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i7 3960X评测 最强SNB-E挑战性能巅峰

  【IT168 评测】 近几年CPU的发展速度越来越快,在Intel架构和制成轮番升级的策略下,最高性能往往很快就会被新的CPU打破。SandyBridge架构已经快1年了,作为英特尔第二代智能“酷睿”处理器,SandyBridge架构覆盖了所有高中低端处理器,尽管不同产品线的CPU规格上有差别,但性能上都给玩家留下了很好的印象。

   这次推出的SNB-E是SNB架构的延续与扩展,论规格论尺寸绝对都是骨灰级的产品,毋庸置疑它的性能,只需关注它有多强便可以了。本次编辑部收到的处理器型号为:SNB-E i7 3960X,这是一款32nm的6核心12线程的处理器,按照官方的说法这是面向桌面的最优异第二代英特尔酷睿处理器(2nd Generation Intel® Core™ i7 processor family for High End Desktop),与其配套的是Server级的LGA 2011接口X79优异芯片组主板。下面我们一同揭秘它的神秘面纱吧! 

i7 3960X评测 最强SNB-E挑战性能巅峰
▲SandyBridge-E 深度评测

  6、12、4、8、64、1600、40、15、20……首先还是先从规格入手分析一下X79平台的恒与变。
  6、12:这两个数字代表着“6核心”与“12线程”。与i7 990X相同,SNB-E i7 3960X也是12个线程,相比于AMD的8核心8线程SMT,HT超线程技术带来的多核性能飞跃不容小觑。

骨灰级Intel SNB-E 3960X全球首发评测
▲线程飞跃

  4、8、64:Intel在X79平台上正式提供了“4通道”设计(而此前X58、6系列芯片组只分别有3通道、2通)。高端型号的X79主板上一般都提供了8个内存插槽,8GBx8,64GB的内存组合已经可以完美发挥作用了。

  40:Intel SNB-E i7 3960X中提供了多达40条PCI-E 通道!相比于过去的PCI-E2.0,带宽高达8GT/s。

   15:SNB-E中最优异的型号 i7 3960X提供了高达15MB的三级缓存,超过原有桌面i7 2600K几乎一倍(i7 2600K 为8MB),理论上提高了处理器的吞吐效率,在复杂的数据密集型运算中更具优势。

骨灰级Intel SNB-E 3960X全球首发评测
▲i7 2600K与i7 3960X的大小

  20: i7 3960X中封装了超过20亿的晶体管,是此前i7 2600k的将近一倍。从上面对比图可以看出,右面的SNB-E整整大了前者1圈。

  以上是这颗CPU的一些新亮点,当然I7 3960X作为SNB家族的延续还继承了很多大家早已熟知的技术,比如睿频2.0(Turbo Boost2.0),AVX、AES指令集,超线程等。

Sandybridge-E 系列产品

  Sandybridge-E首批将发布3款处理器,目前正式亮相的是最高端型号i7-3960X Extreme Edition。后续还会有i7 3930K与4核心8线程的i7 3820。根据Intel的市场定位,三款处理器分别会在999$、555$、(i7 3820目前售价未定,不过预计会高于i7 2700K)。

Sandybridge-E 3960X
▲SNB-E家族产品

  SandyBridge-E产品线命名规则依然是延续后缀X、K形式。我们此次拿到的i7-3960X Extreme Edition 属于X级别,也就是至尊版产品,依照Intel的习惯至尊版是解锁所有特性的。通过上面这幅图可以清晰的看到,i7-3960X与i7-3930K在规格上非常相似均是6物理核心12线程,仅是L3缓存、基础频率略有不同而已,i7-3820是4核心8线程,10MB L3缓存,型号没有后缀意味着超频功能有限制,不过这款处理器基础频率较高默认3.6GHz,规格上也还不错。

Sandybridge-E 3960X
▲编号QBE7 ES 3.3GHz

  第一次拿到这款处理器一定会被它密集的触点吸引,与1155接口处理器不同,LGA2011接口之前是用在服务器产品线上的,因此处理器会更大一些。

 Sandybridge-E 3960X
▲CPU-Z截图

  使用的CPU-Z版本是1.58.7,这个版本目前还没有解锁对SNB-E处理器的识别,因此“名字”一栏显示有些错误,具体型号可以看规格一栏中的内容。其它内容如32nm工艺,130W TDP,1.18V电压,默认33倍频,100MHz外频,指令集等都是正确的。

