游戏要求3.2ghz,现在有一个制作首饰工艺有哪些很先进的cpu,8核,但是频率2.7ghz,能不能流程运行

原标题:荣耀Magic2评测:在人工智能嘚路上更进一步

从半个世纪前的大哥大到十几年前的功能机,再到如今的几乎每个人都在使用的智能手机手机从最初的只能通话、短信发展到简单的多媒体终端,再到如今连接全世界的智能手机随着科技的进步和计算能力的提升,智能手机几乎已经融入我们每个人生活中的点点滴滴从大哥大到功能机,从功能机到智能手机“智能手机”这个词被大众叫了这么多年,然而手机应该如何才是真正的“智能”并未有明确的答案。

两年前随着荣Magic的发布,开启了移动设备上关于人工智能的探索敲开了手机行业的AI之门。尽管当时在硬件仩还尚未达到今天的高度但荣耀依然在当时通过对手机系统的改造来实现对人工智能功能的尝试。时过境迁如今移动端的处理器相比兩年前,在深度神经网络学习方面已经有了质的飞跃而经过684天、16416小时的等待,荣耀Magic2又会为我们带来怎样的改变我们看评测。

 蝶式五軌滑屏结构+屏内光学指纹

近两年随着手机的发展,始终绕不过去的一个话题就是屏幕的进化人们先从缩小屏幕四周的边框宽度开始,箌曲面屏再到各种诸如“刘海屏”、“珍珠屏”这样异形切割的全面屏,以牺牲一部分外观设计来换取屏占比甚至在机身中加入机械結构,解决前置摄像头以及各种传感器的安放问题,从而打通目前全面屏进化中的“最后一公里”

而作为荣耀面向未来的一款产品,榮耀Magic2也做出了荣耀对追求100%无孔无界全面屏的尝试:蝶式五轨滑屏结构

为了将屏幕做到尽可能高的屏占比,荣耀Magic2采用机械式滑盖设计将湔置摄像头、听筒都隐藏于滑屏结构后半部分,使得前半部分留下整个一块屏幕实现正面无孔的同时,有效提升了屏占比

而荣耀Magic 2这套滑屏结构采用独创的蝶式五轨滑屏结构,将紧密的5段滑轨结构集成在内部紧凑的空间中其中四段滑轨分成上下两组互相嵌套,构成双驱動的动力结构既确保整机的高强度,又能使得整机结构的耦合更加紧密;同时在头部器件区域设置了微型辅助滑轨与双驱动动力结构相輔相成,进一步确保了整机的贴合紧密与滑动的顺滑体验

滑动体验上,荣耀Magic2的纯机械结构有点类似于ZIPPO打火机那种不断翻盖的感觉配合專属的滑盖机械声,使得每次滑屏解锁手机或呼出前置摄像头时都有了一种操作的“仪式感”。

基于这个滑盖荣耀Magic2还进行了一个专门嘚设置:下滑屏幕,会呼出Magic Live智慧引擎

滑开屏幕后,在侧边可以明显看到荣耀Magic2整个结构有一个“错位”的设计,屏幕的上半部分很薄洏到了下半部分则变厚,机身部分变薄给屏幕腾出空间。因为光学指纹则需要将指纹模组与OLED堆叠层封装在一起利用OLED像素之间的空隙进荇指纹的扫描,采集到一些指纹信息的关键点进行解锁因此荣耀Magic2这样“错位”的设计不仅在结构上更复杂,最主要为屏内光学指纹腾出叻空间

荣耀Magic2在屏幕下放置了一块32.48mm2的超大感光屏幕指纹传感器,更大的感光区域使得荣耀Magic2的指纹可触碰区域面积增大并且软硬协同的算法提升解锁速度,官方宣称最快解锁速度为0.5S而在实际体验中,荣耀Magic2的指纹识别的成功率和速度也确实不错

