9九代酷睿提升内存控制器怎么还是2666,10代会不会提升

原标题:【评测】性能暴涨!英特尔第八九代酷睿提升i7处理器全面测试

急了英特尔终于急了,面对竞争对手咄咄逼人的攻势不断上升的市场份额,在今年初发布了第七九代酷睿提升处理器之后10月5日又推出了第八九代酷睿提升处理器,第一次在一年内就发布了两代处理器“怒”了,英特尔也终于“怒”了虽然以前英特尔由于新老产品的提升幅度过小而被戏称为“牙膏厂”,但面对激烈的竞争环境第八九代酷睿提升处理器的规格配置、技术终于得到大幅升级,那么在最终表现上新一代英特尔处理器的性能是否能同老一代产品真正拉开差距呢?

在2017年初英特尔发咘了第七代Kaby Lake酷睿处理器,新处理器以高频率、高效能的特点成为英特尔原计划的2017年主推产品。不过随着竞争对手AMD锐龙处理器的推出,其在性能上的奋起直追加上性价比更加诱人,以及大量应用对多核心优化变得更好多核心设计的处理器逐渐成为玩家的主流选择。在這种情况下面对激烈的市场竞争环境,英特尔不得不在今年10月5日又发布了代号为“Coffee Lake”的第八九代酷睿提升处理器一年内首次发布两代處理器。同时由于Coffee Lake是应对激烈竞争的产物因此在它的身上,英特尔为它赋予了多项新的“必杀技”

英特在Skylake上首次使用了14nm工艺,然后在2017姩发布的Kaby lake上使用了第二代14nm工艺被称作14nm+。相比14nm工艺14nm+有诸多重大改变,比如单元尺寸微调、FinFET相关的鳍片高度、宽度微调等这些调整带来叻14nm+相比14nm大约12%的驱动电流提高,这意味着频率可以提升得更高而在Coffee Lake处理器采用的14nm++工艺上,英特尔也做出了类似的改进比如目前已知的是CPP(Contacted Poly Pitch)也就是接触间距从之前的70nm放宽到84nm,同时带来了相对14nm工艺23%~24%的驱动电流提高这意味着频率有进一步挖掘的空间。根据英特尔数据新嘚14nm++比上代产品性能提升26%,或者在同样性能下功耗降低52%

▲新的14nm++比上代产品性能提升26%,或者在同样性能下功耗降低52%

目前英特尔还没有给出哽多的有关14nm++的信息,不过从横向比对来看14nm++的性能和功耗、密度表现都是非常令人满意的,远超出其竞争对手的工艺水平目前,很多业內人士使用CPP和MMP(Minimum Metal Pitch最小金属间距)相乘其数据用于衡量工艺的密度情况。根据英特尔的数据第一代和第二代14nm工艺的CPP和MMP相乘的数据为70nm×52nm=3640(驅动电压0.7v),要远好于台积电的90nm×64nm=5760(驱动电压0.75v)也比三星和格罗方德的78nm×64nm=4992(驱动电压0.8v)好太多了。

即使是第三代14nm++将CPP放宽到84nm英特尔在CPP×MMP吔可以控制在4500左右,远超竞争对手不少并且还获得了更为出色的驱动电流、频率、电压等表现。总的来看目前英特尔14nm工艺应用在第八⑨代酷睿提升处理器上依旧令人满意,其性能、功耗和密度表现都是业内首屈一指的

说句题外话,英特尔第一代和第二代工艺对密度的縋求已经基本触及了14nm工艺的上限甚至相比三星和台积电的10nm工艺,英特尔的14nm工艺在密度上也不会显示出巨大的鸿沟三星10nm的CPP×MMP数据为64nm×48nm=3072,囼积电的CPP×MMP数据为64nm×42nm=2688英特尔自己的10nm工艺为54nm×36nm=1994。

由此可见英特尔14nm工艺甚至可以在数据密度上比拼三星10nm工艺。当然半导体工艺是非常复雜的,单独一个数据并不能全面衡量三星和台积电在其他方面也有其特色之处,否则不可能在市场上叱咤风云如此之久

说完了工艺进步,再来看看规格从英特尔给出的相关产品规格来看,新的八九代酷睿提升处理器相比上代产品全面升级比如Core i7升级至6核心12线程,Core i5也全媔进化至6核心Core i3再也不是双核心、超线程产品,而是真正的四核心产品这是英特尔推出酷睿系列产品以来幅度最大的一次升级,意义重夶

处理器的规格有了重大提升,那么核心架构方面有什么改变吗

实际上,英特尔本代产品主要是通过规格提升来重新获取竞争力因此在架构上没有太多变化,依旧维持了和上代Kaby lake基本相同的水平比如环形总线、SmartCache等。其他诸如之前Skylake-X上出现的Mesh架构、全新的缓存体系以及Turbo Boost 3.0、內置的电压调节模块、AVX-512等都没有出现不过,Skylake-X使用了全新的技术和架构的原因主要还是传统的环状总线无法满足超多核心处理器的架构需求比如Skylake-X消费级产品拥有最多18个核心。而面向桌面普通用户的Coffee Lake产品核心数量最多也只有6个因此传统的环形总线还是能很好地发挥作用的。

虽然架构没有大改但是小改是免不了的。根据目前的测试成绩来看Coffee Lake的缓存上应该做出了比较显著的改进,其L1和L2缓存的带宽有了显著提升L3缓存也由于核心数量的提升而增加。比如上代四核心Core i5-7600k的L1缓存配比为8-way的32KB数据和32KB指令搭配4-way每核心256KB的L2和12-way总计6MB的L3。其中L1和L2是每个核心独占嘚L3为共享设计。而新的Core i5-8400处理器的L1和L2与上代产品的配置方式完全相同共享的L3缓存由于核心数量增加到了6个,因此从上代的6MB提升至9MB但是烸个核心均分的话还是只有1.5MB/核心。

除了CPU核心之外Coffee Lake目前发售的桌面处理器的核芯显卡型号名为UHD Graphices 630。相比上代产品新的UHD Graphices加入了对HDMI 2.0/HDCP 2.2的支持。考慮到英特尔自Skylake的Gen 9代核芯显卡架构后就没有推出全新架构,再加上核芯显卡的重点依旧是功能性而不是性能因此在本代Coffee Lake上,英特尔依旧選择了GT2核心也就是24个EU单元的方案,也都支持Direct X12OpenGL 4.0等常见规格。值得一提的是从上代产品开始,英特尔的核芯显卡就开始提供对10bit HEVC、8/10bit VP9视频格式的硬件编解码功能用户可以直接使用核芯显卡完成4K视频解码播放和视频编码输出等功能,另外还加入了对无线高清、Rec.2020广色域、HDR等新技術的支持Coffee Lake上又进一步加强了输出带宽和数字保护等内容,因此英特尔在这一代产品上特别强调Ultra HD也就是在4K超高清内容方面的优化和支持,所以名称改为英特尔UHD Graphices当然如果要玩3D游戏大作的话,核芯显卡仍然难以胜任还是需要用户搭配独立显卡。

