Lenovo a conçu le ThinkPad P16s Gen 4 pour les professionnels exigeant la fiabilité d'une station de travail dans un format ultra-mobile. Cet appareil comble ainsi le fossé entre un ordinateur portable traditionnel et une machine de bureau robuste. Équipé des derniers processeurs Intel Core Ultra série 2 H, il intègre un NPU dédié capable d'atteindre 13 TOPS pour les tâches de productivité basées sur l'IA. Malgré son format 16 pouces qui pourrait laisser penser à une station de travail imposante, Lenovo a réussi à conserver un profil élégant et un poids de départ de seulement 1.82 kg. De plus, en l'associant au GPU NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell, Lenovo a créé un outil de précision pour les ingénieurs et les professionnels de santé qui recherchent un équilibre entre puissance et portabilité, sans compromettre la robustesse légendaire des ThinkPad.
| Spécifications | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 |
|---|---|
| Configuration de l'unité | |
| Nom du produit | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 265H (jusqu'à 5.3 GHz) |
| Éligibilité vPro | vPro Entreprise |
| Les éléments graphiques | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Mémoire | 64 Go de RAM |
| Stockage | SSD 2 To TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performances |
| Écran | Écran tactile OLED 16″ 3840 x 2400 (WQUXGA) |
| Connectivité et sécurité | |
| Sans-fil | Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Clavier | Clavier anglais avec pavé numérique et touche Copilote |
| Service de sécurité | Sécurité ThinkShield Pro (1 an) |
| Assistance | Assistance Lenovo Premier pendant 1 an |
| Prix | |
| Prix en détail | $4,218.99 |
Lenovo a conçu le ThinkPad P16s Gen 4 pour une robustesse à toute épreuve, en l'équipant d'un châssis en aluminium pour les capots supérieur et inférieur. L'appareil a d'abord passé avec succès les tests de résistance aux normes militaires MIL-STD-810H, garantissant ainsi sa capacité à supporter les vibrations et les variations environnementales typiques des environnements de travail sur le terrain. Malgré sa robustesse, cette station de travail reste relativement portable, avec un poids de 1.82 kg et un profil fin de seulement 18.17 mm à l'arrière.
De plus, Lenovo a fait du développement durable une priorité pour l'ensemble de son matériel. Plus précisément, le fabricant a utilisé un pourcentage élevé de plastique recyclé post-consommation (PCC) dans les touches (85 %), les boîtiers de haut-parleurs (90 %), les batteries (90 %) et les adaptateurs secteur de 100 W (90 %). De même, le système de refroidissement interne utilise un bloc thermique composé à 80 % de cuivre recyclé.
Pour les tâches de précision, Lenovo a optimisé les écrans 16 pouces au format 16:10. Par exemple, l'écran OLED WQUXGA haut de gamme offre un contraste de 100 000:1 et une couverture de 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, tandis que les dalles WUXGA de résolution inférieure offrent une luminosité maximale de 500 nits. Pour une précision optimale, les modèles sont équipés d'un étalonnage des couleurs en usine AICCP ou X-Rite. De plus, l'ordinateur portable dispose d'un clavier à 6 rangées résistant aux éclaboussures, avec pavé numérique et touche Copilot dédiée, ainsi que d'un pavé tactile Mylar de 115 mm et du TrackPoint classique. Enfin, des haut-parleurs stéréo de 2 W avec Dolby Audio délivrent un son clair, grâce à un système de double microphone à champ lointain à 360°. Il est important de noter que le P16s Gen 4 ne possède pas de lecteur de carte SD ; les professionnels qui transfèrent régulièrement des données depuis des appareils photo ou des périphériques de terrain auront besoin d'un adaptateur USB ou d'une station d'accueil.
Le système intègre des capteurs spécialisés pour optimiser la sécurité et la gestion de l'alimentation. Par exemple, il est possible d'associer un capteur de présence ultrasonique (en option) à la caméra infrarouge pour verrouiller automatiquement le poste de travail lorsqu'on s'en éloigne et le réactiver à son retour. Par ailleurs, pour l'authentification biométrique, un lecteur d'empreintes digitales intégré est directement intégré au bouton d'alimentation.
En matière de visioconférence, le P16s Gen 4 est équipé d'une caméra jusqu'à 5.0 mégapixels avec vision nocturne infrarouge, réduction du bruit temporel et obturateur physique pour la confidentialité. De plus, la suite ThinkShield assure la sécurité grâce à une puce TPM 2.0 dédiée au chiffrement et un BIOS autoréparateur. Un système de détection d'effraction intégré au capot inférieur renforce la sécurité du châssis en alertant le service informatique en cas d'accès non autorisé aux composants internes. Enfin, la plateforme Intel vPro, disponible sur certains modèles, offre une gestion à distance au niveau matériel et une sécurité de virtualisation renforcée pour les environnements d'entreprise.
Conçue pour durer, cette station de travail Lenovo est équipée de deux emplacements DDR5 SODIMM/CSODIMM compatibles avec jusqu'à 96 Go de RAM. Les utilisateurs peuvent ainsi configurer la mémoire jusqu'à 6 400 MT/s pour les modules CSODIMM. Un emplacement M.2 2280 est dédié au stockage et prend en charge un SSD PCIe Gen 5 Performances jusqu'à 2 To, même s'il fonctionne à la vitesse PCIe 4.0.
