Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Сохранить заказ
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Главная
Магазины
Каталог
Мои заказы
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки

Вторник, 27 января 2009 00:00

Phenom II X4 – новая надежда

короткая ссылка на новость:

7. Наконец-то! Новый, работающий Cool’n’Quiet



Современные микропроцессоры обладают целым набором стандартных тактовых частот, между которыми они могут переключаться в зависимости от нагрузки. Обычно реализовано это понижением множителя относительно стандартного до минимального. У первого Phenom было всего два состояния – работа на полной частоте и на половинчатой. То есть Phenom 9550 мог работать либо на стандартной полноценной частоте 2.6 ГГц, либо на пониженной, 1.3 ГГц. Так же оригинальный Phenom был первым x86-совместимым процессором, в котором каждое ядро могло независимо работать на своей собственной частоте. На то время четырехядерные процессоры Intel могли переводить ядра в состояние покоя/поднимать частоты при нагрузке лишь одновременно.

В теории задумка AMD работала отлично. Если запущено однопоточное приложение, три из четырех ядер “спят”, экономя энергию и не нагревая впустую воздух, тогда как активное ядро работает, как ни в чем не бывало, в стандартном режиме. Данная функция вошла в общий набор Cool’n’Quiet. Но на практике все работало отнюдь не так хорошо, как предполагалось. Например, Windows Vista постоянно перебрасывала исполняемые потоки с ядра на ядро, что обычно приводило к потере производительности. Причина состояла в том, что процессору при запуске однопоточного приложения и активированной Cool’n’Quiet приходилось постоянно то выводить на полную скорость работы, то снова “усыплять” ядра, а этот процесс требовал некоторого времени. Phenom II от данного недостатка избавили довольно банальным способом, просто-напросто убрав возможность работы ядер на раздельных частотах. Таким образом, теперь если одно ядро работает на 3 ГГц, значит, и все оставшиеся трудятся на этой частоте. На самом деле, несмотря на отказ AMD от своей первоначальной вроде бы грамотной задумки, на практике Cool’n’Quiet в Phenom II работает отлично. Теперь не возникает ситуаций, когда ОС перебрасывает исполняемый поток на ядро CPU, работающее на половинчатой частоте и из-за этого появляются неожиданные тормоза. Конечно, способ не самый элегантный, но с учетом сегодняшних программных механизмов распределения приоритетов потоков, видимо, реализовать полноценное задуманное в первом Phenom, невозможно.

Однако вместо раздельных частот для разных ядер ввели два дополнительных состояния процессора, снизив при этом минимальную планку до 800 МГц:

Процессор Стандартная частота, P1 P2 P3 Минимальная частота, P4
AMD Phenom II X4 940 3.0 ГГц 2.3 ГГц 1.8 ГГц 800 МГц
AMD Phenom II X4 920 2.8 ГГц 2.1 ГГц 1.6 ГГц 800 МГц


Процессоры Intel Core i7 обладают более продвинутыми технологиями энергосбережения – так, несмотря на то, что весь блок Core работает на одной и той же частоте, неиспользуемые ядра могут быть вообще отключены благодаря специально разработанным Power Gates. Хотелось бы видеть технологии такого уровня в Phenom II, однако, стоит порадоваться хотя бы безо всяких проблем работающему Cool’n’Quiet.

Для того, чтобы показать влияние C’n’Q на быстродействие, использовался SYSMark 2007. В таблице отражены результаты как для оригинального Phenom, так и для Phenom II:

Процессор Оценка SM2007, C’n’Q включен Оценка SM2007, C’n’Q выключен Разница при отключении C’n’Q
AMD Phenom II X4 940 182 185 1.6%
AMD Phenom 9950 136 157 15.4%


В синтетическом SYSMark потери производительности при активации энергосбережения на оригинальном Phenom составили более 15%, что выглядит существенным на фоне полутора процентов для Phenom II. В реальной жизни с Agena случались и куда более значимые провалы, вплоть до двухкратного снижения производительности. Ничего подобного с Phenom II не наблюдается, так что отныне Cool’n’Quiet можно без боязни использовать. [N8-8. 45 нм техпроцесс и замеры энергопотребления] AMD довольно долгое время на шаг отставала от Intel по используемому техпроцессу, а уж с переходом на 45 нм производство были связаны просто феноменальные задержки. К счастью, не слишком удачный 65 нм техпроцесс остался для AMD в прошлом, и отныне процессоры обоих конкурентов созданы с использованием 45 нм норм. Однако, несмотря на одинаковую цифру, подходы компаний к разработке 45 нм технологии были различными.

