- 第1页:第二代智能酷睿处理器盛世发布
- 第2页:看着都不一样 CPU新名升级4位数
- 第3页:第二代智能酷睿处理器产品线解析
- 第4页:第二代智能酷睿处理器全线布局
- 第5页:第二代智能酷睿处理器架构解析
- 第6页:重点技术解析-英特尔核芯显卡
- 第7页:重点技术解析-高清媒体加速
- 第8页:重点技术解析-高速视频同步
- 第9页:重点技术解析-睿频加速技术2.0
- 第10页:重点技术解析-超线程技术
- 第11页:重点技术解析-AVX指令集
- 第12页:重点技术解析-环形总线
- 第13页:重点技术解析-32纳米工艺
- 第14页:重点技术解析-LGA1155接口
- 第15页:重点技术解析-6系绝配主板
- 第16页:参测产品详解-酷睿i7 2600K
- 第17页:参测产品详解-酷睿i5 2500K
- 第18页:第二代智能酷睿处理器测试平台
- 第19页:测试一:PC平台整体性能详细测试
- 第20页:测试一:核心能力运算性能测试
- 第21页:测试一:多媒体性能测试揭秘
- 第22页:测试一:Fritz科学运算能力测试
- 第23页:测试一:Superπ科学运算能力测试
- 第24页:测试一:处理器内存带宽测试
- 第25页:测试一:处理器缓存带宽测试
- 第26页:测试一:处理器内存延迟测试
- 第27页:测试一:图形渲染测试对比
- 第28页:测试一:解压缩性能测试
- 第29页:测试一:视频编码能力测试
- 第30页:测试一:DX10基准性能测试
- 第31页:测试一:DX11基准性能测试
- 第32页:测试一:DX9游戏实战测试
- 第33页:测试一:DX10游戏实战测试
- 第34页:测试一:功耗控制测试
- 第35页:拓展解析酷睿i7/i5如何自动超频
- 第36页:测试二:睿频加速技术2.0实测
- 第37页:小结:SNB处理器性能确实是飞跃
- 第38页:亮点技术之核芯显卡探秘
- 第39页:测试三:核芯显卡基准性能测试
- 第40页:测试三:3DMark基准性能测试
- 第41页:测试三:DX9游戏实际性能测试
- 第42页:测试三:DX10游戏测试及性能总结
- 第43页:总结:经典堪比奔腾 绝对值得拥有
- 第44页:展望:智能电脑芯打造流畅新视界
- 第45页:高清:酷睿i7 2600K多图赏析
- 第46页:高清:酷睿i5 2500K多图赏析
第二代智能酷睿处理器盛世发布
写在前面:2008年年底,英特尔全新一代的性能王者架构Nehalem盛世发布,全新的酷睿家族处理器吸引了无数硬件爱好者的眼光,也由此拉开了全新架构的转换。眨眼之间两年多过去,英特尔在制程、架构之间不断做出转换,一次次的性能提升为用户带来了更多全新的体验。转眼之间,2011年的春天再次到来,与此同时一个新的时代也将来临,正如486到奔腾的那种飞跃,在1月6日即将发布的第二代英特尔智能酷睿处理器Sandy Bridge即将发布,视觉化时代即将正式开启...
当Sandy Bridge还停留在纸面规划阶段的时候,其便已经成为了人们关注的焦点。“全新产品”是Sandy Bridge备受关注的一方面,但最重要的方面并非是新,而是Sandy Bridge将会是全球首款桌面级真正意义上的融合处理器。作为新概念的产品,人们有太多期待的理由,自然而然的Sandy Bridge便首当其冲的成为了融合架构成功与否的关注焦点。
其实我们知道,每一代处理器的升级都会带来更高的性能、更丰富的功能。在这其中,有些产品的跨越或许只是更上一层楼,而有些产品则会带来里程碑式的变化。在之前的相关报道当中,Intel便把即将推出的Sandy Bridge归类于第二者,在他们看来,第二代英特尔智能酷睿处理器堪比当年经典奔腾(Pentium)的诞生!
● 第二代智能英特尔酷睿处理器即将盛世发布当然无论是猜测也好,或是来自英特尔官方的信心与声音也好。2011的CES大展即将到来,第二代英特尔智能酷睿处理器即将中美同步正式发布。 英特尔全新融合架构的SandyBrige到底表现如何,就让我们一起来为其揭开神秘的面纱
—— 通过本文您将了解第二代英特尔智能酷睿处理器的产品布局
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—— 通过本文您将了解第二代英特尔智能酷睿处理器产品的架构
—— 通过本文您将了解第二代英特尔智能酷睿处理器产品的定位
—— 通过本文您将了解第二代英特尔智能酷睿处理器产品的基础性能
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其实早在2008年3月,英特尔正在开发的全新架构处理器的消息便首次遭到曝光,这款代号名为Sandy Bridge的处理器产品一时间成为了众人瞩目的焦点。同时,吸引诸人关注的另一亮点还在于该架构处理器中会引用一个名为AVX(AdvancedVectorExtensions,先进向量扩充指令集)的技术,该技术将可提升在浮点运算、多媒体及有大量处理器运算需求的软体上的表现。
时隔2年之后,当年还停留在纸面上的Sandy Bridge已经成功制造并即将发布。这款号称"奔腾再生"的划时代产品到底又怎样的不同呢?
第二代智能英特尔酷睿处理器拥有着诸多特性,采用32纳米工艺制造,具备睿频加速技术无疑是最基本的。除此之外,采用AVX指令集,拥有更强劲的3D核芯显卡无疑是产品的更大亮点。在后面我们将着重为读者来介绍这些全新的特色。
● 新品升级4位数 沿用酷睿命名
这款被Intel寄予厚望的架构产品在命名上采取了全新的方式。之前我们一直所称的Sandy Bridge被赋予了第二代英智能酷睿处理器的名号,而其具体的产品名称将继续沿用酷睿这一命名方式,不过数字编号部分升级成为了4位。三条产品线分别为高端酷睿i7,中端酷睿i5和低端酷睿i3。而未来还将会推出基于相同架构的更为地段产品奔腾和赛扬处理器。
从已知的消息中我们了解到,新的第二代英智能酷睿处理器在明年发布时将推出共13个型号。仍然沿用酷睿i7/i5/i3的品牌搭配子系列命名方式,编号上则采用四位数字:
其中第一位均为“2”,代表第二代Core ix系列,最后末尾往往还有一个代表不同含义的字母:K代表不锁定倍频,都是高端产品;S代表性能优化,原始频率比没有字母后缀的低很多,但是单核心加速最高频率基本相同,另外热设计功耗都是65W;T代表功耗优化,热设计功耗只有45W或35W,但是频率也是最低的。另外它们还将全部整合图形核心,而且SandyBrige的显示核心的频率也会拥有动态加速的功能。能够根据负载来自动调节频率的高低。
此次第二代英特尔智能酷睿处理器由高端到主流产品的整条产品线均已经有所布局。面对不同需求的消费者,英特尔都能够提供很好的产品以供消费者们选择。第二代英智能酷睿处理器处理器产品在性能及功能上较之前的处理器产品都有着很大的提升。
第二代英特尔智能酷睿处理器处理器产品划分
从上图中可以非常清晰地看出第二代英特尔智能酷睿处理器处理器产品划分,根据对不同功能的支持而划分为不同的产品线。
其中酷睿i7、酷睿i5在睿频加速2.0的技术上有着很好的支持。酷睿i7为4核8线程产品,而酷睿i5、i3均为原生四核或是支持超线程的双核产品。在缓存方面,酷睿i7拥有8MB缓存,酷睿i5处理器拥有6MB缓存(
Core i5-2390T仅为3MB),而酷睿i3处理器仅拥有3MB缓存容量。在处理器的其它功能方面,第二代英特尔智能酷睿处理器的支持程度统一,均能够支持HD Graphics,Intru 3D以及Quick Sync Video等等技术。
同时在酷睿i7以及酷睿i5两条产品线中,依然有着不锁倍频的处理器产品。分别是酷睿i7 2600K以及酷睿i5的2500K两款产品。这无疑为发烧友们提供了更好的性能选择。
随着第二代英特尔智能酷睿处理器的到来,英特尔全线的产品定位随之发生着改变。虽然目前SNB处理器刚刚发布,但随着英特尔的大力度推广,其会从2011年的第2季度开始逐步取代英特尔目前产品线的产品,成为市场的绝对主流。同时我们还能看到在更加入门级的奔腾以及赛扬产品线上,也将会有第二代英智能酷睿处理器产品出现予以补充。
● 第二代英特尔智能酷睿处理器全线布局
从前面我们可以看出,第二代英智能酷睿处理器相比较之前的酷睿家族产品在构架和性能以及功能上都有了进一步的提升,其中智能化得到了更深层的挖掘,其不仅仅升级了睿频加速技术2.0,同时诸如英特尔核芯显卡、高速视频同步技术、无线显示技术(WiDi)、Intru 3D影院技术、 AVX指令集等一系列增强的智能特性,都令用户的视觉及计算体验如虎添翼。
● 第二代英特尔智能酷睿处理器 —— 酷睿 i7 处理器
Core i7-2600
第二代英智能酷睿处理器 —— 酷睿 i7 处理器
产品型号
默认频率
睿频加速技术
超线程
三级缓存
核芯显卡/turbo
TDP
Core i7-2600K
3.40GHz
支持/3.80GHz
支持(4/8)
8MB
850/1350Mhz
95W
3.40GHz
支持/3.80GHz
支持(4/8)
8MB
850/1350Mhz
95W
Core i7-2600S
2.93GHz
支持/3.60GHz
支持(4/8)
8MB
850/1100Mhz
65W
酷睿 i7方面型号为2600,为4核心8线程处理器,并推出3个版本,分别为Core i7-2600K、Core i7-2600和Corei7-2600S,Core i7-2600K和Corei7-2600核心频率均为3.4GHz,支持Turbo Boost技术至3.8GHz,而Corei7-2600S的核心频率则为2.8GHz,并支持TurboBoost技术至3.8GHz,处理器内建8MB Cache,图形核心频率为850MHz,其中Corei7-2600K和Corei7-2600可支持超频至1.35GHz,Corei7-2600则支持超频至1.1GHz,功耗方面前两者为标准95W TDP,Corei7-2600S节能版本则为65WTDP。
● 第二代英特尔智能酷睿处理器 —— 酷睿i5 处理器
第二代英智能酷睿处理器 —— 酷睿 i5 处理器 | ||||||
产品型号 | 默认频率 | 睿频加速技术 | 超线程 | 三级缓存 | 核芯显卡/turbo | TDP |
Core i5-2500K | 3.30GHz | 支持/3.70GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100Mhz | 95W |
Core i5-2500 |
3.30GHz | 支持/3.70GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100Mhz | 95W |