Les options d'alimentation comprennent une batterie de 57 Wh ou de 75 Wh. Les deux batteries sont compatibles avec la charge rapide et atteignent 80 % en une heure grâce à l'adaptateur USB-C de 100 W. Côté connectivité, le système est équipé du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Les professionnels ayant besoin d'une connexion permanente peuvent également opter pour une carte 4G LTE CAT16 avec eSIM intégrée.
| Spécifications | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 |
|---|---|
| Performances | |
| Processeur | Intel Core Ultra 5 225H : 14 cœurs (4 processeurs + 8 processeurs + 2 processeurs basse consommation), 14 threads, fréquence maximale de 4.9 GHz, 18 Mo de cache, puissance de calcul globale de 83 TOPS Intel Core Ultra 5 235H : 14 cœurs (4 processeurs + 8 processeurs + 2 processeurs basse consommation), 14 threads, fréquence maximale de 5.0 GHz, 18 Mo de cache, puissance de calcul globale de 94 TOPS Intel Core Ultra 7 255H : 16 cœurs (6 processeurs + 8 processeurs + 2 processeurs basse consommation), 16 threads, fréquence maximale de 5.1 GHz, 24 Mo de cache, puissance de calcul globale de 96 TOPS Intel Core Ultra 7 265H : 16 cœurs (6 processeurs + 8 processeurs + 2 processeurs basse consommation), 16 threads, fréquence maximale de 5.3 GHz, 24 Mo de cache, puissance de calcul globale de 97 TOPS Intel Core Ultra 9 285H : 16 cœurs (6 processeurs + 8 processeurs + 2 processeurs basse consommation), 16 threads, fréquence maximale de 5.4 GHz, 24 Mo de cache, puissance de calcul globale de 99 TOPS |
| Graphiques (intégrés) | Processeur graphique Intel Arc 130T (intégré, mémoire partagée, partage du TDP du processeur) Processeur graphique Intel Arc 140T (intégré, mémoire partagée, partage du TDP du processeur) |
| Graphiques (discrets) | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell : 6 Go GDDR7, TDP de 35 W, 294 TOPS NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell : 8 Go GDDR7, TDP de 35 W, 440 TOPS |
| NPU | Technologie Intel AI Boost intégrée, jusqu'à 13 TOPS |
| Système d'exploitation | Fenêtres 11 Pro Fenêtres 11 Accueil Windows 11 Home Single Language Ubuntu Linux Red Hat Enterprise Linux 10 (certifié) |
| Affichage et multimédia | |
| Options d'affichage | Écran IPS 16 pouces WUXGA (1920 × 1200), 400 nits, antireflet, format 16:10, contraste 1200:1, couverture NTSC 45 %, fréquence de rafraîchissement 60 Hz, réduction de la lumière bleue Écran IPS 16 pouces WUXGA (1920 × 1200), 500 nits, antireflet, format 16:10, contraste 1200:1, 100 % sRGB, 60 Hz, faible consommation, certifié Eyesafe 2.0 Écran OLED 16″ WQUXGA (3840×2400), 400 nits, antireflet/anti-traces de doigts, format 16:10, contraste 100 000:1, couverture colorimétrique 100 % DCI-P3, fréquence de rafraîchissement 60 Hz, certifié Eyesafe 2.0, étalonnage des couleurs en usine X-Rite |
| Écran tactile | Écran tactile additionnel (tactile 10 points sur WQUXGA) ou sans contact |
| Audio | Audio haute définition (HD), codec Realtek ALC3287 ; haut-parleurs stéréo, 2 W x 2, Dolby Audio ; double microphone, champ lointain à 360°, Dolby Voice |
| Caméra | Appareil photo 5.0 MP + infrarouge avec obturateur de confidentialité et détection de présence humaine par ultrasons 5.0 MP + IR avec obturateur de confidentialité Appareil photo 5.0 MP avec obturateur de confidentialité |
| Stockage de mémoire | |
| Mémoire max | Jusqu'à 96 Go (2 x 48 Go DDR5 CSODIMM) |
| Slots mémoire | Deux emplacements DDR5 SODIMM/CSODIMM, compatibles double canal |
| Type de mémoire | DDR5-5600 SODIMM (modules de 8 Go/16 Go/32 Go) DDR5-6400 CSODIMM (modules de 32 Go/48 Go) |
| Stockage | Un emplacement M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Prise en charge d'un SSD hautes performances M.2 2280 Gen 5 jusqu'à 2 To |
| Connectivité et ports | |
| Wi-Fi + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE201, Wi-Fi 802.11be 2×2 + Bluetooth 5.4 (prise en charge vPro sur certains modèles) |
| WWAN | Quectel EM160R-GL, carte M.2 4G LTE CAT16 avec eSIM ; réseau étendu sans fil (WWAN) extensible à la 4G ; ou aucun support |
| Ports standard | 1x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), toujours activé 2 ports Thunderbolt™ 4, avec USB PD 3.0 1x HDMI 2.1, jusqu'à 4K/60 Hz 1x prise combinée casque/microphone (3.5 mm) 1 port Ethernet (GbE RJ-45) 1x Trou de serrure de sécurité |
| Ports en option | 1 emplacement pour carte Nano-SIM (modèles WWAN) 1 lecteur de cartes à puce |
| Physique et puissance | |
| Dimensions (LxPxH) | 361.5 x 248.6 x 12.6/18.17 (avant/arrière) mm (14.24 x 9.79 x 0.49/0.71 pouces) |
| Poids | À partir de 1.82 kg (4.01 lb) |
| Boîtier | Aluminium (haut), Aluminium (bas) |
| expert | Batterie Li-ion rechargeable de 57 Wh ou 75 Wh, compatible avec la charge rapide (jusqu'à 80 % en 1 heure). |
| Adaptateur secteur | Adaptateur secteur USB-C slim (3 broches) 100 W, compatible PD 3.0 |
Pour évaluer le ThinkPad P16s Gen 4, nous avons exécuté une large gamme de tests de performance axés sur les stations de travail et l'IA, notamment Procyon AI, SPECworkstation 4, SPECviewperf, Blender, LuxMark et plusieurs tests au niveau du système mesurant les performances du processeur, du GPU et du stockage dans le cadre de charges de travail professionnelles.
