Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 to wysokiej klasy mobilna stacja robocza zbudowana z procesorem Intel Core Ultra 9 275HX i kartą graficzną NVIDIA RTX PRO 5000, w połączeniu z 16-calowym ekranem dotykowym OLED Tandem o rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli. To ważący 5.6 funta (ok. 2,6 kg) system zastępujący stację roboczą, stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują akceleracji GPU, procesorów o dużej liczbie rdzeni, dużych pul pamięci i pamięci masowej PCIe Gen5 – wszystko to idealnie sprawdza się w wymagających, profesjonalnych procesach pracy. Dzięki temu jest idealny dla inżynierów pracujących w projektowaniu CAD i symulacjach, specjalistów od wizualizacji, programistów AI zarządzających lokalnymi procesami wnioskowania oraz twórców treści zajmujących się multimediami o wysokiej rozdzielczości.
Procesor Core Ultra 9 275HX oferuje 24 rdzenie procesora P16 Gen 3, podzielone na osiem rdzeni wydajnościowych o taktowaniu do 5.4 GHz i 16 rdzeni energooszczędnych o taktowaniu do 4.6 GHz, wspieranych przez 36 MB pamięci podręcznej L3. Dodanie procesora NPU Intel AI Boost o wydajności 13 TOPS wprowadza kolejny poziom przyspieszenia dla oprogramowania wspomaganego sztuczną inteligencją, umożliwiając rozłożenie obciążenia na zasoby procesora, karty graficznej i NPU.
System jest dostarczany z 32 GB pamięci DDR5-5600 w konfiguracji 2 x 16 GB w czterech gniazdach SO-DIMM, co umożliwia rozbudowę do 192 GB, co w zupełności wystarcza do obsługi obciążeń symulacyjnych, dużych zestawów i zwirtualizowanych środowisk programistycznych. Pamięć masowa składa się z dysku SSD M.2 NVMe o pojemności 1 TB zainstalowanego w gnieździe PCIe 5.0 x4, z dwoma dodatkowymi gniazdami PCIe 4.0 x4 M.2 2280.
Jeśli chodzi o grafikę, P16 Gen 3 napędza mobilna wersja karty graficznej NVIDIA RTX PRO 5000 opartej na architekturze Blackwell 2.0 (GB203), zbudowanej w 5-nanometrowym procesie technologicznym 4N firmy TSMC. Układ mieści 45.6 miliarda tranzystorów w matrycy o powierzchni 378 mm² i charakteryzuje się TDP na poziomie 95 W. Posiada 24 GB pamięci GDDR7 z 256-bitowym interfejsem, zapewniając przepustowość 896 GB/s przy efektywnej przepustowości 28 Gb/s. Taktowanie bazowe wynosi 1095 MHz, z możliwością zwiększenia do 1740 MHz, a karta łączy się przez złącze PCIe 5.0 x16. W przypadku mobilnej stacji roboczej 24 GB pamięci VRAM to całkiem sporo, szczególnie w przypadku renderowania, symulacji i procesów wspomaganych przez sztuczną inteligencję, gdzie limity pamięci często determinują rozmiar projektu.
Procesor graficzny zawiera 10 496 jednostek cieniujących w 82 multiprocesorach strumieniowych, 328 rdzeni Tensor i 82 rdzenie RT. Pamięć podręczna L1 jest przydzielana w ilości 128 KB na moduł SM, wspierana przez pokaźną pamięć podręczną L2 o pojemności 64 MB. Teoretyczna przepustowość obliczeniowa wynosi 36.53 TFLOPS dla FP32 i FP16 oraz 570.7 GFLOPS dla FP64. Obsługa API obejmuje DirectX 12 Ultimate, Shader Model 6.8, OpenGL 4.6, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 i CUDA 12.0, co zapewnia zgodność z obecnymi profesjonalnymi silnikami renderującymi, platformami symulacyjnymi i narzędziami obliczeniowymi opartymi na CUDA.
Jeśli chodzi o łączność i wejścia/wyjścia, największą zaletą są dwa porty Thunderbolt 5 (do 80 Gb/s) i jeden Thunderbolt 4 (40 Gb/s). Ułatwi to obsługę szybkich macierzy zewnętrznych pamięci masowych, stacji dokujących obsługujących wiele monitorów oraz przyszłych urządzeń peryferyjnych o wysokiej przepustowości. Złącze HDMI 2.1 oferuje bezpośrednie wyjście obrazu, a czytnik kart SD Express doskonale sprawdza się w przypadku pracy z multimediami. Jeśli chodzi o funkcje sieciowe, komputer jest wyposażony w Wi-Fi 7 (2×2 MU-MIMO) i port RJ45 2.5 GbE.
Specyfikacja Lenovo ThinkPad P16 Gen 3
| Specyfikacja | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 |
|---|---|
| Wydajność | |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 275HX |
| CPU | 24-rdzeniowe: Wydajność 2.7 do 5.4 GHz (8 rdzeni) Wydajność 2.1 do 4.6 GHz (16 rdzeni) |
| Dedykowane rdzenie AI | Tak: 13 TOPS |
| L3 Cache | 36 MB |
| GPU | NVIDIA RTX PRO 5000 z 24 GB pamięci GDDR7 VRAM |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | 5600 MT/s DDR5 |
| Konfiguracja/pojemność pamięci RAM | 2 moduły 16 GB z możliwością wymiany przez użytkownika / 4 gniazda obsługujące do 192 GB (SO-DIMM) |
| Wsparcie vPro | Nie |
| Wyświetlacz | |
| płyta | OLED |
| Rozmiar | 16 " |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Rozdzielczość natywna | X 3200 2000 |
| ekran dotykowy | Tak |
| Zakończyć | Anti-Glare |
| Maksymalna jasność | 600 nitów/cd/m2 |
| Gama kolorów | 100% DCI-P3 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Technologia zmiennego odświeżania | Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) |
| Przechowywanie i rozbudowa | |
| Całkowita zainstalowana pamięć masowa | 1 TB |
| Typ dysku pamięci masowej | 1x 1 TB / dysk SSD M.2 NVMe |
| Rozszerzenie pamięci masowej | 1x gniazdo M.2 2280 (PCIe 5.0 x4) [Zajęte] 2x gniazdo M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) [Dostępne] |
| Wejścia wyjścia | |
| Wejścia wyjścia | 2x USB-C (Thunderbolt 5) / Obsługuje Power Delivery 1x USB-C (Thunderbolt 4) / Obsługuje Power Delivery 1x USB-A 3.1/3.2 Gen 2 / Obsługuje technologię Power Delivery 1x USB-A 3.1/3.2 Gen 2 |
| Wyświetlacz I/O | 1x wyjście HDMI 2.1 |
| Audio I / O | 1x 1/8″ / 3.5 mm Wejście/wyjście słuchawkowe/mikrofonowe |
| We/wy sieciowe | 1x RJ45 (2.5 GbE) |
| Wbudowane głośniki | Tak: 2x 2 W |
| Wbudowane mikrofony | Tak: 2 |
