超频给CPU打一针兴奋剂

硬用高手

超频,不仅仅是DIY玩家的专利,它对我们普通用户而言同样具有非常重要的实际意义,适当、合理的超频可以让电脑日常应用更便捷、更轻松。

在第36期的文章中,我们已经为大家介绍了CPU超频在实际游戏中带来的性能提升,下面将为大家介绍的是CPU超频在图像处理和视频压缩中的实际应用。

一、多核心代替不了高频率

2004年Intel总裁贝瑞特的惊天一跪,似乎标志着CPU频率“攀比”战争的结束,从此CPU开始进入多核心的时代。多核心CPU与单核心CPU相比,其多任务性能更强,可以同时进行更多的运算工作,程序的执行效率也更出色。不过频率仍然是决定CPU性能的关键参数之一,对于多核心CPU来说,更高的频率同样意味着更强大的性能。因此超频依然是免费提高CPU综合能力的最有效手段。

二、超频实战

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作为Intel阵营中新的低端主力干将,Pentium E5200同样存在着二级缓存较小、前端总线低的缺憾,虽然默认2.5GHz的CPU主频让它拥有了不俗的性能表现,但依然和E7、E8等中高端CPU存在不小的差距。45nm的新制程让E5200的发热量更小,更适合超频,因此我们可以通过超频来进一步发掘它的潜力。

E5200的主频为2.5GHz(200MHz×12.5),与其它低端CPU一样具有高倍频、低外频的特点,320MHz的外频就可以让它的主频达到4GHz。因此E5200的超频设置非常简单,而其中最重要的一点就是给CPU增加适当的电压(图1)。根据笔者的经验,超频到4GHz一般需要1.4V左右的工作电压,所以建议直接在默认1.2V的基础上大胆增加0.2V的电压值。320MHz外频下的前端总线只有1280MHz,很多主板都能够轻松达到,因此可以暂时不给主板北桥增加电压,待超频失败或者系统不稳定时再稍微增加一点即可。内存分频决定了超频后的系统性能,这里我们选择比较折中的1:1.25的分频系数(图2),此时内存频率为320MHz×1.25,即刚好达到DDR2 800的水平,避免了内存体质成为超频的瓶颈。

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三、超频前后性能对比测试

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主频由2.5GHz提升至4GHz后,Pentium E5200的性能获得了非常可观的提高,我们可以从CPU的图像处理和视频压缩等实际应用中深刻感受到这一点。

CineBench R10使用了针对影视制作行业而开发的Cinema 4D特效软件引擎(图3),通过渲染一幅高画质图像来检验处理器和显卡的图形渲染能力。POV-Ray 3.7则是利用CPU来渲染一幅光线追踪的图片。这两项测试中,超频后的Pentium E5200较超频前均有了约60%的提高,这个提升幅度与CPU主频的超频幅度大致相同。而EVEREST中附带的CPU Photoworxx是对图片进行裁剪、旋转、填充等处理运算的测试。这项测试中,超频后的Pentium E5200得分较超频前也有了大约18%的提高。可见超频给CPU的图像渲染运算能力带来的性能提升是非常有效的。

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在视频压缩性能方面的测试中,我们选用TMPGEnc 4.0和MainConcept H.264 Encoder这两个软件对MPEG2、H.264等主流编码格式的高清视频文件进行压缩,从压缩过程的耗时来对比超频前面的性能差距。从测试结果来看,超频后的Pentium E5200,其视频压缩的运算速度比超频前提高了30%~56%,虽然无法和主频的超频幅度形成正比,但也有了不小的进步。

四、超频前后功耗与温度对比

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从上表中可以看到,因为Pentium E5200超频到4GHz时需要增加约0.2V的工作电压,所以超频后无论是待机功耗还是满负荷运行功耗都要提升不少,发热量和温度也就相应地升高。因为使用了比较优秀的散热器,其满载的温度才能一直控制在52℃以内。在增加电压超频的情况下,选择理想的散热设备是保证超频成功与安全使用的关键。

结语

虽然CPU进入了多核心时代,但主频对处理器性能的影响依然十分明显。适当地提升CPU主频,不仅能得到更好的游戏性能,还能在图像处理和视频压缩等实际应用中获得更快的运算速度。因此,超频不单只是适合于游戏玩家,对一些商业用户来说,也是提高CPU工作能力的一针强力兴奋剂。安全合理地对CPU进行超频,将会让你的工作事半功倍。