Trinity APU基于增強(qiáng)版的推土機(jī)架構(gòu)"打樁機(jī)"(Piledriver),最多雙模塊四核心,支持第三代動(dòng)態(tài)加速技術(shù)Turbo Core 3.0,同時(shí)整合VLIW4架構(gòu)的Radeon HD 7000系列圖形核心。
Trinity APU還改進(jìn)了DDR內(nèi)存控制器,可以支持到DDR3-2133內(nèi)存,目前從Llano APU的測(cè)試來看,內(nèi)存性能的提升直接影響到圖形顯示部分的性能,從DDR3-1333內(nèi)存升級(jí)為DDR3-1866后游戲性能最高可提升55%(參見:性能提升20%?高頻內(nèi)存APU平臺(tái)大比拼)。也許是由于修改部分較多,Trinity APU采用了新的FM2封裝接口!
關(guān)于Trinity APU處理器的性能我們可以從最近AMD展示的移動(dòng)版平臺(tái)來一窺端倪。AMD在搭載了Trinity APU的筆記本上運(yùn)行了DX11新作《殺出重圍3:人類革命》(相關(guān)評(píng)測(cè):"殺出重圍3"襲來!十八套主流配置實(shí)測(cè)),為了方便了解,AMD還拿Intel的Sandy Bridge平臺(tái)進(jìn)行了對(duì)比(移動(dòng)版Sandy Bridge均是內(nèi)置HD Graphics 3000),在開啟了開啟DX11、形態(tài)抗鋸齒(MLAA)、紋理過濾、屏幕環(huán)境光遮蔽(SSAO)、景深(DOF)、后期處理、曲面細(xì)分等特效和技術(shù)后,Trinity APU平臺(tái)運(yùn)行更為流暢,而Sandy Bridge平臺(tái)則會(huì)時(shí)不時(shí)出現(xiàn)明顯的卡頓現(xiàn)象。
以PCMark Vantage、3DMark Vantage的成績進(jìn)行衡量,臺(tái)式機(jī)版本的處理器性能、圖形性能相比Llano APU均可提升最多30%,而筆記本版本則是最多25%、50%。
Trinity APU將針對(duì)Windows 8操作系統(tǒng)進(jìn)行專門優(yōu)化,并引入新的視頻處理能力,尤其是視頻壓縮引擎"VCE",對(duì)手直指Intel QuickSync轉(zhuǎn)碼引擎。
至于電池續(xù)航能力,AMD內(nèi)部測(cè)試給出的答案是:Windows桌面空閑待機(jī)12小時(shí)28分鐘、播放DVD標(biāo)清電影7小時(shí)15分鐘、播放BD藍(lán)光高清電影4小時(shí)2分鐘、運(yùn)行3DMark06測(cè)試3小時(shí)20分鐘。
TrinityAPU發(fā)布
Trinity APU是2012年即將推出的全新架構(gòu)的處理器,歸屬于APU引
Trinity APU預(yù)計(jì)將在2012年年中的某個(gè)時(shí)候正式發(fā)布,距Llano APU發(fā)布還不到一年,桌面平臺(tái)代號(hào)為"Virgo",移動(dòng)平臺(tái)為"Comal",新一代APU將采用GlobalFoundries 32nm SOI HKMG工藝制造,擁有2-4個(gè)基于改進(jìn)的推土機(jī)架構(gòu)CPU核心,核心代號(hào)為"Piledriver",可以說這一部分的改進(jìn)還是比較大的,因?yàn)樯弦淮鶯lano的CPU部分還是采用的較老的K10架構(gòu),融合的GPU部分也進(jìn)行了大刀闊斧的改進(jìn),HD6000核心將被采用VLIW4(Cayman核心的HD6900就是采用的這種架構(gòu))架構(gòu)的新圖形核心取代。直接競(jìng)爭(zhēng)將在四月份推出的Intel Ivy Bridge??梢灶A(yù)料,AMD將會(huì)繼續(xù)在處理器性能上落后,同時(shí)在圖形性能上大幅領(lǐng)先。
TrinityAPU性能首測(cè)
Trinity APU是采用32nm制作工藝SOI制作流程,核心面積僅為246mm,集成13.03億個(gè)晶體管,此次Trinity最大的特點(diǎn)在于功耗控制和性能的平衡,移動(dòng)版本的芯片共有三個(gè)版本,分辨率為17W/25W/35W。CPU部分采用了名為"Piledriver(打樁機(jī))"的第2代推土機(jī)內(nèi)核,頻率為2.0GHz~3.8GHz,最高支持4核設(shè)計(jì)和4MB L2緩存,內(nèi)置全新雙通道內(nèi)存控制器。
它最高支持DDR3 1866規(guī)格的內(nèi)存(移動(dòng)版本只能支持到DDR3 1600),并可以支持1.25V標(biāo)準(zhǔn)的低電壓版本DDR3內(nèi)存。AMD Trinity的GPU部分采用VLIW4流處理器架構(gòu),流處理器數(shù)量最多可達(dá)384個(gè),頻率為424MHz~800MHz。從架構(gòu)和參數(shù)我們就可以看出,Trinity在性能上的大幅提升來源于新的內(nèi)置架構(gòu),讓性能發(fā)揮到極致,從而在性能和功耗上找到了最佳的平衡點(diǎn)。