| Gniazdo na kartę pamięci/nośnik | Pojedynczy slot: SD (nieokreślony typ) |
| Komunikacja | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) z obsługą MU-MIMO (2 x 2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wsparcie komórkowe | Nie |
| GPS | Nie |
| kamery internetowe | Tak: 5 MP dla użytkownika |
| bateria | |
| Technologia chemiczna akumulatora | Polimer litowo-jonowy (LiPo) |
| Pojemność | 99.9 Wh |
| Klawiatura i mysz | |
| klawiatura | Wbudowana pełnowymiarowa klawiatura z podświetleniem |
| Urządzenie wskazujące | TouchPad |
| Ogólne | |
| Ochrona | Dedykowany układ zabezpieczający TPM, rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych, gniazdo blokady Kensington, blokada kamery internetowej |
| Zasilacz laboratoryjny | 180 W z USB-C |
| Moc wejściowa | 100 do 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Dane Techniczne | ENERGY STAR 9.0, EPEAT Gold, RoHS, certyfikat TCO Gen 10 |
| Wymiary | 14.25 x 9.92 x 1.17 cala / 36.2 x 25.2 x 2.97 cm |
| Waga | 5.6 lb / 2.5 kg |
Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 – budowa i design
ThinkPad P16 Gen 3 to pełnowymiarowa, 16-calowa mobilna stacja robocza, stworzona z myślą o zastąpieniu komputera stacjonarnego przez profesjonalnych użytkowników, którzy potrzebują dużej mocy obliczeniowej w podróży. Ważąc 2.5 kg (5.6 funta), nie jest to lekka maszyna, ale wciąż jest bardziej poręczna niż wiele 17- lub 18-calowych stacji roboczych. Konstrukcja nawiązuje do znanego podejścia Lenovo do ThinkPad, koncentrując się na trwałości, konstrukcji i łatwości serwisowania, a nie na ultracienkiej konstrukcji. Ten laptop został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu w rzeczywistych warunkach pracy.
Wyświetlacz i przód
P16 Gen 3 wyposażony jest w 16-calowy panel OLED Tandem o rozdzielczości 3200 × 2000 i proporcjach ekranu 16:10. Rozdzielczość i pionowy obszar roboczy są niezwykle istotne w zastosowaniach takich jak CAD, edycja osi czasu i kodowanie, a wysokość 2000 pikseli zapewnia większą użyteczną powierzchnię ekranu niż tradycyjne panele 16:9. Wyświetlacz obsługuje wprowadzanie wielodotykowe i charakteryzuje się maksymalną jasnością 600 nitów, 100% pokryciem kolorów DCI-P3, certyfikatem DisplayHDR 600 oraz zmienną częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Panel OLED Tandem wykorzystuje dwie warstwy emitujące światło zamiast jednej, co pozwala osiągnąć wyższy poziom jasności i zmniejszyć obciążenie każdej warstwy.
Nad wyświetlaczem znajduje się również kamera internetowa o rozdzielczości 5 MP skierowana do użytkownika, której towarzyszą dwa mikrofony.
Klawiatura i wprowadzanie danych
P16 ma pełnowymiarową podświetlaną klawiaturę (zgodnie ze standardem w stacjach roboczych ThinkPad), zawierającą także wydzieloną klawiaturę numeryczną.
Klawiatura nawiązuje do typowego układu stacji roboczych Lenovo, zbudowanego wokół pełnej, 6-rzędowej konstrukcji z dedykowaną klawiaturą numeryczną. W zastosowaniach inżynieryjnych, modelowaniu finansowym i wprowadzaniu danych CAD, fizyczna klawiatura numeryczna jest bardzo ważna. Skok klawiszy wynosi 1.5 mm, co zapewnia głębsze czucie klawiatury w porównaniu z cieńszymi systemami biurowymi. Klawiatura jest również odporna na zalanie, co jest z pewnością przydatnym zabezpieczeniem w studiach i laboratoriach, gdzie pracownicy pracują dłużej.
Lenovo zachowało również TrackPoint z dedykowanym układem trzech przycisków nad touchpadem (w tym czerwonego przycisku Track), umożliwiającym precyzyjne sterowanie kursorem bez opuszczania głównego rzędu. Podświetlenie LED jest standardem, a układ obejmuje teraz klawisz Copilot.
Sprzęt wewnętrzny i możliwość rozbudowy
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, P16 Gen 3 integruje procesor Intel Core Ultra 9 275HX, wyposażony w 24 rdzenie, podzielone na osiem rdzeni Performance o taktowaniu do 5.4 GHz i szesnaście rdzeni Efficiency o taktowaniu do 4.6 GHz, wspierane przez 36 MB pamięci podręcznej L3. Pamięć operacyjna to 32 GB DDR5-5600 w układzie 2 x 16 GB, rozmieszczonych w czterech gniazdach SO-DIMM, z możliwością rozbudowy do 192 GB. Pamięć masowa to dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 1 TB, zainstalowany w gnieździe PCIe 5.0 ×4. Dostępne są również dwa dodatkowe gniazda PCIe 4.0 ×4 M.2 2280.
Lewa, prawa i tylna strona wejścia/wyjścia
P16 ma wystarczającą liczbę portów, dzięki czemu użytkownicy nie muszą używać zewnętrznych hubów do wykonywania najczęściej wykonywanych zadań:
- Dwa porty Thunderbolt 5 obsługujące do 80 Gb/s i funkcję Power Delivery
- Jeden port Thunderbolt 4 obsługujący do 40 Gb/s i funkcję Power Delivery
- Dwa porty USB-A 3.2 Gen 2
- Jedno wyjście HDMI 2.1
- Jeden port Ethernet 2.5 GbE RJ45
- Jeden czytnik kart SD Express 8.0
- Jedno gniazdo słuchawkowe 3.5 mm
Jak wspomniano wcześniej, większa przepustowość Thunderbolt 5 w porównaniu z Thunderbolt 4 ułatwia obsługę wielu wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, podłączanie szybkich zewnętrznych pamięci masowych NVMe i korzystanie ze stacji dokującej z jednym kablem, bez konieczności przejmowania się limitami przepustowości.
Łączność bezprzewodowa obejmuje Wi-Fi 7 (802.11be) z obsługą 2×2 MU-MIMO i Bluetooth 5.4.
Dół i moc
Zasilanie zapewnia litowo-jonowa bateria polimerowa o pojemności 99.9 Wh, co stanowi niewiele mniej niż limit 100 Wh, który większość linii lotniczych dopuszcza w bagażu podręcznym. W systemie zbudowanym z procesora klasy HX i procesora graficznego klasy stacji roboczej, bateria ta jest przeznaczona do podróży, spotkań i krótkich sesji poza biurem, podczas gdy ciągłe, intensywne obciążenie pracą nadal będzie wymagało podłączonego zasilacza.