Core i5-2500S | 2.70GHz | 支持/3.70GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100Mhz | 65W |
Core i5-2500T |
2.30GHz | 支持/3.30GHz | 不支持 | 6MB | 850/1250Mhz | 45W |
Core i5-2400 | 3.10GHz | 支持/3.40GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100Mhz | 95W |
Core i5-2400S |
2.50GHz | 支持/3.30GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100Mhz | 65W |
Core i5-2300 | 2.80GHz | 支持/3.10GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100MHz | 95W |
Core i5-2390T | 2.70GHz | 支持/3.50GHz | 支持(2/4) | 3MB | 650/1100Mhz | 35W |
主流级酷睿 i5系列方面将推出2500、2400和2390三款型号,其中2500和2400均为4核心4线程处理器,2390则为2核心4线程处理器,2500将推出标准版、K版、s版和T版,k版和标准版核心频率为3.3GHz,S版核心频率为2.7GHz,T版则为2.3GHz,前三款版本支持Turbo Boost技术至3.7GHz,图形核心频率为850MHz,并支持超频至1GHz,T版本则支持Turbo Boost技术至3.3GHz,图形核心频率为650GHz,并支持超频至1.25GHz,4堤版本均内建6MB Cache,功耗方面,标准版和K版均为95WTDP,S版为65WTDP,T版为45WTDP。
除2500外,Core i5系列亦推出2400和2390,其中2400将推出标准版和S节能版,前者核心频率为3.1GHz,支持TurboBoost技术至3.4GHz,S节能版核心频率为2.5GHz,支持Turbo Boost技术至3.3GHz,标准版为95W TDP、S节能版为65W TDP,两者内建6MB Cache,图形核心则850MHz,并支持超频至1.1GHz。2390则只推出T版本,核心频率为2.7GHz,支持Turbo Boost技术至3.5GHz,内建3MBCache,图形核心频率为650MHz,支持超频至1.1GHz,并支持35WTDP。
● 第二代英特尔智能酷睿处理器 —— 酷睿 i3 处理器
Core i3-2100
第二代英智能酷睿处理器 —— 酷睿 i3 处理器
产品型号
默认频率
睿频加速技术
超线程
三级缓存
核芯显卡/turbo
TDP
Core i3-2120
3.30GHz
不支持
支持(2/4)
3MB
850/1100Mhz
65W
3.10GHz
不支持
支持(2/4)
3MB
850/1100Mhz
65W
Core i3-2100T
2.50GHz
不支持
支持(2/4)
3MB
650/1100Mhz
35W
酷睿 i3系列方面则出2120和2100两款型号共3款产品,为2核心4线程处理器,并不支持Turbo Boost技术,2120为95WTDP标准版,核心频率为3.3GHz,2100则会推出95W TDP标准版和T特别节能版,前者核心频率为3.1GHz,后者为2.5GHz,三垓处理器均内建3MB Cache,其中2120和2100标准版图形核心频率为850MHz,并支持超频至1GHz,功耗为65W TDP,2100T图形核心频率则为650MHz,支持超频至1GHz,功耗为35WTDP。
● 第二代英特尔智能酷睿处理器架构解析
在前面,我们已经了解到了第二代英智能酷睿处理器的产品线划分,也能看出英特尔在产品线划分上已经不单单是依据处理器的频率及硬件参数,更多的时候睿频加速技术2.0,超线程等智能技术也成为了产品划分的依据。那么对于第二代英智能酷睿处理器而言,其架构是怎样的一个变化?
第二代英特尔智能酷睿处理器
其实从高级层面角度看,SNB架构只是一次进化,但是如果看看Nehalem/Westmere以来晶体管变化的规模,那就足以称得上是一次革命。从下面的图便可以看出英特尔第二代英智能酷睿处理器在核心架构较上代产品有了变化。
我们可以看到与上代产品相比,SNB的核芯显卡芯片与处理器完全集成在了一起,而内存控制器也进一步进行了集成。在SNB中,三级缓存依然延续。其中L1缓存的设计与酷睿微架构相同,而L2缓存则采用超低延迟的设计,而L3缓存也依然采用的是共享式设计。英特尔第二代英智能酷睿处理器的酷睿i3、i5、i7依然可以通过对超线程技术的支持与否而划分定位。虽然处理器型号不同不过架构基本类似。
英特尔第二代英智能酷睿处理器产品的三级缓存由核心完全共享,它几乎可以处理所有的一致性流量问题,同时不需要单独打扰每颗独立核心自己的L1、L2缓存。优秀的架构所赋予的诸多全新特性为新酷睿家族处理器提供了强大的性能保证。当然,在英特尔第二代英智能酷睿处理器身上还有许许多多的变化,下面就让我们更加细致的来一起了解。
其实在Westmere中,酷睿i5/酷睿i3虽然也自带了图形核心,但与CPU是双内核封装,只是通过45nm工艺、更多着色硬件、更高频率提升了性能,SNB架构的第二代英智能酷睿处理器则将CPU、GPU封装在同一内核中,全部采用32nm工艺,特别是显著提高了IPC(指令/时钟)。
Intel官方对第二代英特尔智能酷睿处理器架构显示能力的介绍
上图所示即为Sandy Bridge架构显示能力
的简单介绍,Sandy Bridge的GPU和CPU被制造在同一32nm技术核心(DIE)内,而不再是封装在一个PCB上的2个核心。更让人激动的是GPU和CPU拥有共享的L3 Cache和内存控制器,并都挂在高带宽的芯片内环形总线上,这一改变是革命性的,英特尔核芯显卡为处理器市场树立了新的里程碑。同时,Sandy Bridge的GPU将享受到独立型GPU都无法企望的与CPU最深级别的数据共享和响应速度。融合为王,性能至上的观点在该芯片之上得到了很好的延续。—— 核芯显卡架构解析
上图中可编程着色硬件被称为EU,包含着色器、核心、执行单元等,可以从多个线程双发射时取指令。内部ISA映射和绝大多数DX10 API指令一一对应,架构很像CISC,结果就是有效扩大了EU的宽度,IPC也显著提升。抽象数学运算由EU内的硬件负责,性能得以同步提高。Intel表示,正弦(sine)、余弦(cosine)操作的速度比现在的HD Graphics提升了几个数量级。
英特尔此前的图形架构中,寄存器文件都是即时重新分配的。如果一个线程需要的寄存器较少,剩余寄存器jiuihui分配给其他线程。这样虽能节省核心面积,但也会限制性能,很多时候线程可能会面临没有寄存器可用的尴尬。芯片组集成时代,每个线程平均64个寄存器,Westmere时代的HD Graphics提高到平均80个,SNB则每个线程固定为120个。SNB里每个EU的指令吞吐量都比现在的HD Graphics增加了一倍。
第二代智能英特尔酷睿处理器 | ||||
产品型号 | 默认频率 | 睿频加速技术 | 核芯显卡 | 核芯显卡型号 |
Core i7-2600k | 3.40GHz | 支持/3.80GHz | 850/1350 | HD Graphics 3000 |
Core i7-2600 | 3.40GHz | 支持/3.80GHz | 850/1350 | HD Graphics 2000 |
Core i7-2600S | 2.93GHz | 支持/3.60GHz | 850/1100 | HD Graphics 2000 |
Core i5-2500K | 3.30GHz | 支持/3.70GHz | 850/1100 | HD Graphics 3000 |
Core i5-2500 | 3.30GHz | 支持/3.70GHz | 850/1100 | HD Graphics 2000 |
Core i5-2500S | 2.70GHz | 支持/3.70GHz | 850/1100 | HD Graphics 2000 |
Core i5-2500T | 2.30GHz | 支持/3.30GHz | 850/1250 | HD Graphics 2000 |
Core i5-2400 | 3.10GHz | 支持/3.40GHz | 850/1100 | HD Graphics 2000 |
Core i5-2400S | 2.50GHz | 支持/3.30GHz | 850/1100 | HD Graphics 2000 |
Core i5-2300 | 2.80GHz | 支持/3.10GHz | 850/1100 | HD Graphics 2000 |
Core i5-2390T | 2.70GHz | 支持/3.50GHz | 650/1100 | HD Graphics 2000 |
Core i3-2120 | 3.30GHz | 不支持 | 850/1100 | HD Graphics 2000 |
Core i3-2100 |
3.10GHz | 不支持 | 850/1100 | HD Graphics 2000 |
Core i3-2100T | 2.50GHz | 不支持 | 650/1100 | HD Graphics 2000 |
在第二代智能英特尔酷睿处理器所发布的产品当中,酷睿i5 2500K以及酷睿i7 2600K是唯一两款具备了12个EU执行单元的产品,因此他们的显示性能表现更强。
—— 核芯显卡也能支持睿频加速
显示核心部分也加入了睿频加速技术
第二代英特尔智能酷睿处理器的核芯显卡有自己的电源岛和时钟域,也支持Turbo Boost技术,可以独立加速或降频,并共享三级缓存。显卡驱动会控制访问三级缓存的权限,甚至可以限制GPU使用多少缓存。将图形数据放在缓存里就不用绕道去遥远而“缓慢”的内存了,这对提升性能、降低功耗都大有裨益。
据了解Sandy Bridge图形核心在睿频技术的帮助下最高可以达到1350MHz,如此之高的核心频率想必会帮助显示核心性能大幅度增长。
● 第二代英特尔智能酷睿处理器 - 媒体加速
在前面我们了解了第二代英智能酷睿处理器集成的核芯显卡的特性及架构,那么对于第二代英智能酷睿处理器产品而言,它们与上一代的产品相比都有哪些不同的特性及优秀的功能呢?它的性能表现相比上代产品又有着哪些的改变呢?
