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

Среда, 16 сентября 2009 00:00

Lynnfield – обзор двух процессоров для LGA1156: Core i5 750 и i7 870

короткая ссылка на новость:

Производительность Lynnfield в TM – до 17% прироста!



   Справедливости ради стоит отметить, что технология Turbo Mode не нова. Мы уже встречались с первым вариантом ее реализации в Bloomfield, однако тогда она не особо впечатляла и была всего лишь одной из списка интересных технологий новинки. Производительность в лучшем случае увеличивалась на 2-5%. TDP всех Bloomfield был заявлен в 130 Вт, и у каждого ядра было лишь совсем немного запаса по тепловыделению для повышения частоты. В Lynnfield же значение TDP было снижено на 27%, а значит, каждое ядро стало более холодным (чем ниже TDP, тем больше потенциал для Turbo). Этот факт в сочетании с целым годом, который инженеры Intel потратили на внесение мелких улучшений и оптимизаций в существующие Nehalem, позволил новому, более агрессивному Turbo Mode превратиться из незначительной возможности в один из ключевых плюсов нового процессора.
  SYSMark 2007: Overall Dawn of War II Sacred 2 World of Warcraft
Intel Core i7 870 БЕЗ Turbo 206 74.3 FPS 84.8 FPS 60.6 FPS
Intel Core i7 870 С Turbo 233 81.0 FPS 97.4 FPS 70.7 FPS
% прироста 13.1% 9.0% 14.9% 16.7%

   Как вы можете видеть, в отдельных случаях режим Turbo в Lynnfield может давать до 17% дополнительной производительности относительно работы четырех ядер на штатной частоте. Согласитесь – это значимая величина, недооценивать которую нельзя. По следующей таблице хорошо видно, что наилучшие результаты с Turbo достижимы в приложениях, интенсивно использующих одно или два ядра:
  Штатная частота Активны 4 ядра Активны 3 ядра Активны 2 ядра Активно 1 ядро
Intel Core i7 870 2.93 ГГц 3.20 ГГц 3.20 ГГц 3.46 ГГц 3.60 ГГц
Intel Core i7 860 2.80 ГГц 3.06 ГГц 3.06 ГГц 3.33 ГГц 3.46 ГГц
Intel Core i5 750 2.66 ГГц 2.93 ГГц 2.93 ГГц 3.06 ГГц 3.20 ГГц

   Если бы Intel обладала технологией, схожей по концепции и уровню реализации с сегодняшней Turbo Mode, во времена внедрения двухядерных CPU, было бы на порядок меньше споров по поводу необходимости перехода на мноядерные процессоры. Сегодня же при запуске однопоточного приложения на четырехядерном Lynnfield, мощнейший зверь из 774 млн. транзисторов попросту отключит три своих ядра, и автоматически разгонит оставшееся активное вплоть до 3.6 ГГц (в зависимости от модели). В таком режиме CPU окажется быстрее, чем любой из представленных на рынке Core 2 Duo.
WoW
WoW не использует больше пары процессорных ядер. В таком случае Turbo Mode помогает i7 870 обогнать быстрейшего из двухядерного CPU Intel

   Обратите внимание на то, что, благодаря специальному аппаратному блоку PCU в Lynnfield, производительность исполнения одного потока команд возрастает не обязательно в каких-либо оптимизированных программах. Это происходит, например, и при обычной работе в операционной системе, независимо от характера исполняемого приложения.

   Можно ли считать, что задача достижения оптимальной производительности в любом режиме выполнена? Отчасти это верно. Lynnfield является очень мощным и гибким процессором, который, как покажет наше тестирование, отлично справляется с любыми бенчмарками, получая высокие баллы. Условно говоря, покупая Core i7 870, вы приобретаете быстрый 3.46 ГГц двухядерный процессор, который в случае необходимости может исполнять хорошо распараллеленные приложения с помощью всех доступных четырех активных ядер на чуть меньшей частоте в 2.93 ГГц.

