华硕天选游戏本详细评测

  • 来源:微型计算机
  • 关键字:技术,处理器,新品
  • 发布时间:2020-05-24 17:23

  vAMD锐龙4000移动处理器技术解读

  AMD在2020年的CES上公开了全新的锐龙4000系列移动处理器的全部内容。不过,当时AMD只做了纸面发布,相关产品上市还要看笔记本厂商的进度安排。终于,在2020年第一季度末期,市场上开始出现搭载全新AMD 锐龙4000系列移动处理器的笔记本电脑新品。从发布后到产品上市之前,AMD分批次公布了不少锐龙4000系列处理器的信息,包括处理器相关的架构、工艺、型号、性能和设计细节等诸多内容。接下来我们为大家一一解读。

  AMD锐龙4000系列移動处理器综述

  自移动APU时代开始,根据AMD的数据,从2011年6月推出全球首个APU产品开始,AMD基本上保持着每年一到两款的新品推出频率。到2020年,AMD已经发布了9款移动APU产品,其产品代号包括大家耳熟能详的“Llano”“Trinity”“Kaveri”“Picasso”等。其中第10款,也就是本文的主角,代号为“Renoir”的全新锐龙4000系列产品。

  AMD希望锐龙4000系列产品能够成为目前移动处理器平台中的图形性能、多线程性能和单线程性能引领者。回顾历史来看,AMD APU在图形性能方面一直很出色,不过单线程性能一直比英特尔对应的产品要弱一些。在这一次基于Zen 2架构的锐龙4000系列相关产品上市之后,AMD终于扭转态势,开始在CPU性能的各个方面迎头赶上。

  按照惯例,新处理器上市首先应该关注制造工艺。本次AMD全系列锐龙4000处理器都采用了台积电最新的7nm工艺制造。相比之前的格罗方德12nm以及英特尔的14nm工艺,台积电的7nm工艺带来了更小的芯片尺寸、更低的芯片功耗和更为出色的性能功耗比。从实际数据可以看出,7nm锐龙4000系列移动处理器拥有98亿个晶体管,相比上代产品晶体管数量几乎翻倍,但由于全新工艺带来了晶体管密度提升,因此其核心面积控制在156mm2,比上代产品还减少了25%,同时封装体积维持了和上代产品一样的25mm×3mm×1.38mm,方便OEM厂商在设计时替换。回顾历史来看,半导体产品的性能提升往往直接和工艺技术进步相关,长时间的工艺技术迟滞会严重影响到整体芯片的性能和能源效率,尤其是移动处理器这样对功耗和性能功耗比极为敏感的产品。AMD在成为Fabless企业后,在半导体生产工艺的选择上还是颇具前瞻性的,台积电7nm工艺确实也是全新产品性能大幅提升的功臣之一。值得一提的是,在新工艺的辅助下,锐龙4000系列处理器还摘得了“全球首款7nm x86移动处理器”和“全球首款为超轻薄笔记本电脑设计的8核心16线程高性能处理器”两大桂冠。

  再来看看处理器的产品细分情况。锐龙4000系列分为三大系列,包括面向普通用户和移动用户的超轻薄U系列,面向设计人员和游戏玩家的高性能H系列以及面向专业用户、关注安全特性的超轻薄Pro系列。

  锐龙4000H系列是首批上市的产品系列之一。“H”是“High Performance”也就是高性能的简称,定位于对性能有要求的市场,比如计算、设计和游戏等。H系列产品的TDP数值有两种,分别是35W和45W,其中前者被称为“HS”系列,属于OEM定制版本,后者是普通的“H”系列。AMD目前在官方资料中公布了锐龙5 4600H、锐龙7 4800H、锐龙9 4900HS和锐龙9 4900H这4款H系列产品,规格如下表所示。