X79芯片组与CPU核外部分功能介绍

  SandyBridge-E配套的PCH芯片组型号为Intel X79,与此前6系列芯片组一样,并没有提供USB3.0的原生支持,同时相比Z68芯片组也没有SRT(智能响应技术)的支持,下面是CPU与芯片组的功能框图。

X79芯片组
▲芯片组与CPU功能图表

  X79 PCH目前支持14个USB2.0接口,可以提供每接口480Mb/s的理论传输速度,8个PCI-E2.0通道,6个SATA接口其中2个SATA 6Gbps。网络方面,芯片组通过SM总线和1条PCIe与网络芯片进行数据沟通。SPI方面PCH可以通过Intel ME(管理引擎)管理BIOS,同时也对Extreme Tuning(Intel自家Windows下的监控超频软件)提供了芯片上的支持。另外值得一提的是,Intel最近更新了最新企业版的RapidStorage3.0驱动,利用这个驱动可以实现企业级的磁盘管理。

  再来看下CPU提供的核外部分特性。新的SNB-E系列CPU内部集成了内存控制器、DMI2.0总线、PCI-E,新处理器支持40条PCI-E*(X79是支持PCI-E3.0的,上面图中也清晰的表明了1GB/s each x1的传输标准,但是因为现在还没有PCI-E3.0的产品来验证这项功能,因此具体细节未清楚。)通道,组合方式可以是2x16+1x8、1x16+3x8、1x16+2x8+2x4等。

  CPU集成了强大的内存控制单元,可以支持4个通道共8条插槽,每通道12.8GB/s的数据吞吐。默认支持的内存频率DDR3 1066、1333、1600MHz ,电压为1.5V。强大的数据吞吐能力保证了CPU更加高效的处理运算,在高CPU负载的情况下很有优势。

X79芯片组
▲X79芯片组

  以上就是X79芯片组,芯片上的编号:BD82027XB QPKH ES J121C861

Sandybridge-E核心架构

  前面讲了SandyBridge-E依然是SandyBridge家族的产品,因此架构上的改革更多的还是在于核心模块的调整上。自从Nehalem架构之后,Intel将每个处理器单元均采用了Building Block模组化设计,因此组合起来更加的方便。下面是i7 2600K与本次的SandyBridge-E 3960X的CPU结构图。SandyBridge-E基本上可以看作是砍掉核芯显卡并且扩展了IMC、Core和Cache的强力版本。

Sandybridge-E核心架构
▲模块调整

  上一代至尊i7 990X采用的是Nehalem架构,现在下面我们来回顾一下SandyBridge架构相对于Nehalem的改进。

Intel SNB带来的效能改进
▲分支预测单元

  新的分支预测单元分离自取址单元,分支预测单元提高了CPU内部对嵌套语句预测的正确率和速度。分支预测的准确率决定了指令执行的效率,对于CPU的效能提升有着至关重要的作用,尤其是现在处理器大多使用超标量流水线,乱序指令执行,如果某一条分支预测错误都会导致整个过程推到重来,白白浪费运算资源。

  前端uop cache(微指令缓存),uop cache 可以保存已经解码的微指令,因此也可以被称为L0 ICache,容量为1.5K uops,根据英特尔的说法,通常的应用当中其命中率可以达到80%,在命中这个缓存之后,可以极大的释放前段解码单元的工作量。

Intel SNB带来的功耗改进  
▲物理寄存器架构

  PRF(Physical Register File,物理寄存器文件)和RRF(Retired Register File,回退寄存器文件)之间的差别。SNB核心的处理器能够在其寄存器文件中存贮uop微操作数,而乱序执行引擎中仅携带指向操作数的指针,这样就大大减小了数据移动所需要的电能,最终使得数据流窗口扩大了1/3,且提高了性能。通过这一改进,使得ROB(ReOrder Buffer,新排序缓存)的容量也提高到了168项,统一调度的容量也升至54个条目。