Известно, что современные кремниевые кристаллы производятся с применением сложных физико-химических процессов, которые можно комплексно обозначить фотолитографией. С помощью специальной маски-шаблона и фоторезиста слой за слоем формируются кристаллы, которые впоследствии соединяются через выводы с подложкой. При этом большую роль в том, насколько компактными можно сделать формируемые схемы, играет длина волны облучающего света (обычно задействован ультрафиолетовый диапазон). С помощью распространенной сегодня 193 нм литографии возможно создавать микросхемы с соблюдением минимальных 50 нм норм. Для того, чтобы пойти дальше, существующих стандартных методик было недостаточно.

AMD для перехода на 45 нм техпроцесс воспользовалась преимуществами так называемой иммерсионной фотолитографии, которая подразумевает облучение участков фоторезиста не напрямую, а используя эффект преломления света при переходе из одной среды в другую, в частности в нашем конкретном случае на пути пучка света появилась жидкость. На конечных пользователях используемый на производстве способ достижения 45 нм норм никак не сказывается, однако на сегодня в массовом производстве ничего более современного, чем иммерсионная литография не применяется. Возможно, именно сложностями, возникшими на пути разработки, в общем-то, революционной технологии, и обусловлено длительное время перехода от 65 традиционной к 45 нм иммерсионной литографии.

Intel считает что на сегодня применение такого типа фотолитографии неоправданно, на заводах компании используется технология с формированием изображения посредством наложения со смещением друг на друга двух масок. С экономической точки зрения очень сложно рассуждать, какой из подходов более целесообразен, так как помимо банальной удвоенной цены шаблонов для Intel существует множество других факторов. Но, можно говорить о том, что AMD уже не потребуется создавать для The Foundry Company иммерсионную литографию с нуля, а переход на 32 нм по идее должен быть куда менее болезненным и более быстрым, чем с 65 на 45 нм. [N9-9. Энергетически эффективный Phenom?] Когда на рынок вышел первый Phenom, не только его производительность была недостаточной, но и энергопотребление зашкаливало. С учетом фактически неработающего C’n’Q, ухудшающего и без того довольно низкую производительность Agena, Phenom сложно было назвать энергетически эффективным. Как и недостаток кэш-памяти, в Phenom II это исправили.

Снова хочется провести параллели с удачным Core i7, в котором любое из ядер может полностью выключаться при отсутствии для него работы. Так как в новых процессорах Intel кэш является инклюзивным, то есть содержимое L1 и L2 каждого из ядер хранится в L3, нет необходимости подключать неиспользуемое ядро для того, чтобы достать из него нужную информацию.

Как вы помните, Phenom II не является полноценной переработкой Phenom, поэтому AMD не стала работать над добавлением такой функциональности. Но в любом случае, благодаря новому 45 техпроцессу, потребляемая в состоянии покоя мощность серьезно снизилась (хотя Nehalem, безусловно, вне конкуренции благодаря Power Gates):

Процессор Потребление в покое Потребление в нагрузке
AMD Phenom II X4 940 (3.0 ГГц) 109.6 Вт 189.7 Вт
AMD Phenom 9950 BE (2.6 ГГц) 124.2 Вт 210 Вт
AMD Phenom X3 8750 (2.4 ГГц) 127.5 Вт 210 Вт
AMD Athlon X2 6400+ (3.2 ГГц) 101 Вт 195 Вт
Intel Core i7 965 (3.2 ГГц) 99 Вт 199 Вт
Intel Core i7 920 (2.66 ГГц) 95 Вт 168 Вт
Intel Core 2 Extreme QX9770 (3.2 ГГц) 135 Вт 219 Вт
Intel Core 2 Quad Q9400 (2.66 ГГц) 126 Вт 174 Вт
Intel Core 2 Quad Q8200 (2.33 ГГц) 134 Вт 168 Вт
Intel Core 2 Duo E8600 (3.33 ГГц) 124 Вт 157 Вт