  在H系列之外,其实最常见的是U系列处理器。“U”的意思是“Ultra”,代表“极致”“极限”,一般U系列主要用于超轻薄产品,TDP功耗控制非常严格,比如AMD和英特尔的U系列TDP功耗一般不超过15W。目前,AMD发布了5款U系列处理器,分别是锐龙7 4800U、锐龙7 4700U、锐龙5 4600U和锐龙3 4300U。其中,最高端的U系列处理器锐龙7 4800U为8核心16线程,AMD声称,锐龙7 4800U是目前市场上性能最强大的超低功耗移动处理器产品。相比之下,英特尔在超轻薄和低功耗产品上只推出过6核心产品,其性能也要略逊AMD锐龙7 4800U一筹。还有一点值得关注,那就是AMD在U系列处理器上没有启用锐龙 9的型号,仅仅使用到锐龙 7,但是锐龙74800U已经基本达到了目前面向超轻薄笔记本市场产品的最高规格,不知道AMD未来是否还会推出U系列锐龙 9处理器呢?如果推出的话,难道是继续增加频率?

  除了H系列和U系列外,由于Pro系列主要面向专业人士和商务办公人群,更注重安全特性,AMD也没有在资料中给出详细的型号信息,本文也不多作介绍了。

  锐龙4000技术特性一览

  锐龙4000移动处理器在架构设计带来了三大进步,分别是全新的Zen 2架构、性能更出色的GPU以及更为出色的能耗比设计,下面我们分别来了解一下。\

  全新的CPU架构

  本次锐龙4000在性能上大幅度提升的原因之一是采用了AMD在2019年正式发布的Zen 2架构。相比前代的Zen架构,Zen 2架构带来了高达15%的IPC提升。本刊之前多次分析过Zen 2架构的设计和相对其他产品的优势,本文就不再赘述。简单来说,Zen 2架构采用了全新的TAGE分支预测单元、2倍的op缓存容量、全新优化的L1指令缓存设计、第三代地址生成单元、2倍的浮点计算带宽、3倍的L1读写带宽、加强的数据预取设计和新的SMT设计等。通过大量的内部流程、架构和单元优化,Zen 2无论是在理论测试还是实际应用中的表现都颇为出色,尤其是在浮点性能、L1缓存、分支预测等至关重要、影响大部分操作性能的核心部件上进行了大刀阔斧的改进,效果非常出色,这才奠定了锐龙4000系列处理器极为出色的性能基础。

  除了上述Zen 2架构的改进外,由于和桌面的处理器使用场景不同,AMD还为锐龙4000移动处理器带来了独有的优化。简单来说,AMD的Zen 2架构在桌面的锐龙 3000系列台式机处理器上使用时,考虑到成本和生产难度等原因,采用了CCD计算核心模块和IO核心分离的Chiplet式小芯片设计方案。不过,这样的分离式设计也带来了数据同步难和延迟高等问题。为了尽可能降低分离式设计带来的问题,AMD在CCX核心中设计了大容量的L3缓存,单个CCX的L3缓存容量高达16MB,2个CCX组成一个CCD,CCD再和IO核心进行通讯。

  在采用单一的大核心方案后,由于IO单元不再外置,片上连接也不需要使用AMD专利的Infinity Fabric总线来单独连接独立的CCD核心和IO核心。因此整体的数据延迟就大大降低了。这样一来,为每个CCX布置8MB缓存的必要性就降低了。再考虑到缓存对芯片面积、功耗等不利影响,在经过权衡后,AMD在移动处理器上为每个CCX配置了4MB缓存,相比桌面处理器减半。不仅如此,为了在一定程度上对冲减半L3缓存的影响,移动版本的Zen 2将L1数据缓存到L2缓存之间的带宽翻倍,每周期可以同时读写32Bit的数据。总体来看的话,减半的L3缓存一定会在一些对缓存敏感的应用程序中体现出来具体的性能差异,但是考虑到移动处理器的特性,这样做依旧是值得的。

  加强的GPU和多媒体单元

  在GPU架构方面,AMD本次在锐龙40 0 0移动处理器上对GPU架构做出大的更新,虽然依旧采用了Vega架构,不过架构方面做了一些微调。具体的优化包括2倍的数据总线接口,图形核心的低功耗状态优化、25%的峰值频率提升,77%峰值内存带宽提升等。以上的改进带来的结果就是,每CU单元在Time Spy测试中的性能提升了59%,峰值FP32吞吐量高达1.79TFLOPS以及和上一代产品一样的15W功耗值(7nm工艺的优势)。