  另外SandyBridge-E也支持AVX和AES指令集,这些指令集在复杂媒体运算和加密解密等数据密集型的运算时也发挥了巨大的作用。因此从理论上看Nehalem的i7 990X已经成为过去了。

新的Soket2011主板接口

  Soket2011接口与前代1155、1366有着很大的差别,首先扣具上采用了双卡扣的设计,散热扣具可拆卸,并且四角的螺丝可以方便的加装各种散热器。此次测试我们用的是Aseteks出品的密封圈水冷散热器,这是Intel的标配,不过不会随CPU附赠。

新的Soket2011主板接口
▲Soket2011双卡扣设计 双卡扣设计的最大优点就是稳固

  可能有人会问为什么现在CPU针脚数越来越多,我认为有几个原因,主因是CPU集成度过高,现在的CPU内部都集成了内存控制器,北桥,电源管理,I/O等一些功能,可以说是对主板的集权管理大大加强了,一些SOC(单芯片方案)的理念正在慢慢体现出来。未来随着内存通道数,核心数量,CPU管理能力的日益丰富可能还会有更多的外部接口出来,或许还会有其它封装形式出来也不一定。

新的Soket2011主板接口
▲2011触点布局

  2011个触点的CPU插座个头比较大,在不使用的情况下建议扣上保护盖,以免碰坏针脚。

新的Soket2011主板接口与8条内存
▲CPU安装

  Intel的CPU上一般都会有凹槽,只要能够按照凹槽定位一般没问题,你也可以看着上图中的三角标识来操作。

SandyBridg-E功能介绍-VT技术

  功能和指令集上依然延续了SNB的设计,支持的技术和指令集改动并不大,包括Virtualization Technology(Intel® VT)、Virtualization Technology for Directed I/O (Intel® VT-d)、SIMD Extensions 4.1 (Intel® SSE4.1)、SIMD Extensions 4.2 (Intel® SSE4.2)、Advanced Vector Extensions (Intel® AVX)、HT超线程,Intel®Turbo Boost Technology2.0(睿频2.0),Enhanced Intel® SpeedStep® Technology(EIST)等。

  下面我还是把一些重要的技术和改变与大家分享一下,首先来看VT虚拟化技术,虚拟化技术近年来得到了大力的发展,原本仅在企业级服务器上的VT技术也在桌面平台上出现了,硬件虚拟化技术为上层应用提供了底层的硬件资源的指令集抽象。利用VT-X,VT-d可以实现硬件级的虚拟化加速,通过这些新的指令集,可以使得VMM(虚拟机监控程序)软件可以按照通用标准编写,同时性能更加强大。硬件虚拟化技术的实现包括几个方面:1、EPT(扩展页表)技术,2、VPID(虚拟处理器标志)技术,3、I/O 设备的虚拟化。

  1、EPT(扩展页表),以前虚拟机上运行的进程是虚拟的,在查找进程页面时无法通过直接访问内存得到数据,还必须经过虚拟机进行内存地址映象的转换,过程很繁琐,因此利用率上与物理机有差距,现在有了EPT技术后,虚拟机里的进程也可以直接调用主机中的映象了,跳过了虚拟机的转换。因此效率上得到了很大的提升。

  2、VPID(虚拟处理器标志),虚拟处理器标志的引用可以使的物理机上的硬件可以直接了解和管理虚拟机,虚拟机上的数据也可以被索引到TLB中,这样极大的提高了内存的命中率,使的内存效率大幅提升。

  3、I/O设备虚拟化,VT-d技术也是随着上一代i7、X58的出现才正式引入桌面级产品线的,这是一种基于MCH(北桥芯片)的硬件辅助虚拟化技术,通过北桥中的DMA虚拟化、IRQ虚拟化功能实现I/O设备的虚拟化性能。

  i7 桌面版LGA2011接口的处理器还支持虚拟化扩展技术,提供给VT-d更大的内存页面,更多的EPT(虚拟扩展页表),同时允许VT-d分享EPT表页。使整个系统虚拟机的运行效率更加接近物理机。

