Intel Core Ultra 7 251HX

Intel Core Ultra 7 251HX
Intel Core Ultra 7 251HX プロセッサーのレビュー

インテル コア ウルトラ 7 251HX: テスト結果と最初のノートパソコン

インテル コア ウルトラ 7 251HXは、パワフルなゲーミングおよびワークステーション用ノートパソコン向けの18コアプロセッサであるアローレイク-HXシリーズの一部です。コア ウルトラ 5 245HXとコア ウルトラ 7 255HXの間に位置し、前者に対しては4つのEコアを追加していますが、後者に対しては2つのPコアが不足しています。

12のEコアは、レンダリングやコンパイル、その他の並列処理が得意なタスクで役立ちます。しかし、特定のノートパソコンの結果は、冷却や設定された電力制限に依存します。このプロセッサは最大160Wの消費を許可しています。

ベンチマーク結果

コア ウルトラ 7 251HXは、コア ウルトラ 7 255HXや他の初期モデルアローレイク-HXよりも後にリリースされたため、結果はまだあまりありません。特定のノートパソコンモデルとメモリ構成が明記されているベンチマーク結果はさらに少ないです。

ベンチマーク 結果のタイプ 結果
Geekbench 6 シングルコア Lenovo Legion 5 15IAX11、特定の実行 2,940
Geekbench 6 マルチコア Lenovo Legion 5 15IAX11、特定の実行 15,277
Cinebench R23 シングルコア データベースの平均 2,081
Cinebench R23 マルチコア データベースの平均 30,428
Cinebench 2024 シングルコア 集約値 130
Cinebench 2024 マルチコア 集約値 1,762
PassMark シングルスレッド 予備の平均 4,611
PassMark CPU マーク 予備の平均 46,541

Cinebench R23のマルチスレッドにおける平均結果は約30,000ポイントです。これは、レンダリングやエンコード、全コアを使用するタスクにおける251HXの性能を評価するための主要な指標です。

Geekbench 6 マルチコアの結果は、全体の傾向から大きく外れています。現在のところ、正確に指定されたノートパソコンモデルはLenovo Legion 5 15IAX11の1つの実行のみです。1回のテストだけでは、数値がプロセッサの能力を反映しているのか、特定の構成設定を反映しているのかを判断するには不十分です。

PassMarkの平均値は数回の結果に基づいており、確立された数値とは見なせません。

251HXが245HXおよび255HXと異なる点

他のアローレイク-HXシリーズプロセッサと同様に、コア ウルトラ 7 251HXはハイパースレッディングをサポートしていません。18のコアが18のスレッドを処理します。

新モデルは、コア ウルトラ 5 245HXと比較して、4つの追加Eコアおよび増加したL3キャッシュの違いがあります。最大のパフォーマンス向上は、レンダリング、アーカイブ、ビデオコーディング、全コアを活用できるその他のタスクで期待されます。

コア ウルトラ 7 255HXは、6つのPコアの代わりに8つのPコアを備えています。これにより、コンパイル、プロセッサ依存のゲーム、および高いシングルスレッドとマルチスレッドのパフォーマンスが同時に重要な負荷において、より高いパフォーマンスを実現します。

したがって、251HXは255HXの周波数を下げたバージョンではなく、PコアとEコアの比率が異なる別のモデルです。

ゲイミングパフォーマンスはGPUと冷却に依存

6つのPコアは、2560 × 1600の解像度のほとんどのゲームでRTX 5060やRTX 5070のパフォーマンスを顕著に制限することはないでしょう。このような条件下では、RTX 5060とRTX 5070の違いが、251HXと255HXの違いよりも重要になることが一般的です。

戦略ゲーム、シミュレーター、および高フレームレートのeスポーツゲームでは、上位プロセッサの利点がより明確です。2つの追加Pコアは、最小フレームレートを向上させ、複雑なシーンでのフレームレートの落ち込みを軽減することができます。

インテルは251HXに対して最大160Wのターボ消費を許可していますが、ノートパソコンメーカーはしばしば低い制限を設定します。大型モデルは通常、高い周波数を長時間維持し、薄型ボディは長時間の負荷で早めにパワーを減少させます。