Обратите внимание на то, что в состоянии покоя Phenom II потребляет меньше энергии, чем Penryn. Конечно, это обусловлено минимальной рабочей частотой в 800 МГц против 2 ГГц у Penryn, однако и под нагрузкой картина не слишком меняется, если сравнить процессоры на одинаковых частотах. Phenom II смотрится хорошо на фоне CPU поколения Penryn (190 Вт против 174 Вт конкурирующего Q9400), хотя Nehalem оказывается чуть менее энергетически-прожорливым, а уж с оглядкой на производительность, которая у i7 920 на меньшей частоте выше, говорить о победе Phenom II бессмысленно. В общем и целом показатели радуют и позволяют надеяться на хороший разгонный потенциал. [N10-10. Socket AM2, AM2+, AM3 и обратная совместимость] Итак, мы уже знаем, что с выпуском Phenom II AMD исправила положение дел с очевидным недостатком кэш-памяти, а благодаря новому 45 нм техпроцессу новые CPU потребляют, а соответственно и выделяют адекватное количество тепла, при этом частоты их работы повышены. Все это логичные эволюционные новшества, работа над ошибками. Однако есть и кое-что довольно неожиданное для сегодняшней индустрии высоких технологий.

Говоря об AMD, мы представляем компанию, которая с самых первых дней своего существования ставила целью создать более дешевую альтернативу CPU Intel, при этом не жертвуя производительностью. В какие-то периоды это удавалось лучше, в какие-то – хуже. В частности, в последние пару лет процессоры компании явно звезд с неба не хватали. Но при этом, помня свои ошибки с Socket 754/939/940, AMD сделала все для того, чтобы верные ей пользователи смогли использовать новые Phenom II в уже имеющихся платах, не вкладывая ни единой дополнительной копейки в модернизацию обвязки, а просто купив процессор и заменив им старый. Вышедшие Phenom II предназначены для материнских плат с разъемом Socket AM2+, однако они отлично работают в более старых Socket AM2! Необходима лишь обновленная прошивка BIOS, а все уважающие себя производители уже позаботились о том, чтобы выложить такие обновления для свободного скачивания со страниц своих сайтов. Но это еще не все.

В следующем месяце AMD выпустит слегка модернизированные Phenom II, предназначенные для материнских плат с Socket AM3 и работы с памятью DDR3. Очередная смена сокета? Нет!

Phenom II, предназначенные для разъема AM3, будут работать на платах с DDR2, то есть разъемы AM2+ и AM3 полностью совместимы между собой. Если процессор установлен в плату с AM2+, будет просто задействован DDR2 контроллер, который сейчас используется в выпущенных Phenom II X4 940 и 920. AMD проделала очень и очень непростую работу – разместить на одном кристалле фактически два разных контроллера, которые должны работать при разных напряжениях (1.8 В для DDR2 и 1.5 В для DDR3), с разными таймингами, использовать разные интерфейсы ввода-вывода, все это сложно. По первоначальной задумке описанное выше должно было присутствовать еще в первом Phenom, однако реальность разошлась с планами, и лишь в Phenom II мы видим работающую реализацию старых идей. В очередной раз подтверждение того, что первый Phenom должен был выйти именно таким, каким мы сейчас видим Phenom II, но финансовая ситуация и неверные расчеты временных затрат не дали воплотить в жизнь задуманное.

Конечно, вряд ли данная функциональность будет использована подавляющим большинством пользователей, однако бесспорно лучше иметь такую возможность легкого комбинирования комплектующих, чем не иметь. То, что можно использовать один единственный CPU в различных системах с разными сокетами и типами установленной памяти – один из самых невероятных подарков, которые компании-производители делали пользователям. Обычно вендоры стремятся наоборот насадить новые технологии, здесь же мы можем наблюдать абсолютно асимметричные действия AMD, идущие вразрез с общепринятыми стандартами. По словам самой компании, немалую роль в существующей гибкости Phenom II сыграла совместная работа AMD и JEDEC при разработке спецификаций DDR2 и DDR3, которая сделала возможной создание процессора с интегрированным контроллером памяти, способного работать с разными типами RAM в нескольких сокетах.