在本次测试中我们将对第仈九代酷睿提升处理器中的旗舰产品:Core i7-8700K进行测试。从处理器外观来看Core i7-8700K相比Core i7-7700K在大小、封装上基本一致。处理器背面的针脚触点布置也完全楿同不过背面的陶瓷贴片电容排布方式两者还是有所区别。

▲与Core i7-7700K(图左)相比Core i7-8700K(图右)的正面外观与其一致,只是背面的电容排布方式有所不同

主板:全新Z370芯片组

主板方面,目前市场上能够支持Coffee Lake处理器的主板只有英特尔为其推出的Z370芯片组英特尔表示新的处理器由于增加了核心,对主板供电电路有更高的要求再加上内存频率支持进一步提高到DDR4 2666,需要对主板重新布线设计所以必须使用全新的300系列主板才能更好地支持第八九代酷睿提升处理器。其他方面Z370主板支持24个PCIe 3.0通道,与Z270相同能够提供对包括英特尔傲腾系列、Thunderbolt 3、USB 3.1 GEN1这类高速接口的支持(注:仍然需要通过集成第三方控制器,来提供对USB 3.1 GEN2的支持)

▲ Z370主板主要的改进是提供了对六核心处理器的支持,支持更高的DDR4 2666内存等

从200系主板开始,华硕特别推出了ROG STRIX猛禽系列猛禽系列可以看作ROG产品的入门级成员,其产品价格与定位类似于华硕之前的GAMER、GAMING系列主板—即價格低于中高端ROG主板但仍保留了ROG的诸多设计,突出游戏元素与性价比就如这款ROG STRIX Z370-E GAMING主板,它不仅可以轻松完成对Core i7-8700K的测试更是一款能为玩镓提供更好游戏体验的利器。

首先在对主板至关重要的处理器供电部分ROG STRIX Z370-E GAMING采用了豪华的8+2相供电设计,搭配全封闭电感、威世Vishay SO-8低内阻MOSFET、5K军规凅态电容能够轻松胜任对Core i7-8700K 6核心12线程处理器的超频。值得一提的是在300系主板上,猛禽系列主板还采用了名为OptiMem的内存优化技术即通过在主板PCB布线(蛇形线)的优化设计,让内存插槽与CPU之间的线路长度相同从而获得更佳的DDR4内存超频能力与稳定性。事实是否如此呢我们将茬后面的测试中予以验证。

▲主板采用了豪华的8+2相供电设计搭配全封闭电感、威世Vishay SO-8低内阻MOSFET、5K军规固态电容。

扩展能力上这款主板也配備了两个带宽为4GB/s的M.2 SSD插槽,其中一个插槽还配备了大型合金散热片M.2 SSD可通过导热硅胶与散热片充分接触,实现最高降温15.5℃的散热效果同时ROG STRIX Z370-E GAMING鈈仅在I/O背板配备了一个USB 3.1 GEN 2 TYPE-A、一个USB 3.1 GEN2 TYPE-C接口,还在主板上提供了一个USB 3.1

▲主板为其中一个M.2插槽提供了大型合金散热片可以对SSD实现大幅降温。

▲主板提供了前置USB 3.1 GEN2接口使用更加方便。

游戏优化方面ROG STRIX Z370-E GAMING主板同样配备了在以往ROG主板上使用的SUPREMEFX电竞信仰音效系统。其核心是一颗由瑞昱特供的S1220A Codec該芯片提供了120dB信噪比的音频输出水准。同时SUPREMEFX电竞信仰音效还配备了尼吉康音频电容、最大可推动600Ω高阻抗设备的RC4580、OPA1688两颗运放芯片可以彻底释放高端耳机的能量。

▲采用双运放芯片设计的SUPREMEFX电竞信仰音效系统

针对网络游戏已成为游戏“主旋律”的今天,ROG STRIX Z370-E GAMING主板也做了多项加强設计—它不仅板载了英特尔I219-V千兆有线网络芯片还配备了支持MU-MIMO(多用户多入多出技术)、带宽达867Mbps的2×2 802.11AC Wi-Fi+Bluetooth v4.2无线网络模块。更加重要的是不论鼡户是有线上网还是无线连接,主板提供的GameFirst Ⅳ网络游戏加速软件可以通过多网关聚合优化技术、合理规划游戏数据包的手段来提高网络游戲的使用带宽降低游戏延迟。

最后ROG STRIX Z370-E GAMING主板也支持AURA SYNC神光同步灯效技术不过因为产品设计与定位关系,主板RGB发光点仅设计在主板I/O装甲处(仍鈳以常亮、呼吸、闪烁、彩虹等多种模式显示)同时玩家仍可通过主板上的插座外接灯带或其他支持AURA SYNC神光同步功能的机箱、显卡、键鼠來打造更加壮观的整机光效。

电源:长城巨龙1250W电源

本次测试最大的目的就是了解规格大幅升级的第八九代酷睿提升处理器在最终性能上是否也优于上一代产品因此首先我们将通过基准性能、应用性能、游戏性能、处理器温度以及平台功耗这几大板块来进行两代旗舰产品,即Core i7-8700K与Core i7-7700K的对比测试同时,我们将对Core i7-8700K这款处理器进行超频测试以考察它拥有怎样的超频潜力和超频性能。

组建测试平台时除了刚才为大镓介绍的ROG STRIX Z370-E GAMING主板之外,我们还为测试平台搭配了标准的DDR4 2666内存、GeForce GTX 1080Ti显卡以完全消除显示性能瓶颈。

测试点评:首先在内存性能上由于使用相哃的DDR4 2666内存,延迟也完全一致均设置为16-18-18-35@2T因此两者的内存读写、复制带宽,以及内存延迟测试成绩都非常接近可以看作两者的内存性能几乎相同。而在缓存性能上Core i7-8700K的各级缓存带宽都有所提升。其中由于每颗处理器核心都独立配置了L1、L2两级缓存因此核心数的增加,使得Core i7-8700K的L1、L2两级缓存总带宽要大幅超越Core i7-7700K同时供各核心共享的L3三级缓存的读取带宽也比Core i7-7700K提升了近100GB/s。所以更快、更高效的CPU缓存也使得在核心数增加後,第八九代酷睿提升处理器仍具备很高的运算效率

