三萬分上有何突破 驍龍800性能極限實測
簡單的說,該測試想要在盡量避免手機CPU主動降頻的情況下,探究驍龍800處理器(特別是CPU部分)在持續最高主頻2.2GHz左右狀況下的極限性能。
我們用到了現有的索尼 XL39h(另外的備選機型LG G2由于沒有合適的ROOT方式,無法有效鎖頻故沒有選用)。6.44英寸1080p屏幕的索尼XL39h選擇了高通目前最頂級的驍龍800系列處理器,輔以2GB RAM與16GB機身存儲空間。
搭載驍龍800處理器的索尼XL39h(圖片引自索尼)
驍龍800處理器配備全新四核Krait 400 CPU(每核心速度最高達2.3GHz,索尼XL39h主頻為2.2GHz)、Adreno 330 GPU、Hexagon V5 DSP以及最新的4G LTE Cat 4調制解調器,在驍龍S4 Pro處理器的基礎上,性能提升最高達75%,并將制程技術進一步提升到28納米HPm技術節點。在多媒體領域驍龍800系列處理器能夠拍攝、播放和顯示UltraHD超高清視頻。
驍龍800 SoC架構(圖片來自高通)
鎖頻降溫雙重方式探索極限性能
首先設置CPU頻率,也就是我們通常所說道的鎖頻;使用SetCPU將手中的索尼 XL39h的CPU主頻設置為最高的2.2GHz,同時調整系統的溫度策略,可以理解為溫度無限升高的狀況下都不主動降低CPU頻率;為了設置雙重保險,我們也將整個測試過程放到了零下18℃的冷凍箱內。
測試過程CPU溫度/頻率走向
測試除了采用安兔兔3.4版本跑分之外,還采用“Android調諧器”記錄CPU核心溫度、以及CPU主頻變化情況。可以看到整個過程溫度還是維持在較低的范圍內,主頻雖然偶有降低,但是整體運行在2.2GHz左右的比較高的水平。
將最高最低主頻紛紛鎖定至2.2GHz
結果顯示受我們的調整策略的影響,CPU跑分部分整數和浮點都有不同程度的提升,GPU部分收到了間接影響也有小幅度提升;最終導致整機的跑分測試結果相比正常狀態高出將近3000分。
極限狀態下跑分數據
正常狀態下跑分數據
測試誤差:
雖然我們盡可能用兩種方式保持驍龍800不自行降頻,不過測試當中還是存在一些不可控的誤差,因此其性能潛力還尚未挖掘完全;誤差主要表現在;
測試當中偶爾還會出現降頻現象;由于驍龍800屬于aSMP異步處理器,跑分過程對CPU的使用并不完全,可能同一時間依據需求僅開啟一個2.2GHz核心;跑分軟件的負載可能不夠大,沒有與正常狀態下拉開很大差距。
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