特定のノートパソコンのテストでは、ピーク値だけでなく数分の負荷後の結果も重要です:

  • プロセッサの持続的なパワー;
  • GPUのTGP;
  • 温度と騒音レベル;
  • メモリモジュールの数とその周波数;
  • 持続的なマルチスレッドテストの結果。

コア ウルトラ 7 251HXを搭載した様々なノートパソコンは、同一筐体の251HXと255HXよりも大きな違いを持つことがあります。

インテル コア ウルトラ 7 251HXを搭載したノートパソコン

インテル コア ウルトラ 7 251HXは、LenovoとMSIのゲーミングノートパソコンおよびモバイルワークステーションにすでに搭載されています。

Lenovo Legion 5 15IAX11

Geekbench 6で正確に指定されたデバイスに基づく唯一の結果は、Lenovo Legion 5 15IAX11で得られました。

このモデルには、2560 × 1600の解像度を持つ15.3インチのディスプレイと、GeForce RTX 5070までのGPUオプションがあります。RTX 5060を搭載したバージョンは、より手頃なゲーミング構成向けに設計されており、RTX 5070は、より高価なGeForce RTX 5070に移行するよりもコア ウルトラ 7 255HXへの移行時に大きな利点をもたらします。

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10

Legion Pro 5は、2560 × 1600の解像度を持つ16インチのディスプレイと240Hzまでのリフレッシュレートを備えています。LenovoはRTX 5060およびRTX 5070の構成を提供しています。

大型の筐体は、冷却機能を向上させるためのさらなる余地を提供しますが、実際の電力制限は特定のバージョンのテストによって確認する必要があります。

Lenovo ThinkBook 16p Gen 6

ThinkBook 16pは、ゲーミング用のLegionやMSIよりも控えめな筐体でCore Ultra 7 251HXとディスクリートグラフィックスを提供します。

このモデルは主にワークタスク向けに設計されていますが、ハードウェア構成はゲーミングノートパソコンに近いです。ゲームデザインの特徴がない高いパフォーマンスが必要な方に適しています。

MSI Raider 16 Max HX B2W

この構成の1つは、Core Ultra 7 251HX、GeForce RTX 5070 Ti、および2560 × 1600の解像度を持つ240Hzのディスプレイを組み合わせています。

RTX 5070 Tiは、このバージョンを記載された機種の中でゲーム、3Dレンダリング、ローカルのAIタスクにおいて最も高性能にしています。このようなノートパソコンは、バッテリーから常時使用するモデルではなく、デスクトップシステムの代替として考えるのが妥当です。

MSI Crosshair 16 Max HX E2W

Crosshair 16 Max HXは、RTX 5060およびRTX 5070と共に提供されています。一部の構成には、2560 × 1600の解像度を持つOLEDディスプレイが使用されています。

このモデルはMSIのRaiderシリーズよりも下位に位置付けられているため、同じCPUとGPUを搭載していても、電力制限は異なる場合があります。直接比較するには、GPUのTGPとプロセッサの持続パワーの値が必要です。

内蔵グラフィックスとNPU

内蔵インテルグラフィックスは3つのXeコアを搭載し、画像を出力し、ビデオをデコードします。これにより、負荷が少ない場合にはディスクリートGPUをオフにすることができます。ゲーム用には設計されていないため、251HXを搭載したノートパソコンはすべてGeForce RTXが装備されています。

Quick Sync、AV1、HEVC、およびH.264のサポートは、編集、画面録画、ビデオ再コーディング時に役立ちます。

NPUは13 TOPSを発揮しますが、現代のローカルAI機能に対する能力は制限されています。重いAIタスクでは、主な負荷は依然としてGeForce RTXが引き受けます。

コア ウルトラ 7 251HXはどのような方に適しているか

コア ウルトラ 7 251HXは、以下の用途に選択するのが理にかなっています:

  • RTX 5060、RTX 5070、またはRTX 5070 Tiを使用したゲーム;
  • レンダリングおよびビデオコーディング;
  • 大規模プロジェクトのコンパイル;
  • 複数の仮想マシンを同時に操作する。