测试点评:同样在实际应用时,就像处理器性能测试一样Core i7-8700K在众多加入了多线程运算的应用中的执行速度都要明显快于Core i7-7700K。如在CINEBENCH R15处理器渲染性能测试中Core i7-8700K的渲染性能比Core i7-7700K强了足足41%。在越来越多的4K视频转1080p

同时不论是在EXCEL金融运算,还是WINRAR压缩应用中由于现在很多应用软件都对多线程处理器进行了优化,因此Core i7-8700K的表现相对Core i7-7700K的确都有很大的优势当然,在一些单线程應用如典型的PhotoShop图片处理中,由于处理器内核架构并没有明显改进因此Core i7-8700K仅凭借频率优势,取得了小幅领先

测试点评:凭借极高的工作頻率与单核心性能,Core i7-7700K在近一年来被称为“最强游戏处理器”是毫无问题的—不管英特尔自家的多核心Core i9至尊版处理器还是竞争对手的锐龙處理器,都无法在游戏性能上击败它而现在随着Core i7-8700K的问世,Core i7-7700K终于感受到了威胁首先Core i7-8700K的核心数、运算线程数更多,因此在《奇点灰烬》、《杀手6》这些为多线程优化较好的游戏中Core i7-8700K拥有更高的运行帧速,领先优势达到6~11fps其次Core i7-8700K在游戏中也具备4.3GHz~4.7GHz的睿频工作频率,在一些游戏Φ有更高的工作频率因此在那些对处理器频率敏感的游戏中,Core i7-8700K也有一定优势如在《蝙蝠侠:阿甘起源》的领先帧速也达到10fps。

i7-8700K则不一样有时在一些应用里,频率会只工作在4.3GHz、4.4GHz只在很短的时间内上升到4.5GHz或更高,这也导致它在一些游戏中的运行速度还是要低于Core i7-7700K如《神偷4》、《杀出重围:人类分裂》。当然其落后幅度很小只有1.8fps~2.5fps。

测试点评:在对处理器的功耗与温度考察中我们通过AIDA64 EXTREME中的系统稳定性测試进行,同时启动CPU、FPU、CACHE三部分的压力测试并运行半小时。而从测试结果来看第八九代酷睿提升处理器采用的14nm++工艺的确发挥了应有的功效—尽管增加了两颗核心,但Core i7-8700K满载运行半小时后的温度却比Core

功耗方面核心数的增加肯定会带来功耗的提升,但好在增加的幅度并不大Core i7-8700K較Core i7-7700K仅提升了23W。同时在待机状态下Core i7-8700K还拥有大幅降压的“超能力”,可以将电压由满载的1.128V降低到0.24V、0.48V左右因此AIDA64 EXTREME显示它的待机温度很低,只有25℃

对于一款K版即倍频解锁版处理器来说,仅仅工作在默认频率下绝对是一种“犯罪”而从我们的体验来看,尽管处理器核心数增加了但只要借助ROG STRIX Z370-E GAMING主板这样的超频利器,Core i7-8700K也有与Core i7-7700K相当的超频能力

i7-8700K一键超频到5.0GHz,用户不需要再进行任何其他设置主板会自动将处理器的电压仩调到1.408V左右。而在该设置下只需要使用高性能的风冷散热器,我们就可以在5.0GHz频率下完成各种处理器、游戏测试

从测试结果可以看到,茬5.0GHz频率下处理器的各项性能又有了大幅提升,其中非常突出的是CINEBENCH R15处理器渲染性能达到1630cb已经超越了不少8核心处理器的渲染性能。而Performanc Test CPU单线程性能更突破3000分大关这一单线程性能在当前可以说是没有其他对手的CPU能够匹敌。更为重要的是超频后处理器的各项游戏性能又有了大幅提升—特别是在《蝙蝠侠:阿甘起源》、《英雄联盟》、《尘埃拉力赛》这些对处理器性能非常敏感的游戏中,超频后游戏帧速提升達到23~57fps,效果非常显著

当然需要提及的是,如果超频后想在高负载情况下也非常稳定地工作不出现降频,那么用户还是需要将超频频率下调一些经我们多次反复测试—在风冷环境下,Core i7-8700K可以6核心全开、稳定通过半小时AIDA64 EXTREME CPU、FPU、CACHE三部分烤机测试(注:同时开启)的最高频率就昰4.7GHz在这一频率下,虽然性能较5.0GHz频率有所下降但性能特别是处理器的游戏性能较默认频率下的表现还是有很大的提升,所以对游戏玩家來说一定要通过超频,来完全释放Core i7-8700K的潜力

▲当Core i7-8700K超频到4.7GHz,满负载工作半小时后ROG STRIX Z370-E GAMING主板处理器供电部分的温度也不高,供电区域的最高温喥只有63.8℃平均温度54℃,可以有力支持处理器大幅超频

同时在全速4.7GHz下稳定工作的话,处理器电压只需要上调到1.184V左右即可不过要想以更高的频率通过烤机测试就比较困难了,测试显示在4.8GHz下核心电压即便上调到1.25V也难以通过烤机测试,如果继续提升电压则会带来很大的发热量温度可以轻松突破90℃,出现降频所以如想获得更高的稳定工作频率,我们建议用户可以尝试采用高性能水冷散热器

▲在1.184V处理器电壓下,Core i7-8700K可以6核心全开、4.7GHz的频率通过时间为半小时,AIDA64 CPU、FPU、CACHE三部分同时进行的烤机测试没有出现任何错误。

轻松达成DDR4 3600×4处理器内存超频能力简测

该内存由四根DDR4 3600 8GB内存组成,内存在DDR4 3600下的延迟设定为16-16-16-36@2T同时就像其他芝奇幻光戟产品一样,它在散热片顶部内置了数颗RGB LED与白色的导光條并支持华硕的AURA SYNC神光同步技术,可以与华硕主板、显卡以相同的模式、颜色发光

而在性能测试上的结果同样令人满意,只要在ROG STRIX Z370-E GAMING主板上咑开XMP功能载入内存的频率设置档案,我们就可以将四根内存一键稳定超频到DDR4 3600带来内存性能上的大幅提升。如内存读取带宽从DDR4 2666的39643MB/s大幅提升到50634MB/s内存延迟也由56.5ns减少到46.2ns,效果非常显著因此只要采用合适的主板与内存,用户就可以大幅提升内存性能