  由于每个CU单元的性能大幅度提升,因此锐龙4000处理器在CU单元数量相比上代产品降低了20%的情况下,性能反而提升了不少,同时也带来了性能功耗比接近翻倍的提升。AMD表示,在性能功耗比接近翻倍的提升中,大约60%是由7nm工艺带来的,20%来自更高的频率,10%来自设计优化的提升。

  除了图形架构外,锐龙4000系列处理器在多媒体引擎上也有加强。编码方面,加强的多媒体引擎新增HEVC的HDR /WCG编码并提高了31%的编码速度,再加上H. 265/HEVC4K60Hz和H.264 8b 4K60Hz的编码能力,基本能满足绝大部分用户的需求。

  翻倍的能效比和出色的电源管理技术

  作为移动处理器而言,在电池技术没有革命性突破之前,对功耗的管理和能耗比的提升将是永远的话题。在锐龙4000系列移动处理器上,AMD又做了哪些工作呢?

  AMD给出了一些数据用于展示新处理器相比之前产品在能耗比方面的提升,以及其具体的数据来源。首先来看CPU部分,AMD的数据是新处理器的能耗比是上代产品的2倍,其中1.15倍来自IPC的提升,1.17倍来自处理器设计,最大贡献是7nm工艺,提升了1.47倍。具体来看的话,其中涉及的技术包括分支预测能力的提升、更高的op缓存带宽、全新的整数排序算法、时钟门控的改进和以低功耗为目的的设计思路等。

  另外一个重要的能耗比提升来源是IO单元。AMD宣称新的总线设计降低了75%的功耗。涉及的具体技术除了7nm工艺之外,主要是对总线切换的动态电源控制以及图形部分双倍带宽带来的每比特能耗比的提升。在内存方面,由于AMD引入了低功耗的LPDDR4內存,因此也可以最多带来77%的功耗降低。AMD本次在移动处理器上的更新,除了为锐龙4000处理器带来对传统的双通道DDR4 3200内存支持外,还额外加入了对移动设备广泛使用的LPDDR4内存的支持,最大可支持到LPDDR4X- 4266。值得一提的是,AMD的内存控制器设置了自适应的内存搭配方案,当检测到DDR4内存时,AMD会启用2x64bit的总线,当系统监测到使用的是LPDDR4X内存时,会主动切换至4x32bit的总线方案以实现最大性能。这样的设计既保证了性能又提升了带宽,值得称赞。

  6999元的锐龙74800H+RTX2060,谁能比它更香?

  华硕天选游戏本首发评测

  异次元风、7nm制程移动处理器、俏皮可爱却又性能满满……ASUS GAMING的游戏本在ROG、飞行堡垒之外,又迎来了新的成员—TX天选。时尚与科技感的无缝结合,再加上7nm工艺制程带来的强悍性能与锐龙4000系移动处理器的加持,更重要的是那让你不敢相信的高性价比。我们认为,华硕TX天选的面世,必将给目前的游戏本市场带来一阵剧烈的狂风暴雨般冲击。

  ASUSGAMING家庭的游戏本你都知道什么?是ROG的尊贵高冷,还是飞行堡垒的热血硬汉?虽然ROG和飞行堡垒已经给我们留下了太深的印象,但华硕针对不断细分的消费者市场显然还不满足,于是一个全新的虚拟IP设计品牌横空出世,这就是TX天选。

  TX天选作为华硕电脑旗下的全新游戏产品品牌,最初的亮相选择了笔记本电脑中的游戏本市场,而且还专为其设计了一个虚拟的IP人物形象—天选姬,将动漫二次元的少女可爱风与浓厚的机甲科技感完美地结合在了一起,开启了潮玩的新次元。而且我们在拿到这款评测产品的第一时间,脑海里立刻就浮现出了一个和天选游戏本非常契合的动漫形象—《新世纪福音战士》中的零号机驾驶者绫波丽。一样的冷峻美少女,一样的强悍机甲装备,一样的标杆旗帜性角色,契合度100分有没有?

