Intel 酷睿i7 3770K、Intel 酷睿i7 3930K對比,從參數角度分析,顯然是Intel 酷睿i7 3930K更強一些,理由很簡單,Intel 酷睿i7 3930K是sandy bridge-e,而Intel 酷睿i7 3770K是ivy bridge,產品的定位不一樣,如果是綜合應用,而且是真正對性能方面有需求自然可以選擇Intel 酷睿i7 3930K,如果家庭高端娛樂需求建議選擇Intel 酷睿i7 3770K,首先,我們不需要sandy bridge-e高性能,其次Intel 酷睿i7 3930K也是高端超頻處理器,功耗更低,家庭使用需要綜合考慮成本和后期的費用問題。
Cinebench R11.5 測試:
關于Intel 酷睿i7 3770K、Intel 酷睿i7 3930K的對于,建議從設計初衷和實際應用角度,對比,單純的從參數分析沒有任何實際意義。
下面是針對Sandy Bridge-E與ivy bridge的產品概念和特點的對比分析:
Sandy Bridge-E
Sandy Bridge-E處理器近日發布后毫無懸念的成為新一代的王者,它是一款針腳數接近上一代產品兩倍的處理器,但確沿用了SNB的構架并加以拓展而來的,論規格尺寸絕對都是目前頂尖級產品,我們不需猜測它的性能,只需了解它有多強悍便可以了。
Sandy Bridge-E酷睿i7 Extreme處理器將基于六核十二線程設計,默認主頻為3.3GHz,最高睿頻主頻達到了3.9GHz,L3緩存容量達到桌面創紀錄的15MB。普通版的酷睿i7處理器再次分為六核十二線程和四核八線程兩個版本,其中六核版的默認主頻為3.2GHz,睿頻主頻為3.8GHz,L3緩存削減到12MB;四核版的默認主頻稍高,達到了3.6GHz,睿頻主頻則跟Sandy Bridge-E酷睿i7 Extreme相同,也為3.9GHz,L3緩存則進一步削減到10MB,三款Sandy Bridge-E酷睿i7處理器的TDP功耗均為130W。
Sandy Bridge-E處理器的旗艦型號Core I7-3960X與上一代Core I7-990X同樣采用六顆物理核心設計,而超線程技術也依然提供了支持,所以旗艦版的Core I7-3960X處理器有這六顆物理核心和十二線程的規格。除此之外Core i7 3960X采用了新的接口規格,內存通道也由上一代的三通道升級為四通道。三級緩存也擴大到了15MB這也給Core i7 3960X帶來不小的性能提升。
跟上代LGA1366的Nehalem處理器相比,顯然Sandy Bridge-E帶來了更多的新特性,其實跟Sandy Bridge處理器相比,Sandy Bridge-E也有更多誘人的特點。
跟LGA1366 Nehalem處理器相比,Sandy Bridge-E采用了跟Sandy Bridge一樣的環形聯通架構,這有效得縮短了數據延遲,提升了處理器的計算效率,并提高了L3緩存的利用率。
跟目前的Sandy Bridge相比,Sandy Bridge-E處理器帶來的兩點最大變化是內置DDR3-1333四通道內存控制器和由CPU提供兩條PCI-E X16通道。其中內置的DDR3-1333四通道內存控制器可以提供高達42.7GB/s的內存帶寬,比LGA1366的DDR3-1066三通道內存控制器的25.6GB/s高出66%,比較巧合的是據Intel的一張機密幻燈片顯示,LGA2011 Sandy Bridge-E處理器將比LGA 1155 Sandy Bridge處理器酷睿i7-2600性能最多也高出66%。
跟LGA1366 Nehalem處理器相比,Sandy Bridge-E采用了跟Sandy Bridge一樣的環形聯通架構,這有效得縮短了數據延遲,提升了處理器的計算效率,并提高了L3緩存的利用率。
不過并不是Sandy Bridge-E處理器就是完美的,相比Sandy Bridge處理器,前者盡管也采用了融合設計,但是內置的GPU顯示芯片可能被屏蔽掉了,而且可以大大加快轉碼速度的Quick Sync也從技術支持列表中消失。
Sandy Bridge-E的超線程技術
Core I7-3960X憑借之前我們提到了超線程技術,在實際系統中能夠另我們看到十二條線程在工作,這就是英特爾的超線程技術在起作用。不要小看超線程出的十二條線程,它可在我們進行渲染運算時實現十二條線程共同渲染,相當于虛擬出十二個核心在處理任務。
一、電源管理方面的改進
配合新工藝,電源管理方面的改進其實非常多:- DDR I/O嵌入式電源門控,可在深度休眠狀態完全關閉。
?。?可配置的TDP和低功耗模式(后邊詳解)。
- S3電源狀態設計優化,功耗進一步降低。
?。?系統助手(原北橋)模塊電壓可以更低,能因此帶來更深入的低壓低功耗型號。
?。?電源感知中斷路由(PAIR):智能選擇最佳核心來執行基于中斷的優化模式。
- 在所有運行頻率上優化電壓,全程提供最佳能效。
可配置的TDP和低功耗模式
可配置TDP(熱設計功耗)將是Ivy Bridge的一大特色,能讓同一顆處理器擁有多個不同的TDP,追求性能的時候調高,看重功耗的時候降低,并且會根據運行時觸發器進行動態轉換,從而提供更大的性能/功耗選擇空間。
有趣的是,AMD基于推土機架構的下一代Opteron也會支持可配置TDP,但具體細節應該會有所不同。
低功耗模式則定義了特定型號的最低運行點。舉個例子,現有處理器的低功耗模式頻率可能是800MHz,Ivy Bridge則能進一步降低到600MHz。
針對上邊兩種技術,Intel都會提供相應的軟件驅動,供用戶自行調節。
二、圖形性能
Intel宣稱,新一代HD Graphics將會帶來圖形和媒體的雙重大規模進化,包括架構特性、微架構改進、功耗優化三大方面。3D架構上終于要支持DX11了,當然也有硬件曲面細分,并增加了HS、DS兩個可編程階段和一個固定功能的曲面細分單元,此外還支持新的紋理壓縮格式(BC6H/7)。 而且還支持計算著色器(ComputeShader)、SM 5.0。至于傳說中的OpenCL并行計算,Intel并未明確提及。 微架構改進就是圖形核心渲染和輸出流程的變化,主要分為五個階段。
Quick Sync Video視頻轉碼引擎的性能將會更強,編碼器格式支持更多、性能也會更好,適合喜歡編碼、轉碼的朋友。
功耗方面,Intel宣稱新的圖形核心可在同等性能下降低一半的功耗,能耗比因此翻番;執行單元的Co-issue并行運算可以支持更多操作,同時每個單位面積的IPC更高,直接減少了漏電率;與三級緩存之間共享所需的功耗也會更低。
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