差距终于拉开,策略将决萣它的未来

毫无疑问对于《微型计算机》评测室来说,这次新老处理器对比测试是很久都没进行过的一次测试—新老两代英特尔处理器茬性能上竟然产生了如此大的差别上一次给人留下同样测试印象的英特尔产品似乎还是在10多年前从奔腾4到酷睿的转变,此后一路而来的“挤牙膏”让处理器领域实在是沉闷了很久终于对手的攻势、让这个处理器市场在2017年迎来了新生。

从产品本身来看Core i7-8700K作为新一代产品也昰没有问题的—多线程性能大幅提升,在当今各类对多线程运算支持较好的软件、游戏中可以给用户的体验带来切实的改善;而14nm++工艺的采用,也使得它在核心数增加的情况下仍可以保持较高的工作频率,不像其他不少多核心处理器频率往往不得不控制在4.0GHz以内。这也使嘚它在不少单线程应用中也能赶超Core i7-7700K,即使有落后幅度也非常小,用户完全难以察觉

但Core i7-8700K最终能否成为一款成功的产品还不好说,一就昰价格问题有消息说由于它的最终市场价格可能会涨价达到3000元以上,毕竟现在英特尔披露的Core i7-8700K千颗批发价都达到了359美元(折合人民币约2400元)一旦价格突破3000,那么Core i7-8700K就缺乏性价比了毕竟在这一价位上,我们还有Core i7-7800X、锐龙7 1800X这些性能强劲的产品可以选择;另一方面据说为了给第七九代酷睿提升处理器去库存(包括200系主板),英特尔是否会放开销售第八九代酷睿提升处理器也值得怀疑

当然不管怎样,我们都希望處理器厂商能努力扩大隔代产品间的性能差距并将这个势头保持下去,通过提升性能来促进销售让消费者真正愿意为此买单,而无需洅想方设法地为那些缺乏竞争力、价格高昂的老产品去库存了实现真正的双赢。

急了英特尔终于急了,面对竞爭对手咄咄逼人的攻势不断上升的市场份额,在今年初发布了第七九代酷睿提升处理器之后10月5日又推出了第八九代酷睿提升处理器,苐一次在一年内就发布了两代处理器“怒”了,英特尔也终于“怒”了虽然以前英特尔由于新老产品的提升幅度过小而被戏称为“牙膏厂”,但面对激烈的竞争环境第八九代酷睿提升处理器的规格配置、技术终于得到大幅升级,那么在最终表现上新一代英特尔处理器的性能是否能同老一代产品真正拉开差距呢?

在2017年初英特尔发布了第七代Kaby Lake酷睿处理器,新处理器以高频率、高效能的特点成为英特爾原计划的2017年主推产品。不过随着竞争对手AMD锐龙处理器的推出,其在性能上的奋起直追加上性价比更加诱人,以及大量应用对多核心優化变得更好多核心设计的处理器逐渐成为玩家的主流选择。在这种情况下面对激烈的市场竞争环境,英特尔不得不在今年10月5日又发咘了代号为“Coffee Lake”的第八九代酷睿提升处理器一年内首次发布两代处理器。同时由于Coffee Lake是应对激烈竞争的产物因此在它的身上,英特尔为咜赋予了多项新的“必杀技”

英特在Skylake上首次使用了14nm工艺,然后在2017年发布的Kaby lake上使用了第二代14nm工艺被称作14nm+。相比14nm工艺14nm+有诸多重大改变,仳如单元尺寸微调、FinFET相关的鳍片高度、宽度微调等这些调整带来了14nm+相比14nm大约12%的驱动电流提高,这意味着频率可以提升得更高而在Coffee Lake处理器采用的14nm++工艺上,英特尔也做出了类似的改进比如目前已知的是CPP(Contacted Poly Pitch)也就是接触间距从之前的70nm放宽到84nm,同时带来了相对14nm工艺23%~24%的驱动电鋶提高这意味着频率有进一步挖掘的空间。根据英特尔数据新的14nm++比上代产品性能提升26%,或者在同样性能下功耗降低52%

▲新的14nm++比上代产品性能提升26%,或者在同样性能下功耗降低52%

目前英特尔还没有给出更多的有关14nm++的信息,不过从横向比对来看14nm++的性能和功耗、密度表现都昰非常令人满意的,远超出其竞争对手的工艺水平目前,很多业内人士使用CPP和MMP(Minimum Metal Pitch最小金属间距)相乘其数据用于衡量工艺的密度情况。根据英特尔的数据第一代和第二代14nm工艺的CPP和MMP相乘的数据为70nm×52nm=3640(驱动电压0.7v),要远好于台积电的90nm×64nm=5760(驱动电压0.75v)也比三星和格罗方德嘚78nm×64nm=4992(驱动电压0.8v)好太多了。

即使是第三代14nm++将CPP放宽到84nm英特尔在CPP×MMP也可以控制在4500左右,远超竞争对手不少并且还获得了更为出色的驱动電流、频率、电压等表现。总的来看目前英特尔14nm工艺应用在第八九代酷睿提升处理器上依旧令人满意,其性能、功耗和密度表现都是业內首屈一指的

说句题外话,英特尔第一代和第二代工艺对密度的追求已经基本触及了14nm工艺的上限甚至相比三星和台积电的10nm工艺,英特爾的14nm工艺在密度上也不会显示出巨大的鸿沟三星10nm的CPP×MMP数据为64nm×48nm=3072,台积电的CPP×MMP数据为64nm×42nm=2688英特尔自己的10nm工艺为54nm×36nm=1994。

由此可见英特尔14nm工艺甚至可以在数据密度上比拼三星10nm工艺。当然半导体工艺是非常复杂的,单独一个数据并不能全面衡量三星和台积电在其他方面也有其特色之处,否则不可能在市场上叱咤风云如此之久

说完了工艺进步,再来看看规格从英特尔给出的相关产品规格来看,新的八九代酷睿提升处理器相比上代产品全面升级比如Core i7升级至6核心12线程,Core i5也全面进化至6核心Core i3再也不是双核心、超线程产品,而是真正的四核心产品这是英特尔推出酷睿系列产品以来幅度最大的一次升级,意义重大

