Intel Core i9-12900KS — новый самый быстрый игровой CPU

Core i9-12900KS «Alder Lake» — это процессор Special Edition от Intel, занимающий первое место в линейке настольных ПК процессоров. Intel выпускала такие нетрадиционные версии для последних нескольких поколений, включая Core i7-8086K и Core i9-9900KS. В 10-м и 11-м поколениях таких SKU не было, вероятно, потому, что Intel чувствовала, что AMD в то время имела неоспоримое лидерство, как в играх, так и в производительности. Мы пока ещё находимся в гуще золотой эры конкуренции ПК-процессоров между Intel и AMD, когда Ryzen и Core пытаются завоевать сердца пользователей.

Intel пока удерживает корону в игровой производительности с Core i9-12900K, а его многопоточная производительность находится на одном уровне с 12-ядерными и 16-ядерными процессорами Ryzen 9 5000 «Zen 3». Что, вероятно, подтолкнуло Intel к созданию i9-12900KS, так это объявление AMD в июне 2021 года о технологии 3D Vertical Cache, за которым последовало заявление в январе 2022 года о том, что новый Ryzen 7 5800X3D, первый процессор с этой технологией. К тому же он является «лучшим игровым процессором в мире», догоняет i9-12900K в играх, несмотря на то, что основан на старой архитектуре «Zen 3» плюс DDR4. Конечно же, в ответ Intel выпустила более быструю версию i9-12900K, поэтому сегодня случится обзоре i9-12900KS.

Оглавление:
Intel Core i9-12900KS
Содержание
[contents]

Архитектурно и функционально Core i9-12900KS в основном идентичен i9-12900K. Здесь восемь производительных ядер Golden Cove (или P-ядер), восемь эффективных ядер (или E-ядер), 30 МБ общего кэша L3, iGPU Xe LP с 32 EU и I/O следующего поколения с функциями PCI-Express Gen 5 и память DDR5 с сохранением обратной совместимости с DDR4. Новые P-ядра с более высокой тактовой частотой влияют на игровую производительность. P-ядра теперь имеют максимальную частоту повышения 5.50 ГГц вместо 5.20 ГГц на i9-12900K.

Это достигается за счёт повторного введения функции Thermal Velocity Boost, которая была рудиментарной в i9-12900K. «KS» имеет базовую частоту P-ядра 3.40 ГГц, а 3.20 ГГц на i9-12900K. Turbo Boost 2.0 на 100 МГц выше при частоте 5.20 ГГц против 5.10 ГГц. Turbo Boost Max 3.0 снова на 100 МГц выше, 5.30 ГГц против 5.20 ГГц. 5.20 ГГц — это то, где i9-12900K достиг максимума при стандартных настройках. i9-12900KS использует функцию Thermal Velocity Boost, чтобы увеличить частоту P-ядра до 5.50 ГГц. Этот алгоритм работает так же, как и на i9-11900K или i9-10900K, вознаграждая хорошее охлаждение процессора дополнительными турбо-бинами. Базовые и турбо-частоты E-core также получают повышение на 100 МГц. Тактовые частоты iGPU не изменились. Эти более высокие тактовые частоты связаны с небольшим увеличением значения базовой мощности процессора (PBP), которое теперь составляет 150 Вт по сравнению со 125 Вт на i9-12900K. Однако максимальная турбомощность (MTP) у двух чипов одинакова и составляет 241 Вт. Как и Core i9-12900K, 12900KS работает при PL1=PL2=241 Вт.

Помимо Thermal Velocity Boost, возвращается технология Intel Adaptive Boost Technology (ABT). ABT был представлен с i9-11900K «Rocket Lake», но не был включен в i9-12900K. ABT оперативно включает дополнительные интервалы повышения частоты для всех P-ядер, улучшая многопоточную производительность.

Как упоминалось ранее, Core i9-12900KS — это SKU «Special Edition». Его розничная доступность не будет такой широкой, как у i9-12900K. Intel оценивает чип в $739 за 1 тыс. штук, что на $140 больше, чем у i9-12900K. Для расчётов в этом обзоре берётся стоимость в $750. Взамен нам обещают «самый быстрый в мире настольный процессор». Вот и выясним, так ли это.