Wbudowane głośniki mają moc 2 x 2 W, co jest wystarczające do obsługi konferencji i ogólnego użytku multimedialnego. Profesjonalne prace audio z pewnością będą wymagały profesjonalnych zestawów słuchawkowych.
Wydajność Lenovo ThinkPad P16 Gen 3
Aby ocenić ThinkPad P16 Gen 3, przeprowadziliśmy szereg testów porównawczych stacji roboczych, sztucznej inteligencji, renderowania, pamięci masowej i ogólnych obliczeń, mających na celu sprawdzenie wydajności zarówno procesora, jak i karty graficznej w profesjonalnych zastosowaniach.
Nasza konfiguracja testowa została wyposażona w procesor Intel Core Ultra 9 275HX z 24 rdzeniami i taktowaniem do 5.38 GHz, w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Laptop z 24 GB pamięci GDDR7. System został również wyposażony w 128 GB pamięci systemowej i dysk SSD Samsung NVMe o pojemności 4 TB.
W tych testach porównaliśmy ThinkPad P16 Gen 3 z następującymi systemami:
- Dell Pro Max 18 Plus skonfigurowany z procesorem Intel Core Ultra 9 285HX i kartą graficzną NVIDIA RTX PRO 5000
- HP ZBook Fury G1i skonfigurowany z procesorem Intel Core Ultra 9 285HX i kartą graficzną NVIDIA RTX PRO 5000
Chociaż parametry procesora i karty graficznej pozostają w dużej mierze takie same w systemach Dell i HP, Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 wprowadza nieco inny profil dostrajania, odzwierciedlający własne priorytety projektowe. Dell konfiguruje kartę RTX PRO 5000 z maksymalnym poborem mocy 175 W i taktowaniem grafiki 1807 MHz, podczas gdy HP ustawia ten sam procesor graficzny na maksymalny pobór mocy 150 W i taktowanie 1740 MHz. Dla porównania, Lenovo uruchamia kartę RTX PRO 5000 z zauważalnie niższym poborem mocy GPU, wynoszącym 105 W, priorytetowo traktując chłodzenie i długi czas pracy.
Jeśli chodzi o procesor, zarówno konfiguracje Dell, jak i HP bazują na procesorze Intel Core Ultra 9 285HX, natomiast system Lenovo jest nieco słabszy – wykorzystuje procesor Intel Core Ultra 9 275HX. Konfiguracja pamięci również odzwierciedla różne podejścia platform. Dell wykorzystuje implementację CAMM2 o wydajności 7200 MT/s, ale działającą z prędkością 6400 MT/s w tym systemie, podczas gdy HP pozostaje przy tradycyjnej pamięci SODIMM o wydajności 5600 MT/s, ale działającej z prędkością 4400 MT/s. Lenovo stosuje podobne podejście w przypadku pamięci SODIMM, również działającą z prędkością 4400 MT/s.
Procyon AI Computer Vision
Test Procyon AI Computer Vision Benchmark mierzy wydajność wnioskowania AI w procesorach CPU, GPU i dedykowanych akceleratorach, wykorzystując szereg najnowocześniejszych sieci neuronowych. Ocenia on zadania takie jak klasyfikacja obrazów, detekcja obiektów, segmentacja i superrozdzielczość, wykorzystując modele takie jak MobileNet V3, Inception V4, YOLO V3, DeepLab V3, Real ESRGAN i ResNet 50. Testy są przeprowadzane na wielu silnikach wnioskowania, w tym NVIDIA TensorRT, Intel OpenVINO, Qualcomm SNPE, Microsoft Windows ML i Apple Core ML, zapewniając szeroki obraz wydajności sprzętu i oprogramowania. Wyniki są raportowane dla modeli zoptymalizowanych pod kątem liczb zmiennoprzecinkowych i całkowitych, zapewniając spójny, praktyczny pomiar wydajności systemów wizyjnych dla profesjonalnych obciążeń.
W teście Procyon AI Computer Vision, ThinkPad P16 Gen 3 osiąga solidne, ale nieznacznie gorsze wyniki procesora, uzyskując wynik 160 punktów w porównaniu do 195 punktów w systemie Dell i 185 punktów w systemie HP. Różnica ta wynika głównie z zastosowania nowszego procesora Core Ultra 9 285HX w konkurencyjnych systemach. Co ciekawe, P16 radzi sobie dobrze w niektórych modelach, takich jak YOLO V3, gdzie osiąga krótsze czasy wnioskowania niż oba systemy porównawcze. Jeśli chodzi o GPU, wyniki są znacznie bardziej zbliżone, a karta graficzna RTX PRO 5000 w P16 pozostaje konkurencyjna w porównaniu z większością modeli, co sugeruje, że obciążenia przetwarzania obrazu sterowane przez GPU będą działać podobnie na tych platformach mobilnych stacji roboczych klasy high-end.
| Wyniki procesora (średni czas w ms) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Ogólny wynik sztucznej inteligencji w zakresie widzenia komputerowego | 160 | 195 | 185 |
| Sieć komórkowa V3 | 1.06 ms | 1.00 ms | 0.94 ms |
| ResNet 50 | 8.82 ms | 6.98 ms | 7.46 ms |
| Incepcja V4 | 23.17 ms | 19.53 ms | 20.47 ms |
| DeepLab V3 | 29.73 ms | 24.15 ms | 25.74 ms |
| YOLO V3 | 29.73 ms | 44.53 ms | 45.50 ms |
| REAL-ESRGAN | 2697.37 ms | 1,934.18 ms | 2,281.80 ms |
| Wyniki GPU (średni czas w ms) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Ogólny wynik sztucznej inteligencji w zakresie widzenia komputerowego | 863 | 1,032 | 890 |
| Sieć komórkowa V3 | 0.56 ms | 0.55 ms | 0.57 ms |
| ResNet 50 | 1.49 ms | 1.20 ms | 1.54 ms |
| Incepcja V4 | 4.19 ms | 3.00 ms | 4.11 ms |
| DeepLab V3 | 13.78 ms | 13.05 ms | 12.78 ms |
| YOLO V3 | 7.11 ms | 5.63 ms | 6.78 ms |
| REAL-ESRGAN | 110.63 ms | 88.56 ms | 100.18 ms |
| Wyniki TensorRT (średni czas w ms) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Ogólna ocena | 1,010 | 1,609 | 1,014 |
| Sieć komórkowa V3 | 0.43 ms | 0.26 ms | 0.43 ms |
| ResNet 50 | 1.65 ms | 0.98 ms | 1.69 ms |
| Incepcja V4 | 6.08 ms | 3.01 ms | 5.26 ms |
| DeepLab V3 | 5.03 ms | 3.97 ms | 5.89 ms |
| YOLO V3 | 5.83 ms | 3.22 ms | 5.76 ms |
| REAL-ESRGAN | 116.46 ms | 90.17 ms | 110.30 ms |
UL Procyon: generowanie tekstu AI
Benchmark Procyon AI Text Generation usprawnia testowanie wydajności AI LLM, oferując zwięzłą i spójną metodę oceny. Umożliwia on wielokrotne testowanie wielu modeli LLM, minimalizując jednocześnie złożoność dużych rozmiarów modeli i zmiennych czynników. Opracowany we współpracy z liderami w dziedzinie sprzętu AI, optymalizuje wykorzystanie lokalnych akceleratorów AI, zapewniając bardziej niezawodne i wydajne oceny wydajności. Poniższe wyniki zostały przetestowane przy użyciu TensorRT.