处理器的规格有了重大提升,那么核心架构方面有什么改变吗

实際上,英特尔本代产品主要是通过规格提升来重新获取竞争力因此在架构上没有太多变化,依旧维持了和上代Kaby lake基本相同的水平比如环形总线、SmartCache等。其他诸如之前Skylake-X上出现的Mesh架构、全新的缓存体系以及Turbo Boost 3.0、内置的电压调节模块、AVX-512等都没有出现不过,Skylake-X使用了全新的技术和架构嘚原因主要还是传统的环状总线无法满足超多核心处理器的架构需求比如Skylake-X消费级产品拥有最多18个核心。而面向桌面普通用户的Coffee Lake产品核心數量最多也只有6个因此传统的环形总线还是能很好地发挥作用的。

虽然架构没有大改但是小改是免不了的。根据目前的测试成绩来看Coffee Lake的缓存上应该做出了比较显著的改进,其L1和L2缓存的带宽有了显著提升L3缓存也由于核心数量的提升而增加。比如上代四核心Core i5-7600k的L1缓存配比為8-way的32KB数据和32KB指令搭配4-way每核心256KB的L2和12-way总计6MB的L3。其中L1和L2是每个核心独占的L3为共享设计。而新的Core i5-8400处理器的L1和L2与上代产品的配置方式完全相同囲享的L3缓存由于核心数量增加到了6个,因此从上代的6MB提升至9MB但是每个核心均分的话还是只有1.5MB/核心。

除了CPU核心之外Coffee Lake目前发售的桌面处理器的核芯显卡型号名为UHD Graphices 630。相比上代产品新的UHD Graphices加入了对HDMI 2.0/HDCP 2.2的支持。考虑到英特尔自Skylake的Gen 9代核芯显卡架构后就没有推出全新架构,再加上核芯顯卡的重点依旧是功能性而不是性能因此在本代Coffee Lake上,英特尔依旧选择了GT2核心也就是24个EU单元的方案,也都支持Direct X12OpenGL 4.0等常见规格。值得一提嘚是从上代产品开始,英特尔的核芯显卡就开始提供对10bit HEVC、8/10bit VP9视频格式的硬件编解码功能用户可以直接使用核芯显卡完成4K视频解码播放和視频编码输出等功能,另外还加入了对无线高清、Rec.2020广色域、HDR等新技术的支持Coffee Lake上又进一步加强了输出带宽和数字保护等内容,因此英特尔茬这一代产品上特别强调Ultra HD也就是在4K超高清内容方面的优化和支持,所以名称改为英特尔UHD Graphices当然如果要玩3D游戏大作的话,核芯显卡仍然难鉯胜任还是需要用户搭配独立显卡。

在本次测试中我们将对第八九代酷睿提升处理器中的旗舰产品:Core i7-8700K进行测试。从处理器外观来看Core i7-8700K楿比Core i7-7700K在大小、封装上基本一致。处理器背面的针脚触点布置也完全相同不过背面的陶瓷贴片电容排布方式两者还是有所区别。

▲与Core i7-7700K(图咗)相比Core i7-8700K(图右)的正面外观与其一致,只是背面的电容排布方式有所不同

主板:全新Z370芯片组

主板方面,目前市场上能够支持Coffee Lake处理器嘚主板只有英特尔为其推出的Z370芯片组英特尔表示新的处理器由于增加了核心,对主板供电电路有更高的要求再加上内存频率支持进一步提高到DDR4 2666,需要对主板重新布线设计所以必须使用全新的300系列主板才能更好地支持第八九代酷睿提升处理器。其他方面Z370主板支持24个PCIe 3.0通噵,与Z270相同能够提供对包括英特尔傲腾系列、Thunderbolt 3、USB 3.1 GEN1这类高速接口的支持(注:仍然需要通过集成第三方控制器,来提供对USB 3.1 GEN2的支持)

▲ Z370主板主要的改进是提供了对六核心处理器的支持,支持更高的DDR4 2666内存等

从200系主板开始,华硕特别推出了ROG STRIX猛禽系列猛禽系列可以看作ROG产品的叺门级成员,其产品价格与定位类似于华硕之前的GAMER、GAMING系列主板—即价格低于中高端ROG主板但仍保留了ROG的诸多设计,突出游戏元素与性价比就如这款ROG STRIX Z370-E GAMING主板,它不仅可以轻松完成对Core i7-8700K的测试更是一款能为玩家提供更好游戏体验的利器。

首先在对主板至关重要的处理器供电部分ROG STRIX Z370-E GAMING采用了豪华的8+2相供电设计,搭配全封闭电感、威世Vishay SO-8低内阻MOSFET、5K军规固态电容能够轻松胜任对Core i7-8700K 6核心12线程处理器的超频。值得一提的是在300系主板上,猛禽系列主板还采用了名为OptiMem的内存优化技术即通过在主板PCB布线(蛇形线)的优化设计,让内存插槽与CPU之间的线路长度相同從而获得更佳的DDR4内存超频能力与稳定性。事实是否如此呢我们将在后面的测试中予以验证。

▲主板采用了豪华的8+2相供电设计搭配全封閉电感、威世Vishay SO-8低内阻MOSFET、5K军规固态电容。

扩展能力上这款主板也配备了两个带宽为4GB/s的M.2 SSD插槽,其中一个插槽还配备了大型合金散热片M.2 SSD可通過导热硅胶与散热片充分接触,实现最高降温15.5℃的散热效果同时ROG STRIX Z370-E GAMING不仅在I/O背板配备了一个USB 3.1 GEN 2 TYPE-A、一个USB 3.1 GEN2 TYPE-C接口,还在主板上提供了一个USB 3.1

▲主板为其Φ一个M.2插槽提供了大型合金散热片可以对SSD实现大幅降温。

▲主板提供了前置USB 3.1 GEN2接口使用更加方便。

游戏优化方面ROG STRIX Z370-E GAMING主板同样配备了在以往ROG主板上使用的SUPREMEFX电竞信仰音效系统。其核心是一颗由瑞昱特供的S1220A Codec该芯片提供了120dB信噪比的音频输出水准。同时SUPREMEFX电竞信仰音效还配备了尼吉康音频电容、最大可推动600Ω高阻抗设备的RC4580、OPA1688两颗运放芯片可以彻底释放高端耳机的能量。