Когда AMD впервые интегрировала КП на процессорный кристалл, наибольший риск состоял во внезапном переходе на новый тип памяти. Хотя такого и не произошло, AMD сама вставила себе в колеса достаточно палок с одно и двухканальными режимами работы и сменой сокетов. Сегодня у компании уже солидный опыт в создании CPU со встроенными контроллерами памяти, и как результат мы видим максимально универсальный Phenom II, которому не страшна миграция на DDR3. Пользователям этот процессор позволит плавно перейти на новый стандарт памяти по мере ее удешевления, а OEM поставщикам – в любое время выбирать между комплектацией готовых систем DDR2 или DDR3 в зависимости от конъюнктуры рынка. Пожалуй, наибольший недостаток новых CPU AM3 в том, что они делают довольно сомнительным смысл покупки вышедших только что Phenom II для Socket AM2+, ведь последние не обладают совместимостью с AM3. Так что возможно, ознакомившись с сегодняшним тестированием, имеет смысл немного подождать и сделать свой выбор именно в пользу Phenom II в версии AM3.

Проиллюстрируем наглядно совместимость современных сокетов AMD еще раз:

Совместимость современных сокетов AMD
[N11-11. Заниженная частота северного моста для AM2+, полная скорость с приходом AM3] Дополнительное преимущество грядущего Socket AM3 состоит в том, что работая в нем, процессоры Phenom II будут иметь повышенную частоту блока кристалла Uncore (контроллер памяти и кэш L3 в случае с AMD), 2 ГГц вместо 1.8 ГГц. Для сравнения, Phenom 9850 и 9950 имеют частоту Uncore в 2 ГГц, по некоторым причинам же Phenom II X4 940 и 920 работают в AM2+ с уменьшенной на 200 МГц частотой. С ростом тактовых частот ядер Uncore также будет расти, но, для сравнения, сегодняшние модели Phenom II несколько уступают по этому показателю Core i7, в линейке которого Uncore младших 920 и 940 тактован на 2.13 ГГц, а старшего 965 – на 2.66 ГГц. [N12-12. Phenom против Phenom II: сравнение на одной частоте] Перед тем как начать полномасштабное тестирование, необходимо проверить, насколько далеко все упомянутые выше исправления и нововведения позволили Phenom II уйти от своего предшественника. Для того чтобы оценить преимущество от дополнительных 4 Мб кэша L3, мы разогнали Phenom 9950 Black Edition до не представляющей затруднения частоты 2.8 ГГц, на которой мы и будем сравнивать его с Phenom II X4 920, также работающем на 2.8 ГГц. Тестовый пакет не слишком велик, однако представленных величин должно быть достаточно для получения общей картины:

Процессор Excel Monte Carlo (< - лучше) Adobe Photoshop CS4 (< - лучше) x264 Второй проход 3dsmax 9 Cinebench WinRAR (< - лучше) Left 4 Dead Far Cry 2
AMD Phenom II X4 920 (2.8 ГГц) 31.3 с 25.8 с 16.6 FPS 10.2 11440 123 c 110.2 FPS 43.3 FPS
AMD Phenom 9950 @ 2.8 ГГц 43.4 с 27.9 с 15.9 FPS 9.6 10948 144 c 99.8 FPS 42.1 FPS
Превосходство 27.9% 7.5% 4.4% 6.3% 4.5% 14.6% 10.2% 2.9%