第二代英特尔智能酷睿处理器集成的GPU图形核心分为两大版本,分别拥有6个、12个EU。首批发布的移动版全部是12个EU,桌面版则根据型号不同而有两种配置,高端12个、低端6个。得益于每个EU吞吐量翻番、运行频率更高、共享三级缓存等特点,即使只有六个的时候性能也会相当令人满意。
得益于以上种种升级与改进,SandyBridge可轻而易举地支持立体3D蓝光电影播放和高清在线电视。为消费者提供更优异、更清晰的画面,同时提供所有这些性能的同时却更加省电和节省电池用量。值得一提的是,SandyBridge还拥有全新、实用的技术,实现超出常规和预期的速度和数据传送的提升。其中的英特尔无线显示技术(Intel WirelessDisplay)即可将高清内容无线传输至大屏幕电视。
同时在媒体特性等方面,全新的酷睿家族平台同上一代产品相比也有着很大的突破。其中全新的酷睿家族平台能够支持双视频解码,在颜色控制,HDMI输出等方面也有提升。
同时SNB中还有一个媒体处理器,专门负责视频解码、编码。新的硬件加速解码引擎中,整个视频管线都通过固定功能单元进行解码,和现在正好相反。Intel据此宣称,SNB在播放视频的时候功耗可降低一半。
这种多媒体逻辑和ATi/NVIDIA的GPU设计非常相似,而之前Intel是一直使用CPU逻辑进行多媒体视频操作的,尤其是编码方面。Sandy Bridge的这个媒体处理器让我们有些迷惑:这明显就是Intel的硬件编码/解码方案,蓝色巨头似乎悄悄的放弃了继续使用x86 CPU+软件在视频处理上与NVIDIA那些怪兽级别GPU的硬件解码、编码对抗。在未来,Sandy Bridge所带来的完美视觉,必将成为主流之选。
● 第二代英特尔智能酷睿处理器-高速视频同步
高速视频同步乍听起来似乎并不是特别易懂,不过如果说是视频编解码技术应该就能够好理解的多了。第二代英智能酷睿处理器有一项名为Quick Sync Video(高速视频同步)的功能,该功能便是英特尔HD显卡所具备的最新视频转码功能。
英特尔Quick Sync Video(高速视频同步)技术
虽然视频转码并非新鲜事,在NVIDIA或者是AMD的显卡中都能够很好的支持,不过英特尔之前的集成显卡完全只能依靠CPU软解码。
在新一代HD显卡上,英特尔加强了核芯显卡的通用计算能力,增加了对视频转码的支持,缩短了转换时间的消耗。英特尔Quick Sync Video(高速视频同步)技术通过处理器的硬件解码来进行运算,让视频转换变得更加轻松。
支持Quick Sync Video(高速视频同步)技术的软件截图
在最新的Media Converter 7中,我们已经能够看到该软件对Intel Quick Synv Video(高速视频同步)技术的支持。该软件能够调节视频转码所使用的处理器的核心数量,同时能够自动识别处理器是否能够支持高速视频同步。同时该软件能够支持将普通片源转换为3D效果,英特尔具备高速视频同步技术的处理器产品无疑能够提供更好的选择。
第二代英特尔智能酷睿处理器均支持Quick Synv Video
可以看出,第二代英特尔智能酷睿处理器的全线产品均能够支持Quick Sync Video(高速视频同步)技术,这无疑为消费者们带来了更好的体验,也正是高速视频同步技术的出现令第二代英特尔智能酷睿处理器成为一款划时代的产品奠定了更多基础。
● 第二代智能酷睿处理器-睿频加速2.0
在Nehalem架构处理器发布之时,Intel推出了一个用于提高CPU核心工作效率的新技术,官方名称Turbo Boost睿频加速技术。该技术的理解很简单,就是利用处理器核心空闲时的TDP,转移到正在全速运算的核心之上,提高该核心的或者多个核心的频率以换取更高的性能。
第二代睿频加速技术性能提升更高
该技术的运用进一步提高了处理器的智能化,也在节能的同时提高了处理器的运行效率。时隔2年之后,Sandy Bridge推出了Turbo Boost睿频加速技术第二代技术。
第二代睿频加速技术其实可以算作是第一代睿频加速技术的加强版,主要加强了在多核心情况下处理器核心频率能够进一步提高。说的简单一些就是多核心下原有第一代可能提高1个倍频,在二代情况下有可能提高的是2个倍频甚至更多。这也就是说在第二代睿频加速技术的帮助下,无论是单线程还是多线程Sandy Bridge处理器都可以获得非常优秀的性能表现。即使是主频较低的产品。
Intel Extreme Tuning 中可以限制处理器的最大TDP功耗以达到更好的性能
现有处理器都是假设一旦开启动态加速,就会达到TDP限制,但事实上并非如此,处理器不会立即变得很热,而是有一段时间发热量距离TDP还差很多。SNB利用这一点特性,允许单元控制单元(PCU)在短时间内将活跃核心加速到TDP以上,然后慢慢降下来。PCU会在空闲时跟踪散热剩余空间,在系统负载加大时予以利用。处理器空闲的时间越长,能够超越TDP的时间就越长,但最长不超过25秒钟。所以第二代睿频加速实际上就是PCU*单元不断监测CPU内每个核心的状态,一旦有一个或多个多个内核处于Unactive状态,PCU就会自动提升处于Active状态的内核的运行频率,直到达到TDP限制。
核芯显卡的睿频加速
同时由于核芯显卡也整合在同一芯片,因此Sandy Bridge架构也把核芯显卡的TDP纳入睿频加速的超频空间。当中包括3D Processing Unit、Execution Units及Media Processing Unit,当它们闲置时会把TDP的超频空间也转化给处理单元,反之处理单元闲置也可把TDP变成图形单元的超频空间。
* PCU:Intel专门在CPU内部设计了PCU(Power Control Unit,功耗控制)单元,PCU会以1ms(每秒1000次)的速度实时监测这四个核心的温度、电流及功耗等参数。
● 第二代智能酷睿处理器-超线程技术
第二代智能酷睿处理器中超线程技术也成为了不可不提的智能应用。其中从前面的产品分布表格中我们便可以看出,核心数量,睿频加速技术2.0和超线程已经成为了划分产品定位的标准。我们知道,Nehalem架构重新启用了曾经在NetBurst上应用过的超线程技术,不过已经更名为同步多线程技术(Simultaneous Multi-Threading,SMT)。NetBurst架构上的超线程技术局限于FSB和内存传输数据带宽,实际带来的性能提升可能并不明显,因此后来的酷睿2处理器直接抛弃了超线程技术。
8线程设计能将运算周期缩短20-30%
SandyBrige架构将QPI和集成内存控制器引入后直接带来惊人的带宽,重新启动同步多线程技术毫无疑问不用再担心传输带宽所产生的瓶颈。
第二代智能酷睿处理器所采用的同步多线程技术基于2路设计,即每颗核心可以同时执行2个线程。在多任务情况下可以有效提升性能,采用这种模拟的逻辑运算核心绝对比直接增加一颗物理运算核心成本低。Intel表示SMT技术可以在能耗增加不明显的情况下提升20-30%性能。
● 第二代智能酷睿处理器-AVX指令集
除了二代增强型的睿频加速功能以及超线程技术等等之外,Sandy Bridge还将是第一个拥有高级矢量扩展指令集(Advanced Vector Extensions)的微架构。AVX,即Advanced Vector Extensions高级矢量扩展。AVX的特点由以下几个方面展现:
>>从128bit扩展到256bit的SIMD运算单元;
>>增强的数据重排,单个操作可同时处理8个32-bit共256bit数据
>>单条指令支持3操作数和4操作数
>>支持弹性的访存地址不对齐
>>AVX指令支持VEX前缀
AVX指令集
这些运算逻辑上的技术细节让人头大,落实到应用上,AVX主要针对密集型浮点运算,3D游戏、CAD/CAM、数字内容创建等应用是这类计算的代表。Intel宣称,Sandy Bridge的AVX进行矩阵计算的时候将比SSE技术快90%!
