Dos listados de Geekbench 7 revelan que el superchip de laptop NVIDIA RTX Spark se enviará en configuraciones de CPU de 20 núcleos y 18 núcleos. La variante completa de 20 núcleos (clusters 10+10 Cortex-X a 4,0 GHz, 6.144 núcleos CUDA Blackwell) puntuó 2.570 single-core y 23.126 puntos multi-core. La SKU reducida de 18 núcleos (clusters 10+8 a 3,9 GHz, 5.120 núcleos CUDA) publicó 2.541 single-core y 21.776 multi-core. Ambos muestran un fuerte desempeño multi-core en relación a partes móviles competitivas de Windows-on-Arm y x86: el RTX Spark de 20 núcleos se queda atrás del M4 Max de Apple (25.957) en 11% e supera al AMD AI Max+ 395 (20.609) en 12%.
El desempeño single-core se queda corto de las expectativas. En 2.570, el 20-core se queda aproximadamente 23% atrás del M4 Pro de Apple (3.315) y 41% atrás de la base M5. Esto refleja la decisión de NVIDIA de usar núcleos Cortex-X925 y Cortex-A725 más antiguos sintonizados para frecuencia sostenida en lugar de ráfaga single-thread de pico—una compensación priorizando cargas de trabajo GPU y memoria unificada sobre tareas centradas en CPU. El puntaje multi-core 21.776 de 18 núcleos coincide con el M4 Pro de Apple (21.700) a pesar de tener menos núcleos GPU (5.120 vs. 10.000 en Pro Max).
Para arquitectos, la filosofía de diseño GPU-first del RTX Spark es clara: desempeño multi-core de CPU a la par o mejor que soluciones Windows competitivas de 18–20 núcleos, pero la debilidad single-core sugiere que el trabajo multi-thread CPU sostenido tendrá un desempeño inferior. El diferenciador real es la GPU Blackwell de 6.144 núcleos con memoria unificada—dos órdenes de magnitud más TOPS (1.000+ FP4) que el NPU del Snapdragon X2 Elite (50 TOPS). Estos son resultados Geekbench de muestras de ingeniería; el hardware minorista final con controladores optimizados debería mejorar, pero single-core puede permanecer limitado por el sobre térmico/potencia en laptops delgadas lanzadas otoño 2026.