同一のGPU、冷却、価格であれば、コア ウルトラ 7 255HXが2つの追加Pコアにより優れているといえるでしょう。

ノートパソコンに251HXを搭載することが有利なのは、より安価でより強力なGPUまたは優れた冷却性能を提供する場合です。

結論

コア ウルトラ 7 251HXは、14コアのコア ウルトラ 5 245HXと20コアのコア ウルトラ 7 255HXのギャップを埋めます。4つの追加Eコアは、マルチスレッドタスクにおいて245HXよりも優位性をもたらし、2つの不足するPコアは、要求の厳しい負荷において255HXを前進させます。

平均結果はCinebench R23で約30,000ポイント、PassMarkで46,500ポイントに達していますが、これらは異なるデバイスで得られたものであり、サンプルサイズはまだ小さいです。

ゲーミングノートパソコンを選択する際、RTX 5060からRTX 5070への移行は通常、251HXから255HXへの移行よりも重要です。追加のPコアが真に必要で、GPUや冷却が悪化しない場合には、上位プロセッサを選ぶべきです。

基本

レーベル名
Intel
プラットホーム
Mobile
発売日
January 2026
モデル名
?
Intel プロセッサーの番号は、コンピューティングのニーズに適したプロセッサーを選択する際に、プロセッサーのブランド、システム構成、システムレベルのベンチマークとともに考慮すべきいくつかの要素の 1 つにすぎません。
251HX
コード名
Products formerly Arrow Lake