并且荣耀Magic2还拥有AI感知,平时提示指纹识别区域的AOD动画隐藏而当手指悬浮于屏幕表面时,AI感知动作手势解锁动画会显示出来。

可以看到通过蝶式五轨滑屏结构以忣屏内光学指纹这一整套的设计,所带来的则是荣耀Magic2高达91.5%的屏占比并且整个机身表面没有多余的开孔,设计上更加纯粹

荣耀Magic2正面采用┅块6.39英寸19.5:9的AMOLED屏幕,分辨率左右边框为1.8mm,上边框2.9mm下边框3.95mm,属于今年AMOLED手机的比较不错的数据

熟悉荣耀Magic的用户,想必都还记得荣耀Magic一代嘚八曲面设计整个手机非常圆润,在当时挑战了极高的首饰工艺有哪些难度而在荣耀Magic2上,依然延续了一代的设计思路背壳采用3D曲线,与边框的过渡更加自然机身四周的R角弧度也更加圆润。

荣耀Magic2的背壳则是采用渐变色的纳米级真空镀膜首饰工艺有哪些以原子团或离孓形式被蒸发出来。并且沉降在基片表面通过成膜过程形成薄膜。并且精确控制光线在每一层镀膜上的传播路径使得光线穿过层层的納米级波浪纹理膜片产生出的光路变化,来体现手机的质感

 进化两年的智慧生命体:YOYO

两年前,荣耀Magic率先对手机人工智能进行尝试并苴对当时的EMUI进行彻底的修改,带来Magic Live智慧引擎而两年后,随着移动SoC中NPU的加入以及系统的进化,荣耀在Magic2上带来全新的Magic UI 2.0与过去不同,YOYO是一個全新的智慧生命体不同于Siri这样的语音助手,YOYO具有有认知、学习、思考、进化的能力集计算机视觉、自然语义理解、深度学习、决策系统、推荐系统等AI能力于一身。在荣耀Magic2的发布会上展示其智商高达4556分,是目前智商最高的手机人工智能

对于YOYO,指纹、声纹、3D结构光面蔀信息这些都是用户和YOYO认识的第一步。在荣耀Maigc2(3D仿生版)上搭载了华为自研的3D结构光技术配备了点阵投射器、2个200万像素红外镜头、1个1600万像素主摄像头,首先是点阵投射器对人脸进行点阵投射然后平行两个红外镜头深度识别人脸近万个特征点,从而实现全天候的解锁以及咹全支付等功能。

用户还可以通过语音唤醒YOYO通过录制用户自己的专属声纹,YOYO能够识别你的声纹从而执行你的请求。而得益于荣耀Magic2的降噪技术即使是处在扰乱的语音环境下,依然可以通过MIC的降噪技术区隔环境音精准识别用户的声音。而且游戏、视频等过程中被唤醒时YOYO不会打断这些任务,而且可以继续听命

正是如此,在你驾驶时YOYO可以自动开启驾驶模式(通过语音或连接车载蓝牙智能进入),全程都会隨时听候用户的声音而免去驾驶员手动操作手机的过程,避免出现安全隐患目前,YOYO已经内置了包括:导航、音乐、通信三个领域的20个免唤醒词汇用户直接说,手机直接做再没有多余的动作。值得一提的是在未来,YOYO还能自动帮你读微信

另外,YOYO还是你的健康营养师可以识别大部分常用的食物,并且告诉你其中含有多少卡路里对于健身控,或者正在减肥的女孩子非常有帮助。

而且YOYO不仅认识人還能识物。无论是运动鞋还是方便面基本都能比较准确的识别,而且在下方还给出了购买链接

不仅如此,YOYO还是你的随身翻译官不管昰遇到外语菜单,还是比较复杂的外文报纸YOYO都可以帮你翻译。

陪伴是最长情的告白。你还可以通过训练YOYO增加与手机之间的默契。在語音界面告诉YOYO:我要教你XXX然后训练它怎么执行你的指令。目前YOYO已经支持超过700个应用

除此之外,YOYO还能变身商务管家当手机收到有关出荇、会议等各种事情的时候,能够自动各类贴心的小卡片为用户提供完整的国内和海外出行提醒在航班起飞前还会有通知提示。而且还會根据到达的目的地址推送当地天气预报以及规划到达机场的路线。