Спецификации

Анализ сегмента рынка
Цена Ядра /
Потоки
Базовая
частота
Турбо
частота
L3
Кэш
TDP Архитектура Процесс Сокет
Core i5-9400F $165 6 / 6 2.9 ГГц 4.1 ГГц 9 МБ 65 Вт Coffee Lake 14 нм LGA 1151
Core i5-10400F $125 6 / 12 2.9 ГГц 4.3 ГГц 12 МБ 65 Вт Comet Lake 14 нм LGA 1200
Core i5-11400F $160 6 / 12 2.6 ГГц 4.4 ГГц 12 МБ 65 Вт Rocket Lake 14 нм LGA 1200
Core i5-12400F $180 6 / 12 2.5 ГГц 4.4 ГГц 18 МБ 65 Вт Alder Lake 10 нм LGA 1700
Core i5-10500 $205 6 / 12 3.1 ГГц 4.5 ГГц 12 МБ 65 Вт Comet Lake 14 нм LGA 1200
Ryzen 5 3600 $230 6 / 12 3.6 ГГц 4.2 ГГц 32 МБ 65 Вт Zen 2 7 нм AM4
Core i5-9600K $220 6 / 6 3.7 ГГц 4.6 ГГц 9 МБ 95 Вт Coffee Lake 14 нм LGA 1151
Core i5-10600K $210 6 / 12 4.1 ГГц 4.8 ГГц 12 МБ 125 Вт Comet Lake 14 нм LGA 1200
Core i5-11600K $210 6 / 12 3.9 ГГц 4.9 ГГц 12 МБ 125 Вт Rocket Lake 14 нм LGA 1200
Ryzen 5 3600X $190 6 / 12 3.8 ГГц 4.4 ГГц 32 МБ 95 Вт Zen 2 7 нм AM4
Ryzen 5 5600G $225 6 / 12 3.9 ГГц 4.4 ГГц 16 МБ 65 Вт Zen 3 + Vega 7 нм AM4
Ryzen 5 5600X $230 6 / 12 3.7 ГГц 4.6 ГГц 32 МБ 65 Вт Zen 3 7 нм AM4
Core i5-12600 $240 6 / 12 3.3 ГГц 4.8 ГГц 18 МБ 65 Вт Alder Lake 10 нм LGA 1700
Core i5-12600K $270 6+4 / 16 3.7 / 2.8 ГГц 4.9 / 3.6 ГГц 20 МБ 125 Вт Alder Lake 10 нм LGA 1700
Core i7-9700K $310 8 / 8 3.6 ГГц 4.9 ГГц 12 МБ 95 Вт Coffee Lake 14 нм LGA 1151
Core i7-10700K $325 8 / 16 3.8 ГГц 5.1 ГГц 16 МБ 125 Вт Comet Lake 14 нм LGA 1200
Core i7-11700K $315 8 / 16 3.6 ГГц 5.0 ГГц 16 МБ 125 Вт Rocket Lake 14 нм LGA 1200
Ryzen 7 3700X $320 8 / 16 3.6 ГГц 4.4 ГГц 32 МБ 65 Вт Zen 2 7 нм AM4
Ryzen 7 5700G $350 8 / 16 3.8 ГГц 4.6 ГГц 16 МБ 65 Вт Zen 3 + Vega 7 нм AM4
Core i7-12700K $385 8+4 / 20 3.6 / 2.7 ГГц 5.0 / 3.8 ГГц 25 МБ 125 Вт Alder Lake 10 нм LGA 1700
Ryzen 7 5800X $380 8 / 16 3.8 ГГц 4.7 ГГц 32 МБ 105 Вт Zen 3 7 нм AM4
Core i9-12900KS $750 8+8 / 24 3.4 / 2.5 ГГц 5.5 / 4.0 ГГц 30 МБ 150 Вт Alder Lake 10 нм LGA 1700

Архитектура

Ознакомится с особенностями новой процессорной архитектуры плюс чипсетом Z690 можно здесь, а с чипсетами Intel B660 и H610 тут.

Распаковка



Вот и сам процессор. Его размеры 37.5 x 45.0 мм, он имеет более прямоугольную форму, как и предыдущий LGA1366.



Intel Socket LGA1700 имеет интуитивно понятный процесс установки, который должен быть знаком по многим прошлым сокетам LGA. Проблема в том, что у него другое расстояние между отверстиями для крепления кулера, чем у LGA1200, и пять разных сокетов серии Socket-H до него, поэтому нужно будет поискать совместимый кулер. Большинство производителей кулеров раздают адаптеры, но они доступны не во всех странах.

Тестовые установки

  • Все приложения, игры и процессоры тестируются с помощью драйверов и оборудования, перечисленных ниже — результаты тестирования не были перераспределены между тестовыми системами.
  • Все игры и приложения тестируются с использованием одной и той же версии.
  • Все игры настроены на самое высокое качество, если не указано иное.

Тестовая система «Alder Lake»
ЦП: Все процессоры Intel 12-го поколения
МП: DDR5: ASUS Z690 Maximus Hero / BIOS 0702
DDR4: ASUS Z690 STRIX-A Gaming D4 / BIOS 0705
ОЗУ: 2x 16 GB G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000
36-36-36-76 2T / Gear 2
2x 16 GB G.SKILL Ripjaws V DDR4-3200
16-20-20-34 1T / Gear 1 / DR
GPU: EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra
Накопитель: Neo Forza NFP065 1 TB M.2 NVMe SSD
Охлаждение: Noctua NH-U14S
Водяное охлаждение: Arctic Liquid Freezer II 360 mm
Термопаста: Arctic MX-5
БП: Seasonic SS-860XP
ОС: Windows 11 Professional 64-bit
Build 10.0.22000.282
Includes AMD L3 latency fix
Драйвера: NVIDIA GeForce 496.49 WHQL
Тестовая система «Zen 3»
ЦП: Все процессоры AMD Ryzen 5000
МП: MSI MPG X570 Gaming Plus
BIOS 7C37vAF3, AGESA 1.2.0.3c
ОЗУ: 2x 16 GB DDR4-3600
16-20-20-34 1T
Infinity Fabric @ 1800 MHz 1:1
Тестовая система «Rocket Lake»
ЦП: Все процессоры Intel 11-го поколения
МП: ASUS Z590 Maximus XIII Hero
BIOS 1007
ОЗУ: 2x 16 GB DDR4-3600
16-20-20-34 1T
Gear 1
Все остальные характеристики такие же, как указано выше
Тестовая система «Comet Lake»
ЦП: Все процессоры Intel 10-го поколения
МП: ASUS Z490 Maximus XII Extreme
BIOS 2301
ОЗУ: 2x 16 GB DDR4-3600
16-20-20-34 1T
Все остальные характеристики такие же, как указано выше