SandyBridg-E功能介绍-睿频2.0

  睿频2.0是SNB平台的一个重要功能,相比与1.0版本,睿频的幅度和智能程度都有了很大的优化。首先CPU可以根据每个核心的负载状况判断当前所需要的核心数量,然后通过大幅提升单个核心频率或者同时提高所有核心频率的方式来提高CPU的效能。以i7-3960X为例,CPU默认频率是3.3GHz,通过睿频可以使所有核心达到3.6GHz,单核睿频最大可以提升到3.9GHz。也就是说在TDP范围内CPU会自动提高自身频率以满足系统负载的需求。

SandyBridg-E功能介绍-睿频2.0
▲超过TDP

  当然,睿频2.0的另一大智慧之处就是超过TDP的瞬间提速能力,C0状态下,系统是功耗是超过TDP限制的,但在此时CPU内核温度并没有瞬间突破限制,睿频2.0可以允许CPU利用这个时间隙将CPU频率进一步提升,大约能够最长持续20+s,然后频率会降到TDP控制范围内。这项技术对于打开软件时的瞬间加速还是非常有效果的。

SandyBridg-E功能介绍-睿频2.0
▲SuperPI单核运算下情况下CPU单核睿频

  i7-3960X单核睿频最大可以提升600MHz的主频。

我们的测试平台

测试平台信息
硬件平台信息
CPUSNB-E i7 3960X  |  i7 2600K
主板Intel DX79SI
内存A-Data DDR3-1333MHz(OC1866MHz) 2GB*4
硬盘Seagate 7200.12 1TB
显卡

技嘉GTX580

软件平台信息
系统软件Windows 7 64bit sp1
DirectX Redist Jun 2010
测试软件

CINEBench11.5
MediaEspresso6.5
Fritz
wPrime
WinRAR 4.0
7-Zip  9.23 x64
Photoshop CS5
EXCEL 2010
Sisoftware
POV
Sony Vegas 11.0
AfterEffect CS5.5
Google SketchUp Pro8.0.4881
3D Mark11
3D Mark Vantage
正当防卫2(JustCause2)
使命召唤7(COD7
孤岛惊魂2(Farcry2)
星际争霸2(StarCraft2)
尘埃3(Dirt3)

  由于是针对CPU的测试,因此测试项目偏重于计算类的软件。相对与以往的测试我们特意加入了生产力方面的软件,包括Photoshop CS5.5 64bit ,Sony Vegas11.0 64bit,AfterEffect CS5.5,Google SketchUp Pro等测试。这些测试都是针对高端用户的特殊需求而加入的,现在有很多视觉工作站,或者高频爱好者喜欢用至尊级的处理器编辑一些效果。

  测试平台中DDR3 2GB*4,我们采用的是主板默认频率测试,只有在超频的时候才变动了内存的频率,测试默认频率1333MHz(控制器可以默认支持1600MHz)。

我们的测试平台
▲显卡采用了技嘉GTX580

  为了获得较好的性能体验,GPU部分我们选用了来自技嘉的一块GTX580显卡,论价为和性能来说,580显卡应该算是匹配的了。

我们的测试平台
▲散热采用了Intel自家的液冷散热器

  液冷散热解决方案来自Aseteks代工的密封圈散热器,散热器具有单独的冷排,纯铜底座,可控风扇设计,在2011接口上可以非常方便的拆装。这款散热器不随主板CPU附赠,须单独购买。价格为100$。

关于超频的一些说明

  关于Intel DX79SI主板的超频功能,需要简单的介绍一下。这款主板为i7 3960X提供了一个叫超频助手的功能,有3个超频档。玩家可以在选好Profile后进行细致的调整,官方也给了4.8GHz的方案:

  CPU voltage type = Static、Voltage = 1.44V、TDC = 500、Burst Mode = 1000、Sustained Mode = 500、Real Time Turbo Ratio =Enabled、Turbo Ratio = 48。
 

  Memory Voltage = 1.65V、 System Agent Voltage =1.10V、Memory ratio = 16、 tCL = 9、 tRCD = 10、 tRP = 9、 tRASmin = 27、 tRFC = 117、 tRRD = 7、 tWR = 16、tWTR = 8、 tRTP = 8、 tRC = 59、 tFAW = 38、Command Rate = 2T