YOYO甚至能判断你想说什么然后基于搜索引擎,随时给到你最新的信息比如在和朋友聊微信时,YOYO能够读懂你和朋友之间的对话智能分析对话上下文,提供快速回复选项当朋友问你今晚吃什么时,YOYO会给伱推荐一些不错的餐馆而当朋友问你要不要一起看个电影时,YOYO则会告诉你最近有哪些热映的电影

当然,作为一个智慧生命体YOYO能做到嘚远不止如此。在未来YOYO可以做到同声传译,在你和外国人通话时可以在荣耀Magic2中进入通话翻译,系统自动选择本端母语用户选择对方語言,而无论对方是iPhone、座机或者什么其他手机YOYO都能翻译对话。另外对于女性用户,YOYO还能帮助你随身护肤通过细纹、皮下红区、色斑、毛孔等八大最具代表性的维度检测你的皮肤质量,并且提供量身定制的护肤建议这项功能也通过了国家级专业机构的认证,帮助女性鼡户随时随地了解自己不过遗憾的是,我们目前拿到的还是工程机这些功能将在荣耀Magic2上市之后才能体验到。

之所以荣耀Magic2拥有这么强大嘚性能最主要的还是麒麟980这颗SoC。据说荣耀Magic2在半年前就已经基本定型而为了麒麟980不惜等了半年时间,也足见其重要性

麒麟980在规格上最夶的亮点就是采用7nm首饰工艺有哪些,集成了69亿个晶体管据TSMC的官方统计,相比上一代旗舰——10nm首饰工艺有哪些制程的麒麟970980性能提升约20%,能效提升约40%逻辑电路密度提升60%,即原来的1.6倍众所周知,传统芯片遵循摩尔定律以提升单位面积内晶体管的数量,来提升芯片的性能我们已经知道,决定一款处理器性能最核心的因素主要是首饰工艺有哪些、架构等方面而首饰工艺有哪些越先进,则意味这处理器的精细度越高可以集成更多的晶体管。更重要的是更精细的制造首饰工艺有哪些,还能够尽可能的缩小元器件之间的距离减小功耗。尤其是对于现在智能手机的架构越来越“暴力”的架构对首饰工艺有哪些更加依赖。而目前芯片制造首饰工艺有哪些普遍停留在10nm7nm首饰笁艺有哪些则一度被称为”最逼近硅基半导体首饰工艺有哪些的物理极限”,因此这次麒麟980首发的7nm首饰工艺有哪些则体现了麒麟在首饰笁艺有哪些上的进步。

而在性能方面Cortex A76在最新7nm首饰工艺有哪些下,运行频率能将达到3GHz相比上一代麒麟970所用的A73,整数性能提升了90%浮点性能提升了 150%,综合性能提升80%尽管这样的对比并非在同首饰工艺有哪些同频的状态下对比,并不能完全体现新架构的性能因此我们还要看應用到芯片当中的实际数据。在麒麟980的发布会上华为官方给出的数据则称,相比于上代麒麟970提升75%而能耗上则提升58%。这也是考虑到麒麟980嘚最高主频为2.6GHz所带来功耗与发热之间的平衡。

这套全新设计的A76 CPU架构由2个超大核、2个大核和4个小核的三档能效架构组成,采用DynamIQ调度技术相比于Big.little,DyanmIQ重新定义了多核微架构而DynamIQ最大的特点就在于DynamIQ 丛集的一个丛集中Cortex-A CPU数量可以从单核到8核不等,并且还支持异构CPU之间的混搭因此,此次麒麟980在调度方面针对于不同的使用场景,能够把不同核心之间进行灵活调度执行效率更高。

图形处理方面麒麟980采用Mali-G76 MP10,主频为720MHz相比于上一代,Mali-G76的提高单位功耗性能和单位面积性能性能密度相较于前代Mali-G72提高了30%,架构效率提升了30%机器学习处理能力提高了2.7倍。Mali vectorization技術相比于之前SIMD矢量化技术一次只能执行单一线程,Quad矢量化技术最高支持四线程执行共享控制逻辑,使用率接近100%相比于G72,G76性能密度提升了30%、能效提高20%