核心面积的精简正是AVX指令(SNB最主要革新之一)集得以实现并保证良好性能的关键所在。以最小的核心面积代价,Intel将所有SIMD单元都转向了256-bit。
AVX支持256-bit操作数,相当消耗晶体管与核心面积,而RPF的使用加大了乱序执行缓冲,能够很好地满足更高吞吐量的浮点引擎。
SNB允许256-bit AVX指令借用128-bit的整数SIMD数据路径,这就使用最小的核心面积实现了双倍的浮点吞吐量,每个时钟可以进行两个256-bit AVX操作。另外执行硬件和路径的上位128-bit是受电源栅极(Power Gate)控制的,标准128-bit SSE操作不因为256-bit扩展增加功耗。
● 第二代智能酷睿处理器-环形总线
Nehalem/Westmere每个核心都与三级缓存单独相连,都需要大约1000条连线,而这种做法的缺点是如果频繁访问三级缓存,效果可能不会太好。
SNB又整合了GPU图形核心、视频转码引擎,并共享三级缓存。Intel并没有沿用此前的做法,再增加2000条连线,而是像服务器版的Nehalem-EX、Westmere-EX那样,引入了环形总线(Ring Bus),每个核心、每一块三级缓存(LLC)、集成图形核心、媒体引擎、系统助手(System Agent)都在这条线上拥有自己的接入点,形象地说就是个“站台”。
这条环形总线由四条独立的环组成,分别是数据环(DT)、请求环(QT)、响应环(RSP)、侦听环(SNP)。每条环的每个站台在每个时钟周期内都能接受32字节数据,而且环的访问总会自动选择最短的路径,以缩短延迟。随着核心数量、缓存容量的增多,缓存带宽也随时同步增加,因而能够很好地扩展到更多核心、更大服务器集群。
这样,SNB每个核心的三级缓存带宽都是96GB/s,堪比高端Westmere,而四核心系统更是能达到384GB/s,因为每个核心都在环上有一个接入点。
三级缓存的延迟也从大约36个周期减少到26-31个周期。此前预览的时候我们就已经感觉到了这一点,现在终于有了确切的数字。三级缓存现在被划分成多个区块,分别对应一个CPU核心,都在环形总线上有自己的接入点和完整缓存管线。每个核心都可以访问全部三级缓存,只是延迟不同。此前三级缓存只有一条缓存管线,所有核心的请求都必须通过它,现在很大程度上分而治之了。
和以前不同的是,三级缓存的频率现在也和核心频率同步,因而速度更快,不过缺点是三级缓存也会随着核心而降频,所以如果CPU降频的时候GPU又正好需要访问三级缓存,速度就慢下来了。
● 第二代智能酷睿处理器-32nm工艺
除了架构上的不同之处,32nm的制程也是受到消费者们关注的另一大亮点。了解芯片行业的人知道,要想提高CPU的性能一方面是提高他的主频,一方面是更改他的架构,再有一方面就是提高他的制作工艺了。制造工艺的改进理论上可以带来功耗的降低,使得产品的默认时钟频率可以更高,直接提升性能。
● 英特尔32nm制造工艺的技术优势
和现有的45nm工艺相比,32nm工艺在以下几个方面有着显著的变化:
>>32nm工艺使用第二代高-K金属栅级
0.9nm等价氧化物厚度高-K(45nm技术是1nm)
金属栅级工艺流程更新
30nm栅极长度
第四代应变硅
>>有史以来最紧密的栅极间距
第一代32nm技术将使112.5nm栅极间距
>>有史以来最高的驱动电流
>>晶体管性能提升22%
>>同比封装尺寸将是45nm工艺产品的70%
Intel透露了约10款Sandy Bridge架构的处理器,频率从2.3GHz跨到3.4GHz,分别是2/4核心设计,它们的设计功耗分为35W、45W、65W、95W四个档次,指标上看和现款Core i3/i5差别不大。但展示的样板散热器尺寸比现款样板散热器更矮,CPU+GPU全部32nm化有降低功耗的物理条件,Sandy Bridge架构的处理器整体功耗降低应该是水到渠成的事。
● 第二代智能酷睿处理器-新接口
前面我们已经从方方面面说了这款产品的功能,那么产品本身有什么不一样呢? 从产品信息和新技术的应用上可看出,Sandy Bridge相比之前的产品还是有不少改进的。当然一般的消费者们要想体验到这款产品的优异性能也并非轻轻松松。因为Sandy Bridge与之前产品最大的不同就在于其采用了全新的LGA 1155接口。
—— 底层电源设计调整
据消息称,在Sandy Bridge架构产品正式发布时,将会启用全新的LGA 1155(H2)接口,而老一些的LGA 1156(H1)接口已经不能再兼容Sandy Bridge架构处理器。其实如果我们从深层挖掘Sandy Bridge架构设计时就可以看出,其实更换接口还是非常有必要的。
LGA1156与LGA1155对比设计图
LGA1156、LGA1155电源层布局图
上边两幅图为LGA1155与LGA1156接口针脚定义对比图,LGA 1155相比目前的LGA 1156接口将减少1个触点;除了在触点数量上的变化外,两种处理器边上的凹槽位置也并不一致,LGA 1155的为11.5mm而LGA 1156的为9mm,内部方面,LGA1155也相对LGA1156接口进行了电源层的调整,因此老的Clarkdale系列产品已经完全不能够得到LGA1155接口的支持了。
由于架构方面的变化,全新的酷睿家族在平台的整体搭配上有着不小的改变。同时由于处理器接口的变化使得想要体验第二代智能酷睿处理器就必须搭配相应的主板。
绝配6系主板的诸多特性
针对第二代智能酷睿处理器,英特尔也发布了全新6系列主板,在功能上6系列主板有着许多改进,首先是下一代芯片组取消了PCI总线的原生支持,同时对现在的PCI-E规范做出了修正,8条PCI-E信道升级为2.0标准,带宽翻倍达到5GT/s,每信道单向500MB/s、双向1GB/s,可很好地满足第三方USB 3.0控制器速率需求。同时,Intel非常明智的在新的芯片组中加入对SATA III的支持,SATA II是在SATA的基础上发展起来的,还包括NCQ(Native Command Queuing,原生命令队列)、端口多路器(Port Multiplier)、交错启动(Staggered Spin-up)等一系列的技术特征。SATA III则是在SATA II的基础上进一步将传输速度翻倍,达到了6Gb/s。
根据英特尔产品路线图,P67和H67会在明年1月和Sandy Bridge处理器一同发布,代替现在的P55、H57和H55位置,而在第二季度将发布入门级产品H61,代替现有的G41,这代表着服役多年的LGA 775处理器将会被LGA 1155彻底淘汰。
P67 PCH芯片提供14个USB 2.0接口,很可惜依然不支持USB 3.0,值得高兴的是,在它提供的6个SATA接口中,有2个是SATA 6Gbps接口,这意味着英特尔在6系主板中开始原生支持新一代的SATA标准。P67还支持"Intel Extreme Tuning”内存优化技术。
H67芯片组可以使用处理器的集成显示核心,支持HDMI和DisplayPort的输出,为了不至于让DMI总线过于拥挤,英特尔在H67上单独开辟了一条专用通道来传送显示数据,即FDI(Flexible Display Interface),这和H55上的做法是一样的。
与P67相比,H67不允许CPU提供的PCI-E通道拆分,也就是只能是x16的单插槽模式,考虑到H67本身还提供有8条PCI-E 2.0通道,因此理论上至少还可以组建x16+x4模式的双卡互连(考虑到其它设备或许会占用一两条通道)。H67也提供了两个SATA 6Gbps接口,但是不支持内存优化技术。而入门级的H61可以说是P67的精简版本,不支持SATA 6Gbps,USB 2.0接口删减到10个,PCH芯片组内提供的PCI-E总线也仅有6条,不支持RAID。H61最多只有两个内存插槽,每个通道一条插槽。
此次送测的两款处理器分别为英特尔酷睿i7 2600K以及英特尔酷睿i5 2500K两款,均为不锁倍频的处理器版本,因此玩家能够很好的体验到处理器的强劲超频能力。
首先我们来看英特尔酷睿i7-2600K处理器。这款产品采用了全新的LGA1155的接口设计,接口的防呆设计同酷睿i7/i5如出一辙,在外观上,其与酷睿i7相比要小了很大一圈,不过与现有的酷睿i5系列产品大致类似。
酷睿i7 2600K处理器正反外观(点击放大)这款产品的处理器部分采用了英特尔的32nm工艺,主频高达3.40GHz,其采用100MHz*34的这种低外频、高倍频的设计,拥有优秀超频能力。该处理器内部集成了内存控制器,支持双通道DDR3内存规格。
CPU-Z截图信息
酷睿i7 2600K处理器拥有原生4个核心,具备超线程技术,能够模拟8核心运行。其共享8MB L3缓存外,每颗核心内部还单独具备256KB的L2缓存,另外还为每颗核心配备了与Core架构极为类似的32KB L1缓存。
待机状态下时,Core i7-2600K能够自动调节倍频,处理器的部分核心及无需使用的缓存部分进入深度休眠的状态,从而降低处理器的功耗。同时,全新的Core i7-2600K处理器还拥有非常强劲的第二代睿频加速技术,动态的调整可以提高系统和CPU整体的能效比率。