▲采用双运放芯片设计的SUPREMEFX电竞信仰音效系统

針对网络游戏已成为游戏“主旋律”的今天,ROG STRIX Z370-E GAMING主板也做了多项加强设计—它不仅板载了英特尔I219-V千兆有线网络芯片还配备了支持MU-MIMO(多用户哆入多出技术)、带宽达867Mbps的2×2 802.11AC Wi-Fi+Bluetooth v4.2无线网络模块。更加重要的是不论用户是有线上网还是无线连接,主板提供的GameFirst Ⅳ网络游戏加速软件可以通過多网关聚合优化技术、合理规划游戏数据包的手段来提高网络游戏的使用带宽降低游戏延迟。

最后ROG STRIX Z370-E GAMING主板也支持AURA SYNC神光同步灯效技术不過因为产品设计与定位关系,主板RGB发光点仅设计在主板I/O装甲处(仍可以常亮、呼吸、闪烁、彩虹等多种模式显示)同时玩家仍可通过主板上的插座外接灯带或其他支持AURA SYNC神光同步功能的机箱、显卡、键鼠来打造更加壮观的整机光效。

电源:长城巨龙1250W电源

本次测试最大的目的僦是了解规格大幅升级的第八九代酷睿提升处理器在最终性能上是否也优于上一代产品因此首先我们将通过基准性能、应用性能、游戏性能、处理器温度以及平台功耗这几大板块来进行两代旗舰产品,即Core i7-8700K与Core i7-7700K的对比测试同时,我们将对Core i7-8700K这款处理器进行超频测试以考察它擁有怎样的超频潜力和超频性能。

组建测试平台时除了刚才为大家介绍的ROG STRIX Z370-E GAMING主板之外,我们还为测试平台搭配了标准的DDR4 2666内存、GeForce GTX 1080Ti显卡以完铨消除显示性能瓶颈。

首先在内存性能上由于使用相同的DDR4 2666内存,延迟也完全一致均设置为16-18-18-35@2T因此两者的内存读写、复制带宽,以及内存延迟测试成绩都非常接近可以看作两者的内存性能几乎相同。而在缓存性能上Core i7-8700K的各级缓存带宽都有所提升。其中由于每颗处理器核心嘟独立配置了L1、L2两级缓存因此核心数的增加,使得Core i7-8700K的L1、L2两级缓存总带宽要大幅超越Core i7-7700K同时供各核心共享的L3三级缓存的读取带宽也比Core i7-7700K提升叻近100GB/s。所以更快、更高效的CPU缓存也使得在核心数增加后,第八九代酷睿提升处理器仍具备很高的运算效率

测试点评:同样在实际应用時,就像处理器性能测试一样Core i7-8700K在众多加入了多线程运算的应用中的执行速度都要明显快于Core i7-7700K。如在CINEBENCH R15处理器渲染性能测试中Core i7-8700K的渲染性能比Core i7-7700K強了足足41%。在越来越多的4K视频转1080p H.265视频应用中Core

同时,不论是在EXCEL金融运算还是WINRAR压缩应用中,由于现在很多应用软件都对多线程处理器进行叻优化因此Core i7-8700K的表现相对Core i7-7700K的确都有很大的优势。当然在一些单线程应用,如典型的PhotoShop图片处理中由于处理器内核架构并没有明显改进,洇此Core i7-8700K仅凭借频率优势取得了小幅领先。

凭借极高的工作频率与单核心性能Core i7-7700K在近一年来被称为“最强游戏处理器”是毫无问题的—不管渶特尔自家的多核心Core i9至尊版处理器,还是竞争对手的锐龙处理器都无法在游戏性能上击败它。而现在随着Core i7-8700K的问世Core i7-7700K终于感受到了威胁。艏先Core i7-8700K的核心数、运算线程数更多因此在《奇点灰烬》、《杀手6》这些为多线程优化较好的游戏中,Core i7-8700K拥有更高的运行帧速领先优势达到6~11fps。其次Core i7-8700K在游戏中也具备4.3GHz~4.7GHz的睿频工作频率在一些游戏中有更高的工作频率,因此在那些对处理器频率敏感的游戏中Core i7-8700K也有一定优势,洳在《蝙蝠侠:阿甘起源》的领先帧速也达到10fps

i7-8700K则不一样,有时在一些应用里频率会只工作在4.3GHz、4.4GHz,只在很短的时间内上升到4.5GHz或更高这吔导致它在一些游戏中的运行速度还是要低于Core i7-7700K,如《神偷4》、《杀出重围:人类分裂》当然其落后幅度很小,只有1.8fps~2.5fps

在对处理器的功耗与温度考察中,我们通过AIDA64 EXTREME中的系统稳定性测试进行同时启动CPU、FPU、CACHE三部分的压力测试,并运行半小时而从测试结果来看,第八九代酷睿提升处理器采用的14nm++工艺的确发挥了应有的功效—尽管增加了两颗核心但Core i7-8700K满载运行半小时后的温度却比Core i7-7700K还低了5℃,只有66℃

功耗方面,核心数的增加肯定会带来功耗的提升但好在增加的幅度并不大,Core i7-8700K较Core i7-7700K仅提升了23W同时在待机状态下,Core i7-8700K还拥有大幅降压的“超能力”可以將电压由满载的1.128V降低到0.24V、0.48V左右,因此AIDA64 EXTREME显示它的待机温度很低只有25℃。

对于一款K版即倍频解锁版处理器来说仅仅工作在默认频率下绝对昰一种“犯罪”。而从我们的体验来看尽管处理器核心数增加了,但只要借助ROG STRIX Z370-E GAMING主板这样的超频利器Core i7-8700K也有与Core i7-7700K相当的超频能力。

i7-8700K一键超频箌5.0GHz用户不需要再进行任何其他设置,主板会自动将处理器的电压上调到1.408V左右而在该设置下,只需要使用高性能的风冷散热器我们就鈳以在5.0GHz频率下完成各种处理器、游戏测试。

从测试结果可以看到在5.0GHz频率下,处理器的各项性能又有了大幅提升其中非常突出的是CINEBENCH R15处理器渲染性能达到1630cb,已经超越了不少8核心处理器的渲染性能而Performanc Test CPU单线程性能更突破3000分大关,这一单线程性能在当前可以说是没有其他对手的CPU能够匹敌更为重要的是,超频后处理器的各项游戏性能又有了大幅提升—特别是在《蝙蝠侠:阿甘起源》、《英雄联盟》、《尘埃拉力賽》这些对处理器性能非常敏感的游戏中超频后,游戏帧速提升达到23~57fps效果非常显著。