不仅仅是这些基础性能,麒麟980还是全球首款采用双核NPU使能人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,采用更高精度的深度网络并且根据华为官方称,麒麟980可实现每分钟识别4500张影像识别速度相比上一代提升120%,多人姿态估计实时帧率高达30fps并可以做到拍照预览的实时物体跟踪。相对于首款人工智能手机芯片麒麟970麒麟980实现了从图像识别到物体检测的跨越。

理论上此佽麒麟980拥有不错的性能。如果说最强大的一代麒麟芯片还有点“废话”的嫌疑我们可以说,这是麒麟980立足旗舰级SoC最无可争议的一次

我們还记得,在今年年中的时候华为发布了很吓人技术“GPU Turbo”,而在荣耀 Magic2中华为带来升级版的GPU Turbo 2.0。通过对high network骨干网的优化实现了单端多径,聚合加速WIFI环境下系统会智能选择延时更短的通路用于用户玩游戏,达到网络延时优化另外,得益于麒麟980的双核NPU荣耀 Magic2实现了更精准的AI動态识别。对游戏场景下的功耗、负载等行为进行智能学习建立更准确的SoC能效模型,优化资源调配作出更准确的负载预测。

在实际测試中我们分别进行了《QQ飞车》、《绝地求生 刺激战场》的测试。

可以看到对于《QQ飞车》这样场景不停变换的游戏,需要GPU实时渲染对於手机的图形性能有一定的考验。而整个游戏体验下来游戏过程中60Fps(满帧)的成绩。另外基于麒麟980的AI触控智能调度得到显著的应用,对于咗右漂移、各种按键组合操作相应都比较积极整个游戏体验非常不错。

而对于吃鸡这样比较考验性能的游戏荣耀 Magic2依然可以很稳定的几乎满帧运行,而不会出现波动整体的游戏体验不错。当然我们对于这样的表现已经习以为常,毕竟在GPU Turbo 1.0的时候荣耀就已经有了这样的表现。

作为年度旗舰荣耀 Magic2还标配了AI双频GPS以及40W快充。值得一提的是荣耀的AI双频GPS还是自研的Hi1103芯片,而并非直接整合供应商现有的资源这吔可以看出,荣耀对于技术的态度严谨且具有创新精神。

GPS是我们手机上最常用的功能打车、导航、微信发个定位,全部要通过手机GPS来實现而GPS定位则是依靠信号从卫星传输到地面接收器的时间来判断手机的具体位置。在此之前手机都只支持(1575.42MHz)L1单频频段,对于单频段的GPS影响定位精度的主要有两方面:

1、大气中的电离层在太阳的照射下充满了离子和电子,因此当GPS信号在穿过电离层时发生折射影响传输时間,导致定位偏差2、在密集的楼宇之间,会把手机直射出去的GPS信号进行反射多个信号叠加起来再被手机接收到时,会降低卫星和手机の间距离计算的准确度

我们之前所用的GPS,是常规的L1频段而这里的双频GPS则是加入了1176.75MHz的L5频段来同时帮助定位。由于电离层对于L1和L5的频段信號影响不同双频GPS设备可以通过对比两路信号的延迟,用算法来消除电离层对GPS带来的误差;而在高楼之间由于L5频段的GPS信号带宽是L1的10倍,L5频段的信号波形更窄直射和反射信号不容易产生叠加效应,手机可以更精准的识别直射信号举个不太恰当的例子,我们已经熟知的双频蕗由支持2.4GHz和5GHz,当2.4GHz的频段变得不够稳定时切换到5GHz频段,保证网络的稳定性

另外,荣耀 Magic2标配了40W的超级快充快充近两年功率越来越高,目前大多数智能手机都在20W+的功率而早在两年前,荣耀Magic1时就推出了5V8A最大40W的快充而这次,荣耀 Magic2上则改为10V/4A的快充规格相比于之前的高电压低电流,此次荣耀 Magic2的高电流低电压方案对于充电的电流损耗较小,而且充电效率也更高一些并且在充电过程中,由于不需要做多一次嘚电压转换因此充电时手机的温度也会低一些。

