Intel Core i7-14700

Intel Core i7-14700
Test du processeur Intel Core i7-14700

Intel Core i7-14700 : 20 cœurs, 28 threads et pas du tout 65 W sous charge

L'Intel Core i7-14700 semble être une alternative moins exigeante au Core i7-14700K : il a des fréquences plus basses, le multiplicateur est verrouillé et sa puissance de base est de 65 W. Cependant, sous charge totale, la consommation peut atteindre 219 W. Par conséquent, le résultat dépend non seulement du nombre de cœurs, mais aussi du refroidissement, des limites de puissance dans le BIOS et des capacités de la carte mère.

La principale différence avec le Core i7-13700 est l'ajout de quatre cœurs E supplémentaires. La configuration est passée de 8 cœurs P et 8 cœurs E à 8 cœurs P et 12 cœurs E. Au total, cela fait 20 cœurs et 28 threads.

L'architecture est restée la même, mais la configuration du processeur a été sensiblement renforcée. Par rapport aux autres modèles de la quatorzième génération, les changements sont substantiels : quatre cœurs E supplémentaires ont été ajoutés, le cache L3 a été porté à 33 Mo et la fréquence maximale a atteint 5,4 GHz.

Processeur Cœurs P + cœurs E Threads Fréquence maximale Puissance de base / maximale
Core i7-13700 8 + 8 24 5,2 GHz 65 / 219 W
Core i7-14700 8 + 12 28 5,4 GHz 65 / 219 W
Core i7-14700K 8 + 12 28 5,6 GHz 125 / 253 W

Le Core i7-14700 et le 14700K utilisent la même configuration de 8 cœurs P et 12 cœurs E. Ils diffèrent par leurs fréquences, leurs limites de puissance et leur soutien au overclocking par multiplicateur.

Dans les jeux, les cœurs E supplémentaires n'ont presque aucun impact sur le FPS

La principale charge de jeu est prise en charge par les huit cœurs P. Ainsi, le passage au Core i7-14700 ne donne pas de gain de performance proportionnel à la différence du nombre total de cœurs.

Les douze cœurs E n'augmentent presque pas le FPS moyen, mais peuvent gérer l'enregistrement vidéo, les communications vocales, le navigateur et d'autres tâches en arrière-plan. L’avantage devient plus perceptible lors de jeux simultanés, de diffusions et d'enregistrements : les processus en arrière-plan provoquent moins souvent des chutes de fréquence d'images et des latences dans l'interface.

Acheter le Core i7-14700 uniquement pour quelques FPS supplémentaires n'est pas pertinent. Dans la plupart des configurations de jeu, il est plus judicieux d'investir la différence de prix dans une carte graphique. En 1440p et 4K, cela est particulièrement vrai, car le système se heurte plus souvent à la limite du GPU.

Dans un ordinateur de jeu, le Core i7-14700 a un sens principalement pour le streaming, l'enregistrement vidéo et le multitâche avec des applications lourdes. Pour un système ne faisant tourner que des jeux, sa réserve multithread reste souvent inexploitée.

Montage, rendu et compilation : les principaux scénarios pour le Core i7-14700

L’avantage principal du processeur se révèle dans les tâches pouvant solliciter plusieurs threads simultanément. Il est conçu pour le montage, le rendu, la compilation, l’archivage et l’exécution simultanée de plusieurs machines virtuelles.

Les quatre nouveaux cœurs E aident à maintenir la réactivité de l’ordinateur pendant que l’on exporte des vidéos, rend des scènes ou compile de gros projets. Par rapport au Core i7-13700, le gain est plus visible dans les travaux multithreads prolongés, plutôt que dans les jeux.

Tâches les plus appropriées :

  • montage et codage vidéo ;
  • rendu CPU ;
  • compilation de projets importants ;
  • archivage de grandes quantités de données ;
  • exécution de plusieurs machines virtuelles ;
  • streaming et enregistrement ;
  • multitâche lourd.

La configuration augmentée améliore la performance sans passer au Core i9. Pour un utilisateur ayant besoin de solides performances multithread, mais ne nécessitant pas la plateforme de bureau maximale, c'est l'un des principaux avantages de ce modèle.

ML et AI local : la charge principale reste sur le GPU

Dans les tâches d'apprentissage automatique, la principale limitation reste généralement la carte graphique et la quantité de mémoire vidéo. Le Core i7-14700 ne compense pas un GPU faible et n'accélérera pas des modèles de langage ou génératifs importants comme le ferait un GPU plus puissant.

Le CPU reste important pour la préparation des données et le travail dans l'environnement de développement :

  • traitement de jeux de données ;
  • compilation de bibliothèques ;
  • exécution de conteneurs Docker et de services locaux ;
  • travail avec plusieurs environnements virtuels ;
  • inférence CPU de petits modèles ;
  • charge parallèle sur le processeur et le GPU.

