2010年处理器都有什么样的特色
展望2011年,Intel Sandy Bridge与AMD推土机全新处理器即将与我们见面。在Intel方面,Sandy Bridge将会带来诸如第二代睿频加速、核芯显卡、3D影院等最新技术,AMD将会向用户展示最新的八核心推土机及定义移动平台的APU处理器。两大世界顶尖处理器厂商在CES2011上会给用户带来多少惊喜呢,让我们拭目以待。
2010年即将过去,崭新的2011年即将到来,回顾2010年处理器市场,两大厂商带来的全新技术让用户有了更好的性能体验。无论新技术成败与否,我们都应该感谢Intel和AMD,没有这两大厂商不断的创新精神,就不会有处理器辉煌的今天。
2010年在处理器市场带给我们的精彩有很多:睿频加速,集成显卡,六核心……未来当我们再次回顾处理器发展历程的时候,2010年将是最美丽的一笔。让我们记住2010,记住这个充满“智能”的一年。我们有理由在即将过去的2010年末,回味今年的处理器发展,究竟哪些技术是最具特色,真正让用户受益的呢?下面,编辑就与大家一起,共同细数即将过去的2010年最具特色处理器产品。
特色一、自动超频技术
●特色一、自动超频技术(Intel: 睿频加速 AMD: Turbo Core )
特色处理器:Intel 酷睿i5、i7全系列 AMD羿龙II X6 全系列
特色度:★★★★★
特色优点:根据处理器负载自动调节频率以达到最佳性能
●Intel 睿频加速技术
我们首先了解一下英特尔睿频加速技术。所谓睿频加速技术,可以理解为自动超频。当开启睿频加速之后,处理器会根据当前的任务量自动调整处理器主频,从而在重任务时发挥处理器的最大性能,轻任务时发挥最大节能优势。
Intel 睿频加速技术图解
当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适频率,在原性能上提升10%-20%以保证程序流畅运行;应对复杂应用时,处理器可自动提高主频以实现提速,轻松应付对性能要求更高的任务处理。当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序运行速度大幅提升,为高负载任务提升高达20%的主频以获得最佳性能即最大限度地有效提升性能以符合高工作负载的应用需求:通过给人工智能、物理模拟和渲染需求分配多条线程处理,可以给用户带来更流畅、更逼真的游戏体验。同时,英特尔智能高速缓存技术提供性能更高效的高速缓存子系统,从而进一步优化了多线程应用上的性能。
支持睿频加速技术的Intel酷睿i5 760处理器
酷睿i5 760采用45nm制程工艺,Nehalem架构设计,处理器默认主频2.80GHz,在开启睿频加速后,主频最高可达到3.46GHz。睿频加速技术应用范围广,适用所有人群。
●AMD Turbo Core技术
我们再来了解一下AMD Turbo Core技术,与尔特尔Turbo Boost技术有异曲同工之妙,虽然其运作流程不同,但都是为了在TDP的允许范围内,尽可能的提高运行中处理器核心的频率,以达到提升处理器工作效率的目的。因为AMD没有电源门控(Power gating)技术,所以AMD采用P-State电源管理状态切换来达到控制核心功率的效果。
AMD Turbo Core技术图解
但是AMD的Turbo Core在技术上有一个问题,就是无法关闭未使用核心,仅仅是降频使用,而加压过程并不是针对三个使用中的核心而是针对整个CPU的,且不说频率提升的效率如何,单单是只能一次性提升三个核心而无法单独提高一个核心这点,就需要买家好好斟酌。不过话说回来,Turbo Core技术依旧是AMD在多核心领域的一次新鲜尝试,也具有其优势。Turbo Core基于硬件,不需要操作系统和驱动的参与,完全由CPU自行完成监控、启动、调节、关闭等一系列操作,过程迅速且可与Cool 'n’ Quiet技术配合使用,在低于TDP限定范围内达到类似“超频”效果。
支持AMD Turbo Core技术的羿龙II X6 1055T处理器
羿龙II X6 1055T采用45nm制程工艺,K10架构设计,处理器默认主频2.80GHz,在开启Turbo Core技术后,主频最高可达到3.30GHz,同样使用范围广泛,适用全部人群。