Синтетические бенчмарки

Super Pi


SuperPi — один из самых популярных тестов у оверклокеров и твикеров. Он используется в соревнованиях на установление мировых рекордах с незапамятных времен. Это чисто однопоточный тест ЦП, рассчитывающий число Pi до огромного числа цифр — 32 миллиона для этого тестирования. Выпущенный ещё в 1995 году, бенчмарк поддерживает только инструкции x86 с плавающей запятой и, таким образом, является хорошим тестом для производительности однопоточных устаревших приложений.

wPrime


В то время как SuperPi фокусируется на вычислении Pi, wPrime решает другую математическую задачу: нахождение простых чисел. Для этого он использует метод Ньютона. Одна из целей проектирования wPrime заключалась в том, чтобы спроектировать его таким образом, чтобы он мог наилучшим образом использовать все ядра и потоки, доступные на процессоре.

Рендеринг

Cinebench


Cinebench является одним из самых популярных современных тестов производительности CPU, поскольку он построен на основе программного обеспечения Maxon Cinema 4D. И AMD, и Intel демонстрировали этот тест производительности на различных публичных мероприятиях, что делает его практически отраслевым стандартом. В Cinebench R20 тестируется как однопоточная, так и многопоточная производительность.


Blender


Blender — одна из немногих программ рендеринга профессионального уровня, которая является безплатной и с открытым исходным кодом. Уже один этот факт помог создать сильное сообщество вокруг программного обеспечения, сделав его очень популярной тестовой программой благодаря простоте использования. Для тестирования использовалась тестовая сцена Blender «BMW 27».

Corona


Corona Renderer — современный фотореалистичный рендер, доступный для Autodesk 3ds Max и Cinema 4D. Он обеспечивает физически правдоподобный и предсказуемый результат благодаря реалистичному алгоритму освещения, глобальному освещению и красивым материалам. Corona не поддерживает рендеринг с помощью графического процессора, поэтому производительность процессора очень важна.

KeyShot


Автономное программное обеспечение для рендеринга KeyShot предлагает быстрые и эффективные рабочие процессы, помогающие получить высококачественные реалистичные снимки продукта в кратчайшие сроки. Трассировка лучей в реальном времени, многоядерное картирование фотонов, адаптивная выборка материалов и динамическое световое ядро обеспечивают высококачественные изображения, которые мгновенно обновляются даже при интерактивной работе на сцене. KeyShot оптимизирован для использования только на процессорах, что позволяет им использовать более сложные алгоритмы, чем на основе графического процессора. В отличие от других тестов рендеринга, в этом записывается «кадр в секунду» во время рендеринга, поэтому более высокие числа лучше.

V-Ray


V-Ray — это ведущее в мире программное обеспечение для 3D-рендеринга, использующие глобальное освещение, трассировку пути, фотонное отображение и карты освещенности для достижения сверхреалистичного рендеринга. Он использовался для компьютерной графики в безчисленных фильмах и телесериалах. V-Ray поддерживает все основные 3D-приложения, что делает его идеальным для любого конвейера рендеринга. В этом тесте используется инструмент тестирования V-Ray 5 в режиме CPU-only, чтобы получить количество «vsamples», которые могут быть обработаны на данном оборудовании. Чем выше, тем лучше.

Программное обеспечение & Разработка игр

Unreal Engine 4


Unreal Engine 4 является одним из ведущих мультиплатформенных игровых движков в отрасли. Он не только продвинутый, но и обладает множеством функций, помогающий получить результаты быстрее, чем с конкурирующими продуктами — время — деньги. Перед отправкой игры необходимо выполнить длительный процесс «лёгкой выпечки». Он использует всю статическую геометрию и фиксированные источники света в сцене и предварительно рассчитывает текстуры световых карт для них, что приводит к огромному увеличению производительности в финальной игре, потому что эти вычисления больше не должны выполняться в режиме реального времени в системе пользователя. Для тестов генерируем «выпеченные» световые карты для относительно простой сцены, которая обычно занимает несколько часов.

Visual Studio C++


Microsoft Visual C++, пожалуй, самый популярный язык программирования для создания профессиональных приложений Windows. Это часть пакета Microsoft Visual Studio для разработки, имеющего долгую историю и широко признанного в качестве золотого стандарта, когда дело доходит до IDE. Компиляция программного обеспечения — это довольно длительный процесс, превращающая программный код в конечный исполняемый файл, и программисты ненавидят ждать его завершения. Для теста запускается приложение среднего размера через компилятор и компоновщик C++, а также выполняется компилятор ресурсов. Сборка выполняется в режиме «релиз» со всеми включенными оптимизациями и включенной многопроцессорной компиляцией.

Веб-браузеры

Просмотр веб-страниц — Google Octane


Google Octane тестирует производительность веб-браузера, выполняя набор тестов на основе Javascript, представляющие типичные случаи использования в современных динамических интерактивных веб-приложениях.

Просмотр веб-страниц — Mozilla Kraken


Mozilla Kraken похож на Octane тем, что измеряет время выполнения Javascript, но использует другой набор тестов, основанный на тесте SunSpider. Тестовые случаи включают обработку звука, алгоритмы поиска, фильтрацию изображений, анализ JSON и криптографию.