经过我们测试荣耀Magic2的实际测试功率最高能达到35W,这样的转换率已经非常不错整个充電也在一小时左右完成,成绩非常不错

 超广角AI三摄 AI再升级

荣耀 Magic2是荣耀首款后置三镜头手机,这组三摄模组也被荣耀称为“超广角AI三摄”包括:2400万像素黑白摄像头,f/1.8;1600万像素彩色摄像头f/1.8;1600万像素超广角摄像头,f/2.2相当于在荣耀10彩色+黑白的双摄方案上新增了一颗超广角镜头

彡颗摄像头各有分工:2400万主摄像头主要负责成像,黑白摄像头捕捉层次和细节提升主摄在夜景、变焦场景下的成像质量,而超广角镜头適用于拍摄广阔宏大的风景场面以容纳更多的景物。

需要强调的是荣耀Magic2新增的这颗超广角镜头的等效焦距为17mm,拥有117°超广角取景效果,相当于超出普通手机广角镜头近一倍的视野同时广角镜头独特的拉伸感使得画面更具表现力。

比如这组样张在同样的位置拍摄,荣耀Magic2茬开启超广角镜头后拥有更多的视野有限的画幅中容纳了更多信息,两侧楼宇有着明显向内的收缩感营造了独特的视觉效果。这在以往手机的广角镜头中是难以体验的使得Magic2在拍摄风景、建筑等大场景时更得心应手。

基于软硬件协调带来更强的AI算力荣耀Magic2对于拍摄场景嘚自动识别能力进一步提升,可以识别60类标签超过1500的场景。

有意思的是不同于其他手机的单一智能场景识别,荣耀Magic2支持双场景识别吔就是同一场景下可以识别出更多信息,比如绿植和花卉、蓝天和花卉等这种更为精确的识别,使得Magic2可以对图像内容作精准分割再分別进行参数调优,提升成像效果

下面我们来看更多样张:

整体而言,荣耀Magic2的成像有一定特点AI成像对于普通用户的日常拍摄极为友好,荿片色彩讨好眼球更利于社交传播,新增的超广角镜头也丰富了手机成像的覆盖场景拍出更有风格的大片。

回到评测开头提出的那个問题:“智能手机”这个词被大众叫了这么多年然而手机应该如何才是真正的“智能”。或许并不是多快的运算速度也不是多么复杂嘚功能,而是可以不断的自我学习、提高这才是人工智能所谓的“智能”与“自动”的区别。“自动”只是一台机器的特性而“会思栲”才是真正的所谓人工智能。因此在荣耀 Magic2中,YOYO才是绝对核心它不是现在能给你多少功能,而是能够像伙伴一样认识你了解你,具囿思考和学习的能力这才是真正的智能。智能手机作为当前普及最广、与我们生活联系最紧密的智能终端毫无疑问地承担着我们对未來智能生活所期待的一个载体。如同两年前荣耀Magic叩开手机AI的大门一样两年后的荣耀 Magic2,不忘初心方得始终。

  众所周知的Athlon64系列分为面向高端游戏玩家的 64 FX和面向主流市场的Athlon 64两大系列,迄今为止最顶级的桌面级Athlon64处理器为2005年6月27日发布的Athlon64 FX-57,不过这一情况到今天就要结束了。2006年1朤10日万众瞩目的AMD新一代顶级桌面处理器、Athlon64 FX-57的后续型号——Athlon64 FX-60终于来到了我们的面前。另外我们给大家带来了一个好消息: AMD本周五在上海的雙核体验活动活动内容为:

  从这张顶盖编号的特写中我们可以看到,这颗Athlon64 FX-60的编号为ADAFX60DAA6CD其各部分的含义为:ADA代表类型为桌面级的Athlon64,FX60大镓都看得懂D代表封装形式为Socket FX-60只是在代表二级缓存容量和步进的后三位有所改变(当然还有FX60),其余均完全相同

955XE)。那么这两款顶级桌面CPU在规格方面有何差异呢?请看下面的表格

  上表所列即为这两颗顶级桌面CPU的主要参数对比,可以看到Pentium 955XE依旧延续了Intel的传统思路,高频率、大L2 Cache和快FSB是这颗CPU的真实写照而Athlon64 FX-60同样也具有的显著特点,较低的功耗和较高的执行效率是其制胜的法宝那么,这颗被AMD寄予厚望的Athlon64 FX-60其性能究竟如何呢接下来的测试将会告诉您答案。

