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Intel Core i7-3770K超频效能
( w6 |0 B/ s! u. D: ^7 FCPU 100 X 48 => 4800MHz 1.290V/ R) ?" h$ J" n4 I$ B
DDR3 2400 CL10 11-11-27 1T 1.608V
& Y" W) m8 P, V5 e: Q' m/ J, WGPU HD 4000 1150MHz
1 E6 H: \6 U3 ]4 V& E, R# o2 V; i' A8 Q- T& R2 g6 v+ g
Hyper PI 32M X8 => 12m 02.920s
5 `4 i/ m- q; iCPUMARK 99 => 7561 x+ s/ N7 k5 b8 n r
1 }0 g0 k) S+ ]4 c8 q
; G8 ^" o' n+ X* g, V. F8 L1 w; k& c& j
3770KOC 4.8GHz在Hyper PI与CPUMARK 99的效能分数
8 L3 w# d( K: T: x# N比较过后大约等于2700K OC 4.9GHz左右的效能
. N+ t$ v2 T0 f3 D( h
; R: R6 s$ l8 [7 c: [% {1 GNuclearus Multi Core => 333392 t# X# O" M. j5 n
Fritz Chess Benchmark => 37.82 /18153' [* p7 G ~9 o0 U5 T
![]()
+ x) ^* U# ~6 |. X8 x7 f
, H J$ f1 L) I9 xFritz Chess Benchmark得到的效能分数落在2700K 4.95GHz左右的等级
7 R( Z- q; p: x7 Q9 e! W( c x
0 I- W9 G \1 q; nCrystalMark 2004R3 => 372168, S1 a3 G9 Y$ o* w9 K
) D2 {. Z* s7 ~; G! W
! r( L- [, u/ I5 |1 W* G) JCINEBENCH R11.57 U! f$ ~/ h3 W# N' F
CPU => 9.80 pts
7 S& h& T' | a; Y# P4 BCPU(Single Core) => 2.04 pts
4 Z# [6 y6 D" S ( W+ Y3 F Z! v ~$ D" P
}6 D& W- \: p- }% h2700K OC 5GHz时为CPU => 9.74 pts / CPU(Single Core) => 2.03 pts V* N$ x1 ]; `( V7 L _
在CINEBENCH R11.5的CPU测试项目中,3770K OC 4.8GHz在单线与4C8T的执行力都较高一点
- X; N4 A! E" a( _- T8 R9 O: L* _ |4 p& s2 P* `0 s. c: }# L* ^' O3 d
FRYRENDER
8 T/ m& ~) d: o6 Q9 VRunning Time => 3m 55s2 A7 H1 d# _7 @, A
x264 FHD Benchmark => 28.5
/ y, B8 ], M! R* ?* n 3 c2 a6 ]* q. g; |
7 C6 F3 ^5 a* b4 cPCMark Vantage => 26118
) e6 d' m; G* [3 A. m* q1 t: Z& F * G. V' Z6 t) C) Z& O
, o* ?, ~# a1 v( f0 r& G0 u* ?5 T0 v
由以上的测试可以清楚看到,Core i7-3770K在超频4.8GHz的许多效能表现
4 j/ E3 P0 r/ G/ T, s) x# d大约等同于上一代同级Core i7-2700K在4.9~5GHz的效能
" O! V: z/ ]# X$ _. J. Y也就是说同频率同规格下,Ivy Bridge大约会比Sandy Bridge多出100~200MHz的效能7 s5 U( m5 h# K }0 p/ ? j
当然也可以把同为LGA 1155的Ivy Bridge看成是Sandy Bridge的改版
/ g" R( c1 a/ M# d- m! N- {0 w6 r将CPU制程前进到22nm,同时再将以往既有的技术再做新版改良的动作! t4 n) j) T% r! G
像是支持内显同时可以3输出或是Virtu Universal MVP都是实用的新功能
/ V; k- @# d* Z8 x* t
1 D! D- l# i. x0 o1 j# c2 x) B1 eDRAM带宽测试
$ E0 @9 i2 q5 p2 I" ]0 |# F- O5 z/ C2 ODDR3 2400.4 CL10 11-11-27 1T
4 z/ [3 J0 V$ Q, M1 fADIA64 Memory Read - 24893 MB/s( P2 r: v5 @0 ?9 B9 W3 v/ `$ p6 o
Sandra Memory Bandwidth - 28733 MB/s
3 I# N& [, Y+ }0 `. ^4 g$ M9 {* pMaXXMEM Memory-Copy - 27807 MB/s7 u j9 i6 j* D/ A' y( ?7 R
% L" J- t, N9 w
1 Q( g s: i% L$ M2 C# c( o+ `
DDR3 2600.4 CL11 12-12-27 2T
, w) l7 t, Y J% {% kADIA64 Memory Read - 25433 MB/s- s' Y9 } P* w
Sandra Memory Bandwidth - 30558 MB/s
( g; @+ f8 `4 j: uMaXXMEM Memory-Copy - 28481 MB/s
# \4 p ]- w* e* w: Q$ p![]()
5 P0 ]( _/ q4 y! d/ h( l- Z' J, H0 y2 S/ i7 |) b
Sandy Bridge架构在CPU为预设外频100MHz时,最高可以调整到DDR3 2133% D- P6 A9 `. y0 K8 c) O! H8 E, n
如果在搭配超频CPU外频,Sandy Bridge有机会可以达到DDR 2300左右
% w& h( k$ ]/ L2 B这方面就是Ivy Bridge架构的最大优势之处,Memory Controller会比上一代还要好上许多
9 L2 e; B# P: b* G: j( [同样3770K CPU为预设外频100MHz时,可以达到DDR3 2400~2666的水平
% m! q" L# L- Y* W7 U) N5 |7 q2 ?$ e如果本身的MB与DDR3体质又更强的话,达到DDR3 2800也并非不可能办到的事
, u x5 ?: o# _& L, y以上两张测试图为DDR3 2400 1T与2600 2T的带宽表现,在DDR3频率提升有明显的进步
6 o* X5 z: _+ ?
' Q! B$ f5 K$ f! _ d: E+ sIntel HD Graphics 4000效能测试* `3 }1 y1 ]9 D+ U# b! h
GPU频率的默认值为23,将其超频至30,换算后也就是1500MHz
1 {7 o8 A3 N' n$ O8 @! |6 n3DMark Vantage => P5755
5 e3 [' J" s. _4 P& D2 L3 g![]()
: w( f9 ]6 F" j) G7 b
: m$ j) K. ?( Z* nStreetFighter IV Benchmark- ~* i) v: h5 I' [- P# b; N
1280 X 720 => 116.13 FPS
9 I; M/ `$ ]) F9 {! N![]() |
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