AMD还拥有极佳的向下兼容性,支持Turbo Core技术的新CPU,完全可以在较早的AM2+/AM3接口的主板上使用,这样一来,用户无需升级平台,即可享受六核的极致性能,并且其中还包含了一颗可自动超频的三核CPU,却只花费了英特尔六核用户不到一半的代价,超码在价格上,确实诱惑很大。
●特色小结:
无论锐频加速也好,Turbo Core也罢,均为在不同环境下为高负载任务处理实现自动提升频率以达到处理器更高性能的目地。自动超频无适用目的限制,几乎所有用户都会使用到,无论进行复杂的图像处理器、运行大型3D游戏还是多任务处理。自动超频技术的诞生,在很大程度上满足了所有用户对处理器性能要求,可以说是2010年最具特色的处理器技术。
特色二、集成图形显示核心
●特色二、处理器集成高清图形核心
特色处理器:Intel酷睿i3全系列、酷睿i5 600系列
特色度:★★★★☆
特色优点:处理器集成图形显示核心,应对日常办公及高清影音绰绰有余
酷睿i3处理器与之前的处理器有很大区别,因为这两系列处理器不再是由一个CPU核心封装而成,它是由一个CPU与一个GPU封装而成。CPU部分是一个双核心处理器,采用32nm制程工艺,基于最新Westmere架构,而GPU部分则是采用45nm制作工艺,架构改进自Intel整合显示核心的GMA架构,支持DX10。根据Intel官方表示,酷睿i3将支持显示切换功能,能在内置GPU核心及独立显卡之间作出实时切换,达至节能省电的效果。
Intel 集成高清显卡技术图解
Intel在已经发布的Lynnfield 酷睿i5/i7中将内存控制器与PCI-E控制器集成到CPU,简单来说,以往主板北桥芯片组的大部分功能都集成到CPU里,因此P55主板的芯片组也就没有南北桥之分了,CPU通过DMI总线与P55芯片进行通信。
集成高清图形显示核心的Intel酷睿i3 530处理器
酷睿i3 530处理器采用32nm制程工艺,Nehalem架构设计,集成高清图形显示核心,配合具有视频输出功能的H55主板,对于日常办公及观看影片的用户来说已经足够。
●特色小结:
尽管Core i3可以用在P55主板上,但由于P55芯片组不提供显示输出控制器,所以Core i3用在P55上只能使用其CPU部分的功能,要使用GPU功能必需搭配H55/H57芯片组。原因是Core i3虽然集成北桥芯片组的大部分功能,但显示输出控制器等并没有集成到CPU上,因此需要主板芯片组支持才能使用GPU功能,而Core i3的GPU输出信号是通过独立的Intel Flexible Display Interface(简称FDI)进行输出的,没有通过DMI总线进行传输,主要是其带宽限制。
特色三、不锁倍频设计
●特色三、不锁倍频设计
特色处理器:Intel 以“X”或“K”结尾的处理器产品
AMD 黑盒版处理器系列
特色度:★★★★
特色优点:不锁倍频设计大幅度提升处理器性能潜力
传统意义上的超频是通过提升外频及电压实现对处理器主频的提升,但受倍频固定限制,处理器的超频空间有限,解锁版处理器采用不锁倍频设计,使超频爱好者们即可超外频,又可超倍频,可以说很明显的提高了处理器的超频性。这种不锁倍频处理器天生就是为超频而生的,普通用户买回来有些可惜,而且受其它硬件超频体质限制,一般人是不会因为“用”而组装一套超频平台的。
用户可以在BIOS中对解锁版处理器进行倍频设置
●在英特尔方面,以“X”或“K”结尾的处理器均采用不锁倍频版设计
酷睿i7 980X采用32nm制程工艺,Westmere架构设计,6核心,处理器默认主频3.33GHz。酷睿i7 875K采用45纳米制程工艺,Nehalem架构设计,4核心,处理器默认主频2.93GHz,两款处理器均采用不锁倍频设计,适用超频爱好者。
●在AMD方面,以“黑盒”包装的处理器均采用不锁倍频版设计
羿龙II X2 555处理器 羿龙II X4 965处理器
羿龙II X2 555处理器采用45nm制程工艺,K10架构设计,双核心,处理器主频3.20GHz。羿龙II X4 965处理器采用45nm制程工艺,K10架构设计,4核心,处理器主频3.40GHz,两款处理器均采用不锁倍频设计,适用超频爱好者。
想要提升不锁倍频版处理器的性能,光靠一块处理器是不够的,需要其它超频用硬件整体配合来支持,随着超频技术的不断发展,近几年为超频玩家准备的超频装备非常其全,越来越多的硬件爱好者加入到超频行列之中,DIY产业一片看好。
●特色小结