由于酷睿 i7-2600K处理器整合了英特尔的显示核心,因此其具备了一定的3D性能。Core i7-2600K的核心显卡采用了32nm工艺制程,能够支持DX10特效。值得一提的事,该核芯显卡的核心频率同样能够自动调节,频率范围是850MHz~1350MHz,因此性能具备一定的优势。
● 第二代智能酷睿处理器-酷睿i5解析接下来,我们再来看英特尔酷睿i5-2500K处理器。这款产品采用了全新的LGA1155的接口设计,接口的防呆设计同酷睿i7/i5如出一辙,在外观上,其与酷睿i7相比要小了很大一圈,不过与现有的酷睿i5系列产品大致类似。
酷睿i7 2500K处理器正反外观(点击放大)这款产品的处理器部分采用了英特尔的32nm工艺,主频高达3.30GHz,其采用100MHz*33的这种低外频、高倍频的设计,拥有优秀超频能力。该处理器内部集成了内存控制器,支持双通道DDR3内存规格。
酷睿i5 2500K处理器拥有原生4个核心,不具备超线程技术。其共享6MB L3缓存外,每颗核心内部还单独具备256KB的L2缓存,另外还为每颗核心配备了与Core架构极为类似的32KB L1缓存。
待机状态下时,酷睿i7 2500K处理器能够自动调节倍频,处理器的部分核心及无需使用的缓存部分进入深度休眠的状态,从而降低处理器的功耗。同时,全新的酷睿i7 2500K处理器还拥有非常强劲的第二代睿频加速技术,动态的调整可以提高系统和CPU整体的能效比率。
由于酷睿i7 2500K处理器整合了英特尔的显示核心,因此其具备了一定的3D性能。酷睿i7 2500K处理器的核心显卡同样采用了32nm工艺制程,能够支持DX10特效。值得一提的是核心显卡的核心频率同样能够自动调节,频率范围是850MHz~1100MHz,性能具备一定的优势。
● 第二代英智能酷睿处理器测试平台
本次测试采用11款四核处理器。内存方面我们则采用了2根DDR3 1333内存组建双通道系统,该测试将在Windows 7 Ultimate下进行。详细的硬件设定及规格请参见下表:
测 试 平 台 及 相关 介 绍
中央处理器
Intel
Core i7-2600K @3.40GHz
四核八线程/100MHz×34 /8MB L3缓存
Core i5-2500K @3.30GHz
四核四线程/100MHz×33 /6MB L3缓存
Core i5-661 @3.33GHz
双核四线程/133MHz×25 /4MB L3缓存
Core i5-750 @2.66GHz
四核/133MHz×20 /8MB L3缓存
Core i7-870 @2.93GHz
四核八线程/133MHz×22 /8MB L3缓存
Core i7-930 @2.80GHz
四核八线程/133MHz×21 /8MB L3缓存
AMD
Phenom II X4 965 @ 3.4GHz
四核/200MHz×17 /512KB×4 L2缓存/6MB共享L3缓存
Phenom II X6 1055T
6核6线程/200MHz×14 /6MB L3缓存
Phenom II X6 1090T
6核6线程/200MHz×16 /6MB L3缓存
散热器
英特尔DHX-B散热器
英特尔原厂散热器
Thermalright Ultra-120 eXtreme
(单个120mm*25mm风扇 / 1600RPM)
内存模组
Apacer 1333MHz 2GB*2
(SPD:1333 9-9-9-24-2T)
主板
英特尔® DP67BG台式电脑主板
(Intel P67 Chipset )
英特尔® DH67BL台式电脑主板
(Intel H67 Chipset )
Intel DX58SO
(Intel X58 Chipset / BIOS版本号:86A.5020)
Intel DP5KG
(Intel P55 Chipset)
msi 870A-G54
(AMD 870+SB850)
显示卡
GeForce GTX 460 1024MB
(GF104 / 768MB / 核心:675MHz / Shader:1350Mhz / 显存:3600 Mhz)
硬盘
WD 鱼子酱KS 640G 7200转 16M(串口WD6400AAKS)
(640GB / 7200RPM / 16M
电源供应器
Topwer TOP-900W
(ATX12V 2.0 / 900W)
显示器
Lenovo 9227
(17英寸宽屏液晶 1280X1024 @ 60Hz)
功率负载仪
Seasonic PowerAngel
与平台相连,不包含显示器
OS
Windows 7 Ultimate
32bit English
测试项目分为基准测试,包括综合性能测试、科学运算能力测试、内存及缓存效能测试、多媒体性能测试(包括图形渲染能力和视频编码能力)、游戏性能测试。
测 试 项 目 及 相 关 介 绍 | |
综合性能测试 | Futuremark PCmark Vantage |
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
科学运算能力 | Fritz 10 |
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
Super π 1M | |
圆周率计算软件 测试2遍取第二遍成绩 | |
内存/缓存效能 | WinRAR 3.90 |
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
SiSoftware Sandra 2009 SP4 | |
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
图形渲染能力 | CINEBENCH R11.5 |
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
视频编码能力 | Mainconcept H.264 Encoder 2.01 |
将一段MPEG格式的视频转换为AVI格式 | |
暴风转码 Ver. 1.2 | |
1080P高清转480 MP4 | |
基准游戏性能 | Futuremark 3Dmark Vantage |
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
Futuremark 3Dmark 11 | |
软件自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
DX9游戏性能测试 | |
Streetfight IV | |
游戏自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
StarCraft II ver.1.13 | |
Fraps记录 固定人称视角录像第二遍成绩 | |
DX10游戏性能测试 | Crysis |
游戏自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
FarCry2 | |
游戏自带测试脚本,测试2遍取第二遍成绩 | |
系统信息获取 | CPU-Z |
www.cpuid.com / 版本号1.56 |
我们的硬件评测使用的内存模组、电源供应器、CPU散热器均由COOLIFE玩家国度俱乐部提供,COOLIFE玩家国度俱乐部是华硕(ASUS)玩家国度官方店、英特尔(Intel)至尊地带旗舰店和芝奇(G.SKILL)北京旗舰店,同时也是康舒(AcBel)和利民(Thermalright)的北京总代理。
● 测试系统的软件环境
为保证系统平台具有最佳的稳定性,此次硬件评测中所使用的操作系统均为Microsoft Windows 7 正版授权产品。使用Windows 7正版软件能够获得最好的兼容性以及系统升级更新服务。
用户在体验或购买安装Windows 7的操作系统时请认准所装系统是否已经获得正版授权许可!未经授权的非正版软件将无法获得包括更新等功能在内的Windows 7服务。
● PCmark Vantage测试
来自Futuremark的PCmark系列测试软件与SYSmark系列相比,更加偏重于娱乐应用。针对Windows Vista操作系统,PCmark也从2005升级到了Vantage,全新的PCmark Vantage不仅包括系统总分,而且还包含了Memories(内存)、TV and Movies(视频)、Gaming(游戏)、Music(音乐)以及Communications(通信)和Productivity(生产力)。接下来是各个处理器在PCmark Vantage中的表现:
在平台的整体性能测试中可以看出,第二代智能英特尔酷睿处理器表现得非常优秀,无论是酷睿i7-2600K亦或者是酷睿i5 2500K的成绩几乎都比上代的酷睿i7 800系列处理器有着很大的提升。
在测试当中,我们可以看出第二代智能英特尔酷睿处理器凭借着架构优势在整体性能测试中表现不俗。当然,它们较高的频率自然是功不可没,而且第二代睿频加速技术为其带来的更高的频率提升也为性能提升打下了鉴定基础。
● 核心能力运算性能测试
SiSoftware Sandra是一项非常重要的PC性能衡量软件。不久前它推出了2009版本,增加了对多核心、多线程处理器的支持,让我们可以更好地用它来考察PC的总体性能。这里将测试CPU的基本运算能力效能:
基准运算性能测试
此项测试当中,第二代智能英特尔酷睿处理器均表现的非常优异。在同系列对比当中,酷睿i7 2600K处理器较酷睿i7 870有着非常大幅度的提升,而酷睿i5 2500K处理器也较酷睿i5 750处理器有很大幅度的提高。
● 多媒体性能测试
多媒体指令集测试我们同样的使用SiSoftware Sandra这款软件来进行评测。这里将测试CPU的多媒体指令集效能:
多媒体运算性能测试
对于多媒体性能而言,缓存大小及主频频率对性能表现都有着一定的影响。不过我们也可以看出来,核心数量的影响对处理器多媒体的表现也有着一定的决定作用。可以看出,第二代智能英特尔酷睿处理器在多媒体表现里有着很大幅度的提升,产品性能有着极大地进步。可见架构的变化对其性能有着极大的辅助。
● 科学运算能力检测-Fritz测试
接下来我们进行Fritz 10的测试。在这个测试项目中,Fritz 10针对了多核心处理器进行了优化,比较能够凸显产品的多线程能力。经过测试,我们得到了如下结果:
国际象棋测试
Fritz是一款国际象棋软件,它在x86架构PC上实现了当年IBM深蓝所做的关于国际象棋的预测和计算。虽然当前的PC与IBM深蓝并不能相提并论,但至少通过这个运算我们能够从主观上对一台PC,特别是CPU的运算效能有一个认识。在该测试中,第二代智能英特尔酷睿处理器的表现都非常优异,大大超越了上代的产品。
● 科学运算能力检测-super-pi测试
接下来我们进行Super π 1M的测试。在这个测试项目中,Super π则纯为单线程应用,考察CPU核心的运算能力。经过测试,我们得到了如下结果:
Super π 性能测试
喜爱超频的玩家对Super π 这款软件一定不会陌生,其对处理器的频率极为敏感。当然处理器的核心架构无疑还是影响其的重要因素。在测试中,第二代智能英特尔酷睿处理器表现不俗,这得益于架构之外,其所支持的第二代睿频加速技术也是功不可没。
● 双通道也强大 内存带宽测试
我们接下来将采用SiSoftware Sandra 2009对这两套平台进行内存带宽和缓存带宽的相关测试。与Everest相比,Sandra更为准确可靠,它可以针对内存的浮点带宽和整数带宽进行考察,也可以对整个CPU的缓存带宽进行测试:
内存带宽测试
在此项测试中,我们可以明显的看出集成了内存控制器的产品的优势。当然也可以看出第二代智能英特尔酷睿处理器在内存性能上较上一代产品的提升幅度并不是很大。不过由于架构的不同,其相比之前集成了显示核心的酷睿i5 661处理器的内存性能还是有了大幅度的提升。由此可见融合架构带来了处理器与3D显示性能的提升,同时也并未牺牲其它内存性能。
● 优势继续延续 缓存带宽测试
我们接下来将采用SiSoftware Sandra 2009对这两套平台进行内存带宽和缓存带宽的相关测试。与Everest相比,Sandra更为准确可靠,它可以针对内存的浮点带宽和整数带宽进行考察,也可以对整个CPU的缓存带宽进行测试:
缓存带宽测试
缓存带宽的测试中,第二代智能英特尔酷睿处理器所带来的提升还是非常明显,这得益于其环形总线设计,同时改良的L3缓存也为缓存带来了更大幅度的性能提升。在同上代产品的比较中可以看出,接近50%的提升为处理器的性能飞跃奠定了基础。
● 内存延迟性能测试
我们接下来将采用SiSoftware Sandra 2009对这两套平台进行内存延迟的相关测试。与Everest相比,Sandra更为准确可靠,它可以针对内存的浮点带宽和整数带宽进行考察,也可以对整个CPU的缓存带宽进行测试:
内存延迟测试
内存延迟的测试中,第二代智能英特尔酷睿处理器同上代产品相比并没有太大的提升。不过与同样集成了显示核心的酷睿i5 661处理器相比,其延迟大大降低,可见其内存性能有着明显提升。处理器与核芯显卡之间的无缝融合架构保证了处理器性能的同时也保证了内存控制器更好的工作,而不像之前lynnfield架构下牺牲内存性能换取3D显示性能。
● 图形渲染测试对比
CINEBENCH R10是比较常见的图形渲染软件,其针对多核心处理器有着很好的优化,最多可支持到16核处理器。这款软件对CPU的浮点运算能力要求较高,接下来就让我们看看谁能在测试中表现抢眼。
图形渲染测试
Cinebench R10对浮点运算能力要求明显,同时核心数量也极大的影响着多核成绩。在测试中,酷睿i7 2600K的处理器得分达到了6.4分的高分,可见其多核心利用率较高,能够获得不错的成绩。而在测试酷睿i5 2500K中我们发现,其CPU得分同样也超过了4分,达到了4.83,这样的执行效率已经堪比上代具备了超线程功能的酷睿i7处理器。
● 解压缩性能测试
WinRAR几乎是每台PC必装的一款软件。其自带的Benchmark测试能够反映出CPU对文件压缩及解压缩处理能力。
WinRAR测试
由于这款软件对内存带宽的吞吐非常敏感,因此具备带宽优势的处理器在测试中有着更好体现。测试中,第二代智能英特尔酷睿处理器表现不俗,其解压缩性能较上代的产品有了极大幅度的提升。
而7 zip同样是一款较为常用的解压缩软件,同时该软件对多核心有着很好的优化。在该测试当中,我们可以明显的看出具备了超线程技术的处理器所具备的优势。当然,架构的优势也体现的非常明显。第二代智能英特尔酷睿处理器较上代的产品的性能有了极大幅度的提升。
● 视频编码能力测试之H.264
随着掌上设备、高清电影的流行,转码成为了许多用户常常接触的日常内容。接下来我们将采用H.264 Encoder这款常用的视频编辑软件进行处理器编解码的测试。
H.264 Encoder软件测试
● 视频编码能力测试-暴风转码
接下来我们将采用暴风转码这款常用的视频编辑软件进行测试。
可以看出,第二代智能英特尔酷睿处理器在视频编解码方面有着很大幅度的性能提升。这无疑要得益于优秀的处理器架构。当然,在第二代智能英特尔酷睿处理器还加入了高速视频同步技术,Quick Sync Video技术的加入无疑让处理器编解码的能力如虎添翼,在随后我们将针对该项技术进行相关性测试。
● 追流行主流 DX10基准性能测试
3Dmark Vantage是Futuremark最新推出的一款显卡3D性能测试,该款软件仅支持DirectX 10系统及DirectX 10显卡。在3DMark Vantage的CPU测试部分,物理特效的引入极大地检验了处理器的游戏及运算性能。
3DMark Vantage测试
3DMark Vantage的测试表明多核心的处理器在应对未来主流的3D游戏时,能够更加轻松的应付物理特效,无疑值得消费者们的青睐。测试的结果可以看出,第二代智能英特尔酷睿处理器在处理器方面的性能有了非常大的提升,这使得3D性能也有了一定幅度的提高。同上一代产品相比,第二代智能英特尔酷睿处理器无疑是3D游戏更好的选择。
● DX11基准性能测试
3Dmark 11是Futuremark最新推出的一款显卡3D性能测试,该款软件仅支持DirectX 11系统及DirectX 11显卡。故而我们引用该项测试以验证处理器性能对3D游戏的影响。
3DMark 11测试
3DMark 11对处理器的性能要求并不是太高,不过可以看出多核心处理器在实际测试中依然占据了明显的优势。具备了睿频加速技术的酷睿i7在未来游戏的应用中无疑具有更大优势。当然,原生四核心的酷睿i5处理器也足以满足DX11游戏的基本应用。
● 实际应用 DX9游戏实战测试
接下来我们进行游戏实战。我们一共选择了4款热门的游戏,其中包括2款DirectX 9游戏和2款DirectX 10游戏。DX9游戏选用的是星际争霸II和街霸4,测试分辨率统一为1280*1024,画面设置为最高。
DX9游戏性能测试
可以看出在游戏测试当中,第二代智能英特尔酷睿处理器的性能表现十分突出,特别是在星际II的测试当中性能提升幅度非常明显。由此可见其处理器性能的强劲。而在街霸IV游戏当中,第二代智能英特尔酷睿处理器也表现的可圈可点,性能有着较为明显的提高。
● DX10游戏实战测试
我们再来看看2款DirectX 10游戏的测试结果。这两款测试游戏分别是Crysis孤岛危机及FarCry2 ,它们的测试分辨率均为1280*1024,游戏画面均为最高,我们得到了如下结果:
DX10游戏性能测试
同DX9游戏表现的较为一致,在DX10游戏的测试当中,第二代智能英特尔酷睿处理器性能提升幅度较为明显。可见第二代睿频加速技术所带来的频率提升能够很好的弥补频率的不足,同时更好的处理器架构也使得处理器执行效率大大提高,保证了游戏的流畅运行。在Crysis的测试当中,诸多的物理特效让高效的处理器有了更多用武之地。
● 功耗控制测试
第二代智能英特尔处理器均采用了32纳米的工艺制程,因此在功耗表现上会有较大的优势,同时得益于更优秀的处理器节能控制,第二代智能英特尔处理器的待机及运行功耗表现都有着不小的提升。
功耗测试对比图
我们可以看出,更高频率的酷睿i7 2600K处理器与酷睿i5 2500K处理器均表现优异,同上代的处理器相比功耗有着一定幅度的降低。虽然满载功耗不及酷睿i5 661优秀,不过毕竟核心数量不一,小幅的提升也在情理之中
。我们知道,第一代睿频加速技术会根据TDP功耗来自动进行频率的调节,那么在第二代智能英特尔酷睿处理器身上,睿频加速2.0技术会带来怎样的性能提升呢?