   Однако нельзя рассматривать эту технологию как финишную черту, которую в Intel хотели достичь и остановиться после этого. По сути, вторая версия TM в Lynnfield является лишь очередным шагом к унификации CPU и GPU, которая, возможно, ждет нас в будущем. Совсем немного времени осталось до того момента, когда на одной подложке или даже кристалле будут располагаться и центральный, и графический процессоры. А ведь в таком случае их TDP также не должен будет выходить за разумные рамки. Как быть в такой ситуации? Так же, как и в случае с незадействованными ядрами Lynnfield – в случае большой потребности в мощности CPU отключать простаивающие блоки GPU, и, соответственно, наоборот. Такая система будет одновременно производительной, многопрофильной, экономичной, и, главное – сможет в реальном времени мгновенно подстраиваться под запросы пользователя. Именно это является целью, которая стала чуть ближе благодаря выходу нового поколения 45 нм Nehalem в свет. [N11-Скоростные ограничения: что может препятствовать работе Turbo Mode]    Каким бы прекрасным ни был Turbo режим, к сожалению, он не может функционировать 100% времени. Есть целый ряд причин и факторов, которые могут препятствовать активации TM, и самые главные из них – качество охлаждения и смесь из множества исполняемых инструкций в большом числе потоков.

   Тип исполняемых инструкций во многом определяет аппетиты CPU в каждом конкретном приложении. Так, в случае с кодированием видео, когда задействованы специализированные наборы SSE, сами ядра не используются на полную мощность, что позволяет экономить энергию. Однако сжатие видео – ресурсоемкая операция, при которой нет нужды «соблюдать диету» и держать CPU в экономичном режиме, здесь важна именно производительность. Значит, можно поднять частоту ядер. Кстати говоря, по словам Intel, при кодировании видео и прочих операциях, использующих наборы команд SSE различных версий, Turbo режим работает особенно эффективно.

   А вот операции с плавающей запятой, напротив, серьезно нагружают все части ядер. Здесь вряд ли стоит ожидать увеличения частоты более чем на одну ступень (133 МГц), если вообще PCU посчитает возможным активацию Turbo Mode. Иными словами – невозможно просто определить эффективность TM, узнав количество исполняемых программой потоков. Характер команд в этих потоках так же очень важен.

   Нельзя забывать и о том, что, помимо запускаемого пользователем основного приложения, в фоновых процессах может быть активно много скрытых процессов, например, порожденных самой операционной системой. Хотя обычно фоновые приложения являются однопоточными, их количество может исчисляться десятками, или даже сотнями. Всего лишь несколько из них, которые планировщик задач «повесит» на отключенные ядра, могут вынудить PCU включить неиспользуемые ядра ради минимальной нагрузки, а это ограничит возможности Turbo. Отрадно, что в Windows 7 уделили существенное внимание данной проблеме (как известно, работа C’n’Q в Phenom первой версии из-за особенностей диспетчера задач Windows Vista существенно снижала производительность процессора, вынуждая CPU постоянно включать и отключать ядра), и Lynnfield не должен страдать от этой проблемы при использовании «семерки».

   Но не все так неоднозначно. Если контролировать смесь потоков, инструкций и данных, количество исполняемых нитей в приложении и многие другие факторы затруднительно, охлаждение процессора напрямую зависит от пользователя. Безусловно, ни о каком повышении частот относительно номинала и речи быть не может, если CPU работает в предельном температурном режиме. Наоборот – следует помнить, что непродуманная циркуляция воздуха в системном блоке, тесный корпус, некорректно установленный кулер или множество незакрепленных проводов на пути воздушных потоков, могут вынудить PCU снизить частоты ядер, чтобы избежать физического повреждения процессора.