W przypadku lokalnego wnioskowania LLM w teście Procyon AI Text Generation, ThinkPad P16 Gen 3 osiąga dobre wyniki, ale ponownie nieznacznie ustępuje systemom z nowszym procesorem 285HX. W modelach takich jak Phi, Mistral, Llama3 i Llama2, P16 utrzymuje stabilną wydajność, choć tempo generowania tokenów jest nieco niższe niż w systemach Dell i HP. Czas do wygenerowania pierwszego tokenu pozostaje konkurencyjny, co zapewnia responsywność uruchamiania wnioskowania. Ogólnie rzecz biorąc, system nadal zapewnia odpowiednią wydajność lokalnego wnioskowania LLM, a dzięki 24 GB pamięci VRAM karty RTX PRO 5000.
| UL Procyon: generowanie tekstu AI | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Phi | |||
| Wynik ogólny Phi | 3,482 | 4,475 | 3,904 |
| Czas wyjścia Phi do pierwszego tokena | 0.298 s | 0.237 s | 0.265 s |
| Tokeny wyjściowe Phi na sekundę | 141.217 tokenów/sek. | 185.118 tokenów/sek. | 157.446 tokenów/sek. |
| Całkowity czas trwania Phi | 21.262 s | 16.314 s | 19.025 s |
| Mistral | |||
| Wynik ogólny Mistral | 3,432 | 4,295 | 3,823 |
| Czas wyjścia Mistral do pierwszego tokena | 0.418 s | 0.347 s | 0.379 s |
| Żetony wyjściowe Mistral na sekundę | 108.118 tokenów/sek. | 140.546 tokenów/sek. | 121.511 tokenów/sek. |
| Całkowity czas trwania Mistrala | 27.881 s | 21.665 s | 24.843 s |
| Lama3 | |||
| Ocena ogólna Llama3 | 3,115 | 3,763 | 3,418 |
| Czas wyjścia Llama3 do pierwszego tokena | 0.387 s | 0.344 s | 0.357 s |
| Tokeny wyjściowe Llama3 na sekundę | 92.363 tokenów/sek. | 119.741 tokenów/sek. | 102.637 tokenów/sek. |
| Całkowity czas trwania Llama3 | 32.204 s | 25.165 s | 29.068 s |
| Lama2 | |||
| Ocena ogólna Llama2 | 3, 407 | 4,155 | 3,711 |
| Czas wyjścia Llama2 do pierwszego tokena | 0.627 s | 0.546 s | 0.566 s |
| Tokeny wyjściowe Llama2 na sekundę | 53.8924 tokenów/sek. | 69.709 tokenów/sek. | 57.620 tokenów/sek. |
| Całkowity czas trwania Llama2 | 54.436 s | 42.506 s | 50.608 s |
UL Procyon: Generowanie obrazu AI
Test Procyon AI Image Generation Benchmark zapewnia spójną i dokładną metodę pomiaru wydajności wnioskowania AI w szerokim zakresie sprzętu, od energooszczędnych procesorów NPU po zaawansowane procesory graficzne (GPU). Obejmuje on trzy testy: Stable Diffusion XL (FP16) dla zaawansowanych procesorów graficznych (GPU), Stable Diffusion 1.5 (FP16) dla procesorów graficznych o umiarkowanej mocy oraz Stable Diffusion 1.5 (INT8) dla urządzeń o niskim poborze mocy. Test wykorzystuje optymalny silnik wnioskowania dla każdego systemu, zapewniając uczciwe i porównywalne wyniki.
Wyniki generowania obrazu przez Procyon AI wskazują na podobny trend – ThinkPad P16 Gen 3 ponownie radzi sobie dobrze, ale nadal pozostaje w tyle za systemami z nowszym procesorem. W przypadku obciążeń Stable Diffusion 1.5 FP16, P16 generuje obrazy z czasem około 2.3 sekundy na obraz, podczas gdy obciążenia INT8 poprawiają przepustowość do nieco ponad jednej sekundy na obraz. Stable Diffusion XL pozostaje znacznie bardziej wydajny, z czasem generowania przekraczającym 16 sekund na obraz, ale jest to typowe dla mobilnych GPU, nawet w przypadku zaawansowanych rozwiązań. Ogólnie rzecz biorąc, P16 oferuje wysoką wydajność generowania AI, co ułatwia rozwój i eksperymentowanie z lokalnymi modelami dyfuzji.
| UL Procyon: generowanie obrazu AI | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Stabilna dyfuzja 1.5 (FP16) | |||
| Stabilna dyfuzja 1.5 (FP16) – wynik ogólny | 2,702 | 3,687 | 3,120 |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (FP16) – czas całkowity | 37.005 s | 27.119 s | 32.043 s |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (FP16) – prędkość generowania obrazu | 2.313 s/obraz | 1.695 s/obraz | 2.003 s/obraz |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (INT8) | |||
| Stabilna dyfuzja 1.5 (INT8) – wynik ogólny | 30,210 | 44,101 | 32,824 |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (INT8) – czas całkowity | 8.275 s | 5.669 s | 7.616 s |
| Stabilna dyfuzja 1.5 (INT8) – prędkość generowania obrazu | 1.034 s/obraz | 0.709 s/obraz | 0.952 s/obraz |
| Stabilna dyfuzja XL (FP16) | |||
| Stabilna dyfuzja XL (FP16) – ocena ogólna | 2,310 | 3,170 | 2,701 |
| Stabilna dyfuzja XL (FP16) – czas całkowity | 256.640 s | 189.260 s | 222.133 s |
| Stabilna dyfuzja XL (FP16) – prędkość generowania obrazu | 16.228 s/obraz | 11.829 s/obraz | 13.883 s/obraz |
Stacja robocza SPEC 4
Benchmark SPECworkstation 4.0 to kompleksowe narzędzie do oceny wszystkich kluczowych aspektów wydajności stacji roboczych. Oferuje on rzeczywisty pomiar wydajności procesora, karty graficznej, akceleratora i dysku, zapewniając specjalistom dane pozwalające na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących inwestycji w sprzęt. Benchmark zawiera dedykowany zestaw testów skupiających się na obciążeniach AI i ML, w tym zadaniach z zakresu analizy danych oraz testach wnioskowania opartych na środowisku uruchomieniowym ONNX, odzwierciedlając rosnące znaczenie AI/ML w środowiskach stacji roboczych. Obejmuje siedem branż i cztery podsystemy sprzętowe, zapewniając szczegółowy i trafny pomiar wydajności dzisiejszych stacji roboczych.