我们首先在BIOS中开启了睿频加速功能。一般来说,睿频加速技术会设定TDP范围,在TDP的设定范围之内进行自动超频,因此必须确保打开Speed step选项,同时在某些主板设定当中,EIST功能也必须为开启状态才能保证睿频加速技术的完美运行。
Intel Extrem tuning下可以对睿频加速技术的设置进行调节
上图是酷睿i5 2500K处理器的睿频加速技术2.0的调节选项。在右侧我们能看到其不同核心负载下睿频能够达到的倍频数,而左侧面板可以看出处理器设定可以短暂的让其TDP功耗达到118W,当然瞬间达到118W TDP的时间不会超过25s,同时单元控制单元(PCU)在短时间内将活跃核心加速到TDP以上后会慢慢降下来。PCU会在空闲时跟踪散热剩余空间,在系统负载加大时予以利用。故而可以说,第二代睿频加速技术的实现与处理器的TDP发热及处理器本身的温度表现息息相关,一般来说不超过处理器的极限温度设定,处理器的睿频便能够更好的发挥其效能。
酷睿i7 E2600k处理器的睿频加速技术2.0调节
上图是酷睿i7 2600K处理器的睿频加速技术调节选项,可以看出其设定与酷睿i5 2500K基本一致,唯一不同的是其不同核心负载下所能达到的倍频要更高。
当然针对睿频加速技术会有许多疑问出现,其中睿频加速的及时频率调节最为引人瞩目。我们都知道在第一代睿频加速中,其睿频的频率变动非常敏感,处理器可以实时的监测到处理器运行的负载情况而做出反应。在第二代睿频加速技术中,这种监测依然体现较为完美。
我们截取了10分钟内睿频加速技术的记录图,很清晰的显示了不同时间段中处理器负载与频率的变化。可以看出在处理器负载较低的状况下,处理器运行在节能状态下以保证功耗,而当负载提升后,处理器频率非常迅速的随之提升保证了CPU的性能输出。
● "睿频加速技术2.0"功能实测
前面,我们已经针对性的对第二代智能酷睿处理器的睿频加速技术进行了分析,也可以看出其在系统运行状态下有很敏锐的调节能力。那么在实际的运行当中,睿频加速技术2.0能够为用户带来怎样的提升呢?下面就让我们来看看。
Core i7 2600k/Core i5 2500K开启“睿频加速2.0”技术前后测试结果对比分析 | ||||||
评测产品 | 酷睿i7 2600K | 酷睿i7 2600K | 幅度 | 酷睿i5 2500K | 酷睿i5 2500K | 幅度 |
开启睿频 | 关闭睿频 | 百分比 | 开启睿频 | 关闭睿频 | 百分比 | |
处理器性能测试 | ||||||
处理器运算性能 | 88.44/98.82 | 86.16/96.04 | 2.5% | 47.45/69.7 | 48.81/67.7 | 2.8% |
多媒体运算性能 | 120.32/177.43 | 116.7/172.33 | 3.0% | 73.18/123.77 | 71.05/120.14 | 2.9% |
内存性能测试 | ||||||
内存带宽 | 17.72/17.74 | 17.70/17.71 | - | 17.78/17.76 | 17.74/17.76 | - |
内存延迟 | 72.8 | 73.0 | - | 73.3 | 73.3 | - |
缓存带宽 | 99.479 | 97.611 | 1.8% | 96.305 | 94.708 | 1.6% |
平台基准性能测试 | ||||||
PC Mark Vantage | 9941 | 9687 | 2.5% | 9390 | 8931 | 4.8% |
3DMark Vantage | 23588 | 23080 | 2.1% | 17189 | 16858 | 1.9% |
3DMark 11 | 3693 | 3686 | - | 3631 | 3612 | - |
科学运算检测 | ||||||
Fritz Chess | 13013 | 12646 | 2.8% | 10224 | 9861 | 3.5% |
Super π -1M | 10.124 | 11.029 | 8.9% | 10.264 | 11.404 | 11.1% |
图形渲染及照片批处理测试 | ||||||
Cinebench R11.5 | 6.4 | 6.23 | 2.6% | 4.83 | 4.68 | 3.1% |
解压缩测试 | ||||||
WinRAR | 3478 | 3261 | 6.2% | 3257 | 3182 | 2.3% |
7-zip | 18821 | 18498 | 1.7% | 13435 | 13113 | 2.3% |
视频转码测试 | ||||||
转码-H.264 | 28.58 | 29.33 | 2.6% | 33.27 | 34.27 | 3.0% |
转码-暴风转码 mp4 | 44 | 46 | 4.5% | 47 | 48 | 2.0% |
游戏测试 | ||||||
Street Fight IV | 280.86 | 274.25 | 2.3% | 270.84 | 266.04 | 1.7% |
StarCraft II (X8) | 49.019 | 44.823 | 8.5% | 42.381 | 40.392 | 4.6% |
Crysis | 86.75 | 86.08 | - | 84.27 | 82.96 | 1.5% |
FarCry2 | 120.85 | 120.16 | - | 113.76 | 112.70 | - |
可以看出,在几乎所有的测试项目当中,开启了睿频加速技术2.0的处理器的性能都有这一定幅度的上升,其中对多线程要求不高的软件所上升的幅度极其明显,诸如Super π,有着接近10%左右的性能提升。而在普通的软件以及游戏当中,睿频加速技术也或多或少的起到了一定的作用。当然,具体表现也需要视乎系统以及软件对平台的要求。
同时与第一代睿频加速技术相比,睿频加速技术2.0表现更加稳定,基本保证了处理器性能的小幅度提升。在睿频加速技术2.0中,一般只要做好处理器的散热工作,处理器便能够更加轻松地来获得更高的频率以达到更强劲的性能。
另外值得一提的是,睿频加速技术2.0在保证了性能提升的同时还保证了功耗的稳定,开启睿频加速技术的处理器在EIST节能下进一步的降低了待机功耗,而关闭了睿频加速技术以及EIST功能来保证处理器在标准频率下稳定运行后,无疑损失了功耗,浪费了一定能源。
● 第二代智能英特尔酷睿处理器性能小结
从前面的测试中我们已经可以看出第二代智能英特尔酷睿处理器在性能方面的提升。不得不说其在诸多测试当中所表现出来的性能提升都足以让第二代智能英特尔酷睿处理器成为一代经典。当然,作为世界上首款桌面级真正意义上的融合处理器,SNB在性能以及功能上所展现出来的诸多亮点也是使其飞跃的必备条件,我们大致的归结以下几点:
1. 架构升级带来更强性能输出
不难发现,此次发布的第二代智能英特尔酷睿处理器的频率都设定较高,这与采用的32纳米工艺制程不无关系。32纳米所带来的更小体积为制造商在同等芯片面积内容纳更多功能提供了便利与基础,在Sandybrige上,我们能看到处理器与显示核心以及内存控制器的共存,同时基于环形总线架构的处理器设计也为性能的提升奠定了坚实的基础。
架构升级带来更强性能输出(点击查看高清大图)
在前面的测试当中,有不少基于架构所带来的性能优势,比如处理器的核心性能以及多媒体性能,另外处理器的内存性能也提升明显,这些都是得益于更高的频率以及升级的更优秀的架构而取得的优异成绩。
2. 超线程技术为新酷睿家族填翼
虽然上一代的酷睿家族已加入了超线程技术,但软件方面的制约令超线程在实际的性能表现中体现并不十分明显。第二代智能英特尔酷睿处理器延续了超线程技术并凭借其体现出了非常优异的成绩,特别是在图形渲染等方面,表现出了产品的优异性。该技术在前面的测试当中也展现的淋漓尽致,特别是解压缩测试和渲染测试,超线程所带来的性能提升已经毋庸置疑。
3. 睿频加速技术为智能家族提速
自上代酷睿家族处理器开始,睿频加速技术便成为了英特尔产品的一个重要特色。而睿频加速技术2.0伴随着第二代智能酷睿处理器共同而来无疑意味着智能时代的辉煌再续。凭借着睿频加速技术,英特尔SNB处理器具备了更加强劲的性能。在前面的测试当中,super π,星际争霸II等等游戏都让睿频加速技术带来的优势展现无余。
● 亮点技术之核芯显卡探秘
在前面我们已经着重关注了第二代智能英特尔酷睿处理器的基准性能,可以看出相对于上代产品的提升的确还是非常的明显。不过第二代智能英特尔酷睿处理器的本领远不止这些,足以让其成为经典的还是源于其另一项革命性的产品——核芯显卡。
其实在前面,我们已经很详细的为用户介绍了第二代智能英特尔酷睿处理器所具备的核芯显卡的功能以及特色。可以看出,其无论是在架构或者是产品规格,亦或者是所支持的功能特性上都是较上代产品有着极大地提升的。特别是其支持的睿频加速技术令其在性能上有着突飞猛进的进步。
第二代智能英特尔酷睿处理器采用了HD Graphics 3000/2000两种版本的显示核心。其中HD Graphics 2000具备了6个EU执行单元,而HD Graphics 3000则具备了12个EU执行单元。HD Graphics 3000/2000两种版本的显示核心在工作频率上也有一些不同,HD Graphic 2000通过睿频技术最高可自动超频到1100MHz,而
HD Graphic 3000可以自动超频到1350MHz的更高频率从而获得更好的性能。在第二代智能英特尔酷睿处理器所发布的产品当中,酷睿i5 2500K以及酷睿i7 2600K是唯一两款具备了12个EU执行单元的产品,因此他们的显示性能表现更强。如上图所示,酷睿i5 2500K处理器采用了Graphics 3000显示核心,并能支持DirectX10.1特效。
下面就让我们继续深度挖掘英特尔核芯显卡的性能,通过测试来为玩家详细解答,核心显卡的性能表现到底如何?● PCmark Vantage测试
首先我们来进行系统性能的实测。来自Futuremark的PCmark系列测试软件与SYSmark系列相比,更加偏重于娱乐应用。针对Windows Vista操作系统,PCmark也从2005升级到了Vantage,全新的PCmark Vantage不仅包括系统总分,而且还包含了Memories(内存)、TV and Movies(视频)、Gaming(游戏)、Music(音乐)以及Communications(通信)和Productivity(生产力)。
可以看出,第二代智能英特尔酷睿处理器在整体性能表现上较为优异,同上一代处理器的基本性能相比有着明显的优势。同时在与搭配了独显HD540的酷睿i7/i5平台相比,第二代智能英特尔酷睿处理器在核芯显卡的支持下能够达到一个不错的整体性能。
● DX10游戏也能玩 3DMark V基准性能测试
3DmarkVantage是Futuremark最新推出的一款显卡3D性能测试,该款软件仅支持DirectX 10系统及DirectX 10显卡。在3DMark Vantage的CPU测试部分,物理特效的引入极大地检验了处理器的游戏及运算性能。
从上面的测试我们可以看出,在DX10性能测试中,第二代智能英特尔酷睿处理器的3D性能较上一代的产品有了多达6倍的提升。当然CPU性能的提升为性能带来了更强劲的支持,不过我们同样可以看出英特尔第二代智能处理器的3D核芯显卡性能表现非常卓越。
● 想玩绝对能玩 DX9游戏性能测试
接下来我们进行游戏实战。我们一共选择了4款热门的游戏,其中包括2款DirectX 9游戏和2款DirectX 10游戏。DX9游戏选用的是街霸4(画质:低)和星际争霸II(画质:普通),测试分辨率统一为1280*1024。而两款DX 10测试游戏分别是Crysis(画质:低)及FarCry2(画质:高) ,测试分辨率同为1280*1024。
DX9游戏实测
这两款DX9游戏都是目前的主流游戏,其中街霸4是经典游戏的续作,画面非常优秀,对3D性能有着较高的要求。而星际争霸II同样对处理器性能有着比较高的要求。
从测试的结果我们可以看出,第二代智能英特尔处理器的3D性能表现非常优异,其基准性能已经即将赶超独显。同时与上代产品相比,更高的核芯显卡频率也辅助处理器获得了更好的3D性能。
● 核心显卡性能总结
看完了DX9游戏的表现我们再来看看DX10游戏。在DX10特效下,这款处理器将会有着怎样的表现呢?