CPUの仕様

コア合計数
?
コアとは、単一のコンピューティング コンポーネント (ダイまたはチップ) 内の独立した中央処理装置の数を表すハードウェア用語です。
18
スレッド合計数
?
該当する場合、インテル® ハイパー・スレッディング・テクノロジーはパフォーマンス・コアでのみ利用可能です。
18
パフォーマンスコア
6
エフィシエンシーコア
12
Intel Virtualization Technology (VT-x)
?
Intel® Virtualization Technology (VT-x) allows one hardware platform to function as multiple “virtual” platforms. It offers improved manageability by limiting downtime and maintaining productivity by isolating computing activities into separate partitions.
Yes
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
?
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) continues from the existing support for IA-32 (VT-x) and Itanium® processor (VT-i) virtualization adding new support for I/O-device virtualization. Intel VT-d can help end users improve security and reliability of the systems and also improve performance of I/O devices in virtualized environments.
Yes
最大ターボ周波数
?
最大ターボ周波数は、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー、およびインテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 (存在する場合) およびインテル® サーマル・ベロシティ・ブーストを使用してプロセッサーが動作できる最大シングルコア周波数です。 周波数は通常、ギガヘルツ (GHz)、つまり 1 秒あたり 10 億サイクルで測定されます。
5.1 GHz
基本周波数 (P)
2.9 GHz
基本周波数 (E)
2.5 GHz
効率的なコアの最大ターボ周波数
?
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーから得られる E コアの最大ターボ周波数。
4.5 GHz
Instruction Set Extensions
Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
ターボブースト周波数 (P)
?
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーから得られる最大 P コア・ターボ周波数。
5.1 GHz
Enhanced Intel SpeedStep Technology
?
Enhanced Intel SpeedStep® Technology is an advanced means of enabling high performance while meeting the power-conservation needs of mobile systems. Conventional Intel SpeedStep® Technology switches both voltage and frequency in tandem between high and low levels in response to processor load. Enhanced Intel SpeedStep® Technology builds upon that architecture using design strategies such as Separation between Voltage and Frequency Changes, and Clock Partitioning and Recovery.
Yes
Intel Hyper-Threading Technology
?
Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) delivers two processing threads per physical core. Highly threaded applications can get more work done in parallel, completing tasks sooner.
No
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
?
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 identifies the best performing core(s) on a processor and provides increased performance on those cores through increasing frequency as needed by taking advantage of power and thermal headroom.
No
Intel Turbo Boost Technology
?
Intel® Turbo Boost Technology dynamically increases the processor's frequency as needed by taking advantage of thermal and power headroom to give you a burst of speed when you need it, and increased energy efficiency when you don’t.
2.0
Cache
?
CPU Cache is an area of fast memory located on the processor. Intel® Smart Cache refers to the architecture that allows all cores to dynamically share access to the last level cache.
30 MB Intel® Smart Cache
ソケット
?
ソケットは、プロセッサとマザーボード間の機械的および電気的接続を提供するコンポーネントです。
FCBGA2114
Intel AES New Instructions
?
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) are a set of instructions that enable fast and secure data encryption and decryption. AES-NI are valuable for a wide range of cryptographic applications, for example: applications that perform bulk encryption/decryption, authentication, random number generation, and authenticated encryption.
Yes
製造プロセス
?
リソグラフィーとは、集積回路の製造に使用される半導体技術を指し、半導体上に構築されるフィーチャーのサイズを示すナノメートル (nm) で報告されます。
TSMC N3B
プロセッサーの基本電力
?
SKU セグメントおよび構成のデータシートに指定されているベース周波数およびジャンクション温度でインテル指定の高複雑性ワークロードを実行する際に、プロセッサーが製造時に超えないことが検証された時間平均消費電力。
55 W
最大ターボパワー
?
電流および/または温度制御によって制限される、プロセッサーの最大持続 (>1 秒) 消費電力。 瞬間的な電力は、短期間 (<=10ms) に最大ターボ電力を超える場合があります。 注: 最大ターボ電力はシステム ベンダーによって構成可能であり、システム固有にすることもできます。
160 W
Minimum Assured Power
45 W
最高動作温度
?
ジャンクション温度は、プロセッサ ダイで許容される最大温度です。
105 °C
PCI Express バージョン
?
PCI Express リビジョンは、PCI Express 標準のサポートされているバージョンです。 Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) は、ハードウェア デバイスをコンピュータに接続するための高速シリアル コンピュータ拡張バス規格です。 PCI Express のバージョンが異なれば、サポートされるデータ レートも異なります。
5.0 and 4.0
指図書
?
命令セットは、CPU 内部に保存されているハード プログラムであり、CPU の動作をガイドおよび最適化します。 これらの命令セットを使用すると、CPU をより効率的に実行できます。 CPU を設計するメーカーは数多くあり、その結果、Intel 陣営の 8086 命令セットや ARM 陣営の RISC 命令セットなど、さまざまな命令セットが作成されます。 x86、ARM v8、および MIPS はすべて命令セットのコードです。 命令セットは拡張できます。 たとえば、x86 は、x86-64 を作成するために 64 ビットのサポートを追加しました。 特定の命令セットと互換性のある CPU を開発するメーカーは、命令セットの特許所有者からの許可を必要とします。 典型的な例は、Intel が AMD を認可し、AMD が x86 命令セットと互換性のある CPU を開発できるようにすることです。
64-bit
Intel 64
?
Intel® 64 architecture delivers 64-bit computing on server, workstation, desktop and mobile platforms when combined with supporting software.¹ Intel 64 architecture improves performance by allowing systems to address more than 4 GB of both virtual and physical memory.
Yes
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)
?
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT), also known as Second Level Address Translation (SLAT), provides acceleration for memory intensive virtualized applications. Extended Page Tables in Intel® Virtualization Technology platforms reduces the memory and power overhead costs and increases battery life through hardware optimization of page table management.
Yes
PCI Express Configurations
?
PCI Express (PCIe) Configurations describe the available PCIe lane configurations that can be used to link to PCIe devices.
1x16+2x4, 2x8+2x4, 1x8+4x4

メモリ仕様

メモリタイプ
?
インテル® プロセッサーには、シングル チャネル、デュアル チャネル、トリプル チャネル、フレックス モードの 4 つのタイプがあります。 複数のメモリ チャネルをサポートする製品でチャネルごとに複数の DIMM を装着すると、サポートされる最大メモリ速度が低下する可能性があります。
Up to DDR5 6400 MT/s
最大メモリチャネル数
?
メモリ チャネルの数は、実際のアプリケーションの帯域幅動作を指します。
2
ECCメモリサポート
?
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の仕様