   Боксовый кулер, который поставляется в комплекте с Core i7, довольно мал по размерам. Он способен отводить тепло от процессора в штатных режимах и даже позволяет Lynnfield иногда переходить в Turbo режим. Тем не менее, его эффективности недостаточно, чтобы дать процессору раскрыться полностью. Как и в случае с Core i7 LGA1356 мы рекомендуем для LGA1156 устанавливать более производительные охлаждающие устройства от сторонних производителей. [N12-Lynnfield – создан для Windows 7 (или наоборот)]
   Среди новых возможностей Windows – специальная функция Core Parking, которая по умолчанию активируется во всех многосокетных или многоядерных машинах, а так же на тех, чьи CPU поддерживают Hyper Threading (например, Pentium 4, Atom, Core i7). Данное нововведение было призвано бороться со случаями неправильной работы диспетчера задач, из-за действий которого исполняемый поток перебрасывался с ядра на ядро. Иногда это приводило к потерям производительности, или же неоптимальной работе технологий энергосбережения. В Windows 7 описанных случаев быть не должно – специально созданная интеллектуальная система будет решать, к какому ядру должна быть привязана конкретная нить.

   Если говорить техническим языком, Core Parking помогает в тех случаях, когда ОС хочет перебросить исполняемую задачу с реального ядра на виртуальное. Так же усовершенствование должно помочь в тех ситуациях, когда на многосокетных машинах происходит перетасовка потоков между физическими процессорами (а это может сильно сказаться на скорости работы, ведь дополнительно с инструкциями перемещаются и данные из кэшей, информация в памяти – ведь каждый ИКП работает со своими физическими модулями DIMM).

   Как и в случае с любой другой сложной технологией, не обошлось с Core Parking и без исключений, в которых технология бессильна. Например, если в программе вручную прописано назначение ветвей исполнения на определенные ядра, Core Parking бессильна. Поэтому в некоторых программах даже в среде Windows 7 от включения Hyper Threading все равно наблюдается падение производительности. В нашем тестовом марафоне к таким были причислены AutoCAD 2010 и World of Warcraft.

   В общем и целом – с новым алгоритмом распределения задач в Windows 7 программистам теперь несколько облегчили жизнь, ведь ОС теперь достаточно умна, чтобы самостоятельно справляться с работой на мультисокетных конфигурациях, или на ПК с активным Hyper Threading. [N13-Lynnfield Uncore: быстрее, чем у большинства Bloomfield]    Несколько лет назад AMD впервые представила концепцию размещения процессорного кэша третьего уровня L3 как бы вне ядер, на одном уровне с контроллером памяти. Первый Phenom был построен именно по такому принципу. Это было продиктовано многими причинами, в частности, экономическими, и вопросами энергоэффективности.

   В случае с Nehalem Intel взяла на вооружение идею AMD и развила ее. Процессоры Intel последнего поколения разделены на две условных части – Core, и Uncore. В условной части Core расположены непосредственно ядра CPU и их выделенные кэши первого и второго уровней (L1/L2). В Uncore сосредоточились дополнительные модули, внесенные на кристалл CPU, будь то массив L3, линки QPI в Bloomfield, или контроллеры DMI и PCI Express в Lynnfield.

   Вообще говоря, производительность Uncore части не особенно критична для общей скорости работы CPU, но она состоит из сотен тысяч транзисторов; примерно 400 миллионов в случае с Bloomfield/ Lynnfield (и даже больше, если брать во внимание PCIe контроллер последнего). Поэтому в Intel решили использовать более медленные транзисторы с меньшими токами утечек, чем для Core части. Это вполне логично – раз производительность страдает несильно, значит, можно подумать об экономичности. В результате Uncore не может работать на такой же частоте, как основные ядра, и множитель относительно базового тактового генератора снижен.

   Взять хотя бы для примера Bloomfield Core i7 975. Ядра этого быстрейшего CPU имеют множитель 25x BCLK (25 x 133 МГц = 3.33 ГГц), однако Uncore работает на 20x BCLK (20 x 133 МГц = 2.66 ГГц). Все другие чипы, включая Lynnfield, имеют более низкую частоту работы:
Процессор Сокет Частота Core Частота Uncore
Intel Core i7 975 Extreme LGA1356 3.33 ГГц 2.66 ГГц
Intel Core i7 965 Extreme LGA1356 3.20 ГГц 2.66 ГГц
Intel Core i7 950 LGA1356 3.06 ГГц 2.13 ГГц
Intel Core i7 940 LGA1356 2.93 ГГц 2.13 ГГц
Intel Core i7 920 LGA1356 2.66 ГГц 2.13 ГГц
Intel Core i7 870 LGA1156 2.93 ГГц 2.40 ГГц
Intel Core i7 860 LGA1156 2.80 ГГц 2.40 ГГц
Intel Core i7 750 LGA1156 2.66 ГГц 2.13 ГГц

   Вот и еще одна область, в которой Lynnfield превосходит Bloomfield нижнего уровня: часть Uncore нового процессора работает на 2.40 ГГц вместо 2.13 ГГц. Исключением здесь является Core i5 750, у него частота Uncore сохранена на уровне 2.13 ГГц. Конечно, «экстремальные» Bloomfield быстрее по этому параметру, но ведь должна же платформа LGA1356 соответствовать своей существенно более высокой цене. [N14-Контроллера памяти Lynnfield – так же быстрее Bloomfield]    Официально для Bloomfield Intel декларировала поддержку лишь двух типов трехканальной памяти DDR3: DDR3-800 и DDR3-1066. На самом деле более скоростные модули так же поддерживаются, однако мы говорим о штатных режимах работы, предусмотренных и протестированных производителем.

   Lynnfield на год моложе Bloomfield, поэтому контроллер памяти в новом CPU был доработан. Результат? Отныне официально поддерживается память стандарта DDR3-1333.
Двухканальные киты памяти, специально выпущенные производителями для Lynnfield. Слева направо: OCZ, Patriot и Kingston

   Однако ограничения, которые были действительны для Bloomfield, в обновленных Core i7/i5 никто не отменял. Конечно же, речь идет о максимально допустимом напряжении в 1.65 В, превышение которого чревато быстрым выходом процессора из строя. И все же, если раньше это с натяжкой можно было признать проблемой, сегодня большинство выпускаемых модулей соответствуют рекомендованным JEDEC 1.5 В, а требование 1.65 В скорее встречается у оверклокерской памяти.
[N15-Открытие: пара каналов контроллера памяти не хуже тройки]    Согласно информации, официально распространяемой Intel, для того, чтобы полностью загрузить работой двухканальный контроллер памяти DDR3-1333 в Lynnfield, требуется чрезвычайно интенсивная работа как минимум трех ядер. Как показывает практика, это очень жесткое требование. В подавляющем большинстве случаев отсутствие третьего 64-битного контроллера памяти в новом Core i7 никоим образом не вредит его производительности.

   Если говорить о переходе к 6 или даже 8 ядрам, здесь не может быть вариантов. Третий канал памяти жизненно необходим для эффективной работы таких систем под нагрузкой. Но именно поэтому данные CPU мы увидим лишь в LGA1366 варианте. Как предполагается, материнским платам на базе X58 будет необходим лишь обновленный BIOS для корректной работы с шестиядерными 32 нм Gulftown, которые будут выпущены уже в следующем году. А вот для LGA1156/P55 мы вряд ли увидим CPU с числом ядер более четырех. Каждый сам определит, насколько данное положение дел его устраивает или не устраивает. Но, положа руку на сердце, многим ли домашним пользователям в повседневной жизни необходимы те дополнительные два ядра, которые будут в распоряжении Gulftown?

   В подтверждение наших слов приведем результаты теста Everest по пропускной способности и задержкам памяти для Core i7 975 Extreme, и Core i7 870 (Lynnfield):
задержки памяти

   ИКП Lynnfield очень хорош. Фактически, он равен по производительности Bloomfield, если даже не превосходит его.

   Оба процессора Nehalem использовали Turbo режим, поднимая частоту активных ядер до 3.46 ГГц. Это говорит о том, что тест оперативной памяти Everest использует не более двух параллельных нитей. Core i7 975 работал с памятью DDR3-1066 (самой быстрой из официально поддерживаемых), тогда как в паре с 870 были установлены модули стандарта DDR3-1333. Более быстрая память также дала Lynnfield преимущество. Так как в этом бенчмарке не использовались все четыре ядра, Lynnfield никак не может ощущать негативное влияние чуть меньшей ПСП. Довольно интересно, что SiSoft Sandra, которая для тестирования памяти нагружает работой все четыре процессорных ядра, считает двухканальный ИКП Lynnfield с DDR3-1333 почти столь же быстрым, как трехканальный Bloomfield с DDR3-1066.
SiSoft Sandra 2009.SP4 Core i7 975 Extreme Core i7 870
Общая пропускная способность 17.8 Гб/с 17.3 Гб/с

   Очевидно, что, в общем и целом, никаких проблем у новых процессоров из-за отсутствия третьего канала памяти не предвидится. [N16-Лучший игровой процессор… ?]    Когда мы представили вам предварительный обзор Lynnfield, один из выдвинутых тезисов гласил, что благодаря Turbo Mode этот CPU сможет стать лучшим игровым процессором на рынке. Большинство из имеющихся сегодня день PC-игр оптимизированы под использование от двух до четырех ядер, Hyper Threading для таких приложений вообще бесполезен. Как результат, Nehalem сам по себе никогда не был особенно производительным в играх. Конечно, в силу многих причин Bloomfield стал наиболее предпочтительным для игр – он попросту был быстрее всех конкурентов, да и предоставлял в паре с X58 интересные возможности по построению игровых систем с несколькими видеокартами. Однако если говорить о соотношении цены и производительности, первые Core i7 не стали чемпионами в играх.

   Для того, чтобы проверить на практике, изменилось ли что-нибудь в Lynnfield, мы провели несколько игровых тестов в Windows 7. Среди конкурентов были оставлены лишь Lynnfield (конечно же), Bloomfield, Penryn и Deneb.
Dawn of War II

   Вряд ли можно сказать, что в Dawn of War II произошло что-то неожиданное. Благодаря TM, старший Lynnfield занимает отличные позиции в таблице, однако его производительности недостаточно, чтобы обогнать более дорогого Bloomfield. В свою очередь, если посмотреть на младшие процессоры из линеек, Core i5 750 несколько проигрывает Core i7 920. Но что особенно интересно – обратите внимание на минимальный фреймрейт! В обоих случаях платформы с Lynnfield показывают лучший результат, чем конкурирующие системы Bloomfield. Похоже, что именно это важное преимущество (согласитесь, хотя среднее количество кадров в секунду очень важно, минимальное их число влияет на комфортность игрового процесса ничуть не меньше) обусловлено агрессивной работой Turbo Mode в Lynnfield.

   Еще один интересный момент – самый медленный четырехядерный Lynnfield оказался быстрее самого производительного двухядерника Intel: Core 2 Duo E8600.
Sacred 2

   Sacred 2 является еще одной игрой, в которой наблюдается схожая с DoW II картина производительности. Все так же Lynnfield в целом не может одолеть Bloomfield, а Core i5 даже несколько уступает AMD Phenom II X4 965 BE.
World of Warcraft

   С World of Warcraft Turbo Mode снова оказывает самое что ни на есть положительное влияние на производительность Core i7 8 и i5 7 серий. В таком режиме Core i7 870 выступает практически столь же быстро, как и i7 975, тогда как i5 750 – всего лишь немного отстает от i7 920. Причем, оба они опережают Phenom II X4 965 BE, который, в свою очередь, побеждает Q9650.

   Эти три приведенных выше теста упомянуты здесь не просто так. Данные игры отлично показывают три наиболее популярных сценария производительности Lynnfield в игровых приложениях. В тех ситуациях, когда комплекс обстоятельств позволяет Turbo Mode функционировать в полную силу, Lynnfield может на равных соперничать с Bloomfield, местами даже обгоняя его. Там же, где TM не состоятелен, любой из CPU линейки Lynnfield можно назвать как минимум сопоставимым с Bloomfield или Phenom II соответственно. При этом любой из названных процессоров быстрее старого Core 2 Quad Q9650, скорость которого еще недавно поражала воображение.

   Для того чтобы показать, насколько сильно производительности CPU зависит от конкретного приложения, приведем и такой пример:
Prototype

   Скорее это исключение, нежели правило, но в Prototype Phenom II X4 965 BE финишировал первым, обогнав всех прочих участников, в том числе и i7 975.

   Как видите, игровой революции Lynnfield не произвел. Однако сопоставимые по цене LGA1356/ LGA1156 процессоры в играх выглядят в целом наравне, при существенно меньшей цене платформы для последних. Получается, что сохранив отличную производительность Bloomfield, Lynnfield смог исправить и довольно плачевное соотношение цены и производительности в играх первых Nehalem.

   Раз уж мы заговорили об играх, нельзя не вспомнить и о существенной особенности Lynnfield – встроенном контроллере PCI Express с 16 линиями, которые могут быть разделены в 2 слота x16. Для проверки масштабируемости Crossfire и SLI, а также относительной X58/Bloomfield производительности, мы выбрали пару GeForce GTX 275 для SLI, две Radeon HD 4870X2 для Crossfire, и Crysis Warhead с Far Cry 2 в разрешении 2560x1600 без AA и AF.

   Итак, для начала – результаты NVIDIA GeForce GTX 275 SLI:
  Crysis Warhead (демо Ambush) Crysis Warhead (демо Avalanche) Crysis Warhead (демо Frost) FarCry 2
Intel Core i7 975 (X58) – 1 GPU 20.8 FPS 23.0 FPS 21.4 FPS 41.0 FPS
Intel Core i7 870 (P55) – 1 GPU 20.8 FPS 22.9 FPS 21.5 FPS 40.5 FPS
Intel Core i7 975 (X58) – 2 GPU 38.4 FPS 42.3 FPS 38.0 FPS 73.2 FPS
Intel Core i7 870 (P55) – 2 GPU 38.0 FPS 41.9 FPS 37.4 FPS 65.9 FPS

   Самые значимые данные находятся в следующей табличке. Это – проценты прироста производительности при переходе от одной к двум видеокартам в случае с X58 и P55. В теории, у X58 должно быть преимущество над встроенным в Lynnfield контроллером PCIe, так как он предлагает каждой из видеокарт полноценные 16 линий, против 8 в случае с Core i7 800/i5 700.
  Crysis Warhead (демо Ambush) Crysis Warhead (демо Avalanche) Crysis Warhead (демо Frost) FarCry 2
Intel Core i7 975 (X58) 84.6% 83.9% 77.6% 78.5%
Intel Core i7 870 (P55) 82.7% 83.0% 74.0% 62.7%

   В трех из четырех проведенных тестов платформа с X58 оказалась всего лишь на пару процентов быстрее P55. Картина меняется в случае с Far Cry 2, когда преимущество достигает 16%. Как показывает практика, такое поведение относительно редко, и в целом контроллер PCI Express 2.0 в Lynnfield не сдерживает видеокарты относительно X58. Однако иногда это может происходить. В любом случае, если вы фанат конфигураций с несколькими видеокартами, стоит обратить внимание в сторону платформы с LGA1356. Для LGA1156 возможность использования пары видеокарт является скорее приятной дополнительной возможностью, нежели указанием к действию.