新一代AMD Trinity的提升不僅在性能上,我們注意到在功耗上的降低是此次新架構(gòu)改良后最為明顯的特性之 一。筆記本行業(yè)中目前機(jī)器自身的性能已經(jīng)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的發(fā)展方向了,更輕薄、功耗更低的產(chǎn)品目前才是新的亮點(diǎn)、全新技術(shù)的應(yīng)用將會(huì)讓筆記本電腦的續(xù)航時(shí)間發(fā)生飛速提升。根據(jù)目前AMD呈現(xiàn)的官方資料,配備AMD Trinity的筆記本將會(huì)擁有高達(dá)12個(gè)小時(shí)的超長續(xù)航。
以上一代AMD APU相比,新一代的打樁機(jī)內(nèi)核Trinity在性能上有著飛躍的提升,他的每一個(gè)運(yùn)算模塊是由兩顆核心組成,每個(gè)模塊搭配2MB的緩存,打樁機(jī)提供了IPC improvement、leakage reduction、CAC reduction和frequency uplift等增強(qiáng)功能,這些有別于Llano的設(shè)計(jì)讓Trinity在性能上的發(fā)揮更為強(qiáng)大,性能提升將會(huì)非常明顯。在以往公布的APU機(jī)構(gòu)途中,內(nèi)存控制器、核心單元吞吐量和信息處理能力一直是重要提升項(xiàng)目,因?yàn)槿诤系脑?,這些單項(xiàng)功能的提升將會(huì)大大提升AMD Trinity的實(shí)際應(yīng)用性能。
AMD新一代打樁機(jī)Trinity APU產(chǎn)品的推出在性能都有較為明顯的提升,同時(shí)功耗的降低也為筆記本超便攜發(fā)展上提供了有利的條件。值得注意的是,在短短一年度的時(shí)間里面,APU的應(yīng)用已經(jīng)成倍地增多,除了主流大型游戲之外,我們?cè)诹斜碇幸舶l(fā)現(xiàn)了很多常用的程序,也即是說隨著多種程序支持APU平臺(tái)的加速,使用APU平臺(tái)的用戶將享有更快、更好的使用感受。
采用全新架構(gòu)的AMD Trinity APU平臺(tái)在圖形處理方面有了顯著的提升,尤其在高清視頻解碼方面有了更強(qiáng)的處理能力,在播放大碼率的視頻下這種提升將更為明顯。
煤炭價(jià)格到底由什么決定及未來走勢(shì)預(yù)測(cè)
接下來由“易煤網(wǎng)”通過相關(guān)資料為您詳細(xì)分析:我國的煤炭價(jià)格總體經(jīng)歷了四個(gè)階段。第一階段是1993年到1995年。其間1993年到1994年國家分兩步放開了煤炭價(jià)格。由于煤炭、電力企業(yè)改革的不同步,價(jià)格...
你好 很高興為你解答 tanita計(jì)步器還可以的
是以蒙脫石為主要礦物成分的非金屬礦產(chǎn),蒙脫石結(jié)構(gòu)是由兩個(gè)硅氧四面體夾一層鋁氧八面體組成的2:1型晶體結(jié)構(gòu),由于蒙脫石晶胞形成的層狀結(jié)構(gòu)存在某些陽離子。如Cu、Mg、Na、K等,且這些陽離子與蒙脫石晶胞...
支護(hù)結(jié)構(gòu)施工動(dòng)態(tài)參數(shù)反演及變形預(yù)測(cè)
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基于Powell尋優(yōu)反演分析的方法,利用施工過程中上一施工工況的變形監(jiān)測(cè)值反演下一工況的土體m值、支護(hù)結(jié)構(gòu)剛度及支撐剛度,進(jìn)而對(duì)施工過程中支護(hù)結(jié)構(gòu)變形量的準(zhǔn)確預(yù)報(bào),實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)施工過程的動(dòng)態(tài)優(yōu)化設(shè)計(jì)。通過具體工程實(shí)例中結(jié)構(gòu)變形量實(shí)測(cè)值與預(yù)測(cè)值的對(duì)比分析,驗(yàn)證反分析方法在支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和施工過程中的合理可行性且具有較高的精確度。
預(yù)測(cè)參數(shù)的選擇與建筑物逐時(shí)冷負(fù)荷的預(yù)測(cè)
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利用逐步回歸分析進(jìn)行了預(yù)測(cè)參數(shù)的選擇和建筑物逐時(shí)冷負(fù)荷的預(yù)測(cè),并將其與采用相同數(shù)據(jù)集的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)的冷負(fù)荷預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析。