11.29 走向不同道路 深挖9900KS高頻實力

好啦,小編承認,還不夠仔細地深挖9900KS這顆特別版處理器的潛力。特別是當看到它已經用7478MHz的速度刷新紀錄時(10月30日),徹底放棄了……

走向不同道路 深挖9900KS高頻實力

多年來,為了頻率這件事,英特爾不斷地引領著業界改變產品設計特性,無論是開放超頻的技術動作,還是特殊產品的市場營銷,已經讓消費者對頻率所代表的性能有了充分的認識。

面對擠牙膏的指責,最新的酷睿i9-9900KS仍然堅持走著更高頻率(全核5GHz)和優化製程(14nm+++……),到底為什麼?代價值不值得?

新一代Ryzen仰仗更多核心,更高的Cinebench成績成為標榜性能的關鍵參數,然而這樣的"性能"更多地滿足了測試本身,遊戲的時候開啟Ryzen Master的Game Mode才是王道——讓出散熱裕量、提升核心頻率,無論是16核還是32核產品,無一例外地都被降為8核16線程來執行遊戲,這就是目前頻率與核心數量平衡點。

走向不同道路 深挖9900KS高頻實力

9900KS@7478MHz

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9900K(ES)@7613MHz

實不相瞞,CHIP對14nm製程的極限預估是7.3GHz,畢竟這是去年就快達到的水平。但是在見到[email protected],以及更高的7613MHz(基於9900K(ES))的超頻成績時,小編們都沉默了。趕著北京漸入冬季,測試時又破天荒地為桌面級產品用上了420mm的水冷散熱器,全核5.3GHz是實驗室這顆酷睿i9-9900KS(ES版)的極限,要想運行Cinebench R20這樣的多線程高負載應用,都要"降"到[email protected]上來完成。

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當然,要想CPU頻率更高,有非常多可以做的事情,繼續增強散熱、使用液氮製冷,以及提高CPU電壓都是有效的手段,只是要達到近7.5GHz的極限頻率仍是不可能的。關於如何將CPU超到更高頻率,而不是性能提升到最高,對應降低其他隱性功能模塊的性能,如Uncore部分。

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而CHIP的超頻原則是性能更高,特別是可用的遊戲性能更高,因此更需要平衡CPU的各種參數。藉助英特爾提供的超頻工具,有很多隱藏調整項目可以調整。如上圖中的AVX偏移和Cache倍率,就是影響高頻下穩定性並保持性能的關鍵參數,儘可能小的AVX偏移量以及儘可能與CPU倍率一致的Cache倍率,就是強行縮小AVX單元、Cache與CPU核心的速度差距。

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全核5.2GHz下,AVX偏移=1、Cache倍率=50是CHIP手中這顆酷睿i9-9900KS的極限。根據不同參數調整後,處理器性能變化比例不難看出,不同功能單元對不同應用的影響有著顯著差異。的確,CPU不是"計算核心"那麼簡單,其內置的眾多功能模塊運行速度也不是與核心頻率同步調整。AVX偏移量就是相應單元較計算核心低的倍率數,對以多媒體為代表的AVX應用性能有著顯著的影響;Cache倍率是Cache的運行頻率,對整顆處理器各方面的性能表現有著廣泛的影響,它與計算核心之間的速度差越小,數據吞吐性能越好。目前,CHIP測試過不下10顆K/KF/KS系列的九代酷睿產品,只有這顆9900KS可將Cache倍率設置為50(5GHz)後通過相關測試。新制程不僅對CPU核心頻率有負面影響,對Cache性能的負面影響更大。

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保5GHz、AVX偏移為2,599.99美元。9900KS標準價格為513美元。

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保5.1GHz、AVX偏移為2,749.99美元。

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保5.2GHz、AVX偏移為2,1199.99美元。

除了英特爾官方確認的全核5GHz睿頻性能,還有這樣的特挑服務。據稱,能夠保5.1GHz的9900KS數量只佔總數的31%,而5.2GHz更是隻有3%的產品可以達到,物以稀為貴!反正最高/貴的一致缺貨中。

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下面再來說說剛才XTU截圖中沒有提及的"28s"問題。該數值就是我們常說的長功耗門限(PL1),一般情況下該值與處理器TDP相同。而28s也是通常BIOS設定的默認時長,翻譯過來就是最長允許處理器維持28秒的127W功耗,且核心溫度不超過溫度門限(100℃)。PL1可以在BIOS或XTU中調整長度,不過以CHIP的經驗,即便散熱能力強如420mm水冷,也不足以在這麼長時間內壓制住滿載的9900KS,至少此時該功能聊勝於無。210W的PL2(短功耗門限)對持續負載沒有含義,2.44ms夠幹什麼!但是,PL2對桌面、遊戲等波動性、突發性強的應用來說十分重要,它代表著瞬間的頻率×負載水平,一般來說就是最大睿頻或者Turbo Boost Max頻率水平,酷睿平臺的高響應性,與此技術有著密切的關係。

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另外,英特爾已經開始從移動產品導入Adaptix技術。該技術包括上圖中的4個高級軟件。除了直接輔助超頻的IPM、XTU這兩個工具軟件外,新增的Dynamic Tuning(動態調優)技術對性能的貢獻更為"隱蔽",它在CPU頻率看似未變的情況下,通過自動調整功耗門限和維持時間,"拖延"降低處理器頻率、使處理器儘可能更長時間工作在高頻率下,下圖紅框增加的面積,就是相應增加的性能。

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雖然你會說,我不超頻也不是隻玩遊戲,講那麼多沒用!但是,處理器要達到更好的性能表現,有很多事情可以做。其中既有處理器製造商可以不斷改進的設計與工藝,也有用戶針對自身使用情況進行的參數調整。如將AVX偏移增加到5(即4.8GHz)、Cache倍率維持在47,樣品9900KS在5.3GHz下的穩定性就會大大提高,除了Cinebench成績提高不到1%之外,實際應用性能變化幅度完全在誤差內。

同樣的參數變化,對8核5GHz的酷睿i9-9900KS有影響,對核心更多的酷睿X有作用嗎?敬請持續關注CHIP後續文章,我們將給出答案。


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