Показанные приросты производительности в целом очень радуют. В лучшем случае мы получаем дополнительные 30% скорости на той же частоте, в худшем – около 3%. По данному разностороннему, но небольшому набору бенчмарков, который включает в себя задачи начиная от банальной архивации файлов в WinRAR до симуляции бизнес-модели в Excel , можно сказать, что Phenom II благодаря куда более сбалансированной структуре кэша будет показывать в целом довольно заметные ускорения относительно оригинального Phenom в подавляющем большинстве приложений. Так же можно говорить и о реальном потенциале нового процессора в играх, здесь у первого Phenom все было совсем туго, и лишь удачные видеокарты Radeon сохраняли значимость имени AMD для геймеров. Посмотрим, насколько у Phenom II получится изменить сложившуюся картину. Пока что можно констатировать, что Deneb получился лучше оригинала. Но достаточно ли лучше? [N13-13. Ура! Процессоры AMD вновь разгоняемы!] С момента появления Phenom на базе степпинга B3, который был в первую очередь призван исправить ошибку TLB, разгон Phenom стал безболезненным и несложным. Особенно справедливо это для специальных версий Black Edition с разблокированным множителем, да и материнские платы на 790FX, 790GX или 780a подтянулись, задействовав некоторые скрытые возможности новых южных мостов SB750. С другой стороны, несмотря на простоту самого процесса разгона, высокими частотами Phenom никогда не баловал. Если от Penryn даже на самом простецком воздушном охлаждении можно ожидать порядка гигагерца “бесплатной” бонусной частоты, Phenom предлагал в лучшем случае 600-800 дополнительны мегагерц.

Еще на ранних презентациях AMD демонстрировала впечатляющий частотный потенциал Phenom II X4, говоря о сходных с наблюдаемыми у Penryn возможностях разгона. Инженерные семплы без проблем работали на 3.9 ГГц при использовании воздушных кулеров, 4.4 ГГц с жидкостным охлаждением, а с экстремальным жидким азотом частота доходила до впечатляющих 6.4 ГГц. В своих экспериментах мы смогли повторить заявленные AMD, безусловно, удачные результаты на воздушном охлаждении, и поразились тому, какой простор и раздолье дает новый 45 нм техпроцесс энтузиастам при разгоне Phenom II. Более того, на нашем тестировании находился ранний инженерный семпл 940 процессора, который смог достичь стабильных 3.9 ГГц на воздухе, однако уже сейчас форумы пестрят сообщениями, что серийные CPU покоряют даже большие частоты.

Мы не уделяли внимания тонкой настройке частот HTT и Uncore, более подробная информация об этом будет представлена в грядущих тестах серийных Phenom, однако полученные на семплах данные представляют интерес. Для сравнения с Phenom II X4 Black Edition мы использовали 125 Вт версию Phenom 9950 BE, Core 2 Quad Q9550 и Core i7 920. Пожалуй, не стоит в очередной раз упоминать, что разгон – лотерея, и что для обеспечения стабильной работы на высоких частотах необходимо использование качественных компонентов. В нашем случае использовались материнские платы DFI LP DK 790FXB-M2RSH (790FX), ASUS Maximus II Formula (P45) и DFI LP UT X58-T3eH8 (X58), блок питания Corsair HX1000, память от того же Corsair и G.Skill (киты TR3XGG1600C8D 6 Гб DDR3 1600 и F2-8800CL5D-4GBPI DDR2 1100 4 Гб соответственно). Из не столь важных компонентов можно упомянуть использование жесткого диска WD Caviar Black 1 Тб, Blu Ray приводов от Sony и LG, корпус ABS Canyon 695 и Windows Vista 64 Ultimate SP1 в качестве ОС.

Нестандартным в сегодняшнем тестировании на разгон является решение использовать боксовые кулеры AMD и Intel, для того, чтобы узнать, на что может рассчитывать среднестатистический пользователь, только что купивший новый процессор. В таких условиях мы получили результаты оверклокинга при стандартном напряжении, и при повышенном до разумных пределов, когда стандартное воздушное охлаждение еще справляется с возложенными на него обязанностями отвода большого количества тепла.

