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 【評測】獨顯說再見 A10-5800K同步首發評測

從去年上半年開始,AMD「蓄謀已久」的融聚大業正式開工,從開創歷史的低功耗Brazos平台到面向筆記本的Sabine平台再到面向桌面的Lynx平台,AMD用了半年的時間完成了融聚大業的第一步。

從整體上來說,AMD去年主打的Llano APU平台取得了不小的成功,CPU與GPU之間均衡的性能表現和出色的性價比贏得了眾多用戶的認可。根據AMD公佈的數據來看,APU自從2011年推出之後在短短一年多的時間裡全球銷量已經達到了5000萬顆以上,可以說融合架構已經成為未來處理器發展的一大趨勢。
而如今經過一年多的發展,AMD在融聚大業的道路上越走越遠,5月中旬AMD正式發佈了面向移動平台的新一代APU處理器,接替Llano APU繼續開拓廣闊的移動市場。四個月之後的今天,也就是2012年10月2日,AMD正式發佈代號為「Trinity」的新一代台式機APU,新的A10系列產品閃亮登場。

新一代APU採用了全新的打樁機處理器架構,性能大幅提升,同時融合了最新一代的HD7000系列獨顯核心,並支持更多新技術,同時在異構計算方面也有了長足的進步。可以為用戶帶來更多更新的使用體驗。和上一代台式機APU相比,新一代APU得到了全面提升,綜合表現提升高達30%以上。
和往常一樣,我們驅動之家評測室也在第一時間拿到了新一台台式機APU的頂級型號——A10-5800K,此前我們已經率先向大家曝光了它的遊戲性能,而今天關於它的完整評測也將會登場。在揭曉性能之前我想我們還是有必要先來瞭解一下新一代台式機APU的相關情況。
A10-5800K處理器及A85X主板圖賞

A10-5800K處理器真身,馬來西亞工廠製造

Socekt FM2接口

左為Socket FM2,右為Socket FM1,雖然FM2接口僅僅比FM1少了一根針腳,但排列方式卻發生了變化,因此二者互不兼容。

左為A10-5800K,右為A8-3870K

A10-5800K、A8-3870K以及i5-3450

從左到右依次是Socket FM1、Socket FM2以及LGA 1155

AMD官方提供的技嘉F2A85X-UP4主板

傳說中的Socket FM2插槽

A10-5800K與主板合照

擴展插槽包括三條PCI-E 16×插槽、三條PCI-E 1×插槽以及一條PCI插槽。事實上三條PCI-E 16×插槽只有第一條是全速16×接口,第二條為8×接口,第三條則是4×接口。

A85X芯片組可以提供8條SATA 6Gbps接口,磁盤接口部分提供了六個SATA 6Gbps接口,另外兩個被安置到了別的地方

主板右下角有一個SATA 6Gbps接口

另一個SATA 6Gbps接口被當做了eSATA接口使用,此外I/O接口部分還提供了一個PS/2鍵鼠接口、四個USB 3.0接口、VDA/VGA/HDMI/DisplayPort視頻輸出接口、光纖接口、兩個USB 2.0接口、RJ-45網絡接口以及模擬音頻接口。

板載Debug診斷燈對超頻玩家來說非常重要

快捷開關、重啟以及CMOS復原按鈕也同樣能夠提供很大的方便。
新一代台式機APU架構解析:打樁機與VLIW4
新一代台式機APU的處理器部分來自Piledriver架構,也就是推土機的2.0產品——打樁機,不過還是去掉了三級緩存

新一代台式機APU的晶體管數量從Llano APU的11.78億個增加到了13.03億個,由於製造工藝還是32nm不變,所以核心面積也從228平方毫米上升到了246平方毫米,功耗方面依然保持65/100W兩個檔次不變。

具體架構方面,新一代台式機APU最多將會擁有兩個打樁機模塊,即四顆物理核心,每個模塊單獨配備2MB的二級緩存。 另外就是融合了HD 7xxxD系列獨立顯示核心,整體性能有了不小的提升。另外值得一提的就是新一代台式機APU的接口更換為Socket FM2,與上一代的FM1接口並不兼容。