W tym przypadku ThinkPad P16 Gen 3 zapewnia zrównoważoną wydajność stacji roboczej w szerokim zakresie profesjonalnych obciążeń (choć generalnie ustępuje dwóm pozostałym systemom). Wyniki takie jak 2.14 w kategorii AI i uczenia maszynowego oraz 1.99 w kategorii Energy plasują go nieznacznie za systemami Dell i HP, co pokazuje niewielką przewagę tych platform w wydajności procesora w tym teście. Szczególnie dobrze radzi sobie w kategorii Life Sciences, uzyskując wynik 2.31, przewyższając konfigurację Dell i zbliżając się do systemu HP. Podsumowując, wyniki utrzymują P16 Gen 3 w tej samej klasie wydajności w przypadku większości obciążeń stacji roboczych, oferując solidne możliwości w zakresie inżynierii, multimediów i aplikacji skoncentrowanych na danych (nawet jeśli nie jest liderem w tej grupie).
| SPECworkstation 4.0.0 (im wyższa wartość, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Branże branżowe | |||
| AI i uczenie maszynowe | 2.14 | 2.48 | 2.26 |
| Wartość energetyczna | 1.99 | 2.49 | 2.20 |
| Usługi finansowe | 1.41 | 1.66 | 1.63 |
| Life Sciences | 2.31 | 1.50 | 2.46 |
| Media i rozrywka | 2.37 | 2.66 | 2.51 |
| Product Design | 2.02 | 2.35 | 2.16 |
| Produktywność i rozwój | 1.10 | 1.35 | 1.19 |
SPECviewperf 15
SPECviewperf 15 to branżowy standardowy benchmark do oceny wydajności grafiki 3D w interfejsach API OpenGL, DirectX i Vulkan. Wprowadza nowe obciążenia, w tym blender-01 (Blender 3.6), unreal_engine-01 (Unreal Engine 5.4, DirectX 12) i enscape-01 (Enscape 4.0, ray tracing Vulkan), a także zaktualizowane śledzenie dla programów 3ds Max, CATIA, Creo, Maya i SolidWorks. Dzięki przeprojektowanemu interfejsowi graficznemu, obsłudze nowoczesnych aplikacji i zaawansowanym obciążeniom renderującym, SPECviewperf 15 zapewnia spójne, rzeczywiste dane dotyczące wydajności grafiki profesjonalnej.
Wyniki testu SPECviewperf 15 pokazują, że ThinkPad P16 Gen 3 radzi sobie konkurencyjnie w profesjonalnych obciążeniach graficznych. System wyróżnia się szczególnie w wynikach Blendera, gdzie osiąga najwyższy wynik spośród testowanych systemów. Wydajność w zastosowaniach CAD i obciążeniach projektowych, takich jak CATIA, Creo i Solidworks, nieznacznie ustępuje systemowi Dell, ale pozostaje w tej samej kategorii wydajności. Ogólnie rzecz biorąc, P16 wykazuje wysoką wydajność w polu widzenia GPU.
| SPECviewperf (im wyższy, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| 3dsmax-08 | 82.16 | 98.71 | 87.03 |
| blender-01 | 95.53 | 83.23 | 78.03 |
| catia-07 | 92.60 | 113.18 | 100.55 |
| creo-04 | 192.46 | 247.79 | 238.38 |
| energia-04 | 125.66 | 170.27 | 153.43 |
| enscape-01 | 68.15 | 86.70 | 77.57 |
| Maja-07 | 200.26 | 232.48 | 217.67 |
| medyczny-04 | 173.61 | 210.51 | 183.39 |
| solidworks-08 | 114.57 | 145.56 | 110.66 |
| unreal_engine-01 | 69.74 | 93.46 | 79.85 |
LuxMark
LuxMark to benchmark GPU, który wykorzystuje LuxRender, open-source'owy moduł renderujący z ray tracingiem, do oceny wydajności systemu w przypadku bardzo szczegółowych scen 3D. Ten benchmark jest istotny dla oceny możliwości renderowania graficznego serwerów i stacji roboczych, szczególnie w aplikacjach do efektów wizualnych i wizualizacji architektonicznej, gdzie precyzyjna symulacja oświetlenia ma kluczowe znaczenie.
W tym przypadku ThinkPad P16 Gen 3 ponownie plasuje się pomiędzy dwoma pozostałymi systemami. Z wynikiem 25 640 w teście Hallbench i 10 754 w teście kulinarnym, karta RTX PRO 5000 w P16 zapewnia wysoką przepustowość w ray tracingu. Chociaż system Dell notuje wyższe wyniki, P16 pozostaje konkurencyjny, a w niektórych przypadkach wyprzedza system HP. Oznacza to, że P16 Gen 3 oferuje solidne możliwości obliczeniowe GPU w zakresie renderowania i symulacji oświetlenia.
| LuxMark (im wyższy tym lepszy) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Ławka Hallbench | 25,640 | 29,605 | 26,594 |
| Jedzenie | 10,754 | 13,042 | 11,500 |
Kompresja 7-Zip
Test kompresji 7-Zip ocenia wydajność procesora podczas kompresji i dekompresji, mierząc wartości GIPS (gigainstrukcji na sekundę) oraz obciążenie procesora. Wyższy GIPS i efektywniejsze wykorzystanie procesora wskazują na lepszą wydajność.
Wyniki kompresji i dekompresji plasują go nieznacznie poniżej systemu Dell, choć utrzymuje on konkurencyjną wydajność ogólną z łączną wartością 127.8 GIPS. Poziomy wykorzystania procesora wskazują, że procesor efektywnie wykorzystuje dostępne rdzenie przy dużym obciążeniu, co przekłada się na wysoką wydajność w przypadku zadań takich jak archiwizacja plików, kompilacja oprogramowania i kompresja danych.