Процессор Достигнутая при стандартном напряжении частота Достигнутая при повышенном напряжении частота Прирост частоты Повышенное напряжение
AMD Phenom II X4 940 (3.0 ГГц - 1.32 В) 3.2 ГГц 3.9 ГГц 30% 1.52 В
AMD Phenom 9950 BE (2.6 ГГц - 1.26 В) 3.03 ГГц 3.38 ГГц 30% 1.45 В
Intel Core i7 920 (2.66 ГГц - 1.32 В) 3.83 ГГц 4.0 ГГц 50% 1.35 В
Intel Core 2 Quad Q9550 (2.86 ГГц - 1.22 В) 3.48 ГГц 3.91 ГГц 38% 1.35 В


Функции энергосбережения были отключены, а напряжения и частоты устанавливались вручную. Без повышения напряжения Phenom II X4 940 удалось разогнать лишь на 200 МГц, что лишь на 7% больше номинала. На такой частоте стабильность была абсолютна. Вообще говоря, процессор был работоспособен на 3.45 ГГц, однако в таком режиме он не мог пройти тесты PCMark Vantage и бенчмарк Microsoft Flight Simulator X. Phenom 9950 BE оказался способен при штатном напряжении увеличить частоту на 17%, рекордсменом же явился Core i7 920, который заработал на 50% более высокой частоте. Q9550, принадлежащий степингу E0, также показал впечатляющие 38%.

В нашем втором тесте мы тщательно подбирали напряжение на ядре, памяти, VTT, IOH и PCIe для того, чтобы достичь разумного предела на боксовых кулерах. В таком случае Phenom II X4 940 при повышении напряжения до 1.52 В оказался способным работать на 3.9 ГГц. Повышенное до 1.58 В напряжение позволило покорить и 4 ГГц барьер, однако он оказался не по силам штатному кулеру.

Стоит отметить, что уже на 4.1 ГГц наш тестовый семпл был неработоспособен даже при использовании производительного воздушного кулера, который позволил снизить температуру CPU на 9 градусов.

Разгонные возможности Phenom очень порадовали. Они в действительности сопоставимы с возможностями 45 нм Penryn, и можно уже сейчас признать удачной новую иммерсионную литографию, разработанную AMD. Очевидно, что потенциал 45 нм технологии позволит AMD выпустить и более высокочастотные CPU, которые в штатном режиме смогут соперничать со старшими Penryn и даже младшими Core i7. [N14-14. Тестовая конфигурация и программы] Процессоры:
  • AMD Phenom II X4 940 (3.0 ГГц)
  • AMD Phenom II X4 920 (2.8 ГГц)
  • AMD Phenom X4 9950BE (2.6 ГГц)
  • AMD Phenom X4 9750 (2.4 ГГц)
  • AMD Phenom X3 8650 (2.3 ГГц)
  • AMD Athlon X2 7750 (2.70 ГГц)
  • AMD Athlon X2 5200 (2.7 ГГц)
  • AMD Athlon X2 4600+ (2.4 ГГц)
  • AMD Athlon LE-1640 (2.7 ГГц)
  • Intel Core i7 965 (3.20 ГГц)
  • Intel Core i7 940 (2.93 ГГц)
  • Intel Core i7 920 (2.66 ГГц)
  • Intel Core 2 Extreme QX9770 (3.2 ГГц)
  • Intel Core 2 Quad Q9650 (3.0 ГГц)
  • Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83 ГГц)
  • Intel Core 2 Quad Q9450 (2.66 ГГц)
  • Intel Core 2 Quad Q9400 (2.66 ГГц)
  • Intel Core 2 Quad Q9300 (2.50 ГГц)
  • Intel Core 2 Quad Q8200 (2.33 ГГц)
  • Intel Core 2 Quad Q6600 (2.40 ГГц)
  • Intel Core 2 Duo E8600 (3.33 ГГц)
  • Intel Core 2 Duo E8500 (3.16 ГГц)
  • Intel Core 2 Duo E8400 (3.00 ГГц)
  • Intel Core 2 Duo E8200 (2.66 ГГц)
  • Intel Core 2 Duo E6750 (2.66 ГГц)
  • Intel Core 2 Duo E7200 (2.53 ГГц)
  • Intel Core 2 Duo E4600 (2.40 ГГц)
  • Intel Pentium Dual Core E5200 (2.50 ГГц)
  • Intel Pentium Dual Core E2200 (2.20 ГГц)
  • Intel Pentium Dual Core E2140 (1.60 ГГц)
Материнские платы:
  • Intel DX58SO (Intel X58)
  • Intel DX48BT2 (Intel X48)
  • MSI DKA790GX Platinum (AMD 790GX)
Оперативная память:
  • G.Skill DDR2 800 2x 2 Гб (4-4-4-12)
  • G.Skill DDR2 1066 2x 2 Гб (5-5-5-15)
  • Qimonda DDR3 1066 4x 1 Гб (7-7-7-20)
Видеокарта:
  • eVGA GeForce GTX 280
Накопитель:
  • Intel X25-M SSD (80 Гб)
Операционная система:
  • Windows Vista Ultimate SP1 32-бит (для SYSMark)
  • Windows Vista Ultimate SP1 64-бит
Драйвера чипсета:
  • Intel 9.1.1.1010
  • AMD Catalyst 8.12
Драйвера видеокарты:
  • NVIDIA ForceWare 180.43 (Vista64)
  • NVIDIA ForceWare 178.24 (Vista32)
Используемое разрешение при системных тестах:
  • 1920 x 1200
[N15-15. Результаты системного тестирования. SYSMark] И начинается наше комплексное тестирование по традиции с разностороннего теста SYSMark. Его идея проста – показать в наиболее общем виде производительность всего ПК, не используя множество специализированных утилит.