WebXPRT


WebXPRT 3 — эталонный браузер, измеряющий производительность типичных веб-приложений, таких как улучшение фотографий, управление мультимедиа с помощью AI, ценообразование опционов на акции, шифрование, оптическое распознавание символов, создание диаграмм и производительность. Это в отличие от двух других браузерных тестов, которые больше фокусируются на микробенчмарках, тестирует конкретные алгоритмы.

Машинное обучение

Image Upscaling


Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют создавать приложения, почти волшебные по своим возможностям. В первом тесте AI используется Topaz Gigapixel AI для повышения разрешения серии фотографий с низким разрешением до более высокого разрешения, одновременно улучшая мелкие детали.

Image Classification


Обучение ИИ точному распознаванию содержимого изображения всегда было одним из святых Граалей исследований в области машинного обучения. Nero AI Photo Tagger — это ориентированное на потребителя приложение, в котором реализован простой способ использования этих алгоритмов. Мы позволяем программе классифицировать 2500 фотографий по таким тегам, как «машина», «собака» или «цветок».

Tensorflow


Искусственный интеллект повсюду в наши дни. Алгоритмы, основанные на машинном обучении, берут на себя основную часть многих ручных задач, которые раньше могли выполнять только люди. Чтобы глубокое обучение ИИ могло решать проблемы, его необходимо сначала обучить с помощью большого набора обучающих данных, неоднократно оценивающихся, чтобы создать нейронную сеть, которая впоследствии может быть запущена (также называемая логическим выводом). Google Tensorflow на основе Python — один из самых популярных пакетов программного обеспечения для машинного обучения, поддерживающий как центральные процессоры, так и графические процессоры. Настройка Tensorflow для GPU немного сложна, поэтому разработка и обучение алгоритмов для небольших наборов данных всё ещё происходит на CPU. Производительность обучения на CPU также может быть выше, чем у GPU, когда размеры задач превышают типичные объемы памяти GPU.

Моделирование

Физика


COMSOL — золотой стандарт точного моделирования физических эффектов и один из сильнейших конкурентов ANSYS. В чём преимущества программного обеспечения, так это в решении мультифизических задач, зависящих от нескольких явлений — можно моделировать всё, включая чёрные дыры. Модульный аспект COMSOL помогает профессионалам настраивать софт в соответствии с их желаниями, которое может быть запущено с одним модулем или множеством модулей для совместной работы для более сложных задач, а также с двусторонней связью с внешними программами, такими как программное CAD-обеспечение.

Нейроны мозга


NAMD разработан Университетом Иллинойса и помогает исследователям моделировать динамические взаимодействия между молекулами и атомами. Это устоявшееся средство моделирования молекулярной динамики, которое масштабируется от отдельных кластеров молекул до полного химического взаимодействия в различных фазах. Режимы параллельного моделирования помогают отличить NAMD от аналогов, позволяя эффективно решать проблемы в более крупных системах, используя в качестве основы модель параллельного программирования Charm++.

Офис & Продуктивность

Microsoft Office


Пакет Microsoft Office не нуждается в представлении, поскольку это, вероятно, наиболее широко используемое программное обеспечение для ПК на планете, устанавливаемое на каждом офисном компьютере, независимо от отрасли. Эти тесты охватывают широкий спектр задач редактирования и создания в Word, PowerPoint и Excel.

Adobe Photoshop


Adobe Photoshop стал отраслевым стандартом для обработки фотографий и изображений. В тесте применяется последняя версия Photoshop CC через ряд типичных задач редактирования, таких как изменение размера изображения, различные размытия, повышение резкости, регулировка цвета и света, а также экспорт изображений.

Adobe Premiere Pro


Adobe Premiere Pro CC — рабочая лошадка в индустрии производства видео, создающая высококачественный контент для кино, телевидения и Интернета. Софт может обрабатывать практически все записанные форматы файлов и поддерживает рабочие процессы для редактирования контента в формате Full HD, 4K, 8K и виртуальной реальности. К сожалению, большая часть Premiere Pro является однопоточной, а кодирование мультимедиа значительно ускорено с помощью графического процессора, поэтому сравнительный анализ «экспорта» в ЦП не имеет особого смысла. Для тестирования используется функциональность программного обеспечения «отслеживание объекта», которая автоматически просматривает видео, чтобы проследить за конкретным человеком или объектом — задача действительно использует больше, чем ядро, но не полностью масштабируется. В процессе используется много памяти (более 10 ГБ для тестовой сцены).

Создание 3D-модели из фотографий


Создание 3D-моделей — утомительная и сложная задача, требующая времени и опытных художников. Таким образом, это святой Грааль 3D-моделирования, позволяющий реконструировать 3D-модель из серии фотографий. Это именно то, что делает Фотограмметрия. Этот метод также используется для восстановления геометрии местности по фотографиям, сделанным воздушными безпилотниками.

Распознавание текста OCR — Google Tesseract


Оптическое распознавание символов (Text Recognition OCR), или OCR, — задача преобразования текста на отсканированных изображениях или фотографиях в реальные символы для архивирования, дальнейшей обработки или редактирования. Хотя большая часть программного обеспечения для оптического распознавания символов является однопоточной, механизм Google Tesseract может работать с несколькими страницами отсканированного документа одновременно, распределяя нагрузку между несколькими ядрами процессора. Программное обеспечение, которое считается одним из самых точных доступных пакетов OCR с открытым исходным кодом, автоматически выполняет проверку орфографии на начальных результатах распознавания, что увеличивает сложность рабочей нагрузки.