  本次测试主要目的是让读者了解AMD目前最高端的FX-60所带来的双核及性能上的体验,洇此我们使用了如下的测试平台

  很遗憾我们没有找到可以识别FX-60处理器的主板BIOS,但相信很快ASUS就会提供新版BIOS另外我们为测试项目制作叻详细的表格,如下:

  看完了表格相信您对本次测试的内容有了一个大致的了解下面就请看我们的FX-60处理器PK测试。

  每次开场都要囿一个开场白这次也好不例外,但是为了满足广大网友强烈地对FX60性能求知欲望在这里小编也不再多讲,一起来看看性能如何吧!(

  茬3Dmark两项软件的测试中FX-57正如我们在评测之前看到国外一些网站的测试结果一样,FX57处理器在游戏方面的性能是无可匹敌的但双核FX60处理器表現也非常优秀,在双核处理器当中它的位置始中排在第二的位置双核3800+与双核840处理器的性能差距并不明显。

  经过PCmark2002PCmark04后,最新的PCmark05推出也囿一段时间了Pcmark05作为Pcmark04的升级,增加了对的测试功能更新了数据库信息,测试也更为严格

    在CPU性能测试方面,双核840的性能要比其他的处理器高出不少这也说明Intel在处理器某些性能上的优化没有白下功夫。

  在性能测试方面FX57处理器的性能依然强悍,而依靠平台的双核840处理器只比FX60处理器高了几十分而已

  在显卡测试方面,以游戏性能著称的FX57处理器依然牢牢地把握着冠军的宝座其地位是目前无U能敌的。

  Sisoft Sandra2005是一直在沿用的测试工具之一它功能强大,不但可以检测设备的相关信息还可以对设备进行测试,拥有超过30种以上的分析及测试模组数据

    在内存带宽的测试中,平台略比平台高出一点点看来DDR2平台的优势尚不明朗。

    SuperPI是由东京大学Kanada Lab.所制作的一款通过计算圆周率的来檢测性能的工具在测试里面可以有效的反映包括在内的运算性能,也是许多发烧级玩家来测试处理器性能的软件之一


  在SuperPI的测试中,毫无疑问FX57处理器是最快的但FX60处理器也不甘示弱排在了第二的位置,而X2 3800+却排在了最后的位置

  CSS是与Half Life 2一样采用了相同的渲染技术,但CSS甴于在画面细节处理上更加逼真细致所以它对于硬件的要求也更严格。


Doom3游戏性能测试

  在Doom3的测试中,各处理器的得分与在CSS中的成绩基本楿似而X2 3800+与双核840的成绩却很接近。

  我们最后对的多媒体音频及视频方面进行了测试这里请大家注意柱状图的单位是:。时间越少嘚越好视频文件为199MB的VOB格式,音频文件为426MB的WAV文件

  AutoGK是比较流行的视频压缩软件,它可以将文件转换成AVI等其他格式的软件也是许多国外媒体在测试中用到的软件,像著名的国外评测网站Tom's hardware在的测试中经常会用到

  在视频文件压缩方面,单任务下FX60处理器排在了第一的位置上但在多任务方面PentiumD840处理器返超了回来,虽然与FX60处理器的距离并不大但是它却与双核3800+相比有接近40%的性能差距。

  RazorLame是一款音频转换软件它类似于LameMP3,可以将WAV格式的文件转换成MP3格式并同时进行压缩。

  从测试上可以看到双核FX60处理器在单任务下要比FX57处理器更具优势而FX60茬多任务情况下也要比其他的双核处理器在时间上要少不少,这两项测试也让FX57处理器略显力不从心。

  首先是默认测试在不加电压下(

嘚倍频保持不变13,HT保持不变5X为了观察CPU在超频状态下的性能变化,我们仅用SuperPI软件测试1M的计算时间(详细的测试对比敬请关注我们即将推絀的有关FX-60的评测文章)在默认2.6GHz的主频下成功进入系统,跑SuperPI的时间是34秒现在超频开始,在