  机甲少女动漫风,开启潮玩新次元

  以新IP出道的天选游戏本,整体外观采用了充满科技机甲风格的设计语言,鲜明的棱角与极具个性的特色设计擦出了矛盾的冲撞。在选色方面,华硕天选游戏本初期提供了钛空灰与元气蓝两种配色供选择,显然是对年轻人的细分市场有一定的针对性。而从细节设计上更能看出,有别于飞行堡垒的硬汉与ROG的高冷风格,天选游戏本从外观形象上就能让人直观感受到那种动漫潮流与科技时尚的强烈融合感。

  AMD锐龙74800H加持,谁与争锋

  在天选游戏本的配置上,华硕采用了最新上市的代号为Renoir的锐龙4000系移动处理器中的次旗舰型号锐龙74800H。作为AMD在移动端的全新平台,AMD锐龙7 4800H处理器为8核心16线程设计,TDP热功耗设计为45W,与Intel第九代酷睿i7处理器基本相当。而且它比对标对象Intel酷睿i7- 9750H的6核心12线程规格更高,在移动平台简直堪称“凶兽”。2.9GHz主频,加速频率最高可达4.2GHz,而TDP却仅为45W,借着7nm制程工艺的东风,AMD移动处理器在功耗的控制上可以说是向前迈出了一大步,而且已经全面超越了前一代锐龙3000系处理器,据AMD官方资料声称,可带来147%甚至更高的性能提升。(锐龙4000系移动处理器在前文中我们已经有详细解析,在这里不再赘述。同时,在本刊上市前,Intel刚刚发布了第十代酷睿i7H系处理器,十代酷睿i7H系处理器与锐龙 4000H系的性能对比测试我们将在拿到实际的产品之后再为大家献上。)

  TXBoostGeForce RTX显卡加持

  在显卡方面, 对RTX2060显卡的配置来说,出厂频率就已经高达1350MHzBoost频率,在TXBoost超频模式( 增强模式) 下最高可达到1450MHz。和前一代NVIDIA默认的RTX2060显卡(960MHz~1200MHz)相比,性能提升幅度最高可到10%以上。

  实测天选游戏本,i7-9750H完败,主流游戏本市场它就是上佳选择

  为了测试新一代锐龙4000系平台的性能表现,我也找到了一台同等级的Intel酷睿i7-9750H搭配RTX 2060显卡,配置双通道16GB(8GB×2)内存的游戏本作为对比测试对象。让我们一起来看看华硕天选游戏本能否在众多的严苛测试中脱颖而出,它是否有资格成为当下游戏本市场中的性价比之王。

  编者注:我们拿到的天选游戏本具体配置为锐龙74800H+RTX 2060+16GB双通道DDR4 3200内存+512GBM.2 SSD+144Hz 15.6英寸IPS屏,后文的所有测试数据均基于我们拿到的评测产品产生的测试成绩。

  PCMark整体性能综合测试

  在PCMark 8和PCMark 10的整体性能测试中可以清晰地看出,相比酷睿i7- 9750H+RTX 2060配置的同等平台,华硕天选游戏本在整体性能上平均领先竞争对手约为12%左右,其中在PCMark 8 Creative创作性能测试中差距尤为明显,几乎达到了25%。可以说,在这一轮的较量中,华硕天选游戏本完胜目前市面上主流的RTX 2060显卡配置游戏本。

  处理器性能测试Cinebench

  凭借8核心16线程的“怪兽级”配置,AMD锐龙 4800H在多线程性能上远远领先于酷睿i7-9750H,性能领先幅度在50%左右。而在SisoftSandra的处理器綜合性能测试中,天选游戏本的锐龙4800H同样大幅度领先于酷睿i7-9750H,性能领先幅度高达25%~40%。

  不过最让我们感到欣喜的是,多年以来一直被诟病的AMD处理器的单核心性能在4000系锐龙上可说是翻身了,在绝大部分测试中已经丝毫不比竞争对手逊色,甚至还有了小幅度的反向超越。多年来一直被Intel在单核心性能上压制着的AMD,能够舒一口气了吧!这下是不是该轮到Intel着急了?

  从整体综合性能和处理器的单项性能测试来看,基于AMD锐龙74800H平台的华硕天选游戏本的确有着非常抢眼的表现,尤其是处理器部分,无论是单核心性能,还是多核心性能,都超越了AMD为锐龙74800H预设的对位竞争对手酷睿i7-9750H,游戏本市场上的又一颗明星已经初露雏形。

  当然,作为定位于游戏本市场的产品,华硕天选游戏本的游戏性能表现到底如何相信也是诸多玩家最为关心的焦点。那么具备TX Boost超频功能的天选游戏本能吃定目前市面的主流游戏大作吗?