回想几年前对处理器超频需要用铅笔将两根针脚连在一起才能实现。这种技术在当时存在相当大的风险,一但不小心短路,处理器即报废。要知道在那个年代,一块处理器的价格是相当不菲的。反观今日处理器技术,超频已经变得如此简单,只要你感兴趣,就会成为超频大军中的一员。
特色四、处理器开核
●特色四、处理器开核
特色处理器: 速龙II X2 220、速龙II X3 440、羿龙II X2 555等
特色度:★★★★☆
特色优点:通过破解将双核心、三核心变成四核心或提升缓存容量,大幅提升处理器整体性能
其实开核并非一个新的话题,自羿龙II X3 700系列处理器开始,开核便成为广大玩家们关注的热点。无论是最便宜“四核”速龙5000可变成羿龙,还是三核速龙II可以变为羿龙II四核,都掀起了玩家们一阵讨论。当然无论哪款产品,无论是开启核心数量还是缓存容量,破解的方式均基本一致,那便是通过ACC校验来进行破解。上一代7系列主板芯片组主板BIOS中都提供有ACC高级时钟校验功能选项,我们只需要将这个选项打开便能成功实现处理器核心的破解。
可开核的速龙II X3 440处理器
速龙II X3 440处理器采用45nm制程工艺,K10.5架构设计,三核心,处理器主频3.00GHz,有一定概率由三核心破解成四核心。
当然,无数玩家在沉浸在开核带来的超值享受的时候,AMD也意识到这一行为对自己高端处理器销售的影响,于是在全新8系列芯片组主板上全面屏蔽ACC高板时钟校验功能。正所谓道高一尺,魔高一丈,虽然AMD“拒绝”开核的消息震动了整个DIY市场,但是很快主板厂商就通过第三方芯片实现了对AMD处理器的破解,使开核这一名词继续延续下去。
支持一键开核技术的华擎890GX EXTREME 3主板
●特色小结
AMD的开核技术在近一段时间可谓出尽了风头,直接的表现就是速龙II双核、羿龙II双核、速龙II三核处理器通过开核实现四个核心,使性能大幅提升。如果开核成功,性价比基本无敌。虽然说在稳定性上不如原生四核,但毕竟是通过破解实现的四核,用户们也不能做过多要求。不过AMD32纳米全新处理器即将问世,开核之路还能走多远,究竟可以继续延续下去还是成为传说,看来只有用时间来证明了。
特色五、超线程技术
●特色五、超线程(HT)技术
特色处理器:Intel酷睿i3全系列、酷睿i5 600系列、酷睿i7全系列
特色度:★★★★
特色优点:在多任务处理时可提升约20%处理器性能
谈到超线程技术,就要从奔腾IV时代说起。Intel在奔腾IV处理器上率先使用了超线程(HT)技术,使单核心处理器多任务处理性能显著提升。不过从此以后,Intel放弃了继续使用该技术,直到酷睿i3/i5/i7全新登场,Intel则再次将超线程运用在处理器中。
拥有超线程(HT)技术的Intel奔腾IV处理器
所谓超线程技术就是利用特殊的硬件指令,把两个逻辑内核模拟成两个物理核心,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少处理器闲置时间,提高处理器的运行效率。
英特尔超线程技术图解
超线程技术只需要消耗很小的核心面积代价,就可以在多任务的情况下提供显著的性能提升,比起完全再添加一个物理核心来说要划算得多。比起奔腾IV时代的超线程技术,酷睿i3/i5/i7的优势是有更大的缓存和更大的内存带宽,这样就更能够有效的发挥多线程的作用。按照英特尔的说法,基于Nehalem架构处理器的超线程技术可以在增加很少能耗的情况下,让性能提升20%-30%。
拥有超线程(HT)技术的英特尔酷睿i7 950处理器
酷睿i7 950处理器采用45nm制程工艺,Nehalem架构设计,默认主频3.06GHz,四核心,支持超线程技术,最高可实现八个线程。
●特色小结
英特尔超线程(HT)技术增加了处理器多任务处理性能,但在多核心时代,多两个线程不如多两个核心来得实在。考虑到价格因素,如今支持超线程技术的酷睿系列处理器售价普遍偏高,多核心本就可以非常出色的完成多任务处理,超线程技术提升的一小部分性能,在多核心,高主频时代已体现的不够明显。
●写在最后
Intel与AMD将在明年初正式发布全新架构处理器产品,新处理器将会带给我们更新的技术与更好的用户体验。2010年即将过去,在处理器市场值得我们回味的有太多太多,过去的终将过去,2011年在处理器市场将是崭新的一年,让我们做好准备,再次迎来处理器市场的又一个春天。
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