Сервер & Рабочая станция

Виртуализация — VMWare Workstation


Виртуальная машина — симулируемый компьютер внутри физического ПК, полностью независимый от хост-компьютера. Это не только повышает безопасность, но и позволяет программам, написанным для разных операционных систем, работать на одной физической машине. Виртуализация является основой для «облака» и помогает снизить стоимость владения оборудованием, динамически распределяя виртуальные машины по нескольким компьютерам, чтобы наилучшим образом использовать данные аппаратные ресурсы. Здесь тестируется производительность виртуальных машин с помощью VMWare Workstation, с поддержкой аппаратной виртуализации для процессоров Intel и AMD. Любопытно, что многие материнские платы AMD Ryzen поставляются с отключенной по умолчанию настройкой SVM.

База данных — MySQL


Больше данных хранится и обрабатывается сегодня, чем когда-либо прежде в истории человечества. Основой этой революции являются системы баз данных, управляющих хранением и поиском в больших наборах данных. Всякий раз, когда вы взаимодействуете с веб-сайтом или другим цифровым сервисом, почти гарантируется, что по крайней мере одна база данных будет задействована для возврата результатов, которые ищет пользователь. Здесь тестируется самая популярная система баз данных MySQL в тесте TPC-C, моделирующая большое количество хранилищ и их постоянно меняющийся инвентарь. Сообщаемое число — это «транзакции в секунду», поэтому чем выше, тем лучше.

Java


Язык программирования Java спроектирован так, чтобы быть независимым от платформы, хорошо масштабируемым и отказоустойчивым, поэтому он очень популярен для корпоративных сервисов, работающих с большими объёмами данных и многими одновременными пользователями. Данный набор тестов состоит из большого набора отдельных Java-тестов, некоторые из которых являются однопоточными, некоторые несколько масштабируются, а некоторые полностью масштабируются до максимально возможного количества ядер.

Сжатие & Кодирование

WinRAR


Данные сжимаются почти всё время, когда они перемещаются по проводам, чтобы сократить время загрузки и размеры передачи. WinRAR использует более продвинутый алгоритм сжатия, чем классический ZIP, поэтому его выбрали для этого теста. Он также может масштабироваться на нескольких процессорных ядрах.

7-Zip


Ещё одним популярным программным обеспечением для сжатия является 7-Zip, включающий в себя бенчмарк, измеряющий целочисленную скорость передачи команд (MIPS) с помощью алгоритма ZIP. Он хорошо использует несколько потоков, когда они доступны.

AES


Шифрование — основа безопасного общения в Интернете. Стандарт шифрования AES является одним из самых популярных алгоритмов шифрования в наши дни из-за его простоты и устойчивости к атакам. В отличие от других методов шифрования, AES является симметричным, что означает, что для шифрования и дешифрования данных используется один и тот же ключ. Возможность быстрого шифрования и дешифрования информации важна, поэтому современные процессоры имеют расширение набора команд под названием «AES-NI», которое ускоряет эти операции.

SHA3


SHA — технически не шифрование, а хеширование. Криптографическая хеш-функция — математический алгоритм, создающее значение отпечатка пальца для существующих данных. Это односторонняя функция, которую практически невозможно инвертировать. Ещё одно требование к хорошему алгоритму хеширования заключается в том, что вы не можете создать коллизию: создайте сообщение, которое дает определенное значение хеш-функции. Все это достигается с помощью алгоритма SHA3, который также часто используется для аутентификации передаваемых данных, которые, возможно, сначала были зашифрованы с помощью AES.

Кодирование медиа

AV1


В настоящее время все видео, которое используется на телевидении, на физических носителях или в потоковом режиме через Интернет, сжимается с использованием различных кодеков. AV1 — это открытый и безплатный видеокодек нового поколения, в отличие от других недавно появившихся новых алгоритмов сжатия видео. Основные игроки отрасли, такие как YouTube, Netflix и Facebook, поддерживают AV1 и постепенно развертывают поддержку нового формата. По сравнению со старыми алгоритмами, такими как H.264, степень сжатия намного лучше, или вы можете добиться лучшего качества изображения для заданного битрейта. Мы используем кодировщик SVT-AV1 с источником видео 4K для сжатия до AV1.

H.265 / HEVC


В настоящее время все видео, будь то по телевизору, на физических носителях или через Интернет, сжимается с использованием различных кодеков. Первый тест кодирования видео использует довольно новый кодек H.265, известный так же как HEVC. Видео сжимается в формате Full HD, используя последнюю версию кодера X265, с 8-битной глубиной цвета, предустановленной «slower» и настройкой качества crf 20.

H.264 / AVC


H.264, также называемый AVC, является немного более старым форматом сжатия, хотя, вероятно, наиболее широко используемым форматом кодирования в наши дни, потому что он хорошо поддерживается даже на старом оборудовании. Видео сжимается аналогично тесту H.265, используя программное обеспечение для кодирования X264, с предустановкой «slower» и crf 20.

MP3


MP3 революционизировал музыкальную индустрию, как никакая другая технология. Представленный в 90-х годах, он позволил значительно сократить размеры аудиофайлов без заметного влияния на качество звука. Это сделало скачивание музыки и, в конечном итоге, потоковую передачу практически осуществимым способом доставки контента через Интернет. Для тбенчмарка преобразуется 2.5-часовая стереозапись 44.1 кГц в MP3-файл с переменным битрейтом. Кодирование MP3 — однопоточный процесс.