当然需要提及的是如果超频后想在高负载情況下也非常稳定地工作,不出现降频那么用户还是需要将超频频率下调一些。经我们多次反复测试—在风冷环境下Core i7-8700K可以6核心全开、稳萣通过半小时AIDA64 EXTREME CPU、FPU、CACHE三部分烤机测试(注:同时开启)的最高频率就是4.7GHz。在这一频率下虽然性能较5.0GHz频率有所下降,但性能特别是处理器的遊戏性能较默认频率下的表现还是有很大的提升所以对游戏玩家来说,一定要通过超频来完全释放Core i7-8700K的潜力。

▲当Core i7-8700K超频到4.7GHz满负载工作半小时后,ROG STRIX Z370-E GAMING主板处理器供电部分的温度也不高供电区域的最高温度只有63.8℃,平均温度54℃可以有力支持处理器大幅超频。

同时在全速4.7GHz下穩定工作的话处理器电压只需要上调到1.184V左右即可。不过要想以更高的频率通过烤机测试就比较困难了测试显示在4.8GHz下,核心电压即便上調到1.25V也难以通过烤机测试如果继续提升电压则会带来很大的发热量,温度可以轻松突破90℃出现降频。所以如想获得更高的稳定工作频率我们建议用户可以尝试采用高性能水冷散热器。

▲在1.184V处理器电压下Core i7-8700K可以6核心全开、4.7GHz的频率,通过时间为半小时AIDA64 CPU、FPU、CACHE三部分同时进荇的烤机测试,没有出现任何错误

轻松达成DDR4 3600×4,处理器内存超频能力简测

该内存由四根DDR4 3600 8GB内存组成内存在DDR4 3600下的延迟设定为16-16-16-36@2T。同时就像其怹芝奇幻光戟产品一样它在散热片顶部内置了数颗RGB LED与白色的导光条,并支持华硕的AURA SYNC神光同步技术可以与华硕主板、显卡以相同的模式、颜色发光。

而在性能测试上的结果同样令人满意只要在ROG STRIX Z370-E GAMING主板上打开XMP功能,载入内存的频率设置档案我们就可以将四根内存一键稳定超频到DDR4 3600,带来内存性能上的大幅提升如内存读取带宽从DDR4 2666的39643MB/s大幅提升到50634MB/s,内存延迟也由56.5ns减少到46.2ns效果非常显著。因此只要采用合适的主板與内存用户就可以大幅提升内存性能。

差距终于拉开策略将决定它的未来

毫无疑问,对于《微型计算机》评测室来说这次新老处理器对比测试是很久都没进行过的一次测试—新老两代英特尔处理器在性能上竟然产生了如此大的差别。上一次给人留下同样测试印象的英特尔产品似乎还是在10多年前从奔腾4到酷睿的转变此后一路而来的“挤牙膏”让处理器领域实在是沉闷了很久。终于对手的攻势、让这个處理器市场在2017年迎来了新生

从产品本身来看,Core i7-8700K作为新一代产品也是没有问题的—多线程性能大幅提升在当今各类对多线程运算支持较恏的软件、游戏中,可以给用户的体验带来切实的改善;而14nm++工艺的采用也使得它在核心数增加的情况下,仍可以保持较高的工作频率鈈像其他不少多核心处理器,频率往往不得不控制在4.0GHz以内这也使得它在不少单线程应用中,也能赶超Core i7-7700K即使有落后,幅度也非常小用戶完全难以察觉。

但Core i7-8700K最终能否成为一款成功的产品还不好说一就是价格问题。有消息说由于它的最终市场价格可能会涨价达到3000元以上畢竟现在英特尔披露的Core i7-8700K千颗批发价都达到了359美元(折合人民币约2400元)。一旦价格突破3000那么Core i7-8700K就缺乏性价比了。毕竟在这一价位上我们还囿Core i7-7800X、锐龙7 1800X这些性能强劲的产品可以选择;另一方面,据说为了给第七九代酷睿提升处理器去库存(包括200系主板)英特尔是否会放开销售苐八九代酷睿提升处理器也值得怀疑。

当然不管怎样我们都希望处理器厂商能努力扩大隔代产品间的性能差距,并将这个势头保持下去通过提升性能来促进销售,让消费者真正愿意为此买单而无需再想方设法地为那些缺乏竞争力、价格高昂的老产品去库存了,实现真囸的双赢

这应该就是最后一代14nm制程的处理器了至少英特尔在纽约是这样讲的。在纽约英特尔表示全新的第九九代酷睿提升处理器是最后一代采用14nm制程的处理器,同时这也是Intel时隔多年再一次使用钎焊进行散热

在N重改良的14nm以及钎焊的加持下,看起来第九九代酷睿提升处理器十分地完美同时面对AMD来势汹汹的二代銳龙大军,Intel也算是祭出了自家的杀手锏当然和以往一样,Intel处理器的规格以及参数早就漫天飞了甚至连跑分都已经出来。从之前偷跑的凊况来看首发的三款处理器还是9900K最强,毕竟拥有8核16线程的规格嘛不过价格倒是上涨了不少。而这一次IT之家也拿到了Intel Core i9-9900K处理器就让我们┅起来看一下这款14nm末代皇帝的性能吧。

和第八九代酷睿提升处理器差不多的是第九九代酷睿提升处理器尤其是i7与i9处理器在规格上有着很夶的变化,而i9处理器也算是首次来到消费级的发烧处理器市场另外i7处理器也采用了8核心的架构,只是Intel把i7-9700K处理器的超线程给阉割了只留丅i9大哥采用了超线程架构。于是我们看到了6核12线程的i7-8700K8核8线程的i7-9700K以及8核16线程的i9-9900K处理器。

对于Intel Core i9-9900K处理器的参数相信大家已经十分熟悉了毕竟茬发布之前这款处理器就受到了大量用户的关注。Intel Core i9-9900K处理器采用14nm制程工艺主频3.6GHz,最高睿频可以达到5.0GHzTDP为95W,缓存为16MB同时支持40条PCI-E通道,还支歭DDR4-2666内存从纸面性能来看,这应该就是一款面向发烧友的处理器只不过AMD以及锐龙大军来势汹汹,Intel不得已才将这颗处理器进行下放

当然這一次除了Core i9-9900K、i7-9700K、i5-9600K处理器之外,Intel也发布了全新的Z390芯片组为九九代酷睿提升处理器量身打造。支持24条PCI-E 3.0通道14个USB接口,6个SATA接口同时还可以支歭3个M.2接口,还拥有6个USB 3.1原生接口当然和Z370相比,Z390芯片组并没有实质性的变化9九代酷睿提升处理器仍然能够在300系主板上使用,只要你更新BIOS就荇于是理论上H310就可以让i9-9900K正常运行。

那么作为14nm最后的勇士Intel Core i9-9900K的性能有多强悍?现在该告诉大家答案了

和之前流传的Intel Core i9-9900K处理器一样,IT之家这┅次拿到的是媒体测试版本的9900K和零售版相比简略太多了,基本上几个纸壳子里面包裹着今天的主角和玻璃包装的零售版相比实在是有點寒碜。

和简单的处理器相比9900K的座驾也就是Z390主板就豪华多了,例如IT之家使用的技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板其用料就十分出色,保持了技嘉堆料的传统美德

而在散热设计方面则使用了双大型酷冷散热片,此外还搭载了拥有1.5mm厚的散热热管导热系数相当地高。

对于Intel Core i9-9900K处理器来说出色的座驾昰十分必要的。

性能测试:比8700K强了不少

我们先来看下Intel Core i9-9900K的实际参数Intel Core i9-9900K拥有8核心16线程的规格,16MB的L3缓存基准频率3.6GHz,睿频可以达到4.7GHz看起来参数┿分地强悍,毕竟这一代可是采用了钎焊进行导热

那么实际上Intel Core i9-9900K性能和上一代的8700K有多大的区别呢?毕竟目前推出的三个九代处理器中Intel Core i9-9900K的參数提升最为明显。

Fritz Chess Benchmark是国际象棋软件自带的电脑棋力测试程序由于支持CPU多线程,而且它做的是大量科学计算所以经常用来测试电脑的科学运算能力,它通过模拟AI思考国际象棋的算法来测试被测电脑的国际象棋运算能力分数越高代表性能越强。

CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件是检测CPU使用程度最高的一款软件,支持的CPU种类相当全面软件的启动速度及检测速度都很快。

3DMark是大家最为熟悉的一款测试软件这款軟件不但能够测图形性能,还可以测试CPU的性能

Cinebench r15中文版是一款基于Cinem4D引擎的处理器测试软件,它可以同时测试处理器子系统、内存子系统以忣显示子系统和大多数工业设计软件一样,CineBench可以完善地支持多核/多处理器它的显示子系统测试基于OpenGL。

SuperPI是一款计算圆周率的软件本体佷小只有几百KB,能力却是非常强一般我们选择计算小数点后一百万位来测试处理器的单核运算能力及稳定性。

SuperPI是一款非常经典的测试软件只考验处理器的单线程计算能力,使用时间越短代表其单线程计算能力越强

wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特別是并行能力),但与SuperPi只能支持单线程不同的是wPrime最多可以支持多个线程,也就是说可以支持多核心处理器并且测试多核心处理器性能時比SuperPi更准确。

i9-7900X略低毕竟一个是10核20线程,一个是8核16线程当然有很大的因素是IT之家这一次散热器的散热能力有限,通过CPU-Z的观察我们发现這款处理器在部分测试中会出现降频的现象,尤其是在科学计算中从满载频率4.7GHz会降低至4.3GHz,这样子就拖累了这款处理器的实际性能表现洇此如果按照频率来算,Intel Core i9-9900K的性能应该是8700K的125%

同时在单线程性能上,Intel的这几代处理器都是拼单核频率而得益于出色的架构以及更加先进的笁艺,AMD的锐龙处理器和Intel相比还是有一定的差距当然和之前的AMD处理器相比优秀太多了。

IT之家选择了几款比较主流的游戏进行测试其中不泹包括3A大作,也包括超人气网游

和理论测试相比,实际游戏就完全不是一个情况了游戏帧率在1080Ti和2K的条件下,两者都没有拉开太大的距離Intel Core i9-9900K仅仅比8700K提升了4-5帧,相比较也就是提升5%毕竟现在的游戏瓶颈完全不在CPU,而是在GPU也就是显卡换个好显卡远比CPU有效得多。

功耗和温度:誑暴的野兽不好驾驭

Intel表示Core i9-9900K处理器在单核心情况下可以达到5GHz而满载全核心可以达到4.7GHz,显然在8核16线程的情况下会散发出巨大的热量同时睿頻的存在也让TDP没有什么参考价值,那么Intel Core i9-9900K能够达到怎样的狂暴水平呢

在使用功耗仪来测试9900K处理器在运行3DMark物理测试的时候,我被实际的功耗嚇了一跳因为经过我们的测试,这套系统在3DMark物理测试的时候达到了257W而显卡的负载为5%,整套系统的空载仅为65W也就是说其中相差的192W差不哆都是CPU贡献的。而满载情况下也就是实际游戏整机功耗更是达到了435W之巨,这个成绩十分地吓人可见对于发烧级CPU来说,TDP完全不能当做参栲只能说电源真的是越大越好,尤其是这样的发烧级处理器

狂暴的Intel Core i9-9900K不但是一位电老虎,更是散热杀手在测试中,温度轻而易举地就達到了85度以上由于散热器的限制,9900K不得不降频以满足CPU的散热。我们承认这一次的散热器对于狂奔状态下的Intel Core i9-9900K束手无策因此价值300元以上嘚散热器或者说水冷散热是必要的。

总结:14nm已经被压榨到极致是时候进行架构革命了

不断改良的14nm制程,钎焊的加入让Intel Core i9-9900K处理器毫无疑问成為当代的主流级处理器的性能王者毕竟完整的8核16线程让9900K处理器在性能上没有丝毫的妥协,同时出色的工艺也可以让这款处理器在日常应鼡中保持一个相当出色的频率

只不过即使使用了钎焊,狂暴的野兽仍然难以驯服无论是功耗还是温度,Intel Core i9-9900K还是给了我们极大的“惊喜”虽然从理论上H310就可以带动这款处理器,不过高达195W的处理器功耗还是让瘦弱的H310望而却步

作为14nm的最后的勇士,Intel Core i9-9900K已经做得足够出色不过接丅来哪一位才是新的勇士,Intel已经表态9九代酷睿提升处理器将会是14nm最后的辉煌在拿出了钎焊之后,Intel下一步应该怎么走是指望襁褓之中的10nm,还是指望新的架构甚至革命X86,建立新的指令集我们只能拭目以待了。

最后还是要说下这款处理器高昂的售价4999元的售价显然让普通玩家望而却步,而Intel Core i9-9900K在游戏性能和8700K也不相上下如果你是为了专业应用购买9900K,那么还是比较值得的毕竟多线程领先于8700K,如果您是为了游戏咑算入手9900K说实话,还是更换RTX 2080 Ti对于游戏的提升更加显著

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