SYSMark Overall

Еще в недавнем прошлом положение процессоров AMD в SYSMark 2007 было абсолютно неконкурентоспособным. Бенчмарк наглядно показывал, что недостаток кэш памяти сводит на нет все преимущества архитектуры K10. Однако сейчас с приходом Phenom II, устранившего данный недостаток, ситуация коренным образом изменилась. С 1.5 Мб L3 на ядро, Deneb показывает отличные результаты, идя на уровне своих прямых конкурентов (не забывайте, что по цене и позиционированию X4 940 призван соперничать с Q9400).

Конечно, можно говорить об адекватной производительности Phenom II с оглядкой на цены. Ведь если бы стоимость X4 940 была, скажем, на уровне Q9550, мы бы сделали совсем другие выводы. Сейчас же SYSMark ставит вровень прямых конкурентов, не отдавая никому пальму первенства.

Что касается старых Phenom, здесь особо комментировать нечего. Даже старый Q6600 оказывается на 8% быстрее Phenom 9950 BE, и это с учетом выключенного Cool’n’Quiet. Включение данной технологии не замедлит сказаться в худшую сторону, увеличив разрыв до 25%. Напомним, что с Phenom II подобных проблем нет, и C’n’Q отлично работает.

Стоит отметить, что из-за довольно посредственной оптимизации пакета SYSMark для многоядерных CPU, очень хорошие результаты показывают и двухядерные Core 2 Duo. В частности E8600 оказывается при меньшей стоимости на уровне Q9650, а E8400 с частотой 3 ГГц и рекомендуемой ценой $166 опережает все четырехядерные процессоры с частотой 2.66 ГГц и ниже. Так что, выбирая для себя процессор, нельзя ориентироваться только на синтетические тесты, необходимо анализировать круг решаемых задач и смотреть результаты конкретных, интересующих именно вас, тестов.

SYSMark E-Learning
SYSMark Video Creation
SYSMark Productivity
SYSMark 3D
[N16-16. Результаты системного тестирования. Мультимедиа] Photoshop

Скрипт тестирования Adobe Photoshop выполняет множество типовых операций по редактированию растровых изображений, он включает в себя работу с цветовой палитрой, изменение размеров изображений, создание множества слоев, применение масок различных типов. С учетом использования быстрого SSD X25-M, производительность этого теста теперь зависит от CPU куда больше, чем в наших старых тестах, где механические HDD работали на пределе своих возможностей и зачастую служили ограничивающим фактором.

Photoshop

В данном приложении при тестировании с помощью Retouch Artists процессоры Intel Core 2 Quad и Core i7 выступают лучше. Похоже, очень серьезное влияние на производительность оказывает подсистема кэш-памяти, так Penryn выступают на 8-10% быстрее своих 65 нм предшественников.