我们最终敲定的超频方案是:CPU 4.8GHz 、内存1866MHz。

关于超频的一些说明
▲上面的Profile可以调

关于超频的一些说明
▲默认频率 测试过程

  超频的过程还是充满挑战的,睿频模式下可以调节TDP的最大限值和容许的最大电流来获得永恒的TurboBoost……Extreme Tuning Utility中查看的CPU允许电流已经拉到240A。

关于超频的一些说明
▲套用官方设置 超频4.8GHz 测试过程

理论性能测试:3DMark11\Vantage

  3Dmark11作为一个重要的显卡测试工具是测试显卡的一个重要参考标准。新的3Dmark11支持DX11,在曲面细分、SM5.0、物理加速等的DX11特性都可以涵盖,3Dmark11也会继续成为3D测试的一个标杆。3DMark Vantage我们也进行了测试,为了辅助参考,还对比了i7 2600K的成绩。

理论性能测试:3DMark11\Vantage
▲ 3Dmark11 超频前后

理论性能测试:3DMark11\Vantage
▲3D Mark Vantage超频前后对比

3Dmark 11
物理分数

 i7 3960X  3.3GHz

OC  i7 3960X  4.8GHz

P 1180815677 

3Dmark Vantage
CPU SCORE

 i7 3960X  3.3GHz

OC  i7 3960X  4.8GHz

  36487 48284

 

运算性能测试:Wprime \ SuperPI

  wPrime是一款多线程计算测试工具,测试多核心处理器比Super Pi更准确。与SuperPI的单线程运算不同的的是,wPrime在打开一个软件界面下,可以支持多个核心的处理器运算。

运算性能测试—Wprime 2.0\SuperPI
▲wPrime

运算性能测试—Wprime 2.0\SuperPI
▲wPrime

运算性能测试—Wprime 2.0\SuperPI
▲SuperPI

  单核与多核的整数运算中,i7 3960X凭借着极高的单核效率,3.3GHz默认频率下领先了3.4GHz的i7 2600K。这与i7 3960X 睿频到3.9GHz有着密切关系。 尤其是在多核wPrime的测试中,超频后居然比i7 2600K快了1倍。

运算性能测试—Sisoftware2011

  Software Sandra (the System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant)一套功能强大的系统分析、诊断、测试和报告工具,包括众多的分析与测试模组。

运算性能测试—Sisoftware2011
▲Sisoftware的基准测试项目

运算性能测试—Sisoftware2011
▲内存带宽测试

运算性能测试—Sisoftware2011
▲ALU浮点运算

运算性能测试—Sisoftware2011
▲多媒体运算

  Sisoftware2011的三项测试分别涵盖了多媒体、浮点和内存。可以看到默认频率下3.3GHz的i7 3960X多媒体渲染能力可以达到379.1Mpixel/s领先2600k 53%。内存带宽的成绩就更加强大了,4通道对2通道,成绩1倍起步。

文件压缩测试:压缩测试

  7zip 是一款功能强大的压缩包管理器,它是一款压缩率非常高的软件。该软件可用于备份数据,缩减电子邮件附件的大小,本次测试使用的是9.23 64位版本,采用四线程压缩。

文件压缩测试—7Zip x64
▲Z-ZIP 64位

文件压缩测试—7Zip x64
▲7Zip压缩
 

文件压缩测试—WinRAR 4.0

  WinRAR 是一款功能强大的压缩包管理器,它是档案工具RAR 在 Windows 环境下的图形界面。该软件可用于备份数据,缩减电子邮件附件的大小,解压缩从 Internet 上下载的 RAR、ZIP 2.0 及其它文件,并且可以新建 RAR 及 ZIP 格式的文件。  