Игровые тесты с RTX 3080

720p


Все игры из тестового набора для CPU проходят через 720p с использованием видеокарты RTX 3080 и настроек Ultra. Это низкое разрешение служит для демонстрации теоретической производительности процессора, потому что игры в этом разрешении сильно ограничены. Конечно, никто не покупает ПК с RTX 3080 для игры в 720p, но результаты имеют академическую ценность, потому что CPU, не выдающий 144 FPS при 720p, никогда не достигнет этой отметки при более высоких разрешениях. Таким образом, эти цифры могут заинтересовать разработчиков игровых ПК с высокой частотой обновления экрана с быстрыми мониторами с частотой 120 и 144 Гц. Тесты 720p, следовательно, служат синтетическими тестами в том смысле, что они не являются актуальными (720p больше не является реальным разрешением для компьютерных игр), хотя сами игровые тесты не являются синтетическими (это настоящие игры, а не 3D-тесты).

Результаты индивидуальных тестов

1080p

Результаты индивидуальных тестов

1440p

Результаты индивидуальных тестов

4K

Результаты индивидуальных тестов

Эффективность

Потребляемая мощность

Энергоэффективность

Температуры


Использовался Noctua NH-U12 для измерения температуры процессора во время работы Blender. Было выбрано реальное приложение, поскольку оно лучше отражает реальную жизнь, чем приложение для стресс-тестирования, такое как Prime95.

Тактовые частоты

На следующей диаграмме показано, насколько хорошо процессор поддерживает свою тактовую частоту и какие повышения тактовой частоты достигаются при различном количестве потоков. В этом тесте используется специально закодированное приложение, которое имитирует реальную производительность — это не стресс-тест, как Prime95. Современные процессоры меняют свое поведение тактовой частоты в зависимости от типа нагрузки, поэтому мы предоставляем три графика с классической математикой с плавающей запятой, кодом SSE SIMD и современными векторными инструкциями AVX. Каждый из трех тестовых прогонов вычисляет один и тот же результат, используя один и тот же алгоритм, только с другим набором инструкций ЦП.

Разгон

Разгон Core i9-12900KS довольно сложен, несмотря на разблокированный множитель. Все процессоры «K» производства Intel имеют разблокированные множители, так что можно просто набрать желаемую тактовую частоту. Проблема заключается не в механике разгона, а в том, чтобы каким-то образом управлять тепловыделением.

Вот почему этот подход немного отличался от обычного для лучшего разгона. Для 12900KS начали со всех ядер, настроенных на один и тот же множитель x49 для всех ядер с частотой 4.9 ГГц, и увеличил напряжение, пока не приблизился к тепловому пределу 115°C при запуске Prime95. В отличие от других процессоров Alder Lake, включая Core i9-12900K, в KS по умолчанию установлен температурный предел по умолчанию 115°C, а не 100°C. 115°C — это максимальная ручная настройка, которую выбирается в BIOS для всех процессоров Alder Lake. Поскольку это значение по умолчанию, гарантия Intel распространяется на работу процессора при температуре до 115°C, что является хорошим намеком для пользователей других процессоров Alder Lake, основанных на том же кристалле; нет никаких причин, по которым они тоже не выдержат 115°C.

Что касается напряжения, остановили на 1.35 В и начали увеличивать множители до тех пор, пока система не стала нестабильной. Увеличение тактовой частоты увеличило тепловыделение, поэтому пришлось немного снизить напряжение — идея здесь состоит в том, чтобы накачать в процессор столько (или мало) напряжения, сколько может выдержать охлаждающее решение. При таком напряжении получилось работать на частоте 5.3 ГГц почти стабильно, поэтому остановились на 5.2 ГГц all-core для OC-тестирования. Поскольку частота 5.2 ГГц сразу же стала стабильной, появился небольшой запас для дальнейшего снижения напряжения, что немного снизило мощность и нагрев. Если есть высококачественный пользовательский водяной кулер, есть уверенность, что можно легко перейти на 1.4 В и выше, чтобы достичь 5.4 ГГц или более.

Это значительное улучшение по сравнению с i9-12900K, где максимальная частота составила 5.0 ГГц — кажется, новый KS действительно лучше собран.

Сводка производительности

Относительная производительность

Производительность / $

Отзыв

цена

Intel Core i9-12900KS начнет продаваться на этой неделе по цене от $750 до $800. Цена Intel за 1K-количество составляет $739.

плюсы
  • Подтверждено: самый быстрый игровой процессор в мире
  • Улучшенная производительность
  • Добавляет Thermal Velocity Boost и Adaptive Boost
  • Поддержка DDR5 и PCI-Express 5.0
  • Также поддерживает DDR4
  • Множитель разблокирован
  • Интегрированная графика
  • 10-нм производственный процесс
минусы
  • Очень высокая тепловая мощность и энергопотребление
  • Требуется внушительно охлаждение
  • Значительное повышение цены относительно Core i9-12900K
  • Общий выигрыш лишь минимальный
  • Некоторые рабочие нагрузки назначаются на неправильные ядра
  • Процессорный кулер в комплект не входит
  • Интегрированная графика недостаточно хороша для серьезных игр