| Test kompresji 7-Zip (im wyższy wynik, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Kompresja | |||
| Aktualne użycie procesora | 1,973% | 1,905% | 1,796% |
| Aktualna ocena/zastosowanie | 5.766 GIPS | 7.275 GIPS | 5.692 GIPS |
| Prądu | 113.740 GIPS | 138.244 GIPS | 102.234 GIPS |
| Wynikowe użycie procesora | 1,965% | 1,891% | 1,780% |
| Wynikowa ocena/wykorzystanie | 5.776 GIPS | 7.270 GIPS | 5.731 GIPS |
| Wynikowa ocena | 113.457 GIPS | 137.459 GIPS | 102.012 GIPS |
| dekompresja | |||
| Aktualne użycie procesora | 1,997% | 2,226% | 2,208% |
| Aktualna ocena/zastosowanie | 6.628 GIPS | 7.175 GIPS | 6.411 GIPS |
| Prądu | 132.359 GIPS | 159.735 GIPS | 141.545 GIPS |
| Wynikowe użycie procesora | 2,040% | 2,242% | 2,213% |
| Wynikowa ocena/wykorzystanie | 6.933 GIPS | 7.276 GIPS | 6.608 GIPS |
| Wynikowa ocena | 142.143 GIPS | 163.149 GIPS | 146.208 GIPS |
| Ocena całkowita | |||
| Całkowite użycie procesora | 2,007% | 2,067% | 1,997% |
| Całkowita ocena/wykorzystanie | 6.355 GIPS | 7.273 GIPS | 6.170 GIPS |
| Ocena całkowita | 127.800 GIPS | 150.304 GIPS | 124.110 GIPS |
Test prędkości Blackmagic RAW
Test szybkości Blackmagic RAW to test wydajności, który mierzy możliwości systemu w zakresie odtwarzania i edycji wideo z wykorzystaniem kodeka Blackmagic RAW. Ocenia on, jak dobrze system dekoduje i odtwarza pliki wideo o wysokiej rozdzielczości, podając liczbę klatek na sekundę dla przetwarzania opartego na procesorze (CPU) i karcie graficznej (GPU).
ThinkPad P16 Gen 3 uzyskał dobre wyniki w teście szybkości Blackmagic RAW, wykazując się wysokimi możliwościami w zakresie edycji wideo. W teście dekodowania procesora, system osiągnął 104 kl./s podczas odtwarzania 8K, co jest wartością konkurencyjną dla mobilnej stacji roboczej. Przyspieszenie GPU dodatkowo poprawia wydajność, osiągając 143 kl./s z OpenCL. Chociaż systemy Dell i HP osiągają wyższe wyniki GPU, P16 nadal zapewnia wystarczającą przepustowość do edycji wideo w wysokiej rozdzielczości.
| Test prędkości Blackmagic RAW | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Procesor 8K | 104 | 128 | 112 |
| 8K OPENCL | 143 | 168 | 182 |
Test szybkości dysku Blackmagic
Test szybkości dysku Blackmagic ocenia wydajność pamięci masowej poprzez pomiar szybkości odczytu i zapisu. Dostarcza on informacji na temat zdolności systemu do obsługi zadań wymagających dużej ilości danych, takich jak edycja wideo czy przesyłanie dużych plików.
Wydajność jest znakomita, z prędkością odczytu sekwencyjnego wynoszącą prawie 8 GB/s i prędkością zapisu niewiele poniżej 6 GB/s. Wyniki te nieznacznie przewyższają wydajność odczytu systemu Dell i wyraźnie przewyższają system HP w tym teście. Taka przepustowość jest typowa dla wysokiej klasy dysków PCIe Gen5 NVMe i gwarantuje, że P16 poradzi sobie z dużymi zbiorami danych, plikami multimedialnymi o wysokiej rozdzielczości i wymagającymi obciążeniami projektowymi bez wąskich gardeł w pamięci masowej.
| Test szybkości dysku (im wyższa tym lepsza) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Czytaj | 7,926.1 MB / s | 7,776.1 MB / s | 6,554.2 MB / s |
| Pisać | 5,932.1 MB / s | 6,022.0 MB / s | 5,728.0 MB / s |
Blender 4.5
Blender to aplikacja do modelowania 3D o otwartym kodzie źródłowym. Ten test porównawczy został przeprowadzony za pomocą narzędzia Blender Benchmark. Wynik jest mierzony w próbkach na minutę, a wyższe wartości oznaczają lepszą wydajność.
Wydajność renderowania przez procesor jest nieznacznie niższa niż w systemie Dell, ale generalnie porównywalna lub lepsza niż w systemie HP (w zależności od sceny). Renderowanie przez GPU pokazuje, że RTX PRO 5000 charakteryzuje się wysoką przepustowością, choć system Dell ponownie utrzymuje przewagę. Twórcy pracujący z Blenderem mogą stwierdzić, że P16 oferuje wystarczającą wydajność zarówno do pracy w oknie podglądu, jak i renderowania przez GPU.
| Procesor Blendera (liczba próbek na minutę, im więcej, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Potwór | 210.22 | 237.1 | 203.91 |
| Sklep ze złomem | 126.17 | 150.7 | 132.23 |
| Sala szkoleniowa | 93.70 | 94.5 | 88.19 |
| Blender GPU (liczba próbek na minutę, im więcej, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Potwór | 3,361.80 | 3,928.6 | 3,710.99 |
| Sklep ze złomem | 1,866.04 | 2,150.1 | 2,056.19 |
| Sala szkoleniowa | 1,694.35 | 2010.2 | 1,888.38 |
y-cruncher
Y-cruncher to wielowątkowy i skalowalny program, który potrafi obliczać Pi i inne stałe matematyczne z dokładnością do bilionów cyfr. Od momentu premiery w 2009 roku, stał się popularną aplikacją do benchmarkingu i testów obciążeniowych dla overclockerów i entuzjastów sprzętu.
W tym przypadku ThinkPad P16 Gen 3 konsekwentnie ustępuje systemowi Dell, ale w kilku testach pozostaje bardzo blisko konfiguracji HP. Wraz ze wzrostem rozmiaru obciążenia z jednego miliarda do dziesięciu miliardów cyfr, system utrzymuje stałe skalowanie. Oznacza to stabilną, stałą wydajność procesora przy dużych obciążeniach obliczeniowych.
| Y-Cruncher (im krótszy czas, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| 1 Billion | 23.067 s | 20.081 s | 22.042 s |
| 2.5 Billion | 67.517 s | 59.228 s | 64.911 s |
| 5 Billion | 156.655 s | 142.822 s | 161.295 s |
| 10 Billion | 356.414 s | 311.805 s | 359.489 s |
Geekbench 6
Geekbench 6 to wieloplatformowy test porównawczy mierzący ogólną wydajność systemu.
Wyniki pokazują interesującą równowagę w przypadku ThinkPada P16 Gen 3. W testach wydajności jednordzeniowej system uzyskał najwyższy wynik spośród trzech testowanych systemów, co wskazuje na doskonałą wydajność i responsywność na rdzeń. Wydajność wielordzeniowa jest nieco gorsza od systemu Dell, co odzwierciedla różnice między generacjami procesorów. Wyniki GPU OpenCL plasują P16 pomiędzy dwoma konkurującymi systemami, wykazując wysoką wydajność obliczeniową RTX PRO 5000.
| Geekbench 6 (im wyższy wynik, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| CPU | |||
| Procesor jednordzeniowy | 3,024 | 2,977 | 3,010 |
| Procesor wielordzeniowy | 17,860 | 20,717 | 18,694 |
| GPU | |||
| GPU OpenCL | 220,751 | 240,530 | 194,740 |
V-Ray
V -Ray Benchmark mierzy wydajność renderowania dla procesorów CPU, GPU NVIDIA lub obu, wykorzystując zaawansowane silniki V-Ray 6. Wykorzystuje szybkie testy i prosty system punktacji, aby umożliwić użytkownikom ocenę i porównanie możliwości renderowania ich systemów. To niezbędne narzędzie dla profesjonalistów poszukujących efektywnych analiz wydajności.