  3DMark基准3D性能测试

  3DMark的理论3D性能测试也没出乎我的意料,华硕天选游戏本整体3D性能相比酷睿i7+RTX 2060的平台领先幅度超过10%。而在GPU的单项测试得分数据上,TX Boost状态下的天选游戏本也表现出了相对于对比评测游戏本大约10%的领先幅度,新一代的RTX 2060显卡在TX Boost的作用下发挥出了巨大的威力。同样,在3DMark的CPU/物理运算测试中,锐龙74800H再次发威,相对于酷睿i7- 9750H来说,平均性能的领先幅度在25%以上。

  游戏性能实测

  在游戏性能测试部分,我选择了三款热门的网络游戏《守望先锋》《英雄联盟》和《绝地求生:大逃杀》以及四款3A单机类游戏《古墓丽影:暗影》《孤岛惊魂:新曙光》《怪物猎人:世界》以及《幽灵行动:荒野》进行测试。从测试结果来看,除了在《英雄联盟》这款游戏的测试中华硕天选游戏本不敌对比样机酷睿i7- 9750H+RTX 2060之外,其余的游戏测试中均保持了相对于酷睿i7- 9750H+RTX 2060大约10%以上的性能超越。尤其是在《守望先锋》这款游戏中,华硕天选游戏本的性能领先对比平台30%以上!

  而且从游戏实际数据也可以看出,面对当前市面上的绝大部分主流3A游戏大作和热门网游,华硕天选游戏本都能做到轻松应对,并在1080p分辨率下以60fps或更高的游戏帧率进行游戏,玩家们绝对没有后顾之忧。

  其他性能测试

  从CrystalDiskMark针对天选游戏本的SSD测试结果可以看出其SSD是来自美光的2200V,采用NVMe协议并支持PCIe. 0x 4。在测试中,其大约2.6GB/s的连续读取速度和1GB/s连续写入速度表现也比较抢眼,4K小文件读写也达到了450MB/s以上,对于笔记本电脑配置的M.2NVMe SSD中的性能表现算是非常优秀的了。而且从我们的测试经验来判断,对于装载了操作系统和各种测试软件的C盘来说,这样的数据也堪称是非常优秀的。

  真香,真香!这就是你想要的游戏本!

  在评测完华硕天选游戏本之后,我来不得不感叹一声—真香!

  之所以会这么激动,我想有一大半原因是因为总算又一次看到AMD移动处理器正面向Intel发起了攻击,并且AMD出手就有丢“王炸”的气势。上一次做AMD移动处理器的评测是什么时候?好像是2011年左右Llano APU的面世带来了IGP核心显卡的全新变革,APU给了我第一次的震撼。而那之后虽然也有2015年的Carrizo集CPU、GPU和FCH大成于一体以及2017年Zen架构在移动处理器市场的首次亮相,但都没有给我以触及内心深处的感觉。因为坦白讲这些都没有从根本上撬动Intel在移动处理器市场上一家独大的局面,AMD始终在处理器单核心性能和游戏性能表现上落后于竞争对手。但是这次7nm ZEN2架构的锐龙4000系处理器确实让人眼前为之一亮,不但在核心数量、价格上直接碾压了竞品,而且还补足了以往单核心性能的短板,使得锐龙4000系处理器几乎呈现出了无懈可击的态势。

  在这里可以拍着胸口跟大家保证,华硕天选游戏本是一款性价比非常高的产品,值得选购,而且肯定不会让你后悔。在华硕品牌信仰力的加持下,我还要说,它真的具备了秒杀目前市场主流RTX 2060显卡配置游戏本产品的实力。如果要选择一款RTX2060显卡配置的产品,我认为华硕天选游戏本就是目前乃至今后一段时间内的更好的选择。没有最好,只有更好!

  在这里,我们也为这款产品授予“微型计算机编辑选择奖”,以褒扬它在性能、外观设计以及价格上的卓越表现。

  微型计算机评测室

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