文件压缩测试—7Zip x64
▲WinRAR

生产力测试:转码与特效渲染

  CyberLinkMediaEspresso 6.5提供简单好用且有效率的转文件功能,并整合影像丶相片及音乐档案至各种多媒体播放装置。使用者不需了解复杂的档案格式及设定,只需透过USB连结硬件装置以及选择多媒体内容,MediaEspresso 6就会完成所有的转档工作。由于支持的特性多,而且更新及时,所以评测室一般选用这款软件测试各种硬件加速应用。

CPU转码测试:MediaEspresso6.5
▲MediaEspresso转码测试

  测试过程我们关闭了硬解码,完全使用CPU的能力进行编解码,因此非常考验CPU的真实能力。默认频率下i7 3960X领先i7 2600K 14%。

生产力测试—AfterEffect CS5.5
▲渲染最终成绩

  高端玩家组建工作站的时候使用至尊级i7 3960X可以提高渲染速率40%!创作思路更加连贯,配合大内存,实时预览更加流畅。

3D渲染测试—POV-Ray
▲渲染

  POV光线追踪,AVX指令集可以极大的优化渲染速度,SNB平台都支持这个指令集,因此没有太过悬殊的差异。

3D渲染测试—CineBench R 11.5
▲ CineBench 11.5

  CineBench11.5是一款专门测试CPU浮点能力的软件,从截图中可以看到超频后的i7 3960X凭借着超大的L3缓存和内存带宽优势,领先了默认频率的i7 2600K几乎一倍,在预设的排名中i7 3960X超频后轻松夺冠。性能之强绝对是骨灰玩家和工作站首选。

 

生产力测试:图片和文件处理

  Excel 是大家日常使用的办公软件,这里使用Excel 2010进行公式等运算,比较同样的步骤谁需要的时间更短。只是一个SYSmark2012中的项目,我们用独立安装的OFFICE2010软件进行测试。

生产力测试—Excel2010
▲Excel 2010

生产力测试—Photoshop CS5
▲Photoshop CS5测试

  Photoshop CS5是一个非常常用的软件,测试过程模拟了我们的日常操作,默认频率下SNB-E可以帮您提速20%。

生产力测试—Google Sketchup8.0
▲Google Sketchup8.0

  谷歌草图大师,一款简易并且适用的3D渲染软件,利用至尊版的6核处理器,可以实现10%的速度提升。当然我们调用了SSE4媒体指令集输出DIVX编码视频,如果输出H.264大码率视频,多核效率会被进一步体现出来。 

游戏测试:搭配GTX580游戏测试

游戏性能测试:正当防卫2
▲正当防卫2(JustCause2)

  事实上游戏性能i7 2600K与i7 3960X差距并不大,前者默认频率3.4GHz但turbo频率最高到3.8GHz,而后者默认频率3.3GHz turbo频率可以到3.9因此可以说二者性能在伯仲间。当然i7 3960X的缓存更大,游戏负载一上来马上就会与2600K拉开差距。

游戏性能测试:使命召唤7
▲使命召唤7

游戏性能测试:星际争霸2
▲星际争霸2

  星际争霸2是一款DX9游戏,但是游戏的操作性和对CPU的敏感程度更强,因此也被引入我们的测试。可以看到更强的频率可以带来游戏效果的大幅提升。3.3GHz-4.8GHz的提升换来35帧的游戏加速!

游戏性能测试:孤岛惊魂2(Farcry2)
▲FarCry2《孤岛惊魂2》测试成绩

  目前来讲游戏主要还是对频率较为敏感,一般情况下游戏时CPU占用率都在30%左右,因此性能上还有很大一部分可挖掘的空间。i7 2600K凭借着默认高频,8线程游戏中的表现与i7 3960X默认频率基本相当。

游戏性能测试:尘埃3
▲尘埃3

i7 3960X测试总结

  本次测试结果整理到了四个图表中,由于测试项目的单位和取值范围并不相同,因此为了便于整理和观看图表的横坐标统一换成了对数坐标。也就是说柱状图的增长幅度是以等比数列递增的,所以朋友们一定要看柱状图上的“标签”(标签中提供了数值和单位)。下面先来看下图吧。

测试总结:无敌者最大的敌人是自己
▲以时间为单位的运算

  测试分为了两组,第一组是CPU的理论测试,这里面包含了整数和浮点的一些基本软件。我们习惯用SuperPI来衡量CPU的单核运算能力,i7 3960X作为一款6核心12线程的CPU,单线程处理能力居然能够轻松打入10s!wPrime的成绩也很不错,执行32M的测试比i7 2600K快了1倍。实际软件EXCEL2010、Photoshop的对比中也较i7 2600K有着很大得提升。其实单从频率上来讲i7 2600K的基频还是高于i7 3960X 0.1GHz的,但由于i7 2600K Cache相对较小(8MB)因此在核心数据吞吐上略有不足。

测试总结:无敌者最大的敌人是自己
▲生产力的测试项目

  生产力测试是一组以视频渲染软件为主的测试,i7 3960X凭借着物理核心与线程数量优势轻松拿下了i7 2600k。尤其是在CPU超频到4.8GHz,内存提升到1866MHz,四通道带宽优势被进一步释放。从前面Sisoftware内存带宽项目的测试可以看出来,双通道最大理论值仅能为:20GB/s左右(1333MHz下)我们实测的是17.6GB/s,而i7 3960X采用四通道设计,理论值就比前者高出了1倍,大带宽对于视频特效、3D渲染提供了更快的存取通道,搭配8条内存,32GB或者64GB的海量DRAM可以使计算机的媒体处理能力大幅提升!

测试总结:无敌者最大的敌人是自己
▲基准测试项目

  本次测试的SandyBridge-E究其根本还是SNB架构,因此架构上的调整变化不多。更多的是核外部分的优化与重组,按照普通的想法,多两核心就应该多50%的性能,而事实却不只如此,在一些多核优化好的软件中,缓存与内存也起到了一定的助推作用,一定程度上喂饱了拥有大量消化能力的CPU。尤其是在超频后就更能体现出大缓存与大内存的好处了。

测试总结:无敌者最大的敌人是自己
▲基准项目测试

  测试总结:2011年即将结束,Intel终于推出了SandyBridge Extreme系列CPU,其中规格不凡的i7 3960X果然不负众望。如果说竞争对手的推土机曾经让大家燃起两强相争的期待,现在i7 3960x在性能上的表现让这种期望彻底破灭——Intel继续大幅领先对手。

  i7 3960X依然隶属于SandyBridge家族,架构上的领先优势,配合六核心、15M超大缓存,4通道内存,AVX、AES指令集,使得SNB核心效率被进一步被扩展。可以预见未来随着Windows8的推出,软件方面对多核的继续深度优化,12线程甚至更多线程的产品的性能还有进一步挖掘的潜力。

X79主板介绍 Intel原厂DX79SI

  说到X79主板,我们还是首先来看Intel原厂的型号为DX79SI这款主板,这是Intel自家的最高端型号。主板包装以骷髅为标识足以见得这款主板的级别……

LGA2011接口X79主板介绍 DX79SI
▲Intel 原厂DX79SI

  这块主板采用ATX大板型设计,整个主板密集的元件摆脱了过去原厂裸板儿的局面。新的X79 LGA2011接口和DIMMs几乎占用了一半的主板空间,因此设计上还是很吃功力的,不一定所有厂商都生产。

LGA2011接口X79主板介绍 DX79SI
▲DX79SI

  DIMMs分布于CPU接口两侧,这也许是X79最大的特点,一般来讲厂商会有8个内存插槽,但也有些个别型号采用了4条内存设计。最高可支持DDR3 2400+ O.C.Non-ECC Memory。支持Intel® XMP。

LGA2011接口X79主板介绍 DX79SI
▲LGA2011

  LGA2011接口早先是用在Server级的产品上的,此次进入桌面级将支持SandyBridge-E的全线处理器。

LGA2011接口X79主板介绍 DX79SI
▲扩展

  主板提供三个PCI Express x16规格插槽,可以组建SLI和Crossfire,插入多卡后可运行在 x16/x8/x8模式下。此外还提供两条PCI-E2.0x1接口和一个PCI口。

LGA2011接口X79主板介绍 DX79SI
▲磁盘接口

  PCH芯片支持Rapid Storage Manager (RAID 0, 1, 5, 10),主板提供2个SATA (6.0 Gb/s)和4个SATA (3.0 Gb/s)。

LGA2011接口X79主板介绍 DX79SI
▲I/O接口

  背板接口上提供了1个BIOS切换开关,2个USB3.0接口(NEC方案),6个USB2.0接口1个火线1394接口,2个Intel千兆RJ45接口。音频方面提供10声道解码,后背板提供1个光纤端口。

X79主板介绍 华硕Asus P9X79 PRO

  11月24日华硕正式发布了旗下X79四大X79,分别为玩家国度P9X79、P9X79 Deluxe、Sabertooth X79、RAMPAGE IV Extreme,而后又推出一款介于P9X79和P9X79 Deluxe之间的P9X79 PRO主板,我们这次拿到的版本就是PRO。

LGA2011接口X79主板介绍 P9X79 Pro
▲P9X79 PRO

  华硕P9X79 PRO采用ATX尺寸设计,主板采用了第三代智能双芯技术,新的Digi+VRM EPU、TPU提供了更加细致和强劲的数字供电控制。

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▲P9X79 PRO

  P9X79 PRO的布局也非常紧凑,采用ATX设计,8个内存条分别列于LGA2011接口两侧,由于华硕提供的数字供电分别可以对左右两组内存进行分别供电,因此有两颗数字控制芯片位于供电区域内。散热片采用了热管设计,对所有供电和芯片组提供了必要散热条件。

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▲LGA 2011接口和CPU供电

  CPU供电是一大亮点,P9X79 PRO采用了多达10项的数字供电模块,可以保证有足够的电力支持SandyBridge-E的正常使用和超频需求。配合第三代智能双芯,电源的利用效率非常高。

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▲扩展部分

  提供了4个PCI-Express x16插槽,带宽分别为x16、x8、x8、x8,双卡使用时可以实现双x16,最高支持4路CrossFire或SLI,另外主板还提供了2个PCI-Express x1插槽。

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▲磁盘端口

  磁盘接口部分,原生2个SATA 6Gbps接口(右侧白色),支持RAID0,1,5,1+0。原生提供了4个SATA 3Gbps接口(蓝色)、此外通过Marvell 9128第三方芯片提供了2个SATA 6Gbps接口(左侧白色)可组建SSD Cache。

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▲I/O输出

背板I/O接口,提供了4个USB3.0(祥硕方案),6个USB2.0,2个Power e-SATA 6Gbps接口,1个蓝牙模块、1个BIOS恢复按钮,1个RJ45网线接口、1个光纤数字音频接口。

X79主板介绍 精英ECS 79R-AX

  精英X79R-AX是ECS的BLACK系列产品,在精英的产品线里属于优异产品,因此在设计和包装上下了一番功夫。

LGA2011接口X79主板介绍 X79R-AX
▲X79R-AX

  X79R-AX主板也是ATX板型产品,外观上看黑白灰三色,给人一种素目的感觉,主板由于采用了4条DIMMs设计因此,内存频率可以彪的很高。主板包装盒上写着能够OC2500!

LGA2011接口X79主板介绍 X79R-AX
▲X79R-AX

  X79R-AX主板布局上较前面的主板略微宽松一些,PCI-E的设计也是空隙较大,非常适合大肥显卡使用。

LGA2011接口X79主板介绍 X79R-AX
▲CPU供电

  CPU采用了8爪Driver MOS管,供电部分也采用数字控制,全固态电容设计。8pin 12V供电为CPU提供了稳定的电流输入。

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▲输出端口

  扩展端口采用了4条PCI-Ex16口,2条PCI-Ex1插槽,插槽之间的间隙控制的非常合理,对于特殊尺寸的显卡还是非常有必要的。

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▲磁盘接口

  4×SATA II接口;8×SATA III接口,总共提供了12个磁盘接口,对于磁盘扩展需求高的用户来说是件好事。

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▲I/O背板接口

  I/O背板接口非常丰富,6×USB2.0接口、4×USB3.0接口、PS/2键鼠通用接口、2×RJ45网络接口
、2×eSATA接口、1×光纤接口、音频接口,还提供蓝牙模块,CMOS清除按钮。

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