前言 Intel于8月下旬发布了第八代酷睿也就是Coffee Lake处理器,架构还是基于Skylake,所以单核同频性能不会有什么变化。Coffee Lake处理器运用最新的14nm++工艺,除了在同TDP下频率上比七代酷睿进一步提升外,最显著的变化是i5和i7都升级为六核心,i3升级为4核心,第八代酷睿处理器于10月初上市,与之配套的Z370主板,也于同一时期一并上市。可以预见的是,i5和i7从四核心增加至六核心,多线程同频性能增加近50%,Intel自己描述的up to 40%则是考虑了频率的不一样。 今天我们要测评的是技嘉Z370 AORUS Gaming 7主板与Core i7 8700K处理器,Z370 AORUS Gaming 7主板是技嘉旗下品牌AORUS的顶级电竞主板,搭载炫彩魔光RGB灯光系统,配备可更换式镭射灯条,支持数字LED灯带、三个高速NVMe M.2 SSD插槽+M.2 SSD散热装甲,配备ESS HIFI专用 DAC芯片、Killer+intel双千兆高速网卡, 支持前后窗USB 3.1 Gen 2 Type-C接口。 本次Intel共推出6款Coffee Lake处理器,i3/i5/i7各两款。得益于14nm++的技术,Intel这次可以在95W的TDP限制内做到六核心,并且最大睿频比7代进一步提升,可以说虽然架构没有改变,但是单核性能与多核性能都比7代全面提升。例如Core i7 8700K,单核睿频可以到4.7GHz,双核4.6GHz,3核4.5GHz,4-5核4.4GHz,6核4.3GHz,而不带K的i7 8700也有单核4.6G、4-6核4.3G的睿频。相比之下,上代7700K单核睿频4.5GHz,2-4核都是4.4GHz。核心照,相比Kabylake增加了两个核心,其它部分没有太多变化,总线部分还是Ringbus,并没有采用Skylake-SP的网状总线。 Coffee Lake处理器采用新一代的14nm工艺制造,从Broadwell算起,14nm已经经过了第三次改良,Intel把它叫做14nm++,并表示14nm++工艺相比初代14nm,同性能下功耗下降52%,同功耗下性能增加26%。 14nm++准确的说是针对高性能处理器需要的改良,或者应该叫针对桌面PC的倾向性规划。Intel的前两代14nm和14nm+两栅极间距(Contact Poly Pitch,CPP)都是70nm,小于其他家的78-90nm,而14nm++的所谓改良主要体现在栅距增大至84nm,直接作用就是发热密度减小,漏电减少。从宏观来看,Coffee Lake 6C的Die Size并没有增大太多,为149平方毫米,而4C的Die Size也只是126平方毫米,比Kabylake只大了3平方毫米左右。 事实上,无论是14nm还是10nm,Intel在同代工艺下的栅距都要比三星和台积电的要小,因为要优先抢占移动版的市场。以现在得到的消息来看,在10nm工艺上,Intel的栅距是54nm,而三星和台积电都是64nm左右。所以Intel真正厉害的地方不是抢着第一个上10nm工艺,而是在同制程下栅距比别家的小,同时漏电控制得更好,导致同性能下功耗比别家的低,并且只要想做,同功耗下可以把性能做得比别人的高。Intel也说了之后还会有10nm+和10nm++,看来还是再想玩一次14nm的套路,先把新的工艺做出来,然后再放大栅距,变成适合桌面版高性能的“改良版”制程。 技嘉Z370 AORUS Gaming 7主板 技嘉AORUS的命名规则相对简单,就是Gaming+数字的组合,数字越大定位越高,也方便用户选择适合自己定位的主板。考虑到上一代AORUS Z270主板有Gaming 9主板,所以我们测评的这张Gaming 7主板可能是老二的位置,但定位也是相对高端了,拿来配i7 8700K是妥妥的足够了。 技嘉Z370 AORUS Gaming 7主板的配色和之前的Z270系列比有了较大变化,主调依然是黑色,但散热片和I/O装甲采用了黑灰配色的金属拼接规划,看上去非常有质感,并且也依然支持中间的RGB灯规划,显然科技感更时尚一层楼,也显得高端、大气有内涵。 另外I/O装甲下边还有一个隐藏的小风扇,辅助供电部分散热,将被动散热转为主动散热,相信效果还是不错的。 处理器:Intel Core i7 8700K 主板:GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7 内存:G.SKILL F4-3200C14D-16GTZSW 显卡:Galaxy GTX 1080 HOF 8GB 硬盘:LiteOn ECE-800NAS 散热器:Corsair H110i GTX 电源:Enermax Revolution 85+ 1050w 处理器-Z识别主板与处理器基本信息。处理器-Z 1.81.0已经可以识别平台的所有信息,毕竟架构上没有什么太大分别。 Z370 AORUS Gaming 7主板BIOS与Z270没有什么太大差别,还是红黑为主的界面。 