Notre configuration de test était équipée d'un processeur Intel Core Ultra 7 265H à 16 cœurs cadencé jusqu'à 5.3 GHz, associé à une carte graphique NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell pour ordinateur portable avec 6 Go de mémoire GDDR7. Le système disposait également de 64 Go de mémoire vive et d'un SSD NVMe de 2 To, et fonctionnait sous Windows 11.
Dans ces tests de performance, nous avons comparé le ThinkPad P16s Gen 4 à :
Le Benchmark de vision par ordinateur Procyon AI Ce test mesure les performances d'inférence de l'IA sur les CPU, les GPU et les accélérateurs dédiés, en utilisant une gamme de réseaux neuronaux de pointe. Il évalue des tâches telles que la classification d'images, la détection d'objets, la segmentation et la super-résolution à l'aide de modèles comme MobileNet V3, Inception V4, YOLO V3, DeepLab V3, Real ESRGAN et ResNet 50. Les tests sont exécutés sur plusieurs moteurs d'inférence, notamment NVIDIA TensorRT, Intel OpenVINO, Qualcomm SNPE, Microsoft Windows ML et Apple Core ML, offrant ainsi une vision globale de l'efficacité matérielle et logicielle. Les résultats sont présentés pour les modèles optimisés pour les nombres à virgule flottante et les nombres entiers, fournissant une mesure cohérente et pratique des performances de vision par ordinateur pour les charges de travail professionnelles.
Le ThinkPad P16s Gen 4 affiche des performances d'inférence IA soutenues légèrement supérieures grâce à son châssis plus large et à une meilleure dissipation thermique. Lors des tests basés sur le processeur, le système a obtenu un score global de 138, surpassant le P14s Gen 6 plus petit et égalant le système haut de gamme P16v. Les résultats de latence sur les modèles de vision courants restent faibles, avec notamment 1.08 ms pour MobileNet V3, 9.80 ms pour ResNet 50 et 28.44 ms pour Inception V4. Parallèlement, les charges de travail plus lourdes, telles que Real-ESRGAN, s'exécutent sensiblement plus rapidement sur le P14s.
Les performances GPU sont quasiment identiques sur les deux systèmes avec la même carte graphique RTX PRO 500 : le P16s obtient un score de 354 contre 355 pour le P14s. Cependant, lors des tests TensorRT optimisés, le P16s prend légèrement l'avantage avec un score global de 484, ce qui suggère un débit GPU soutenu supérieur. Globalement, le P16s offre une accélération IA très similaire au P14s, mais bénéficie d'une capacité de refroidissement accrue, lui permettant de maintenir des performances plus élevées lors de charges de travail prolongées.
| Résultats du processeur (temps moyen en ms) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Score global de vision par ordinateur IA | 122 | 138 | 138 |
| Mobile Net V3 | 1.11 ms | 0.98 ms | 1.08 ms |
| ResNet 50 | 10.89 ms | 9.57 ms | 9.80 ms |
| Création V4 | 31.91 ms | 28.26 ms | 28.44 ms |
| Deep Lab V3 | 39.42 ms | 34.59 ms | 35.51 ms |
| YOLO V3 | 74.45 ms | 68.85 ms | 69.87 ms |
| RÉEL-ESRGAN | 4,161.76 ms | 3,442.98 ms | 3,016.11 ms |
| Résultats GPU (temps moyen en ms) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Score global de vision par ordinateur IA | 355 | 490 | 354 |
| Mobile Net V3 | 1.05 ms | 0.79 ms | 1.03 ms |
| ResNet 50 | 3.77 ms | 2.80 ms | 3.73 ms |
| Création V4 | 10.13 ms | 8.05 ms | 10.37 ms |
| Deep Lab V3 | 25.40 ms | 19.54 ms | 24.74 ms |
| YOLO V3 | 19.16 ms | 12.70 ms | 20.15 ms |
| RÉEL-ESRGAN | 399.21 ms | 256.57 ms | 395.42 ms |
| TensorRT | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Note globale | 438 | 681 | 484 |
| Mobile Net V3 | 0.76 ms | 0.53 ms | 0.64 ms |
| ResNet 50 | 3.33 ms | 2.20 ms | 3.05 ms |
| Création V4 | 9.53 ms | 7.40 ms | 8.67 ms |
| Deep Lab V3 | 13.34 ms | 7.97 ms | 11.66 ms |
| YOLO V3 | 15.28 ms | 7.94 ms | 13.76 ms |
| RÉEL-ESRGAN | 446.47 ms | 289.54 ms | 444.42 ms |
Le Benchmark de génération de texte Procyon AI Cette solution simplifie les tests de performance des modèles linéaires à grande échelle (LLM) en proposant une méthode d'évaluation concise et cohérente. Elle permet des tests répétés sur plusieurs modèles LLM tout en minimisant la complexité des grands modèles et le nombre de variables. Développée en collaboration avec les leaders du matériel d'IA, elle optimise l'utilisation des accélérateurs d'IA locaux pour fournir des évaluations de performance plus fiables et efficaces. Les résultats présentés ci-dessous ont été obtenus avec TensorRT.