ThinkPad P16 Gen 3 uzyskał wynik 7,182, plasując się tuż za systemami Dell i HP. Choć różnica jest zauważalna, system pozostaje w tej samej klasie wydajności. Oznacza to, że P16 może efektywnie obsługiwać profesjonalne obciążenia renderowania z wykorzystaniem ray tracingu, szczególnie przy wykorzystaniu akceleracji GPU.
| Vray (im wyżej tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Wynik | 7,182 | 8,191 | 7,820 |
Sztuczna inteligencja wideo Topaz
Topaz Video AI to profesjonalna aplikacja do ulepszania i przywracania wideo z wykorzystaniem zaawansowanych modeli AI. Obsługuje ona takie zadania, jak skalowanie nagrań do rozdzielczości 4K lub 8K, wyostrzanie rozmazanych fragmentów, redukcja szumów, poprawa detali twarzy, kolorowanie czarno-białych ujęć oraz interpolacja klatek w celu uzyskania płynniejszego ruchu. Pakiet zawiera wbudowany test porównawczy, który mierzy wydajność systemu w oparciu o różne algorytmy ulepszania wideo, dając jasny obraz tego, jak dobrze platformy sprzętowe radzą sobie z wymagającymi obciążeniami przetwarzania wideo opartymi na AI.
Chociaż system Dell generalnie przoduje pod względem przepustowości, ThinkPad nadal zapewnia wysoką wydajność w modelach takich jak Artemis, Iris i Proteus. Liczba klatek na sekundę znacznie spada wraz ze wzrostem współczynników skalowania, co jest oczekiwane w przypadku tych modeli wymagających dużej mocy obliczeniowej. Ogólnie rzecz biorąc, system radzi sobie z zadaniami ulepszania i skalowania wideo opartymi na sztucznej inteligencji, choć w przypadku większych obciążeń lepiej sprawdzą się szybsze procesory graficzne lub CPU.
| Topaz Video AI Benchmark (liczba klatek na sekundę – im wyższa tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X |
| Artemis | 18.29 | 10.12 | 3.33 | 31.10 | 16.94 | 4.22 | 25.22 | 10.87 | 3.42 |
| Irys | 22.26 | 11.63 | 3.13 | 27.77 | 16.07 | 4.16 | 23.31 | 12.85 | 3.43 |
| Odmieniec | 18.02 | 11.48 | 3.03 | 28.56 | 18.70 | 4.70 | 24.45 | 13.22 | 3.68 |
| Gaia | 5.67 | 4.48 | 2.70 | 38.53 | 5.88 | 4.27 | 27.18 | 5.06 | 3.21 |
| Nyx | 9.55 | - | - | 0.86 | - | - | 0.78 | - | - |
| Nyx Fast | 17.94 | - | - | 19.64 | - | - | 17.39 | - | - |
| Rhea | - | - | 2.76 | - | - | 3.20 | - | - | 2.81 |
| RXL | - | - | 3.00 | - | - | 3.06 | - | - | 2.74 |
| Hyperion HDR | 18.96 | - | - | 19.39 | - | - | 18.76 | - | - |
| Apollo | 20.65 | - | - | 33.49 | - | - | 28.35 | - | - |
| Aion | 25.12 | - | - | 25.06 | - | - | 22.73 | - | - |
| APFast | 30.71 | - | - | 43.90 | - | - | 38.21 | - | - |
| Chronos | 14.10 | - | - | 20.43 | - | - | 18.25 | - | - |
| CHFast | 21.45 | - | - | 30.88 | - | - | 26.17 | - | - |
PCMark 10
PCMark 10 to branżowy standardowy benchmark, zaprojektowany do pomiaru pełnej wydajności systemów w nowoczesnych środowiskach biurowych. Zawiera zaktualizowane obciążenia dla systemu Windows 10 i ocenia codzienne zadania, takie jak produktywność, przeglądanie stron internetowych, wideokonferencje i tworzenie treści. Test jest łatwy w obsłudze, oferuje wielopoziomową ocenę (od ogólnej oceny ogólnej po szczegółowe oceny obciążenia) oraz zawiera dedykowane testy żywotności baterii i pamięci masowej. Chociaż UL Solutions zaleca obecnie Procyon do nowszych testów opartych na aplikacjach, PCMark 10 pozostaje niezawodnym i powszechnie używanym narzędziem do oceny ogólnej wydajności komputerów.
Wyniki PCMark 10 pokazują, że ThinkPad P16 Gen 3 uzyskał najwyższy ogólny wynik systemowy spośród testowanych systemów, wynoszący 10 618. Sugeruje to doskonałą responsywność w codziennych obciążeniach, w tym w aplikacjach biurowych, tworzeniu treści i zadaniach internetowych.
| PCMark 10 (im wyższy wynik, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Wynik | 10,618 | 8,581 | 8,667 |
Procesor 3DMark
Profil procesora 3DMark ocenia wydajność procesora na sześciu poziomach wątków: 1, 2, 4, 8, 16 i maksymalnej liczbie wątków. Każdy test uruchamia to samo obciążenie symulacyjne oparte na boid, aby ocenić, jak dobrze procesor skaluje się przy różnej liczbie wątków, przy minimalnym zaangażowaniu GPU. Test pomaga określić wydajność pojedynczego wątku, a także potencjał wielowątkowy w zadaniach takich jak gry, tworzenie treści i renderowanie. Wyniki uzyskane w ośmiu wątkach często pokrywają się z wydajnością nowoczesnych gier DirectX 12, podczas gdy wyniki w 1–4 wątkach odzwierciedlają scenariusze starszych gier lub gier e-sportowych.
Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 radzi sobie szczególnie dobrze w przypadku obciążeń wątkowych średniego zakresu, takich jak testy 8- i 16-wątkowe, gdzie dorównuje lub przewyższa systemy konkurencji. Przy maksymalnej liczbie wątków system Dell nieznacznie wyprzedza, co ponownie odzwierciedla przewagę nowszego procesora. Ogólnie rzecz biorąc, P16 nadal zapewnia wysoką skalowalność procesora w różnych obciążeniach.
| Procesor 3DMark (im wyższy wynik, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Maksymalna liczba wątków | 14,868 | 16,497 | 16,297 |
| Wątki 16 | 13,785 | 13,224 | 13,868 |
| Wątki 8 | 8,433 | 7,658 | 7,275 |
| Wątki 4 | 4,758 | 4,583 | 4,865 |
| Wątki 2 | 2,458 | 2,435 | 2,476 |
| Wątki 1 | 1,267 | 1,234 | 1,264 |
Pamięć masowa 3DMark
Test 3DMark Storage Benchmark testuje wydajność dysku SSD w grach, mierząc takie zadania, jak ładowanie gier, zapisywanie postępów, instalowanie plików gier i nagrywanie rozgrywki. Ocenia on wydajność dysku w rzeczywistych scenariuszach gier i obsługuje najnowsze technologie pamięci masowej, aby zapewnić precyzyjne dane dotyczące wydajności.
W tym przypadku ThinkPad P16 Gen 3 uzyskał wynik 1,945, nieznacznie gorszy od systemów Dell i HP. Pomimo tej różnicy, wynik ten nadal zapewnia wysoką wydajność pamięci masowej NVMe, która z łatwością radzi sobie z wymagającymi obciążeniami, takimi jak instalacje gier, ładowanie dużych zasobów i strumieniowanie danych. Wysokie prędkości sekwencyjne odnotowane wcześniej w teście Blackmagic dodatkowo potwierdzają, że wydajność pamięci masowej P16 pozostaje bardzo wysoka.
| Pamięć masowa 3DMark (im wyższa, tym lepiej) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Wynik | 1,945 | 2,368 | 2,304 |
Bateria PCMark
Do pomiaru czasu pracy baterii w systemach mobilnych używamy PCMark 10. Zawiera on test porównawczy Modern Office, który zapewnia realistyczną ocenę czasu pracy baterii podczas typowych zadań wykonywanych w ciągu dnia pracy. Symuluje codzienne czynności biurowe, takie jak pisanie dokumentów, przeglądanie internetu i uczestnictwo w wideokonferencjach, z wbudowanymi okresami bezczynności, odzwierciedlającymi sposób korzystania z laptopów. Nie chodzi tu tylko o maksymalną wydajność, ale o ciągłe użytkowanie przy umiarkowanym obciążeniu. Jest to pomocne w zrozumieniu, jak długo laptop wytrzyma w ciągu dnia pracy biurowej.
Test działa w 10-minutowych cyklach, równoważąc aktywne zadania z okresami bezczynności. W szczególności obciążenia związane z pisaniem i przeglądaniem internetu obejmują około 4.5 minuty aktywności, po których następuje 5.5 minuty bezczynności, podczas gdy wideokonferencje są mniej wymagające – 2 minuty aktywności i 8 minut bezczynności. Takie podejście ma na celu dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistego zużycia baterii niż ciągłe wykonywanie wymagających zadań, dając lepszy obraz czasu pracy i codziennej produktywności.
Testy baterii pokazują dobre wyniki ThinkPada P16 Gen 3, który wytrzymuje około 7 godzin w teście PCMark Modern Office. To znacznie więcej niż wyniki systemów Dell i HP, które w tym samym teście uzyskały wynik poniżej pięciu godzin. Jak na mobilną stację roboczą z wydajnym procesorem i kartą graficzną, jest to bardzo dobry wynik i sugeruje, że Lenovo dobrze dostroiło system pod kątem wydajności podczas lżejszych zadań.
| Bateria Pcmark (im wyższa tym lepsza) | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (Intel Ultra 9 275HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | Dell Pro Max 18 Plus (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) | HP ZBook Fury G1i (Intel Core Ultra 9 285HX)(NVIDIA RTX PRO 5000) |
|---|---|---|---|
| Czas upłynięty | 7 godz | 3 godz. 39 min | 4 godz. 48 min |
Wniosek
Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 to wydajna mobilna stacja robocza, która łączy w sobie wysoką wydajność GPU, nowoczesne funkcje platformy i możliwości rozbudowy klasy stacji roboczej w stosunkowo przenośnej, 16-calowej obudowie. Zbudowany na procesorze Intel Core Ultra 9 275HX i karcie graficznej NVIDIA RTX PRO 5000 z 24 GB pamięci GDDR7, system został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy wykonują zadania akcelerowane przez GPU, takie jak renderowanie 3D, wnioskowanie AI, symulacje i produkcja multimediów o wysokiej rozdzielczości.
W naszym zestawie testów, P16 Gen 3 konsekwentnie osiągał wyniki w tej samej klasie co systemy Dell Pro Max 18 Plus i HP ZBook Fury G1i wyposażone w nowszy procesor Core Ultra 9 285HX. W wielu testach obciążających procesor, nowszy procesor ma niewielką przewagę, co jest widoczne w obciążeniach takich jak wnioskowanie AI, renderowanie i kompresja. Różnice są jednak zazwyczaj niewielkie, a nie zbyt zauważalne, a P16 często plasuje się pomiędzy dwoma konkurującymi systemami. Obciążenia napędzane przez GPU pozostają wysoce konkurencyjne dzięki karcie RTX PRO 5000, a system nawet prowadzi w niektórych przypadkach, takich jak śledzenie widoku Blendera w teście SPECviewperf. Nowy system Lenovo charakteryzuje się również dobrą równowagą platform. Wydajność pamięci masowej dysku PCIe Gen5 NVMe zbliża się do 8 GB/s w przypadku odczytu, zapewniając szybką obsługę dużych zestawów danych projektów i plików multimedialnych. Możliwość rozbudowy pamięci do 192 GB poprzez cztery gniazda SO-DIMM zapewnia systemowi dużą elastyczność w przypadku wymagających obciążeń, takich jak duże zespoły CAD, zestawy danych symulacyjnych i zwirtualizowane środowiska programistyczne.
W naszym teście PCMark Modern Office, P16 osiągnął około siedmiu godzin pracy, wyraźnie przewyższając oba porównywane systemy. Jak na laptopa klasy stacji roboczej z procesorem HX i zaawansowanym układem graficznym, taka wydajność jest imponująca. Dzięki temu system jest bardziej praktyczny podczas spotkań, podróży i pracy zdalnej między większymi obciążeniami.
Podsumowując, ThinkPad P16 Gen 3 może nie zdobył czołowej pozycji w wielu naszych testach, ale konsekwentnie plasował się w tej samej kategorii wydajności co konkurenci. W połączeniu z doskonałym wyświetlaczem, wydajnymi zasobami GPU, dużą ilością pamięci i nowoczesnym interfejsem I/O, stanowi on wysoce wydajną platformę stacji roboczej dla inżynierów, twórców i deweloperów.
ThinkPad P16 Gen 3 Intel (16″) Mobilna stacja robocza
Ranking: Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 znajduje się w czołówce naszych rankingów Najlepszych stacji roboczych mobilnych i Najlepszych laptopów dla lokalnej sztucznej inteligencji.




Amazon