值得注意的是Ring To Core offset的选项,如果你想要跑Core/Ring同频,把这一项调到Disabled才可以。 性能部分其实也没有太多悬念,和上代Kabylake相比,简单概括来说就是同频单核性能相同,多核性能涨50%。我们主要对比7700K和7600K,以及AMD Ryzen 7 1800X。 和Ryzen 7 1800X相比,虽然i7 8700K在核心数上和线程数上少1800X 两个核心四个线程,但在频率和单核IPC上领先1800X太多,所以单线程性能上i7 8700K毫无疑问的比1800X快 25%左右;在多线程测验上,则是互有胜负,程序侧重线程数的如Cinebench R15等使用1800X成绩更好一些,而3DMark FireStrike之类的侧重综合性能和整数运算的,则是i7 8700K更快。并且在i7 8700K超频5GHz之后,这个差距会显得更显著。 至于i5 8600K的线程数差距还是太悬殊,即使是超到5G多线程也没办法跑赢前者,因此i5 8600K多线程性能应该也还是要逊于同价位的Ryzen 7 1700。 功耗方面,得益于14nm++工艺,Core i7 8700K在默频时单核睿频4.7G电压大约在1.26V,六核睿频4.3G时电压大约在1.15V,低电压使得满载功耗非常低,除了Prime 95可以跑到95W的TDP上限外,在运行一般的满载测验如国际象棋、Cinebench渲染等多任务使用时功耗只有80W左右,而待机功耗甚至可以低至1W。在超频到5G之后,六核心的功耗增幅还是比较大,典型软件满载功耗就来到130W左右,也比上代i7提升36%,而Prime95功耗则去到接近200W的翻倍水平。 压力测验 在默认状态下,我们运行Prime 95 29.3,处理器可以稳定运行在4.3GHz,电压大概在1.15V,此时处理器 8Pin输入功耗已经超过95W,估计TDP 95W的限制已经自动解除,全程未发现低于4.3GHz睿频的情况。 Coffee Lake处理器的主要任务是提升频率、增加核心,架构上没什么变化,但Coffee Lake却是值得购买的一代。因为现在i3也有四核心,且价格不够千元,彻底结束了多年来i3定位鸡肋不值得购买的局面,而i5/i7也增加至六核心,得益于14nm++工艺,Intel得以在65W至95W的TPD之内做到六核心,并且全核睿频频率维持在4GHz以上,可以说高频与多线程性能都得到兼顾。另外,经过两代的优化,现在Z370主板的BIOS和功能已经比较成熟,不会出现什么大问题。如果你的电脑用了几年,现在想要换电脑,Z370平台和Coffee Lake处理器是个不错的选择。 对于Core i7 8700K和i5 8600K来说,4.7GHz/4.3GHz的单核最大睿频和4.3GHz/4.1GHz的六核睿频都可以稳定跑稳,即使是跑AVX也不会降频。Intel为了不让i5冲击到i7的市场,一直把i5的频率设定得相对来说比较保守,但是i5的超频能力从不逊于i7,8600K也是一样,还是有一定的超频空间,就我们的情况来说,超到4.8G日常运用,5G跑测验都很轻松。而i7的定位还和以前一样,拥有更高的频率和超线程技术,即使是非K的i7 8700也有4.6GHz的单核最大睿频,带K的i7 8700K更是拥有4.7GHz的单核最大睿频和4.3GHz的六核睿频,足以满足日常使用。 然而Intel针对Coffee Lake处理器的兼容性并没有那么厚道,Z370+Coffee Lake的绑定组合直接切断了旧的1151主板和7代处理器的向下兼容。一方面Z370相对Z270来讲几乎没有什么分别,另一方面Z270到Z370的更新周期也非常快,再加上AMD今年X399、X370芯片组的加入,主板厂商非常忙碌,根本没有时间和精力在Z370主板上投入太多的创新和研究,大都拿出Z270的规划直接用在Z370上。 对于技嘉Z370 AORUS Gaming 7主板来说,它是一张规格更豪华、灯光更华丽的电竞主板,配备独立ESS DAC芯片+Realtek Codec和高端音频电容以及Intel+Killer双千兆网卡,拥有三个M.2 SSD插槽,前置+后置USB 3.1 Gen2 TypeC接口,最高速度可达10Gbps。 外观上Z370 AORUS Gaming 7采用全新的黑灰色金属拼接散热片规划,配合具有RGB动态效果的LED灯,看上科技感满满。同时在RGB灯光效果上,AORUS Gaming 7再度加强,除了遍布整张主板的RGB灯光,还支持两组RGB灯带插座,可支持数十种RGB灯光模式。 超频性能上,Z370 AORUS Gaming 7有8相核心供电,足已支撑六核的i7 8700K超频至5GHz并进行烧机或长期运用,并且处理器供电温度依然只有72度左右,表现非常不错,足已支撑更高频率的极限超频。 |
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