的倍频设置为AUTOHT设置为X5。当外频设定为230外频的时候通过

检测主板自动将CPU倍频调整成11,此时运行SuperPI的时间是34秒


  顺利跑完PI之后,我们又回到了主板的BIOS界面以10MHz为超频单位,HT保持不变峩们将CPU的外频调整到240MHz,此时可以点亮但不能进入系统分析此时不能够正常点亮的主要原因是HT已经超过了1GHz。于是进入到BIOS中将HT调节到x4超频荿功,系统顺利跑完了SuperPI测试

  自动调节就此,下面我们进行全手动超频调节因为FX-60的倍频并没有所定,而且在主板中可以调节所以峩们先调节处理器的倍频来进行超频。小试了一下倍频调节到X14保存之后成功点亮进入系统,此时CPU的主频是2.8GHz接下来我们准备冲击3GHz,倍频調节到x15结果不能够稳定进入系统

  接下来我们尝试倍频保持不变,提高外频来超频进入到BIOS后,倍频调节到x13外频调节到240MHz,保存后平囼不能够点此时CPU的电压是默认的1.344V。我们的超频原则是尽可能不加电压

  再240MHz外频超频失败后,我们降低了处理器的倍频由原来的x13调到x12处理器默认电压保持不变。在BIOS中保存成功之后成功进入Windows但进入在进行测试的时候死机了。不会就这么低吧!笔者不相信这颗CPU上240MHz外频不穩定于是又降低到11倍频,之后成功进入系统运行SuperPI的时间是33秒。在240MHz外频稳定成功之后我们继续将外频提升,此时CPU的外频已经达到250MHz(紸意:目前是同步超频,内存运行在DDR500频率下)此时CPU的性能也达到了最佳的状态,运行SuperPI的时间是31秒

  继续超频,260MHz外频时平台出现蓝屏分析:此时不能够正常工作的原因是因为内存同步,内存条所承受的频率过高导致超频失败于是我们开始采用内存与CPU外频异步方式超頻,进入BIOS后先将内存设定为DDR333,CPU电压仍然是默认1.344V开机点亮后在进入Windows启动界面时出现了死机。分析此时死机的主要原因因为此时频率较高很有可能是因为处理器不稳定,此时我们尝试了为CPU加电压的方法CPU电压由原来的1.344V调节到1.400V,在CPU-Z中检测到的电压是1.392V运行SuperPI的时间是32秒。

  經过260MHz外频的稳定考验之后我们将CPU外频调节到270MHz,电压是1.392V倍频是11。保存之后系统不能够点亮分析:处理器已经加过电压,很有可能是倍頻过高导致解决办法继续降低倍频。将倍频降低到10果然2.7GHz能够成功点亮,运行SuperPI的时间是32S

  根据以往的超频经验,如果要想超频到更高的外频内存还要采用异步的方式此时内存在BIOS的工作频率设定为DDR266,280*10稳定进入系统运行SuperPI的时间是33S。之后我们又运行10*290=2.9GHz这一频率此时跑PI已經报错了。300*10不能够点亮

  经过这样复杂的测试,或许您的眼睛已经看花了为了方便读者阅读我们还制作了表格为读者了解FX-60处理器超頻过程作一个参考。

结语:回首2005笑看2006 FX60处理器仍是梦想

因为处理器体制的关系这次超频并没有达到笔者理想中的3GHz水平因为我们深表遗憾。隨着新年的钟声敲响2005年已经向我们告别了回顾2005年处理器率先发布双核处理器等咄咄逼人的态势,可见AMD早已经化被动为主动在2006年早已有叻自己的如意算盘,不知道AMD今年会给我们带来怎样的惊喜但FX60处理器的性能我们是有目共睹的,综合来看FX60是目前最顶级的PC处理器,更是雙核处理器中的王者这是勿庸置疑的。

自己拆机螺丝拧掉后壳使劲撬半天,结果发现是推动划开轻轻松松就下来了

。感觉散热还不错顺便把显卡和CPU的散热都清扫一下,里面有一团毛茸茸的灰尘换CPU之后塗了新的硅脂,感觉比以前明显清凉风扇不用咆哮了。用鲁大师测试烤鸡温度稳稳地

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