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笔记本王者 i9 8950HK旗舰CPU性能测试

我们已经进入了8代酷睿游戏本时代,8代酷睿游戏本最强的CPU是i9 8950HK,默认高频、不锁倍频、12MB 三级缓存都是她的旗舰特点。我们今天将结合微星GT75 8RG 高端风冷笔记本测试这颗处理器。对第8代移动酷睿来说,由于制程更新的停顿,频率波动和温度高企是普遍存在的现象,只有高端风冷旗舰模具才能一定程度上拯救他们这些方面的表现。

笔记本王者 i9 8950HK旗舰CPU性能测试

第8代酷睿包括Kabylake U Refresh 、Coffee Lake-H/S 以及Coffee Lake U等分支。Kabylake U Refresh 是四核版的移动低电压处理器,主要应用在轻薄笔记本平台;Coffee Lake s是目前桌面i7 8700K i5 8400等主流六核平台和部分四核i3的统称,即将获得i5 8550等新兄弟的补充;Coffee Lake U 是目前已经基本确认存在的升级版Kabylake U处理器,代号以9结尾通常配有GT3E核芯显卡。

此外,Intel 以EMIB 方式连接 AMD Vega GPU的Kabylake-G 系列四核标压BGA 封装处理器也已进入8代酷睿门墙,他们中的典型代表是搭载i7 8809G的Intel NUC 以及定位稍低的XPS 15 二合一笔记本。

Intel 此前凌乱的路线图

Intel 于4月3日发布了多达十一款8代酷睿家族型号,本文今天将要提到的i7 8950HK 就是其中之一,隶属于Coffee Lake家族,采用14nm ++工艺,相比前代相同定位产品多了两个物理核心,默认标称的满载睿频得到了大幅度的提升。不过,自Skylake以来,Intel CPU的同频性能一直停滞,同频同电压下的功耗和温度情况也没什么改善,在今天正式揭晓谜底前,发烧友们一直对其预期表现非常纠结。

Video Cards 整理的迭代酷睿型号

这是由8代低电压CPU的颇多降频、不同品牌之间性能差距悬殊的情况让人印象非常深刻所致。事实上,在非常紧张的瓶颈区间内,这一代标准电压处理器增加了一半的核心数量,实现了更高的满载运行频率,带来了游戏本CPU多年不曾见到的性能提升幅度,着实让人感动。

i9 8950HK 拥有哪怕放在桌面上也非常强悍的默认频率范围,我们家今天就来简单体验她在默认频率下的各方面表现。我们使用的微星GT75 平台搭载了9热管最强一等规模的散热系统,可以反映出8代酷睿各方面的上限水准。

i9 8950HK运行状态

包括华硕ROG G703、戴尔Alienware 等的很多品牌都将会搭载这颗CPU。从目前曝光的信息来看,ROG、Alienware 乃至技嘉、宏碁等品牌旗舰机的热管数量和综合散热规模都很难超过微星GT75。蓝天系的高端模具目前主打桌面LGA CPU,和我们的BGA系列正统i9 8950HK关系不大。

GT75 8RG 整机配置 GTX1080 +DDR4 2666 32GB

AIDA 64信息读取

i9 8950HK 具体规格信息

i9 8950HK 同i7 8850Hi7 8750H 一样都隶属于6核12线程45W标准电压CPU序列。i9-8950HK默认频率2.9GHz, 单核turbo 4.8GHz,四核睿频4.5GHz,全核满载4.3GHz。这个频率同桌面的i7 8700K基本对等,单核睿频还要高一些,性能空前强大。值得注意的是,此次8代标压CPU 的移动6核i7 均配备9MB 三级缓存,不锁倍频的i9 8950HK才拥有完整的12MB 容量。当然,这颗CPU的默认TDP 只有45W,我们拿到的微星GT75 机器直接解锁了200W的PL1 和PL2 功耗限制。

直接超频不降电压将会导致惨烈降频 47倍频设定只能实现44倍频效果

我们使用跑分软件、拷机软件和游戏对这颗CPU进行了初步的考察,可以得出结论如下:

一:即使在微星GT75 这样的9热管、10热管风冷最强模具上,i9 8950HK 在性能上也同频率接近的桌面i7 8700K 有一定距离。在短促的跑分软件中,两者相差不大,但时间长了,默认电压下的i9 8950HK 在满载应用程序中会降频,落后于桌面CPU。

移动CPU和桌面同核心CPU相比,性能历来是要弱一些的,哪怕标称规格高一些,甚至完全解锁电压功耗后也是如此。笔记本散热规模就算再强,也是在密闭空间内运转,移动主板的EC设置对温度非常敏感,如果GT75这样的强力模具力有不逮,那么其他同类型产品也不会更好,稍微轻薄一些的模具只能更差。