Dans un système avec un GPU puissant, le Core i7-14700 s'occupe de la préparation des données, de la compilation et des processus en arrière-plan, laissant les calculs du modèle au GPU. Mais il n’est pas judicieux de l’acheter uniquement pour des réseaux neuronaux locaux sans une carte graphique appropriée.

UHD Graphics 770 : pas pour les jeux, mais pour Quick Sync et le diagnostic

L'Intel UHD Graphics 770 n'est pas conçue pour les jeux modernes, mais permet de se passer d'une carte graphique dédiée lors de la configuration et du diagnostic d'un ordinateur.

Le cœur graphique intégré est utile si la carte graphique discrète est défaillante ou n'est pas encore installée. Il prend également en charge Quick Sync - le codage et le décodage matériel des vidéos dans les applications compatibles.

Pour le montage et le transcodage, le soutien à Quick Sync est souvent plus important que les 200 MHz supplémentaires de la version K. Pour cette même raison, le Core i7-14700 peut être préféré au modèle 14700F. La version F n'a de sens que s'il y a une différence de prix significative et un usage garanti d'une carte graphique dédiée.

Pourquoi les 65 W annoncés ne reflètent pas vraiment la chaleur

La valeur de 65 W se rapporte à la puissance de base, et non à la consommation maximale. En mode turbo, le Core i7-14700 peut atteindre 219 W. Ce chiffre doit être pris en compte lors du choix d'un refroidisseur et d'une carte mère.

Lors du rendu, de la compilation et du codage vidéo, la chaleur se rapproche du niveau du 14700K, si les limites de puissance par défaut sont retirées dans le BIOS. Dans ce mode, le refroidisseur fourni peut fonctionner bruyamment ou limiter les fréquences du processeur.

Pour un fonctionnement prolongé sous charge maximale, il faut :

  • un puissant refroidisseur tour ;
  • un boîtier avec un bon flux d'air ;
  • une carte mère avec un système d'alimentation conçu pour une charge élevée prolongée ;
  • des limites de puissance correctement définies dans le BIOS.

Un système de refroidissement liquide n'est pas obligatoire. Un puissant refroidisseur tour suffit si les limites par défaut ne sont pas retirées. Pour une configuration sans réglage manuel, c'est plus raisonnable que d'essayer de maintenir une consommation maximale à tout prix.

Core i7-14700 contre Core i7-14700K

Le Core i7-14700K fonctionne à des fréquences plus élevées, prend en charge l'overclocking et permet une consommation allant jusqu'à 253 W. La version standard est limitée à une fréquence de 5,4 GHz et à une puissance turbo maximale de 219 W.

Dans les jeux, la différence entre eux est faible. Dans les charges multithreads prolongées, le 14700K est plus rapide, mais nécessite un refroidissement plus puissant et une carte mère avec un bon système d'alimentation.

Le Core i7-14700 a un sens si :

  • l'overclocking n'est pas prévu ;
  • une GPU intégrée est nécessaire ;
  • une performance élevée dans les tâches multithreads est importante sans passer au Core i9 ;
  • il est nécessaire de contrôler le bruit et la consommation d'énergie ;
  • la différence de prix avec le 14700K est significative.

Sans overclocking, la différence entre eux ne justifie généralement pas les exigences plus élevées du 14700K en matière de refroidissement et d'alimentation.

DDR4 ou DDR5, mais sans mise à niveau ultérieure du processeur

Le Core i7-14700 s'installe dans le socket LGA1700 et prend en charge à la fois la DDR4 et la DDR5. Il est possible de conserver la mémoire DDR4 existante ou de construire un système avec une DDR5 plus moderne.

C'est particulièrement pratique lors de la mise à niveau d'un ordinateur basé sur un processeur de douzième ou treizième génération. Dans certains cas, il suffit de mettre à jour le BIOS et de remplacer le CPU, tout en conservant la carte mère et la RAM.

Mais il ne sera plus possible d'installer un processeur de la génération suivante sur la même carte mère. Le Core i7-14700 est plus logique à utiliser comme mise à niveau finale d'un système sur LGA1700. Pour une nouvelle configuration avec des perspectives de mise à niveau ultérieure, cette plateforme est moins attrayante.

Avant l’installation, il est conseillé de mettre à jour le BIOS et de vérifier les paramètres d’alimentation. Pour les processeurs des treizième et quatorzième générations, il est particulièrement important d'utiliser des microcodes à jour et des profils standard Intel, plutôt que des configurations d'usine agressives de la carte mère.

Conclusion

Le Core i7-14700 est un processeur pas fait pour une configuration strictement de jeu, mais pour un système où les jeux sont combinés avec le montage, la compilation, le streaming ou les machines virtuelles. Les quatre cœurs E supplémentaires se montrent particulièrement utiles dans de telles charges.

Le principal compromis est la consommation d'énergie. Les 65 W annoncés ne reflètent pas le mode de charge complète, dans lequel le processeur peut atteindre environ 219 W. Par conséquent, il n'est pas judicieux d’économiser sur le refroidisseur et de s'attendre à un fonctionnement silencieux avec le refroidissement fourni.