Pour les charges de travail LLM, le P16s Gen 4 offre des performances conformes aux attentes pour sa catégorie matérielle. Ses vitesses de sortie et de génération de jetons sont très proches de celles du P14s Gen 6, avec environ 47 jetons/seconde au test Phi et 34 jetons/seconde au test Mistral. Il est logiquement en retrait par rapport au P16v Gen 3, car la mémoire vidéo et la capacité de calcul supérieures du RTX PRO 2000 offrent un net avantage pour la génération de texte.
| UL Procyon : Génération de texte par IA | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Phi | |||
| Score global de Phi | 1,307 | 1,952 | 1,339 |
| Temps de sortie Phi vers le premier jeton | 0.685 s | 0.456 s | 0.672 s |
| Jetons de sortie Phi par seconde | 45.671 jetons/s | 67.803 jetons/s | 47.070 jetons/s |
| Durée totale de Phi | 64.004 s | 43.235 s | 62.210 s |
| Mistral | |||
| Mistral Note globale | 1,137 | 1,745 | 1,113 |
| Temps de sortie du Mistral jusqu'au premier jeton | 1.196 s | 0.751 s | 1.292 s |
| Jetons de sortie Mistral par seconde | 33.960 jetons/s | 50.213 jetons/s | 34.884 jetons/s |
| Durée totale du Mistral | 87.809 s | 59.136 s | 86.295 s |
| Lama3 | |||
| Score global de Llama3 | - | 1,552 | - |
| Temps de sortie de Llama3 vers le premier jeton | - | 0.732 s | - |
| Jetons de sortie Llama3 par seconde | - | 43.409 jetons/s | - |
| Durée totale de Llama3 | - | 67.892 s | - |
| Lama2 | |||
| Score global de Llama2 | - | - | - |
| Temps de sortie de Llama2 vers le premier jeton | - | - | - |
| Jetons de sortie Llama2 par seconde | - | - | - |
| Durée totale de Llama2 | - | - | - |
Le Benchmark de génération d'images Procyon AI Fournit une méthode cohérente et précise pour mesurer les performances d'inférence d'IA sur une gamme de matériels, des NPU basse consommation aux GPU haut de gamme. Il comprend trois tests : Stable Diffusion XL (FP16) pour les GPU haut de gamme, Stable Diffusion 1.5 (FP16) pour les GPU moyennement puissants et Stable Diffusion 1.5 (INT8) pour les appareils basse consommation. Ce benchmark utilise le moteur d'inférence optimal pour chaque système, garantissant des résultats justes et comparables.
La génération d'images sollicite fortement le GPU, et la RTX PRO 500 du P16s Gen 4 montre ici ses limites par rapport à la RTX PRO 2000. Bien qu'elle gère efficacement le test basse consommation INT8 Stable Diffusion 1.5 (avec un score de 8 840 et un rendu d'images en environ 3.5 secondes), elle accuse un retard d'environ 34 % sur le P16v Gen 3 au test FP16. Elle surpasse toutefois légèrement le P14s Gen 6, ce qui confirme l'avantage d'une enveloppe thermique plus large.
| UL Procyon : Génération d'images par IA | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Diffusion stable 1.5 (FP16) | |||
| Stable Diffusion 1.5 (FP16) – Note globale | 697 | 1,084 | 708 |
| Diffusion stable 1.5 (FP16) – Durée totale | 143.447 s | 92.235 s | 141.136 s |
| Stable Diffusion 1.5 (FP16) – Vitesse de génération d'images | 8.965 s/image | 5.765 s/image | 8.821 s/image |
| Diffusion stable 1.5 (INT8) | |||
| Stable Diffusion 1.5 (INT8) – Note globale | 8,440 | 13,402 | 8,840 |
| Diffusion stable 1.5 (INT8) – Durée totale | 29.619 s | 18.653 s | 28.278 s |
| Stable Diffusion 1.5 (INT8) – Vitesse de génération d'images | 3.702 s/image | 2.332 s/image | 3.535 s/image |
| Diffusion stable XL (FP16) | |||
| Stable Diffusion XL (FP16) – Note globale | - | 847 | - |
| Stable Diffusion XL (FP16) – Durée totale | - | 707.623 s | - |
| Stable Diffusion XL (FP16) – Vitesse de génération d'images | - | 44.226 s/image | - |
Le benchmark SPECworkstation 4.0 est un outil complet permettant d’évaluer tous les aspects clés des performances des postes de travail. Il offre une mesure réelle des performances du processeur, des graphiques, de l'accélérateur et du disque, garantissant aux professionnels les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements matériels. Le benchmark comprend un ensemble dédié de tests axés sur les charges de travail d'IA et de ML, y compris les tâches de science des données et les tests d'inférence basés sur l'exécution ONNX, reflétant l'importance croissante de l'IA/ML dans les environnements de poste de travail. Il englobe sept secteurs industriels et quatre sous-systèmes matériels, fournissant une mesure détaillée et pertinente des performances des stations de travail actuelles.
La carte graphique P16s Gen 4 se distingue par ses excellentes performances dans divers secteurs d'activité, notamment pour les charges de travail gourmandes en ressources CPU. Elle domine les trois systèmes dans les catégories Énergie (1.28), Services financiers (1.10), Sciences de la vie (1.68) et Conception de produits (1.32), surpassant même la P16v Gen 3, pourtant plus performante, dans ces mêmes catégories. Les catégories IA et apprentissage automatique (1.60) et Médias et divertissement (1.60) suivent de près la P16v, tandis que la catégorie Productivité et développement (1.07) est légèrement en retrait. En résumé, la P16s représente un choix judicieux pour les professionnels des secteurs scientifiques, de l'ingénierie et de la finance, pour qui le débit du CPU prime sur la puissance du GPU.