AVX 2重负荷转码必须手动降压才能维持4GHz 否则会降频到2.6-2.9GHz

二:AVX 2 为代表的H265 转码和密集负载的拷机测试中,i9 8950HK 无法坚持默认全核睿频频率。我们借用压片工具组的命令行脚本进行测试,AVX 2负载下其运行频率约为2.6到2.9GHz。AIDA 64 FPU 拷机中,i9 8950HK 的运行频率约为3.6GHz。普通应用程序中,视负载而定,i9 8950HK 默认满载频率在4.15到4.3GHz之间。这两种条件下,强冷风扇对散热没有任何改善可言,满载都是98摄氏度。

从Haswell架构开始,包括桌面和服务器端CPU 都设置了AVX OFFset模式,就是针对动用大量SIMD单元执行AVX 256位指令集时的高发热情况而设置的。台式机上的至强运行转码时也往往会降频,GT75 这种游戏本执行这种任务降频是非战之罪,类似配置的移动工作站确实有类似需求,但表现只能更差。

无论是否开启强冷 拷机频率都是3.6-3.7GHz 温度也差不多98

三:有外媒表示这颗CPU 的4.8GHz单核睿频只有在低于50摄氏度时生效,我们没有明确读取到这样的信息,但是在接近空载的情况下,我们也从未见过这颗CPU 的睿频频率超过4.6GHz。 其0负载频率大约在4.35GHz到4.55GHz之间。

Corona Benchmark 默认运行状态4.16GHz

四:在孤岛惊魂5这样的大型3D游戏中,i9 8950HK 可以坚持4.3GHz 的全核睿频,没有任何问题,默认温度在85到90摄氏度之间。如果打开GT75 的强冷,那么其温度会下降到70摄氏度左右,降温效果明显。GT75是风冷最强的笔记本模具之一,强冷模式还是很有代表性的。

无论是否开启强冷 拷机频率都是3.6-3.7GHz 温度也差不多95-98℃

五:我们尝试过超频,并且将单独写文描述他的超频过程。总的来说,i9 8950HK 在密集负载(比如AVX 2或AIDA 64 FPU)中,无论是向上调整频率,无论如何调整电压,最高稳定的全核睿频大概都不会超过4.3GHz,多数时间的典型频率在4.05到4.15GHz之间。

开启强冷 游戏4.3GHz 温度不到70

当我们运行次一档负载的跑分软件,比如Cinebench R15时,i9 8950HK 有机会坚持十几秒的高频状态——你为其降低电压指定的倍频,但这种频率无法坚持跑完Cinebench R15 ,后半程将会跌破4GHz。我们总结的体质是这颗U 只能在1.15 V附近(实际电压,设定为1.17V 加Offset -0.04V )勉强维持最高4.8GHz 很短的一段时间。

对这颗CPU来说,超频的实际应用价值确实不大——通过超频的模式在专业重负载重获得性能增幅的指望是会落空的。这是Intel使用濒临极限的制程工艺实现第8代酷睿多核升级的设计结果,不是笔记本厂家能够应付得了的。

对专业游戏本玩家来说,如何降低电压维持默频高负载很值得研究,GT75这样的顶级风冷模具为他们提供了丰富的可玩选项。当然如果遇到体质较好的个体,用户也可以尝试使用i9 8950HK 超频4.5GHz 爽玩儿游戏。

下面我们展开我们的测试过程,为您解读这颗CPU的具体测试成绩。

理论性能对比测试

在性能测试环节,理论测试部分排在前面,实际应用排列在后,我们的理论测试项目包括Wprime 多线程计算、3DMark物理运算两个部分。

注:我们使用的对比平台中,i7 8700K 搭配DDR4 3200 双通道幻光戟,笔记本平台中轻薄本为双通道DDR4 2400,游戏本16/32GB 均为DDR4 2666双通道,8GB 为单通道。微星GT75 作为i9 8950HK 载机同其他游戏本一样没有开启强冷模式。

Wprime 测试结果

3Dmark 测试结果

从Wprime 和3Dmark 的测试结果来看,i9 8950HK 如果不是运行超重负载的跑分软件,性能同桌面i7 8700/8700K 是无限接近的。

渲染与视频转码对比测试

在专业的图形渲染方面,我们使用著名的Cinebench R15和Corona Benchmark进行对比测试。CINEBENCH是业界公认的基准测试软件,在国内外主流媒体的多数系统性能测试中都能看到它的身影。它使用该公司针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的性能。

视频转码方面我们运行独立的X264 HD Benchmark和HWwbot 265 Benchmark,相互验证,得出成绩进行对比。

视频转码成绩对比

Cinebench R15

Corona Benchmark 对比

在渲染测试环节,i9 8950HK 同i7 8700K 的差距没有被拉大,同自家同模具GT75 的i7 8750H 相比,性能增幅也大致对得起频率增幅(4.3GHz VS 3.9GHz)。

不过在渲染测试部分,i9 8950HK 表现稍微不如意一点,这是因为测试时间较长,频率波动比较大的缘故。

这颗CPU 的测试过程我们今天就告一段落,我们将在随后单独撰文发布他的超频实验结果。

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