С Core i9-12900KS Intel стремится расширить свои предложения Alder Lake — без сомнения, чтобы помешать AMD попытаться завоевать корону игровой производительности с помощью Ryzen 7 5800X3D, который выйдет позже в этом месяце. В то время как новый Ryzen поставляется с новой технологией в виде нового 3D V-Cache, 12900KS полностью основан на Core i9-12900K с добавлением некоторых дополнительных Boost-технологий, которые уже были замечены ранее на процессорах Intel. Наиболее заметное изменение — это Core i9-12900KS, который теперь работает на частоте до 5.5 ГГц — впечатляющие 300 МГц выше, чем у 12900K, и на целый гигагерц выше, чем у 5800X3D, хотя не стоит просто так сравнивать МГц. Чтобы достичь такой высокой частоты разгона, Intel привносит в Alder Lake функции Thermal Velocity Boost и Adaptive Boost. Чтобы должным образом поддерживать эти новые технологии, все тесты проводились с обновленным BIOS, который включает обновление микрокода Intel 0x1F, разработанное специально для поддержки Core i9-12900KS.

В целом, усредняя 38 тестовых приложений, основанным на сочетании различных рабочих нагрузок из всех сегментов, однопоточных, смешанных и многопоточных, обнаружилось, что Core i9-12900KS на 4% быстрее, чем Core i9-12900K. Честно говоря, ожидалось большего. Когда тестировался Core i9-9900KS и 9900K, разница составляла 10%. Однако эти успехи не являются совершенно неожиданными. Ведь 5.5 ГГц по сравнению с 5.2 ГГц — это увеличение на 5.7%, и это только с учётом максимального рейтинга турбонаддува «до», к которому прикреплено несколько звездочек, подробнее об этом позже. Какими бы скудными ни казались эти достижения, 12900KS, без сомнения, является самым быстрым игровым процессором на рынке. Это также удивительно быстро в приложениях. В совокупном рейтинге производительности он точно соответствует флагманскому процессору AMD Ryzen 9 5950X, который представляет собой полноценный 16-ядерный/32-поточный дизайн, тогда как 12900KS представляет собой смесь из 8 P-ядер и 8 E-ядер с общим количеством потоков всего 24. Эти цифры ясно показывают, что новая архитектура Golden Cove представляет собой значительное улучшение с точки зрения IPC.

Однако не все прошло идеально. В нескольких тестах рабочая нагрузка была запланирована на неправильные ядра. Всех тестов использовался Windows 11, которая имеет надлежащую поддержку архитектуры big.LITTLE Alder Lake. Intel выделила дополнительное пространство кристалла для «Thread Director» — сети на базе искусственного интеллекта в ЦП, которая оптимизирована для того, чтобы сообщать ОС, где размещать потоки. Однако некоторые тесты все же показали очень низкую производительность. Хотя wPrime как старый синтетический тест может не иметь большого значения, озадаченность вызывает, что очень популярный сервер базы данных MySQL не помещается в P-ядра. Исправить это вручную можно всего за несколько кликов, и новой технологии, конечно же, нужно время, чтобы созреть. По-прежнему существует уверенность, что ожидание «работает на 100%» не является необоснованным для этой технологии. Если бы эти два теста работали лучше, 12900KS мог бы даже претендовать на звание «самого быстрого процессора, который когда-либо тестировался TechPowerUP».

Как упоминалось ранее, 12900KS является явным лидером по производительности в играх, но прирост по сравнению с 12900K даже меньше, чем в приложениях. С 2% в академически важном разрешении 720p, 1% в 1080p Full HD, в котором люди на самом деле играют, и ещё меньше в высоких разрешениях, никогда не заметим субъективно. Причина меньшего прироста в более высоких разрешениях заключается в том, что такие разрешение смещает нагрузку и, следовательно, узкое место с ЦП на ГП. Несмотря на предложения AMD, это всё ещё может быть тем, что нужно для защиты трона. Ryzen 5 5800X на 13% медленнее в 720p и на 8% в 1080p. AMD говорит о приросте производительности в играх на 15%; если рассмотрим выбор вишни и контрольный набор, это может оказаться очень близким. Как для игрока, такие стычки не имеют большого значения; на самом деле это хорошая идея сэкономить немного денег на процессоре и инвестировать сэкономленные средства в более быструю видеокарту, которая в конечном итоге даст более высокий FPS.

Из коробки Core i9-12900KS работает с тем же пределом мощности PL1=PL2=241 Вт, что и Core i9-12900K. Intel действительно оценивает процессор выше в своем рейтинге «базовой мощности», который, по-видимому, является «ориентировочным значением TDP» — 150 Вт против 125 Вт. Реальность такова, что 12900KS будет постоянно потреблять 240 Вт энергии в ресурсоемких приложениях, вроде рендеринга, который нагружает все ядра. Для игр, особенно в высоких разрешениях, тепловыделение будет значительно ниже, потому что, как я объяснял ранее, игры ограничены GPU. Если хотим использовать 12900KS в полной мере, нуно соединить его с очень хорошим охлаждением, и всё равно увидим температуру, достигающую 90°C и выше. Предел мощности в 240 Вт на самом деле немного ограничивает возможности процессора. Когда предел мощности был убран, получилось в среднем ещё 1% производительности приложений. Итак, 12900KS получил TjMax 115°C, что является очень необходимым увеличением по сравнению с 100°C Core i9-12900K. Единственный способ, которым можно охладить зверя в нештатных пробегах, — это вручную снизить его напряжение; выбрали пониженное напряжение -0.1 В, что помогло избежать теплового дросселирования в этих тестовых конфигурациях.