| SPECworkstation 4.0.0 (plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Secteurs verticaux de l'industrie | |||
| AI et apprentissage automatique | 1.45 | 1.63 | 1.60 |
| Energie | 1.13 | 1.12 | 1.28 |
| Services financiers | 0.95 | 0.98 | 1.10 |
| Sciences de la vie | 1.51 | 1.62 | 1.68 |
| Médias et divertissement | 1.53 | 1.60 | 1.60 |
| Conception des produits: | 1.16 | 1.27 | 1.32 |
| Productivité et développement | 0.87 | 1.09 | 1.07 |
SPECviewperf 15 est le benchmark de référence pour l'évaluation des performances graphiques 3D sur les API OpenGL, DirectX et Vulkan. Il intègre de nouvelles charges de travail, notamment blender-01 (Blender 3.6), unreal_engine-01 (Unreal Engine 5.4, DirectX 12) et enscape-01 (Enscape 4.0, lancer de rayons Vulkan), ainsi que des traces mises à jour pour 3ds Max, CATIA, Creo, Maya et SolidWorks. Grâce à son interface graphique repensée, sa compatibilité avec les applications modernes et ses charges de travail de rendu avancées, SPECviewperf 15 offre une vision cohérente et réaliste des performances graphiques professionnelles.
Étonnamment, le P16s Gen 4 présente un comportement inattendu sous SPECviewperf 15. Bien qu'équipé des mêmes cartes graphiques Ultra 7 265H et RTX PRO 500 que le P14s Gen 6, ses performances sont nettement inférieures dans des environnements tels que 3ds Max, Blender et Medical. Cet écart est probablement dû à des optimisations préliminaires des pilotes ou à une gestion thermique très prudente privilégiant le silence de fonctionnement aux performances graphiques maximales sur ce châssis spécifique.
| SPECviewperf (plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| 3dsmax-08 | 18.26 | 30.54 | 8.98 |
| mélangeur-01 | 30.19 | 47.62 | 13.83 |
| catia-07 | 32.65 | 49.64 | - |
| créo-04 | 87.59 | 133.91 | 62.24 |
| énergie-04 | 34.95 | 57.13 | 11.90 |
| évasion-01 | 19.64 | 27.82 | - |
| maya-07 | 86.42 | 122.09 | 37.79 |
| médical-04 | 74.06 | 105.90 | 26.81 |
| solidworks-08 | 39.26 | 65.69 | 35.65 |
| unreal_engine-01 | 40.99 | 57.02 | 31.12 |
LuxMark est un benchmark GPU qui utilise LuxRender, un moteur de rendu par lancer de rayons open source, pour évaluer les performances d'un système avec des scènes 3D très détaillées. Ce benchmark est pertinent pour évaluer les capacités de rendu graphique des serveurs et des stations de travail, notamment pour les applications d'effets visuels et de visualisation architecturale, où une simulation précise de la lumière est essentielle.
En matière de performances de ray tracing OpenCL, le P16s Gen 4 affiche de solides résultats pour sa catégorie. Il a obtenu un score de 10 449 sur Hallbench, soit environ 11.8 % de plus que le P14s Gen 6 (9 344), tout en restant derrière le P16v Gen 3 et sa RTX PRO 2000 (14 583). On observe la même tendance sur le test Food, où le P16s a atteint 3 892, contre 3 543 pour le P14s et 5 536 pour le P16v. Globalement, le P16s tire parti de son châssis plus grand lorsqu'il est équipé de la même carte graphique RTX PRO 500, ce qui lui permet de conserver une légère mais constante avance sur le P14s lors de charges de travail de ray tracing soutenues.
| LuxMark (plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Banc d'entrée | 9,344 | 14,583 | 10,449 |
| A manger | 3,543 | 5,536 | 3,892 |
Le benchmark de compression 7-Zip évalue les performances du processeur lors des tâches de compression et de décompression, en mesurant les taux de GIPS (Giga Instructions Par Seconde) et l'utilisation du processeur. Un GIPS élevé et une utilisation efficace du processeur indiquent des performances supérieures.
C'est là que le ThinkPad P16s Gen 4 excelle véritablement. Contre toute attente, il surpasse non seulement le P14s Gen 6, mais aussi le P16v Gen 3 équipé d'un Ultra 9 285H, avec un score GIPS total de 96 484 contre 92 891. L'association du processeur graphique Ultra 7 265H et du système de refroidissement du châssis de 16 pouces offre une efficacité multicœur soutenue et phénoménale, même pour les tâches de compression et de décompression les plus exigeantes.
| Benchmark de compression 7-Zip (plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Compression | |||
| Utilisation actuelle du processeur | 1,272 % | 1,221 % | 1,340 % |
| Courant nominal/utilisation | 6.148 GIPS | 7.143 GIPS | 7.727 GIPS |
| Courant | 78.199 GIPS | 87.232 GIPS | 103.552 GIPS |
| Utilisation résultante du processeur | 1,290 % | 1,260 % | 1,198 % |
| Évaluation/utilisation résultante | 6.217 GIPS | 7.210 GIPS | 7.768 GIPS |
| Note résultante | 80.191 GIPS | 90.840 GIPS | 101.986 GIPS |
| Décompression | |||
| Utilisation actuelle du processeur | 1,255 % | 1,252 % | 1,198 % |
| Courant nominal/utilisation | 7.375 GIPS | 7.701 GIPS | 7.313 GIPS |
| Courant | 92.580 GIPS | 96.410 GIPS | 87.601 GIPS |
| Utilisation résultante du processeur | 1,254 % | 1,217 % | 1,236 % |
| Évaluation/utilisation résultante | 7.416 GIPS | 7.798 GIPS | 7.362 GIPS |
| Note résultante | 92.953 GIPS | 94.943 GIPS | 90.982 GIPS |
| Note totale | |||
| Utilisation totale du processeur | 1,272 % | 1,238 % | 1,275 % |
| Note totale/utilisation | 6.816 GIPS | 7.504 GIPS | 7.565 GIPS |
| Note totale | 86.572 GIPS | 92.891 GIPS | 96.484 GIPS |
Le test de vitesse Blackmagic RAW est un outil d'évaluation des performances qui mesure les capacités d'un système en matière de lecture et de montage vidéo avec le codec Blackmagic RAW. Il évalue la capacité d'un système à décoder et à lire des fichiers vidéo haute résolution, en indiquant les fréquences d'images pour le traitement basé sur le processeur (CPU) et sur la carte graphique (GPU).
Le P16s Gen 4 offre d'excellentes performances de décodage CPU, atteignant 74 images par seconde (IPS) lors du test CPU 8K. Il surpasse ainsi le P14s Gen 6 (65 IPS), mais reste légèrement en retrait par rapport au P16v Gen 3 (76 IPS). Côté GPU, le P16s a réalisé le meilleur résultat OpenCL de ce groupe avec 86 IPS, devançant de peu le P16v (84 IPS) et dominant nettement le P14s (63 IPS). Ces performances font du P16s une plateforme très performante pour la lecture et le montage vidéo RAW en mobilité.
| Test de vitesse Blackmagic RAW | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| CPU 8K | 65 | 76 | 74 |
| 8K OUVERT | 63 | 84 | 86 |
Le test de vitesse du disque Blackmagic évalue les performances de stockage en mesurant les vitesses de lecture et d'écriture, fournissant des informations sur la capacité d'un système à gérer des tâches gourmandes en données, telles que le montage vidéo et les transferts de fichiers volumineux.
Les performances de stockage sont remarquablement homogènes. Le SSD PCIe Gen 5 Performances du P16s Gen 4, fonctionnant à la vitesse PCIe 4.0 en raison des limitations du slot, offre des vitesses de lecture de 5 169 Mo/s et d'écriture de 4 624 Mo/s, largement conformes aux attentes pour les stations de travail professionnelles modernes, garantissant ainsi des transferts de fichiers rapides et des temps de chargement d'applications réduits.
| Test de vitesse du disque Blackmagic | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Lire | 5,159.6 Mo / s | 5,023.4 Mo / s | 5,169.3 Mo / s |
| Écrire | 4,794.1 Mo / s | 4,675.3 Mo / s | 4,624.5 Mo / s |
Blender est une application de modélisation 3D open source. Ce benchmark a été réalisé avec l'utilitaire Blender Benchmark. Le score est mesuré en échantillons par minute, les valeurs les plus élevées indiquant de meilleures performances.
En rendu CPU, le P16s Gen 4 reste très compétitif sur l'ensemble de la suite Blender. Sur Monster, il a atteint 120.23 échantillons par minute, se situant entre le P16v Gen 3 (128.24) et le P14s Gen 6 (118.71). Sur Junkshop, le P16s se classe à nouveau en milieu de tableau avec 77.99 échantillons par minute, légèrement derrière le P16v (79.18) et devant le P14s (73.68). Sur Classroom, le P16s prend la tête avec 61.04 échantillons par minute, surpassant à la fois le P14s (58.11) et le P16v (57.62). Globalement, le P16s présente un comportement de rendu CPU très équilibré, avec une marge thermique suffisante pour maintenir des performances élevées et constantes, quelle que soit la complexité des scènes.
| Processeur Blender (échantillons par minute, plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Monster | 118.71 | 128.24 | 120.23 |
| Brocanteur | 73.68 | 79.18 | 77.99 |
| Salle de classe | 58.11 | 57.62 | 61.04 |
Côté GPU, le P16s Gen 4 offre des performances quasi identiques à celles du P14s Gen 6, ce qui est logique puisque les deux systèmes utilisent la même carte graphique RTX PRO 500. Il a obtenu un score de 917.81 sur Monster contre 903.13 pour le P14s, de 628.51 sur Junkshop contre 620.11, et de 538.79 sur Classroom contre 527.76. Le P16v Gen 3 reste nettement en tête dans ces trois scènes grâce à sa carte graphique RTX PRO 2000 plus puissante, mais le P16s offre tout de même d'excellentes performances de rendu GPU pour sa catégorie.
| GPU Blender (échantillons par minute, plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Monster | 903.13 | 1,300.29 | 917.81 |
| Brocanteur | 620.11 | 643.87 | 628.51 |
| Salle de classe | 527.76 | 607.69 | 538.79 |
y-cruncher est un programme multithread et évolutif capable de calculer Pi et d'autres constantes mathématiques jusqu'à des milliers de milliards de chiffres. Depuis son lancement en 2009, il est devenu une application de benchmarking et de test de résistance populaire auprès des overclockeurs et des passionnés de matériel informatique.
Le P16s Gen 4 affiche les meilleurs résultats du groupe au test de calcul intensif (y-cruncher) pour chaque charge de travail effectuée. Il a bouclé le test d'un milliard de chiffres en 27.472 secondes, devançant le P16v Gen 3 (32.690 secondes) et le P14s Gen 6 (34.056 secondes). Cet avantage se confirme à 2.5 milliards de chiffres, où le P16s enregistre 81.702 secondes, contre 92.203 secondes pour le P16v et 96.273 secondes pour le P14s, et de nouveau à 5 milliards de chiffres, avec un résultat de 186.141 secondes contre respectivement 207.729 et 216.487 secondes. Il a également été le seul système de ce groupe à terminer le test de 10 milliards de chiffres, en 405.978 secondes. Ces résultats montrent que le P16s combine l'Ultra 7 265H avec une marge thermique suffisante pour maintenir des performances de calcul exceptionnellement élevées sur une longue durée.
| Y-Cruncher (Plus le temps est court, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| 1 milliard | 34.056 s | 32.690 s | 27.472 s |
| 2.5 milliard | 96.273 s | 92.203 s | 81.702 s |
| 5 milliard | 216.487 s | 207.729 s | 186.141 s |
| 10 milliard | - | - | 405.978 s |
Geekbench 6 est un benchmark multiplateforme qui mesure les performances globales du système.