Phenom II оказывается на 7.5% быстрее, чем оригинальный Phenom. Однако этого недостаточно для победы над CPU Intel, и X4 940 уступает 9.5% своему прямому конкуренту Q9400. Тоже справедливо и в отношении связки Phenom II X4 920 и Core 2 Quad Q8300/Q8200. Последний на 8% быстрее 920. Старые Phenom также выступают не лучшим образом, и Phenom X4 9950 оказывается на 10% медленнее C2Q Q6600.

В Photoshop очень заметно преимуществно четырех ядер. Если сравнивать Duo и Quad Penryn, на одной частоте удвоение количества исполняемых потоков дает прирост производительности 30%, так что если вы много работаете в Photoshop, четырехядерные CPU – ваш выбор.

DivX 8.5.3 с Xmpeg 5.0.3

DivX Xmpeg

В первом тесте на кодирование видео мы можем наблюдать очень приятную для поклонников AMD картину – Phenom II ничуть не уступая, идет ноздря в ноздрю с конкурентами от Intel. Конечно, до производительности Core i7 X4 не дотянуться, но прямое соперничество с Penryn не может не радовать.

x264 HD

В тесте кодирования HD видео с разрешением 720p и потоком в 4 Мбит/с используются бесплатные библиотеки x264 (альтернатива H.264). Во главу угла здесь ставится качество кодирования, а не скорость, поэтому используется два прохода.

x264 HD

При первом проходе во всей красе раскрывается интегрированный контроллер памяти процессоров AMD, и они оказываются на одной частоте быстрее Penryn. Такая ситуация обусловлена очень высокой нагрузкой на оперативную память (происходит анализ кодируемого материала), а здесь процессорам Intel поколения Core 2 приходится работать без ИКП, общаясь с памятью через системную шину и чипсет.

x264 HD второй проход

Во время второго прохода, когда и производится непосредственно большая часть кодирования, преимущество Phenom II сходит на нет, однако X4 940 и 920 оказываются все равно чуть быстрее Q9400 и Q8300 соответственно.

Windows Media Encoder 9 x64 Advanced Profile

Тест, в котором процессоры AMD всегда выступали неплохо, очень благосклонен к Phenom II. Им удается не только существенно опередить своих прямых конкурентов, но и оказаться на уровне куда более дорогих CPU!

Windows Media Encoder 9

Sony Vegas Pro 8: создание Blu Ray

Sony Vegas Pro 8

Удивительно, но в этом тяжелом тесте Phenom II почти что догоняет дорого Core i7, оказываясь быстрее даже более высокочастотных Penryn. Браво, AMD!

Sorenson Squeeze: создание FLV


Sorenson Squeeze

Вновь Phenom II X4 выступает очень уверенно, показывая результаты на уровне более дорогих CPU. [N17-17. Результаты системного тестирования. 3D-рендеринг] 3dsmax 9 – SPECapc

3dsmax 9

Первый тест на трехмерный рендеринг в очередной раз с хорошей стороны показывает Phenom II. Оба новых процессора оказываются чуть быстрее своих конкурентов.

Cinebench R10

Cinebench R10 Single Threaded
Cinebench R10 Multi Threaded

Снова Phenom II выступают абсолютно адекватно своей стоимости. В расчете на одинаковую тактовую частоту Penryn все же быстрее, но ведь и стоимость одночастотных процессоров AMD и Intel отличается существенно.

POV-ray 3.7 Beta 23

POV-ray

В очередной раз мы можем порадоваться результатам Phenom II! Давно такого не было, что о процессорах AMD можно было говорить настолько позитивно, не пытаясь сгладить их недостатки. Наконец-то CPU компании просто достаточно быстры.

Blender 2.48a

Blender 2.48a

И снова Deneb не ударяет в грязь лицом, достойно соперничая с конкурентами. [N18-18. Результаты системного тестирования. Офисные программы] Microsoft Excel 2007

Так же, как есть тесты, эффективно работающие на архитектурах AMD, есть программы, заточенные под особенности процессоров Intel. Очевидно, Excel Monte Carlo является одним из таких тестов. Не только Core 2 Quad, но и даже Core 2 Duo оказываются быстрее Phenom II:

&

Источник: www.anandtech.com/

подписаться   |   обсудить в ВК   |