Несколько иной подход к использованию Core i9-12900KS заключается в том, чтобы просто позволить ему работать на пределе мощности при самых тяжелых рабочих нагрузках, которые в любом случае не являются играми. Это гарантирует, что вы получите максимальную производительность, которую позволяет ваше решение для охлаждения, потому что Intel имеет высокоэффективный, очень мелкозернистый алгоритм регулирования температуры, который регулирует только перегрев ядер, и только на столько, сколько требуется для предотвращения их перегрева, проверяется несколько раз в секунду. Чтобы еще больше снизить температуру, вы можете вручную уменьшить тепловой предел или настроить ограничения мощности PL1 и PL2, чтобы точно настроить их в соответствии с возможностями охлаждения вашей системы, но при этом вы немного потеряете производительность. Это вполне разумный подход, если вы не запускаете приложения для рендеринга, которые постоянно загружают все ядра на 100%. Тактовая частота по-прежнему будет достигать максимума на частоте 5,5 ГГц при малопоточных рабочих нагрузках и играх.

В нашем «Средняя тактовая частота по сравнению Тест «Количество потоков», мы получили результаты, подтверждающие заявления Intel о частоте 5.5 ГГц с активными двумя ядрами. В моем примере только ядра № 5 и № 6 могут достигать этих тактовых частот, остальные будут работать на частоте 5.2 ГГц даже при единственном загруженном ядре. Конечно, именно так и должен работать Turbo Boost 3.0. Проблема заключается в том, что даже в Windows 11, когда все протоколы связи между операционной системой и процессором активны, все еще бывают случаи, когда потоки не попадают на эти два ядра, поэтому немного производительности теряется. Как только вы выйдете за рамки двух загруженных ядер, вплоть до всех восьми активных P-ядер, 12900KS всегда будет работать на частоте 5.2 ГГц, что очень впечатляет. Конечно, это работает только до тех пор, пока процессор не достигнет мощности 240 Вт или своего теплового предела. Если эти ограничения будут нарушены, он немного снизит скорость, чтобы оставаться в пределах этих ограничений, и это хорошо.

Я также провел раунд тестирования с ручным разгоном всех ядер, доведя его до максимума. По сравнению с другими процессорами мой подход к разгону был немного иным, поскольку ограничивающим фактором является наша система охлаждения, а не максимальная частота процессора или напряжение. Сначала я выбрал самое высокое напряжение, которое могло выдержать мое охлаждение, а затем искал самую высокую тактовую частоту, которая была стабильной без перегрева процессора. Я достиг 5.3 ГГц «почти стабильно», что, конечно, недостаточно хорошо, но не смог добавить больше напряжения без регулирования процессора из-за перегрева, что привело бы к снижению тактовой частоты ниже 5.3 ГГц. Поэтому мне пришлось довольствоваться частотой 5.2 ГГц, что позволило мне немного снизить напряжение, оставаясь стабильным, что привело к температуре нагрузки 104°C, что на 10°C ниже, чем я первоначально ожидал. При использовании достойного решения для водяного охлаждения результаты были аналогичными — пределом была не тепловая мощность водяного охладителя, а скорее теплопередача от крошечной матрицы, подающей 350 Вт или более в теплораспределитель и блок. С настраиваемым водяным охлаждением и напряжением 1.4 В + я уверен, что все ядра с частотой 5.4 ГГц находятся в пределах досягаемости. В нашем обзоре Core i9-12900K достиг 5.0 ГГц, а этот 12900KS достигает 5.2 ГГц, что является убедительным доказательством того, что Intel использует эти чипы и использует только лучшие из них для процессора KS. Однако ручной разгон всех ядер не идеален для общего использования. Вы пропустите повышение на 5.5 ГГц при использовании до двух активных ядер / четырех потоков.

Intel хочет получить $750 за Core i9-12900KS, что является солидной премией в $150 по сравнению с Core i9-12900K. Это просто никак не может быть оправдано ростом по сравнению с 12900K. Мне кажется, что Intel оценивает 12900KS аналогично Ryzen 9 5950X, который некоторое время назад стоил $750, но даже 5950X подешевел и в наши дни продается за $670; в начале марта он стоил даже $600. Если вы находитесь на рынке для такого дорогого высокопроизводительного процессора, обязательно подумайте о своих рабочих нагрузках. Если вы рендерите весь день или делаете что-то еще, что полностью загружает все ядра, Ryzen 5950X будет лучшим выбором, в том числе потому, что он обеспечивает лучшую энергоэффективность, что снижает ваши расходы на электроэнергию и тепло, выделяемое в помещение. Если ваши рабочие нагрузки в основном однопоточные или масштабируются до нескольких потоков, но не более, со случайными всплесками, которые полностью загружают все ядра, Alder Lake — фантастический выбор благодаря IPC-мышце архитектуры Golden Cove. Если вам абсолютно не нужно максимально быстрое время выполнения, стоит рассмотреть более дешевые модели из семейства Core i5 и Core i7. Потратьте сэкономленные средства на обновление памяти, более крупный твердотельный накопитель или более мощную видеокарту. Если вы создаете супер-высококлассную игровую систему на базе RTX 3090 Ti и у вас осталась тысяча долларов, Core i9-12900KS, вероятно, является тем, что вам следует добавить следующим, и после этого ознакомьтесь с вариантами водяного охлаждения.

Признательность за обзор и тестирование W1zzard из TPU.

С уважением, procompsoft.ru

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *