaft, da die Radeon 890M auf den Systemspeicher zugreift und empfindlich auf dessen Bandbreite reagiert.

Allerdings können zusätzliche 200 MHz nicht automatisch in dieselbe FPS-Steigerung umgewandelt werden. Das Ergebnis hängt vom Speicher, der Kühlung und der Menge an Leistung ab, die der Hersteller dem CPU und der integrierten Grafik erlaubt.

In Laptops ohne dedizierte Grafikkarte sind diese Änderungen signifikant. In Gaming-Modellen mit GeForce RTX wird der Unterschied zwischen den beiden Varianten der Radeon 890M bereits zweitrangig.

NPU: 55 vs. 50 TOPS

Die NPU XDNA 2 des HX 470 liefert bis zu 55 TOPS im Vergleich zu 50 TOPS beim HX 370 - ein Anstieg von 10 %.

Die Architektur blieb dabei dieselbe, und der HX 375 bot bereits die selben 55 TOPS an. Daher sollte die NPU nicht als ernsthaftes Argument für den HX 470 im Vergleich zur vorherigen Generation betrachtet werden.

Für Anwendungen, die aktiv die lokale NPU nutzen, können zusätzliche 5 TOPS einen kleinen Vorteil bieten. Für alltägliche Arbeiten, Spiele, Browser und die meisten traditionellen Programme hat dieser Unterschied jedoch kaum Einfluss auf die Wahl des Laptops.

Was ändert sich beim Kauf eines Laptops

Wenn zwei Laptops ungefähr gleich viel kosten, vergleichbare Kühlung, Speicher, Bildschirm und sonstige Ausstattung haben, ist HX 470 vorzuziehen. Er ist minimal schneller bei der CPU, hat eine höhere Frequenz für die Radeon 890M erhalten und unterstützt schnellere LPDDR5X.

Es macht jedoch wenig Sinn, einen spürbaren Aufpreis nur für den Wechsel von HX 370 zu HX 470 zu zahlen.

Der HX 370 hat immer noch die gleichen 12 Kerne Zen 5/Zen 5c und eine sehr ähnliche Leistung. Ein Rabatt auf einen gut ausgestatteten Laptop der vorherigen Generation kann den gesamten technischen Gewinn des HX 470 leicht übertreffen.

Das gilt insbesondere für Modelle mit dedizierter Grafikkarte: Wenn ein Laptop mit HX 370 eine leistungsstärkere GeForce, eine bessere Kühlung oder mehr RAM zum gleichen Preis bietet, wird die neue Prozessorbezeichnung nebensächlich.

Fazit

Der Ryzen AI 9 HX 470 ist schneller als der HX 370, aber das ist nicht der Fall, wo eine neue Bezeichnung auch eine neue Architektur bedeutet.

AMD hat 12 Kerne Zen 5/Zen 5c, 24 Threads, Radeon 890M, XDNA 2 und eine 4-nm-Plattform beibehalten. Die wesentlichen Änderungen sind zusätzliche 100 MHz für die CPU, 200 MHz für die integrierte Grafik, LPDDR5X-8533 und die NPU mit 55 TOPS, die faktisch bereits beim HX 375 vorhanden war.

Für den Besitzer eines Laptops mit HX 370 gibt es praktisch keinen Grund, ihn gegen den HX 470 auszutauschen.

Beim Kauf eines neuen Laptops sollte man HX 470 nicht wählen, weil es „eine neue Generation“ ist, sondern nur, wenn der Laptop selbst nicht schlechter ist und die Preisunterschiede gering sind. Ein guter Rabatt auf ein Modell mit HX 370 könnte wertvoller sein als alle Verbesserungen des Ryzen AI 400.

Vorteile

  • Höher Maximale Turbofrequenz: Up to 5.2 GHz (Up to 5.2 GHz vs Up to 5.1 GHz)
  • Neuer Erscheinungsdatum: January 2026 (January 2026 vs July 2025)

Basic

AMD
Markenname
AMD
January 2026
Erscheinungsdatum
July 2025
Laptop
Plattform
Laptop
Ryzen AI 9 HX 470
Modellname
?
Die Anzahl der Intel-Prozessoren ist neben der Prozessormarke, den Systemkonfigurationen und Benchmarks auf Systemebene nur einer von mehreren Faktoren, die bei der Auswahl des richtigen Prozessors für Ihre Computeranforderungen berücksichtigt werden müssen.
Ryzen AI 9 HX 370
Gorgon Point
Kernarchitektur
Strix Point
4x Zen 5, 8x Zen 5c
Generation
4x Zen 5, 8x Zen 5c
Windows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit
OS Support
Windows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit

CPU-Spezifikationen

12
Gesamtzahl der Kerne
?
Kerne ist ein Hardwarebegriff, der die Anzahl unabhängiger Zentraleinheiten in einer einzelnen Computerkomponente (Chip oder Chip) beschreibt.
12
24
Gesamtzahl der Threads
?
Wo zutreffend, ist die Intel® Hyper-Threading-Technologie nur auf Performance-Kernen verfügbar.
24
2 GHz
Grundfrequenz
2 GHz
Up to 5.2 GHz
Maximale Turbofrequenz
?
Die maximale Turbofrequenz ist die maximale Single-Core-Frequenz, mit der der Prozessor mit Intel® Turbo Boost-Technologie und, falls vorhanden, Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 und Intel® Thermal Velocity Boost arbeiten kann. Die Frequenz wird typischerweise in Gigahertz (GHz) oder Milliarden Zyklen pro Sekunde gemessen.
Up to 5.1 GHz
12 MB
L2-Cache
12 MB
24 MB
L3-Cache
24 MB
FP8
Sockel
?
Der Sockel ist die Komponente, die die mechanischen und elektrischen Verbindungen zwischen Prozessor und Motherboard herstellt.
FP8
TSMC 4nm FinFET
Herstellungsprozess
?
Lithographie bezieht sich auf die Halbleitertechnologie, die zur Herstellung eines integrierten Schaltkreises verwendet wird, und wird in Nanometern (nm) angegeben, was die Größe der auf dem Halbleiter aufgebauten Strukturen angibt.
TSMC 4nm FinFET
28W
Thermal Design Power (TDP)
28W
100°C
Maximale Betriebstemperatur
?
Die Sperrschichttemperatur ist die maximal zulässige Temperatur am Prozessorchip.
100°C
PCIe® 4.0
PCI-Express-Version
?
PCI Express Revision ist die unterstützte Version des PCI Express-Standards. Peripheral Component Interconnect Express (oder PCIe) ist ein Hochgeschwindigkeitsstandard für serielle Computererweiterungsbusse zum Anschließen von Hardwaregeräten an einen Computer. Die verschiedenen PCI-Express-Versionen unterstützen unterschiedliche Datenraten.
PCIe® 4.0

Speicherspezifikationen

DDR5 (FP8), LPDDR5X (FP8)
Speichertypen
?
Intel®-Prozessoren gibt es in vier verschiedenen Typen: Single Channel, Dual Channel, Triple Channel und Flex Mode. Die maximal unterstützte Speichergeschwindigkeit kann niedriger sein, wenn bei Produkten, die mehrere Speicherkanäle unterstützen, mehrere DIMMs pro Kanal bestückt werden.
DDR5 (FP8), LPDDR5X (FP8)
256 GB
Maximale Speichergröße
?
Die maximale Speichergröße bezieht sich auf die maximale vom Prozessor unterstützte Speicherkapazität.
256 GB
2
Maximale Anzahl an Speicherkanälen
?
Die Anzahl der Speicherkanäle bezieht sich auf den Bandbreitenbetrieb für reale Anwendungen.
2
2x2R DDR5-5600
Maximum Memory Speed
2x2R DDR5-5600
No
ECC-Unterstützung
?
ECC Memory Supported indicates processor support for Error-Correcting Code memory. ECC memory is a type of system memory that can detect and correct common kinds of internal data corruption. Note that ECC memory support requires both processor and chipset support.
No

GPU-Spezifikationen

AMD Radeon™ 890M
Integrierte GPU
?
Eine integrierte GPU bezieht sich auf den Grafikkern, der in den CPU-Prozessor integriert ist. Durch die Nutzung der leistungsstarken Rechenfähigkeiten und intelligenten Energieeffizienzverwaltung des Prozessors bietet sie eine hervorragende Grafikleistung und ein flüssiges Anwendungserlebnis bei geringerem Stromverbrauch.
AMD Radeon™ 890M
16
Graphics Core Count
16
3100 MHz
Grafikfrequenz
?
Die maximale dynamische Grafikfrequenz bezieht sich auf die maximale opportunistische Grafik-Rendering-Taktfrequenz (in MHz), die mit Intel® HD Graphics mit Dynamic Frequency-Funktion unterstützt werden kann.
2900 MHz

Schnittstellen und Anschlüsse

Boot, RAID0, RAID1
NVMe Support
Boot, RAID0, RAID1

Verschiedenes

Benchmarks

Geekbench 6 Einzelkern
Ryzen AI 9 HX 470
2834 +5%
Ryzen AI 9 HX 370
2689
Geekbench 6 Mehrkern
Ryzen AI 9 HX 470
14814 +10%
Ryzen AI 9 HX 370
13515
Passmark CPU Einzelkern
Ryzen AI 9 HX 470
4237 +1%
Ryzen AI 9 HX 370
4213
Passmark CPU Mehrkern
Ryzen AI 9 HX 470
34906
Ryzen AI 9 HX 370
37699 +8%