Sur Geekbench 6, le P16s Gen 4 a obtenu le meilleur score multicœur du processeur (15 823), devançant de peu le P16v Gen 3 (15 185), malgré le processeur Ultra 9 plus performant de ce dernier. Les performances monocœur sont restées similaires pour les trois systèmes, le P16s atteignant 2 826. Côté GPU, son score OpenCL de 67 453 est très proche de celui du P14s Gen 6 (66 784), ce qui est logique compte tenu de leur carte graphique RTX PRO 500 commune. Globalement, le P16s se distingue davantage par son débit CPU soutenu que par sa puissance de calcul GPU.
| Geekbench 6 (plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Processeur | |||
| Processeur monocœur | 2,713 | 2,921 | 2,826 |
| Processeur multicœur | 12,781 | 15,185 | 15,823 |
| GPU | |||
| GPU OpenCL | 66,784 | 104,861 | 67,453 |
Le V-Ray Benchmark mesure les performances de rendu des processeurs, des GPU NVIDIA ou des deux à l'aide des moteurs avancés V-Ray 6. Il utilise des tests rapides et un système de notation simple pour permettre aux utilisateurs d'évaluer et de comparer les capacités de rendu de leurs systèmes. C'est un outil essentiel pour les professionnels à la recherche d'informations efficaces sur les performances.
En tant que test de rendu accéléré exclusivement par GPU, les résultats de V-Ray sont parfaitement conformes aux attentes. Le P16s Gen 4 (2 114) offre des performances quasi identiques à celles du P14s Gen 6, se classant juste derrière le P16v, pourtant équipé d'une RTX PRO 2000 plus puissante.
| Vray (plus c'est haut, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Score | 2,122 | 3,233 | 2,114 |
PCMark 10 est un benchmark de référence conçu pour mesurer les performances système complètes dans les environnements bureautiques modernes. Il propose des charges de travail mises à jour pour Windows 10 et évalue les tâches quotidiennes, notamment la productivité, la navigation web, la visioconférence et la création de contenu. Facile à utiliser, ce benchmark propose des scores multi-niveaux (de l'évaluation globale aux scores détaillés des charges de travail) et inclut des tests dédiés d'autonomie et de stockage. Bien qu'UL Solutions recommande désormais Procyon pour les tests plus récents basés sur les applications, PCMark 10 reste un outil fiable et largement utilisé pour évaluer les performances générales des PC.
Le P16s Gen 4 obtient un score honorable de 8 667, se positionnant idéalement entre le P14s ultra-mobile et le P16v. Ceci confirme une excellente réactivité globale du système pour la productivité quotidienne, la navigation web et les applications bureautiques complexes.
| PCMark 10 (plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Score | 8,382 | 9,007 | 8,667 |
Le profil CPU de 3DMark évalue les performances du processeur sur six niveaux de multithreading : 1, 2, 4, 8, 16 et le nombre maximal de threads. Chaque test exécute la même charge de travail de simulation basée sur des boids afin d'évaluer la montée en charge du processeur en fonction du nombre de threads, avec une implication minimale du GPU. Ce benchmark permet d'identifier l'efficacité monocœur et le potentiel multicœur pour des tâches telles que les jeux, la création de contenu et le rendu. Les scores obtenus avec huit threads correspondent généralement aux performances des jeux DirectX 12 modernes, tandis que les résultats avec 1 à 4 threads reflètent les scénarios de jeux plus anciens ou d'e-sport.
Le profil du processeur révèle un comportement intéressant en fonction du nombre de cœurs. À pleine charge (16 cœurs), le P16s Gen 4 (10 448 et 10 423) se situe juste derrière le P16v Gen 3 (11 218 et 10 882), comme prévu, compte tenu du processeur Ultra 9 plus performant de ce dernier. Cependant, à 8 cœurs ou moins, le P16s surpasse le P16v, avec un score de 7 403 contre 7 049 à 8 cœurs et de 4 595 contre 4 039 à 4 cœurs. Les performances monocœur sont quasiment identiques sur les trois systèmes, ce qui reflète l'architecture Meteor Lake commune.
| Score 3DMark du processeur (un score plus élevé est meilleur) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Nombre maximum de fils | 10,377 | 11,218 | 10,448 |
| Fils 16 | 10,294 | 10,882 | 10,423 |
| Fils 8 | 7,525 | 7,049 | 7,403 |
| Fils 4 | 4,400 | 4,039 | 4,595 |
| Fils 2 | 2,389 | 2,349 | 2,416 |
| Fils 1 | 1,222 | 1,224 | 1,227 |
Le test de performance de stockage 3DMark évalue les performances de votre SSD en jeu en mesurant des tâches telles que le chargement de jeux, la sauvegarde de la progression, l'installation de fichiers de jeu et l'enregistrement de sessions de jeu. Il évalue les performances de votre stockage dans des scénarios de jeu réalistes et prend en charge les dernières technologies de stockage, fournissant ainsi des informations précises sur les performances.