不僅處理器架構得到了優化,DDR3內存控制器也得到了升級,新一代移動版 APU原生支持DDR3-1600內存,並且支持低電壓(1.25V)的DDR3內存,而桌面平台則支持更高的DDR3-1866內存。
新一代台式機APU內部還首次集成了AMD高清媒體加速器,能夠有效的加速視頻播放以及視頻轉碼,下文中我們將會有詳細的介紹。

說完了CPU,我們再來看看GPU,新一代台式機APU的顯示核心架構升級至了VLIM 4架構,能夠以更少的流處理器達到更強的性能。默認頻率方面從327MHz到497MHz不等,值得一提的是搭配AMD最新的Turbo Core 3.0技術之後,顯示核心和NVIDIA的GTX 680/670一樣也能夠做到了「動態加速」了。VLIM 4架構的顯示核心還增強了顯示支持,目前Trinity APU已經能夠支持AMD「寬域」技術以及DisplayPort 1.2規範。
Turbo Core 3.0:CPU/GPU協同加速
在此前VR-Zone爆出的幻燈片上,AMD對打樁機架構的線程調度能力以及Turbo Core 3.0功能做出了詳細的解釋,但在我們拿到的中文幻燈片上卻沒有找到這些介紹,我們在此就借用此前曝光的產品為大家再次簡單講解一下。

打樁機的分支預測、線程調度能力相對推土機都有了一定提升,說白了也就是打樁機的線程調度能力得到了優化,整數性能相對於推土機將會有更好的表現。

Turbo core3.0成為了CPU/GPU協同調度,TDP的動態分配進一步擴充到了GPU部分;其中CPU單核心/多核心以及CPU/GPU同時高負載時候的頻率都不盡相同,以此來達到最佳性能。
在CPU較低負載,在GPU高負載的情況下,系統將會自動降低CPU自動超頻的幅度,將更多的資源(功耗)供給GPU,讓GPU在默認頻率的基礎上自動超頻至更高的頻率,最大超頻幅度能夠達到20%。
Trinity APU的動態加速無外乎三種情況,一是CPU高負載,將會自動加速至動態加速最高頻率,此時GPU以默認頻率運行,這方面與當初的Turbo Core 2.0類似,沒什麼好說的,在運行CineBench R11.5一類的吃CPU的程序時候動態加速會是這樣。
在運行PCMark 7一類對於CPU/GPU均有負載的程序時,CPU將會動態加速8%左右,GPU依然以默認頻率運行,已到達節能的目的。
而在運行3DMark 11這類對GPU負載較高的程序的時候,CPU就將會以默認頻率運行,GPU則會自動超頻20%,以達到更強的圖形性能。
簡單來說Turbo Core 3.0就是將APU看做了是了一個真正的整體,CPU/GPU可以協同加速,進一步的優化整機的功耗
更強的視頻及遊戲性能
上文中我們已經提到過新一代台式機APU的GPU部分得到了升級,同時加入了經過優化的UVD引擎以及AMD視頻轉碼加速器,那麼具體表現在什麼方面呢?
視頻加速轉換器是大勢所趨,在未來的很長是短時間內,隨著互聯網的發展,在線視頻將會佔據越來越大的比重。

按照AMD的說法,新一代台式機APU的高清媒體加速器能夠提供最佳的視頻質量以及最佳的娛樂體驗。在高清視頻播放的時候幾乎可以做到無中斷的緩衝,並且還提供了一鍵視頻穩定技術,在播放一些不穩定的視頻時候將會起到不小的作用。
在使用攝像機、藍光或者DVD的時候能夠輕鬆迅速的轉移媒體文件至媒體播放器,並支持H.264、MOEG2、VC-1以及DivX等高清格式。
AMD加速視頻轉化器的本質就是一個H.264高清編碼器,支持4:2:0顏色採樣視頻,並且能夠根據場景的變化進行優化(遊戲與視頻都能夠支持),在壓縮視頻文件時候還可以更改壓縮質量,硬件層次的支持將會極大程度上加速視頻編碼速度。
另外就是APU的應用加速環境有了極大的改變,在2011年僅有26款遊戲/軟件支持APU硬件加速,到2012年已經有了60餘款軟件提供支持,這其中包括我們熟知Flash Player、火狐瀏覽器,PC CS6等等用戶群體較大的應用軟件。

說到新一代台式機APU最大的改進,個人認為非Eyefinity(寬域)技術莫屬,目前AMD獨顯能夠支持單卡6屏輸出,而新一代APU由於視頻接口有限,但也能夠保證單卡三屏輸出,組建「寬域」系統雖然對遊戲方面的實際意義不大,但對於其它一些方面例如股票財經、科研領域等等會起到不小的幫助。對比Intel上一代的i7-2620QM處理器,新一代台式機擁有在DX11方面不可企及的優勢,在遊戲畫面的細膩程度方面遠勝前者,但目前Ivy Bridge的核芯顯卡已經能夠支持DX11,因此這種對比的實際意義並不大,至少Intel在DX11規範方面已經趕上了AMD的步伐,

隨著性能的提升,新一代台式機已經能夠實現1080P分辨率下暢玩遊戲,在具體測試中,1080P的分辨率下,新一代台式機APU能夠大幅度的領先上一代的Llano APU,遊戲幀數普遍達到了40幀左右,基本上能夠保證畫質的流暢,而Llano APU則在30幀左右徘徊,很難暢玩,至於Sandy Bridge Core i3-2120,不提也罷。

具體性能方面,A10-5800K在遊戲中的表現已經能夠超過i5-3450搭配GT630的表現了,也就是A10-5800K的配備的獨立顯示核心HD 7660D在性能方面以已經能夠與主流獨顯相媲美了。
首批新一代台式機APU規格一覽
首批台式機APU共提供了8款型號,其中還包括兩款採用FM2接口,但沒有融合獨立顯示核心的Althon系列產品。

首先是最高端的A10-5800K,雙模塊四核心設計,默認頻率3.8GHz,智能加速最高4.2GHz,二級緩存4MB,最大支持雙通道DDR3-1866內存,採用不鎖倍頻設計。融合了HD 7660D獨立顯示核心,包含有384個流處理器,默認頻率800MHz,熱設計功耗100W。
A10-5700在規格方面與A10-5800K相差無幾,默認頻率降低到了3.4GHz智能加速最高4.0GHz,熱設計功耗也控制在了65W。
其次是A8系列的兩款產品,同樣都是採用了雙模卡四核心設計,融合了Radeon HD 7560D獨立顯示核心,擁有256個流處理器,默認頻率760MHz。不同的是A8-5600K採用了不鎖倍頻設計,默認頻率3.6GHz,智能加速最高3.9GHz,熱設計功耗100W;而A8-5500則進一步將頻率降低到了3.2GGHz,智能加速最高3.7GHz,熱設計功耗也控制在了65W。
隨後是A6-5400K,採用單模塊雙核心設計,默認頻率3.6GHz,智能加速3.8GHz,二級緩存只剩下1MB,支持雙通道DDR3-1866內存;融合了Radeon HD 7540D獨立顯示核心,包含有192個流處理器,默認頻率760MHz,熱設計功耗為65W。
然後是最為低端的A4-5300,內存支持被縮減到了雙通道DDR3-1600,默認頻率3.4GHz,智能加速最高3.6GHz,單模塊雙核心設計,融合了Radeon HD 7480D獨立顯示核心,擁有128個流處理器,默認頻率723MHz,熱設計功耗65W。
最後是兩款沒有獨顯核心的Althon X4處理器,Althon X4 750K採用雙模塊四核心設計,默認頻率3.4GHz,智能加速4.0GHz,採用了不鎖倍頻設計,二級緩存4MB,支持雙通道DDR3-1866內存,熱設計功耗100W。另一款是Althon X4 740,默認頻率被降低到了3.2GHz,智能加速最高頻率3.7GHz,熱設計功耗被控制在了65W。
全新接口 著眼未來
上文中我們也提到了新一代台式機APU採用了Socket FM2接口,與上一代的FM1接口完全不兼容,這讓不少想要升級的玩家有些失望,一向以兼容性著稱的AMD這次怎麼就玩了個不兼容呢?

事實上決定處理器接口的最大因素是架構問題,雖然新一代台式機APU理論上是上一代產品的升級版,但處理器架構方面有了不小的變化,從原本的K10.5核心更換至新一代的打樁機核心,因此勢必要在接口方面做出改變。可以說改變APU的接口是AMD在經過深思熟慮之後做出的決定,原因很簡單:達到性能的最大化。好在AMD這次也給了大家一個承諾,未來很長一段時間內台式機APU的接口都將會是Socket FM2,不會做出改變。
關於芯片組,事實上A55、A75以及A85X三款芯片組都能夠支持FM2接口,也就是說此前的A55以及A75主板在更換FM2插槽之後也能夠支持新一代台式機APU,而A85X芯片組也只支持FM2接口,用戶在選購主板時候除了要看清楚芯片組之外還要確定好主板,避免出現購買了上一代台式機APU但又買了FM2接口的主板或者購買了新一代台式機APU但卻購買了FM1接口主板的情況。



市場定位方面也非常的明確,A55主板主要搭配A4以及A6系列APU,而A75則是搭配A6/A8系列APU,至於A85X自然就是A10/A8系列的御用產品了。
A55、A75以及A85X芯片組搭配上一代FM1插槽的情況我們本次就略去不提了,畢竟他們怎麼著也是不會支持新一代台式機APU的,下面我們就對這三款芯片組搭配FM2插槽的情況作出分析。

1、A55芯片組搭配FM2插槽
毫無疑問,新一代台式機APU絕對能夠在搭配FM2插槽的A55主板上完美運行。A55主板是三款產品中定位最低的,具體規格方面,A55芯片組只能提供6個SATA 3Gbps接口和14個USB 2.0接口,並不支持USB 3.0接口。要想提供SATA 6Gbps接口或者USB 3.0接口的話只能通過第三方芯片來進行橋接。如果對這兩方面不重視的話,那麼低價的A55顯然是一個不錯的選擇。
2、A75芯片組搭配FM2插槽
A75主板屬於一種主流級別的定位,能夠提供6個原生SATA 6Gbps接口以及4個USB 3.0接口,規格方面顯得更加全面一些,相信也是未來FM2接口主板的主流型號。
3、A85X芯片組搭配FM2插槽
A85X芯片組是APU御用座駕中的頂級型號,事實上相對A75芯片組來說在規格方面也沒有什麼大的改變,只不過是能夠提供8個原生SATA 6Gbps接口了而已,至於原生USB 3.0接口的數量還是4個。個人認為如果A85X主板的售價如果遠遠高於A75的話將會很難有什麼市場,當然如果二者售價相差無幾的話,顯然選擇A85X主板會更具性價比一些。
測試平台配置及測試說明
具體測試平台如下:

測試平台配置
處理器      AMD A10-5800K
AMD A8-3870K
Intel Core i5-3450
主板      技嘉F2A85X-UP4
微星A75MA-G55
昂達B75魔固版
內存      博帝DDR3-2133 4GB×2 @DDR3-1866/1600
顯卡      Radeon HD 7660D
Radeon HD 6550D
HD Graphics 2500
硬盤      金士頓SSD Now 64G
電源      酷冷至尊GX 752W
散熱器      Intel原裝散熱器
九州風神阿薩辛
操作系統      Microsoft Windows 7 64bit中文版
測試項目      PCMark 7
3DMark 11
3DMark Vantage
AIDA 64內存帶寬
7-Zip
AES指令集加密
《Far Cry 2》
《星際爭霸2》
《使命召喚7》
《街頭霸王4》
《生化危機5》
《塵埃3》
《失落星球2》
驅動程序      AMD顯卡催化劑12.8 For Win 7 64bit


軟硬件安裝完成以後,正確的測試方法是:開機進入到桌面上以後,待系統準備就緒後,才開始運行測試(關閉UAC、屏幕保護程序、系統還原、自動更新等對測試得分有干擾的系統任務)。所有測試項目都運行三遍,在測試成績穩定、可靠的情況下,我們以其中最好的一次成績為準。

Radeon HD 7660D,頻率識別錯誤

A10-5800K

南橋芯片方面識別也出現了錯誤,應該是A85X

A8-3870K

雙通道DDR3-1866

Radeon HD 6550D

Core i5-3450
基礎性能測試
新一代台式機APU所集成的處理器是在推土機架構的基礎上優化而來的打樁機,理論上的處理器性能會比同頻下的推土機略強一下,另外由於A10-5800K的默認頻率也到了3.8GHz,因此實際表現應該會強於FX-4100。

7-Zip測試中A10-5800K在性能方面相對A8-3870K略有提升,但還是趕不上i5-3450。

AES指令集加密就是打樁機架構核心的強項了,A8-3870K以及i5-3450由於不支持這方面,因此表現不是很理想,A10-5800K相對二者來說遙遙領先。

內存帶寬方面,新一代的A1-5800K相對A8-3870K來了有了不少的提升,最大幅度接近20%。

3DMark 11本就是APU的強項,A10-5800K依然延續了這一強勢項目,相對A8-3870K來說整體提升了31%之多,至於i5-3450就不用提了,A8-3870K的表現就是它的2倍還多,A10-5800K更是達到了它的三倍以上。

PCMark 7整機整機方面A10-5800K也取得了長足的進步,在其餘配置相同的前提下A10-5800K相對A8-3870K提升了17%,相對A10-5800K來說劣勢也不是那麼的明顯了。

和3DMark 11中的表現類似,A10-5800K相對A8-3870K提升了34%,相對i5-3450來說更是達到了它的3.2倍。
遊戲性能測試

《Far Cry 2》測試中,A10-5800K的表現是i5-3450的三倍還多,面對上一代的A8-3870K也提升了足足34%。畫面幀數達到了50.3幀,如果進一步的降低遊戲畫質的話,達到60幀也不是什麼問題。

《塵埃3》測試中,i5-3450的表現依然是不算給力,幀數甚至還不如A10-5800K的一半。反觀APU這邊,A10-5800K面對A8-3870K提升了有接近29%,在1680×1050的分辨率下取得了64.3幀的不俗成績,完全能夠在主流分辨率下保證畫面流暢度了。

《街頭霸王4》中我們採用了1920×1200這樣的高分辨率,並開啟了高畫質,A10-5800K表現依舊驚艷,取得了57.6幀的好成績,相對A8-3870K提升了44%,而i5-3450已經無法流暢運行。

《生化危機5》測試中,A10-5800K在1680×1050的分辨率下取得了45.3幀的成績, A10-5800K的表現還是令人滿意的,相對A8-3870K提升了23%,面對i5-3450就不用說了,差距在那擺著。

《失落星球2》是一款要求並不低的DX11遊戲,因此在1680×1050、低畫質的設置下A10-5800K也只能取得42.1幀的成績,前輩A8-3870K取得了36.5幀,相比較之下A10-5800K還是提升了15%之多。至於i5-3450的13.6幀,只能說是幻燈片級別了。

在《使命召喚7》這種大型FPS遊戲中,開啟1680×1050的分辨率後低畫質下A10-5800K能有51幀的成績也算表現不俗的,相對於A8-3870K的42.7幀來說也提升了19%之多。i5-3450的表現依舊不給力。

最後是熱門遊戲《星際爭霸2》,這是一款比較吃CPU的遊戲,理論上i5-3450會沾光一些,但在絕對的GPU優勢面前,i5-3450那點CPU單核心性能優勢也就不值得一提了,A10-5800K取得了70幀的好成績,完全能夠保證畫面流暢,而A8-3870K也有53.5幀進賬,基本上也能玩了,只有i5-3450的23.7幀我們就不用多說了。
加速性能測試

首先來看看微軟DX11 SDK Nbody測試中,這其實只是一個簡單的仿真模擬測試,但卻可以很好的對處理器的並行計算能力進行測試。在具體測試中,A10-5800K比A8-3870K強出了超過50%。

Musemage是一款支持GPU加速的圖像處理軟件,在實際圖像處理器及軟件自帶測試中,A10-5800K的表現大幅度領先A8-3870K,最大領先幅度接近60%。至於i5-3450與二者根本就不在一個層次之上。


此外新一代台式機APU在Win7下還支持獨家的畫面防抖技術,目前新版的暴風影音已經能夠支持這一功能了,經過實測我們發現在開啟視頻防抖動之後畫面的抖動幅度確實減小了許多,目前這一技術已經比較成熟,能做到這種程度,也值得肯定。
功耗及超頻測試
功耗方面可以說是APU目前面臨的較大問題,最大100W的熱設計功耗相對i5-3450系列77W的熱設計功耗來說真的是有點高了,但好在GPU性能方面完勝對手。

在實際測試中,A10-5800K的整機功耗相對上一代產品A8-3870K來說基本上保證在同一水平線上,而i5-3450的22nm製造工藝優勢巨大,在拷機情況下的功耗不過是69.3W。
此前就有報道稱A10-5800K的超頻性能非常不俗,在本次測試中我們也進行了實際的體驗。

默認電壓輕鬆達到了4.5GHz

國際象棋的成績達到了7539千步每秒

同時A10-5800K也支持GPU獨立超頻,新版的AMD OverDrive軟件已經能夠支持A10-5800K超頻了。在軟件中我們直接將顯示核心的頻率提升到了1GHz,最終順利通過了3DMark 11測試,P模式最終成績達到了1742分,相對於默認狀態下提升了接近15%。
向入門獨顯說再見吧
到此為止,我們的新一代的台式機APU的評測就告一個段落了。在筆者看來選擇在10月2日這樣一個時間發佈是一件讓人既愛又恨的事情。畢竟它佔用了我們寶貴的假期,在大家都在享受國慶長假的時候我們這一幫苦逼的評測編輯還要加班加點的準備文章。

從實際測試成績來看,新一代台式機APU無論是CPU性能還是融合獨顯核心的性能相對於上一代產品都有了較為明顯的提升,尤其是GPU部分的提昇平均高達30%以上,表現真的是堪稱驚艷。CPU部分在改換架構後也基本領人滿意,進步的幅度雖然不是很高,但最起碼還是進步了。如果說上一代僅僅是小試牛刀的話,那麼新一代台式機APU就真可謂是寶劍鋒從磨礪出了。

總的來說新一代台式機APU的頂級型號A10-5800K內部融合獨顯HD 7660D的性能已經接近甚至達到了主流獨顯的地步,在實際測試中的表現要比i5-3450處理器的遊戲性能強很多,很多A10-5800K能夠流暢運行的遊戲,到了i5-3450處理器平台上就像在放幻燈片。而且即使i5-3450處理器搭配GT630獨立顯卡的表現也要比A10-5800K稍遜色一些。上一代台式機APU的發佈就對入門級的獨顯市場造成了一定衝擊,而新一代台式機APU的發佈讓這一衝擊破力量更為強勁,GT 640級別以下的獨立顯卡在新一代台式機APU面前幾乎就沒有了繼續存在下去的必要,畢竟額外的花費更多的錢去購買一款性能不濟的獨顯還不如直接一次到位,還能省下不少的預算。
誠然A10-5800K在CPU性能部分的表現相對i5-3450來說還有一定差距,但在CPU性能過剩的今天盲目的追求CPU性能並不是一件值得鼓勵的事情,好看的紙面成績並不一定能給實際應用體驗帶來多少的提升,多花那點錢還不如用來換裝SSD,效果更為明顯一點。而且,如今越來越多的應用軟件都已支持GPU加速,強調CPU與GPU的協同運算,就像我們上面測試的那幾款應用軟件一樣,這對於新一代APU這樣的處理器將會有更好的發揮,相比較它們會帶來比i5-3450更多更好的應用體驗。在實際使用中A10-5800K的表現必然不會比i5-3450搭配GT630差勁。
公正來看,當然新一代的台式機APU也有不完美的地方,比如說因為融合了超越入門獨顯的HD7000所帶來的大概20W左右的TDP功耗提升以及CPU性能並沒有得到很大的飛躍,也讓AMD的眾多粉絲略感遺憾。但這並不能掩蓋新一代APU的眾多閃光之處。但整體來說新一代台式機APU的表現還是令人滿意,它可以稱得上是一款成功的產品,一款能讓入門級獨顯沒有市場價值的產品。在融合的道路上,AMD已經遠遠走在了Intel前面,下面要做的就是保持好自己的優勢,用更為驚艷的產品來搶佔更多的市場。


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發表於:2012-10-02 07:22

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