GPU Name
Intel® Graphics
GPU最大動的周波数
1.8 GHz
Graphics Base Frequency
?
Graphics Base frequency refers to the rated/guaranteed graphics render clock frequency in MHz.
300 MHz
Xe-cores
3
DirectX Support
?
DirectX* Support indicates support for a specific version of Microsoft’s collection of APIs (Application Programming Interfaces) for handling multimedia compute tasks.
12
Max Resolution (DP)
?
Max Resolution (DP) is the maximum resolution supported by the processor via the DP interface (24bits per pixel & 60Hz). System or device display resolution is dependent on multiple system design factors; actual resolution may be lower on your system.
7680 x 4320 @ 60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)
?
Max Resolution (Integrated Flat Panel) is the maximum resolution supported by the processor for a device with an integrated flat panel (24bits per pixel & 60Hz). System or device display resolution is dependent on multiple system design factors; actual resolution may be lower on your device.
3840 x 2400 @ 120Hz
Max Resolution (HDMI)
?
Max Resolution (HDMI) is the maximum resolution supported by the processor via the HDMI interface (24bits per pixel & 60Hz). System or device display resolution is dependent on multiple system design factors; actual resolution may be lower on your system.
4096 x 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS)
7680 x 4320 @ 60Hz (HDMI 2.1 FRL)
Number of Displays Supported
4
Graphics Output
?
Graphics Output defines the interfaces available to communicate with display devices.
eDP1.4b, DP 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL
OpenGL Support
?
OpenGL (Open Graphics Library) is a cross-language, multi-platform API (Application Programming Interface) for rendering 2D and 3D vector graphics.
4.5
OpenCL Support
?
OpenCL (Open Computing Language) is a multi-platform API (Application Programming Interface) for heterogeneous parallel programming.
3
Intel Quick Sync Video
?
Intel® Quick Sync Video delivers fast conversion of video for portable media players, online sharing, and video editing and authoring.
Yes

AI仕様

Intel Gaussian Neural Accelerator
?
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (GNA) is an ultra-low power accelerator block designed to run audio and speed-centric AI workloads. Intel® GNA is designed to run audio based neural networks at ultra-low power, while simultaneously relieving the CPU of this workload.
3.5
NPU Name
Intel® AI Boost
CPU 上の Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost)
?
AI ディープ ラーニングのユースケースを加速するために設計された新しい一連の組み込みプロセッサ テクノロジ。 新しいベクトル ニューラル ネットワーク命令 (VNNI) でインテル AVX-512 を拡張し、前世代に比べて深層学習の推論パフォーマンスを大幅に向上させます。
Yes

インターフェースとポート

Intel Volume Management Device (VMD)
?
Intel® Volume Management Device (VMD) provides a common, robust method of hot plug and LED management for NVMe-based solid state drives.
Yes
PCIeレーン
24

その他

公式ウェブサイト
Intel Standard Manageability (ISM)
?
Intel® Standard Manageability is the manageability solution for Intel vPro® Essentials platforms and is a subset of Intel® AMT with out-of-band management over Ethernet and Wi-Fi, but no KVM or new life cycle management features.
Yes
Execute Disable Bit
?
Execute Disable Bit is a hardware-based security feature that can reduce exposure to viruses and malicious-code attacks and prevent harmful software from executing and propagating on the server or network.
Yes
Intel Active Management Technology (AMT)
No
Intel High Definition Audio
Yes
Intel Boot Guard
?
Intel® Device Protection Technology with Boot Guard helps protect the system’s pre-OS environment from viruses and malicious software attacks.
Yes
Intel Control-Flow Enforcement Technology
?
CET - Intel Control-flow Enforcement Technology (CET) helps protect against the misuse of legitimate code snippets through return-oriented programming (ROP) control-flow hijacking attacks.
Yes
Intel OS Guard
Yes

ベンチマーク

Passmark CPU
シングルコア スコア
4611
Passmark CPU
マルチコア スコア
46541

他のCPUとの比較

Passmark CPU シングルコア
4720 +2.4%
4451 -3.5%
4282 -7.1%
Passmark CPU マルチコア
50223 +7.9%
43999 -5.5%
39395 -15.4%