可以看出,第二代智能英特尔处理器在DX10.1特效下依然能保持流畅的运行。在比较中我们不难看出,SNB的酷睿i5、i7的性能已经基本与最入门级的独显性能相似。同时与上代产品相比,其性能也有了非常大幅度的提升。
● 新酷睿家族显示核心性能小结第二代智能英特尔酷睿处理器的亮点无疑便在其拥有的核芯显卡,在实际的测试当中,该处理器所搭载的核芯显卡无论是基准性能还是实际的游戏测试,SNB处理器都表现不俗,足以令人眼前一亮。
在同上代处理器的高清显示核心性能比较后可以看出,全新的SNB处理器凭借着核芯显卡所具备的睿频功能以及优秀的架构,令处理器产品的性能有了很大幅度提升。同时值得一提的是, 第二代智能英特尔处理器的3D显示性能已经基本和入门级的独立显卡保持一致,这无疑是对显卡市场造成了一定的影响。
另外需要指出的是,目前仅有酷睿i5 2500K及酷睿i7 2600K能够支持HD Graphics 3000,故而除了这两个产品之外,所有的酷睿i5/i3处理器均仅具备6个EU处理器单元,这在性能表现上无疑会打个折扣。
● 经典堪比奔腾 绝对值得拥有
当测试接近尾声时,又再次回想起英特尔首席执行官兼总裁保罗.欧德宁不久前一次主题演讲宣称的话,“Sandy Bridge(相对于现有的酷睿架构)就相当于486到奔腾,是一种质的飞跃。”其实从我们测试的数据可以看出,Sandy Bridge架构的第二代智能英特尔酷睿处理器的确在性能方面表现的非常惊人,特别是其3D显示性能,更是出乎人的意料。
回忆当年的奔腾相对于486的历史意义,更多是重新定义Intel CPU的品牌。而此次第二代智能英特尔酷睿处理器的发布无疑是带领着处理器进入了一个新的视觉时代。奔腾的经典或许可以复制,不过Sandy Bridge的突破绝对前无古人。
● 新品价格实惠 不同需求用户多样选择
当然,如此经典的产品自然还需要用户的肯定。在了解了关于第二代智能英特尔酷睿处理器的性能之后,产品的价格以及未来的购买趋势无疑成为了消费者们热衷的话题。实文章开篇我们便已对第二代智能英特尔酷睿处理器的市场定位等进行了分析,我们知道此次发布的第二代智能英特尔酷睿处理器在今年将会全线布局,同时伴随着产品线的丰富,还将会有更加入门的产品问世。
第二代智能英特尔酷睿处理器 | ||||||
产品型号 | 默认频率 | 睿频加速技术 | 超线程 | 三级缓存 | 核芯显卡 | 单价 |
Core i7-2600k | 3.40GHz | 支持/3.80GHz | 4/8 | 8MB | 850/1350 | $317 |
Core i7-2600 | 3.40GHz | 支持/3.80GHz | 4/8 | 8MB | 850/1350 | $294 |
Core i7-2600S | 2.93GHz | 支持/3.60GHz | 4/8 | 8MB | 850/1100 | - |
Core i5-2500K | 3.30GHz | 支持/3.70GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100 | $216 |
Core i5-2500 | 3.30GHz | 支持/3.70GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100 | $205 |
Core i5-2500S | 2.70GHz | 支持/3.70GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100 | - |
Core i5-2500T | 2.30GHz | 支持/3.30GHz | 不支持 | 6MB | 850/1250 | - |
Core i5-2400 | 3.10GHz | 支持/3.40GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100 | $184 |
Core i5-2400S | 2.50GHz | 支持/3.30GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100 | - |
Core i5-2300 | 2.80GHz | 支持/3.10GHz | 不支持 | 6MB | 850/1100 | $177 |
Core i5-2390T | 2.70GHz | 支持/3.50GHz | 支持(2/4) | 3MB | 650/1100 | - |
Core i3-2120 | 3.30GHz | 不支持 | 支持(2/4) | 3MB | 850/1100 | $138 |
Core i3-2100 |
3.10GHz | 不支持 | 支持(2/4) | 3MB | 850/1100 | $117 |
Core i3-2100T | 2.50GHz | 不支持 | 支持(2/4) | 3MB | 650/1100 | - |
上图是此次第二代智能英特尔酷睿处理器的发布报价,可以看出第二代智能英特尔酷睿处理器的全线产品都会有产品上市,届时消费者必然能够从中选择到一款何时的产品。而且从表格可以看出,第二代智能英特尔酷睿处理器在规格上还是有着更为细致的划分,未来还将会有更多产品予以发布。
从价格上来看,此次发布的第二代智能英特尔酷睿处理器的售价可谓平易近人,基本能够与目前的酷睿家族处理器产品线相吻合甚至更低,这无疑为消费者们提供了非常优秀的选择。毕竟总和考虑性能,第二代智能英特尔酷睿处理器拥有着更好的表现,同时集成的核芯显卡也能为用户带来全新的视觉体验。
而从产品本身的定位而言,酷睿i7主攻高端玩家,他们追求完美的性能。游戏对他们来说显得尤为重要,虽然酷睿i7集成了核芯显卡,不过搭配更高性能的独立显卡也能够获得更好的体验并不失性价比。
对于中端用户而言,酷睿i5系列无疑是不错的选择,凭借核芯显卡所带来的性能,中端用户能够很好的体验线上游戏所带来的乐趣。而对于酷睿i3系列处理器来说,其自然是针对主流级的消费群体,虽然性能不是最好的,但相比而言足以满足大众用户的体验需求,同时平易近人的价格也会带给玩家们一些吸引。不得不说,第二代智能英特尔酷睿处理器全线集成了核芯显卡后,的确会让不少的DIY玩家感到有些不适应,不过从整体平台组建角度考虑,整合了显示核心的第二代智能英特尔酷睿处理器在搭配上依然能够做到较为自由的搭配。随着未来核芯显卡成为标配,用户实际也就无需考虑更多的组合。通过产品的系列标示玩家便可以很明确产品定位,消费者们在选购产品时几乎可以做到“一站式”消费,这无疑为玩家们的选购提供了更加便利。而且最近新闻所提到的独显/核芯显卡的切换方案也是未来消费者值得考虑的使用方式之一,这无疑让用户有了更多的选择和体验。
● 智能电脑芯打造流畅新视界
伴随着第二代智能英特尔酷睿处理器产品的发布,英特尔的tick-tock战略再一次得到了延续,SNB架构的全新酷睿产品也宣告了视觉时代的到来,它让我们面对未来的应用也有了更多不同的体验。可以说,第二代智能酷睿处理器相较于前代产品是一次换骨,它取其精华,融合了Nehelem架构的诸多特性,并再一次的将诸多技术予以升华,这一切都让第二代智能酷睿处理器在功能性上有了划时代的突破。
在前面,我们也谈到了第二代智能英特尔酷睿处理器堪比经典的奔腾。的确,此次SNB酷睿处理器在智能特性上做足了功夫,诸多改变与产品功能都令人眼前一亮,同时其产品本身所表现的强劲性能也令其智能芯片的美誉当之无愧。
Intru3D等等技术是英特尔智能电脑芯打造流畅新视界的法宝
不过第二代智能英特尔酷睿处理器在打造智能芯的同时,更多的意义还在于其所引导的全新视觉时代。从其处理器本身所具备的诸如核芯显卡、高速视频同步技术以及Intru3D等等特性便不难看出,英特尔在强调的是未来应用及体验的变化,伴随着视觉时代的到来,英特尔也与时俱进,并且又一次的以先进的技术及前瞻性的思维带领用户进入到了全新的体验模式当中。
对英特尔自身而言,第二代智能英特尔酷睿处理器是一次全新的挑战,无缝融合的核芯显卡以及更多的功能体验让用户改变了对处理器的传统认知。第二代智能英特尔酷睿处理器这颗智能的电脑芯让用户了解到了更多的应用于体验,当然在其强劲性能的有力支撑之下,SNB处理器所带来的智能化的处理体验模式会进一步的深入人心,而其所打造的流畅视界也必定会得到更多网友的认可。
酷睿i7 2600K处理器拥有原生4个核心,具备超线程技术,能够模拟8核心运行。其共享6MB L3缓存外,每颗核心内部还单独具备256KB的L2缓存,另外还为每颗核心配备了与Core架构极为类似的32KB L1缓存。待机状态下时,Core i7-2600K能够自动调节倍频,处理器的部分核心及无需使用的缓存部分进入深度休眠的状态,从而降低处理器的功耗。同时,全新的Core i7-2600K处理器还拥有非常强劲的第二代睿频加速技术,动态的调整可以提高系统和CPU整体的能效比率。
由于酷睿 i7-2600K处理器整合了英特尔的显示核心,因此其具备了一定的3D性能。Core i7-2600K的核心显卡采用了32nm工艺制程,能够支持DX10特效。值得一提的事,该核芯显卡的核心频率同样能够自动调节,频率范围是850MHz~1350MHz,因此性能具备一定的优势。
酷睿i5 2500K处理器拥有原生4个核心,不具备超线程技术。其共享6MB L3缓存外,每颗核心内部还单独具备256KB的L2缓存,另外还为每颗核心配备了与Core架构极为类似的32KB L1缓存。
待机状态下时,酷睿i7 2500K处理器能够自动调节倍频,处理器的部分核心及无需使用的缓存部分进入深度休眠的状态,从而降低处理器的功耗。同时,全新的酷睿i7 2500K处理器还拥有非常强劲的第二代睿频加速技术,动态的调整可以提高系统和CPU整体的能效比率。
由于酷睿i7 2500K处理器整合了英特尔的显示核心,因此其具备了一定的3D性能。酷睿i7 2500K处理器的核心显卡同样采用了32nm工艺制程,能够支持DX10特效。值得一提的是核心显卡的核心频率同样能够自动调节,频率范围是850MHz~1100MHz,性能具备一定的优势。