   Посмотрим теперь, как себя проявит связка из четырех GPU от AMD:
  Crysis Warhead (демо Ambush) Crysis Warhead (демо Avalanche) Crysis Warhead (демо Frost) FarCry 2
Intel Core i7 975 (X58) – 2 GPU 25.8 FPS 31.3 FPS 27.0 FPS 70.9 FPS
Intel Core i7 870 (P55) – 2 GPU 24.4 FPS 31.1 FPS 26.6 FPS 71.4 FPS
Intel Core i7 975 (X58) – 4 GPU 27.0 FPS 57.4 FPS 47.9 FPS 117.9 FPS
Intel Core i7 870 (P55) – 4 GPU 24.2 FPS 50.0 FPS 36.5 FPS 116 FPS

   Опять же, больше всего нас интересует, насколько хорошо масштабируется связка из нескольких видеокарт. По абсолютным показателям хорошо видно, что если с одной двухчиповой видеокартой никаких проблем нет, при переходе к Crossfire X у Lynnfield возникают проблемы.
  Crysis Warhead (демо Ambush) Crysis Warhead (демо Avalanche) Crysis Warhead (демо Frost) FarCry 2
Intel Core i7 975 (X58) 4.7% 83.4% 77.4% 66.3%
Intel Core i7 870 (P55) -1.0% 60.8% 37.2% 62.5%

   Как бы нам ни хотелось считать Lynnfield проработанным во всех отношениях, возможностей интегрированного на кристалл контроллера явно не хватает для обслуживания нескольких высокопроизводительных GPU чипов. Можно сказать однозначно – здесь неоспоримым лидером является Bloomfield в паре с X58. Повторимся, если вам необходима система с несколькими графическими картами, Lynnfield – не лучший выбор.

   Перед тем, как перейти к непосредственному тестированию новинки, хочется сделать оговорку касаемо производительности процессоров в современных играх. Обычно мы используем одну видеокарту для тестирования, и в некоторых случаях получаются забавные результаты. Например, в разрешении 2560x1600 общая производительность системы явным образом упирается в GeForce GTX 275:
  Crysis Warhead (демо Ambush) Crysis Warhead (демо Avalanche) Crysis Warhead (демо Frost)
Intel Core i7 975 20.8 FPS 23.0 FPS 21.4 FPS
Intel Core i7 870 20.8 FPS 22.9 FPS 21.5 FPS
AMD Phenom II X4 965 BE 20.9 FPS 23.0 FPS 21.4 FPS

   Процессоры здесь равны не из-за равенства их чистой производительности, а потому, что мощности любого из них достаточно для полного раскрытия потенциала обозначенной видеокарты. Таким образом, помните, что при комплектации новой системы необходимо использовать сбалансированные комплектующие одного уровня. Не будет никакого проку от быстрейшего процессора с медленной видеокартой, как и связка из пары GTX 295 окажется бесполезной при отсутствии подходящего мощного процессора, который сможет загрузить работой все графические чипы. [N17-Тестирование – конфигурация] Материнские платы: Оперативная память:
  • Qimonda DDR3-1066 4x 1 Гб (7-7-7-20)
  • Corsair DDR3-1333 4x 1 Гб (7-7-7-20)
  • Patriot Viper DDR3-1333 2x 2 Гб (7-7-7-20)
Видеокарты:
  • eVGA GeForce GTX 280
Накопитель: Используемые ОС:
  • Windows Vista Ultimate 32-бит (для SYSMark)
  • Windows Vista Ultimate 64-бит
  • Windows 7 Ultimate 64-бит
Драйверы чипсетов:
  • Intel 9.1.1.1015
  • AMD Catalyst 9.8
Драйверы видеокарты:

Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет

подписаться   |   обсудить в ВК   |