Le sous-système de stockage gère les tâches de chargement, de sauvegarde et d'installation de type jeu de manière fluide, obtenant un score de 1 797. Cela confirme la capacité du disque à gérer efficacement les opérations de lecture/écriture aléatoires en cas de multitâche intensif.
| Stockage 3DMark (plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Score | 1,700 | 1,895 | 1,797 |
Pour mesurer l'autonomie des batteries sur les systèmes mobiles, nous utilisons PCMark 10. Ce logiciel inclut un test de performance « Modern Office » qui offre une évaluation réaliste de l'autonomie lors d'une journée de travail classique. Il simule les activités bureautiques quotidiennes, telles que la rédaction de documents, la navigation web et la participation à des visioconférences, avec des périodes d'inactivité intégrées pour refléter l'utilisation réelle des ordinateurs portables. Il ne s'agit pas uniquement d'évaluer les performances maximales, mais aussi l'autonomie soutenue sous une charge de travail modérée. Ce test est utile pour comprendre la durée d'utilisation attendue d'un ordinateur portable au cours d'une journée de travail.
Le test fonctionne par cycles de 10 minutes, alternant tâches actives et périodes d'inactivité. Plus précisément, les charges de travail d'écriture et de navigation web impliquent environ 4.5 minutes d'activité suivies de 5.5 minutes d'inactivité, tandis que la visioconférence est plus légère, avec 2 minutes de temps d'activité et 8 minutes d'inactivité. Cette approche vise à fournir une représentation plus précise de la consommation réelle de la batterie que l'exécution continue de tâches exigeantes, vous donnant ainsi une meilleure idée de la longévité de votre productivité quotidienne.
L'autonomie est le point faible du P16s Gen 4, dont les composants puissants ont un coût. Avec 6 heures et 51 minutes au test Modern Office, il affiche une autonomie légèrement inférieure à celle du P14s Gen 6 (11 h 48). C'est le compromis inévitable pour intégrer un processeur Core Ultra 7 265H haute consommation et un écran 16 pouces éclatant dans un châssis fin. Bien que le système prenne en charge la charge rapide pour une recharge à 80 % en un temps record, les professionnels qui prévoient une journée complète de travail sur le terrain, de longues sessions en laboratoire ou de réunions à la chaîne auront absolument besoin de l'adaptateur 100 W à portée de main.
| Batterie PCMark (plus c'est élevé, mieux c'est) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel Core Ultra 9 285H) (NVIDIA RTX PRO 2000) | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel Core Ultra 7 265H) (NVIDIA RTX PRO 500) |
|---|---|---|---|
| Temps écoulé | 11 h 48 min | 12 Hr | 6 h 51 min |
Le ThinkPad P16s Gen 4 vise à combler le fossé entre portabilité et puissance de station de travail, et les données prouvent qu'il y parvient en grande partie, avec quelques réserves notables.
Côté puissance de calcul, cette machine est une véritable bête de course. Lors de tâches gourmandes en ressources CPU, comme la compression 7-Zip, y-cruncher et les tests multicœurs Geekbench 6, le Core Ultra 7 265H du P16s n'a pas seulement affiché de bonnes performances ; il a même surpassé le Core Ultra 9 285H, pourtant plus performant, du ThinkPad P16v Gen 3. Le châssis de 16 pouces offre la dissipation thermique idéale à ce processeur, lui permettant d'exprimer tout son potentiel et d'offrir des performances multithread soutenues exceptionnelles. Associé au clavier et au pavé tactile légendaires de Lenovo, il constitue un outil de travail quotidien remarquablement efficace pour les développeurs, les data scientists et les ingénieurs effectuant des calculs locaux intensifs, à condition de disposer d'une prise de courant à proximité.
Cependant, les performances graphiques et l'autonomie du système révèlent ses limites. La carte graphique NVIDIA RTX PRO 500 de 35 W est optimisée pour l'efficacité et l'accélération légère. Si elle gère correctement les tâches d'inférence IA et la génération d'images basse consommation, elle peine lors du rendu 3D plus lourd et de la navigation complexe dans la fenêtre d'affichage. De plus, son autonomie de 5 heures et 43 minutes ne la rend pas adaptée à une utilisation nomade intensive ; sa puissance de calcul impressionnante consomme la batterie bien plus rapidement que celle des alternatives ultra-mobiles.
En définitive, le ThinkPad P16s Gen 4 n'est pas un ordinateur de bureau destiné à l'animation 3D intensive ou à la simulation CAO lourde. Il s'agit plutôt d'un outil de précision très ciblé. Pour les professionnels de l'informatique, les analystes en sécurité réseau et les ingénieurs qui ont besoin d'une puissance de calcul CPU importante, d'une accélération IA robuste et d'une fiabilité à toute épreuve dans un format compact et léger, le P16s Gen 4 représente la station de travail mobile idéale. Pensez simplement à emporter le chargeur.
Le Dell Pro Precision 5 14s est une station de travail mobile compacte basée sur la toute dernière plateforme professionnelle pour ordinateurs portables d'Intel. Notre test…
Le ThinkPad P14s Gen 7 de Lenovo embarque un processeur Intel Core Ultra 7 366H série 3 avec Intel vPro et une carte graphique NVIDIA RTX…
La dénomination de Dell place le Pro 5 14 un cran en dessous du Pro 7 dans sa gamme professionnelle, mais les spécifications…
Avec un poids de 2.80 kg et une épaisseur maximale de 16.45 mm, le Dell Pro 7 14 Intel est l'un des…
Dell nous a envoyé quatre ordinateurs portables Pro cette année, couvrant deux tailles, deux niveaux de gamme et les plateformes AMD et Intel.
L'infrastructure d'IA d'entreprise est passée de l'optimisation des modèles d'entraînement à leur mise en service, ce qui modifie la donne économique. L'entraînement est…