Si l'overclocking n'est pas nécessaire, le Core i7-14700 offre la plupart des capacités du 14700K à des fréquences et à des limites de puissance plus modérées. Pour une nouvelle configuration strictement de jeu, il existe des options plus rationnelles, mais en tant que mise à niveau finale de LGA1700 ou comme base d'un ordinateur de bureau polyvalent, il se présente de manière convaincante.

Basique

Nom de l'étiquette
Intel
Plate-forme
Desktop
Date de lancement
January 2024
Nom du modèle
?
Le numéro du processeur Intel n'est qu'un des nombreux facteurs - avec la marque du processeur, les configurations du système et les références au niveau du système - à prendre en compte lors du choix du processeur adapté à vos besoins informatiques.
i7-14700
Architecture de cœur
Raptor Lake Refresh

Spécifications du CPU

Nombre total de cœurs
?
Les cœurs sont un terme matériel qui décrit le nombre d'unités centrales indépendantes dans un seul composant informatique (puce ou puce).
20
Nombre total de threads
?
Le cas échéant, la technologie Intel® Hyper-Threading est uniquement disponible sur les cœurs Performance.
28
Cœurs de performance
8
Cœurs d'efficacité
12
Fréquence de base (P)
2.1 GHz
Fréquence de base du cœur d'efficacité
1.5 GHz
Fréquence Turbo du cœur de performance
?
Fréquence turbo maximale du cœur P dérivée de la technologie Intel® Turbo Boost.
5.4 GHz
Cache L1
80K per core
Cache L2
2MB per core
Cache L3
30MB shared
Socket
?
Le socket est le composant qui assure les connexions mécaniques et électriques entre le processeur et la carte mère.
LGA-1700
Processus de fabrication
?
La lithographie fait référence à la technologie des semi-conducteurs utilisée pour fabriquer un circuit intégré et est exprimée en nanomètres (nm), ce qui indique la taille des caractéristiques construites sur le semi-conducteur.
10 nm
Consommation d'énergie
65 W
Température de fonctionnement maximale
?
La température de jonction est la température maximale autorisée au niveau de la puce du processeur.
100°C

Spécifications de la mémoire

Types de mémoire
?
Les processeurs Intel® sont disponibles en quatre types différents : monocanal, double canal, triple canal et mode Flex. La vitesse de mémoire maximale prise en charge peut être inférieure lors du remplissage de plusieurs modules DIMM par canal sur des produits prenant en charge plusieurs canaux de mémoire.
DDR5-6000
Taille max de mémoire
?
La taille maximale de la mémoire fait référence à la capacité de mémoire maximale prise en charge par le processeur.
128GB
Canaux de mémoire max
?
Le nombre de canaux mémoire fait référence au fonctionnement de la bande passante pour les applications réelles.
2

Spécifications du GPU

Graphiques intégrés
?
Un GPU intégré fait référence au cœur graphique intégré au processeur CPU. Exploitant les capacités de calcul puissantes et la gestion intelligente de l'efficacité énergétique du processeur, il offre des performances graphiques exceptionnelles et une expérience d'application fluide avec une consommation d'énergie réduite.
True

Benchmarks

Cinebench R23
Monocœur Score
2040
Cinebench R23
Multicœur Score
31456
Geekbench 6
Monocœur Score
2817
Geekbench 6
Multicœur Score
19982
Geekbench 5
Monocœur Score
1765
Geekbench 5
Multicœur Score
14346
Passmark CPU
Monocœur Score
4214
Passmark CPU
Multicœur Score
46566
3DMark CPU Profile
Monocœur Score
1137
3DMark CPU Profile
Multicœur Score
12176

Comparé aux autres CPU

Cinebench R23 Monocœur
2634 +29.1%
2055 +0.7%
1676 -17.8%
1374 -32.6%
Cinebench R23 Multicœur
45651 +45.1%
16173 -48.6%
13338 -57.6%
10755 -65.8%
Geekbench 6 Monocœur
2986 +6%
2700 -4.2%
2628 -6.7%
Geekbench 6 Multicœur
21795 +9.1%
16902 -15.4%
15434 -22.8%
Geekbench 5 Monocœur
1978 +12.1%
1852 +4.9%
1682 -4.7%
1623 -8%
Geekbench 5 Multicœur
19074 +33%
15795 +10.1%
12913 -10%
11838 -17.5%
Passmark CPU Monocœur
4479 +6.3%
4295 +1.9%
4140 -1.8%
4061 -3.6%
Passmark CPU Multicœur
50575 +8.6%
44189 -5.1%
39922 -14.3%
3DMark CPU Profile Monocœur
1139 +0.2%
1138 +0.1%
1131 -0.5%
1130 -0.6%
3DMark CPU Profile Multicœur
12378 +1.7%
12199 +0.2%
12045 -1.1%
11922 -2.1%