一直以来发烧平台专注于生产力创作,而主流平台则拥有更好的游戏体验,大家各司其职。如果有一款处理器拥有主流平台2倍以上的生产力,同时还能拥有超越i9-9900K的游戏性能,同时价格也没那么贵,那么它一定会是顶级发烧友真正值得拥有的终极处理器。

2019年10月英特尔正式公布了其第十代酷睿X处理器,该系列处理器专为性能发烧友设计。这款处理器如果通过合理的调效,就可以在可控的温度以及功耗范围之内超频到4.8GHz,成为一颗集生产力工具和游戏性能与一身的顶级处理器。
第十代酷睿X处理器采用Cascade Lake-X架构,依旧采用14nm++工艺,相对上一代产品,引入了更新的指令集,主频方面也有所提高。除此之外,新处理器在内存,PCIe,AI人工智能,网络等方面,也有提升。整体性能较上一代产品进一步增强。

第十代酷睿X处理器一共发布了4个型号, 取消了16核心和8核心型号,10核心也从两款减至一款。
四款型号均解锁可超频,都支持傲腾内存加速,热设计功耗和上代一样都是165W。

这代酷睿X继续全部支持睿频2.0、睿频Max 3.0两种动态加速技术,后者做了进一步升级优化,可挑选出体质最佳的一个或多个内核,使之达到更高频率,并得到了Windows 10的深入支持,因此最高加速频率达到了4.8GHz,比上代又提升300MHz。
同时还全面支持Intel Performance Maximizer(IPM)一键超频工具(此前仅支持九代酷睿K系列),会尝试处理器的各种频率、电压组合,直至找出最稳定的参数,全程自动化,比手动超频更加轻松、可靠、稳定,当然最后超出来的频率和电压也会相对保守一些。
内存方面仍然是四通道DDR4,额定频率从2666MHz提高到2933MHz,最大容量则达到256GB(单条32GB)。
PCIe总线,不过平台支持的总通道数量从68条增至72条,其中X299芯片组还是24条,处理器从44条开放全部48条。
AI方面全面引入DL Boost深度学习加速,这也是该功能首次来到高端桌面平台,AI推理速度相比上代提升最多2.2倍,相比三年前平台提升最多7.9倍。
网络方面,无线支持Intel Wi-Fi 6 Gig+,基于AX200芯片组,再加上笔记本上的十代酷睿,Intel这是要全面普及千兆级Wi-Fi 6的节奏,同时有线千兆网络,热设计功耗低至1.95W,而价格仅要2.4美刀。
Creator X299采用高端散热设计,可应对可能导致散热问题的高工作负载。在创作者处理高负载操作(例如视频编辑,动画或编程)的同时,更大的散热器尺寸和全铝的热管设计更助于散热,从而提高性能。 除了散热设计,Creator X299还通过专用的12相90A数字电源和三路8针电源连接器确保了电源的稳定高效传输。

显卡使用的是影驰RTX 2080 Ti HOF十周年,这块显卡采用6条热管散热,其中有3条为8mm复合热管,显卡TDP高达300W,算是目前顶级的RTX 2080 Ti非公显卡。

主流平台使用的是影驰HOF OC Lab DDR4-4000MHz 8GBx2套装。HOF OC Lab DDR4每一条内存都精选三星B-die优质颗粒,经过影驰超频实验室精心调试,拥有强劲且稳定的超频性能。
在所有的测试中,我们会将内存的参数设置为双通道3600MHz 16-18-18-38 CR2。


这块SSD采用了一条纯铜热管连接散热面的正面和背面,可以有效降低主控的温度。


任何一款显示器只要支持以上任何一种特性,都可以称之为高端显示器,华硕 PG27UQ ROG拥有以上全部的特性,堪称目前最为顶级的电竞显示器。
在7-ZIP测试中,i9-10980XE的单线%的样子,多线 GPGPU
在CineBench R20测试中,i9-10980XE的单线%;多线程分数则基本相同。


在POV-Ray测试中,i9-10980XE的单线分,领先幅度刚好达到了10%;多线 FHD Benchmark


X264 FHD Benchmark最多只能支持到16个线程,不过可以多开,我们同时开启2个程序并行测试,取总和作为测试成绩。
i9-10980XE的成绩为120FPS,核心运行功耗最高可达242瓦,最高温度为80度。


X265 FHD Benchmark同样也是最多只能支持到16个线个程序同时进行编码测试。(现在主流的X265视频压缩制作软件都支持多开并行运行处理,因此我们的测试方式有一定的参考价值)。

X265 FHD Benchmark是一款支持AVX 256指令集的工具。
我们使用的版本为最新的Premiere Pro 2020,这一版对多核的优化比上代强很多,最多可以调用48个线程,而Premiere Pro 2018只能用到最多16个线程。
测试方式是对一段4K分辨率的场景分别进行回放、渲染以及转码,用以测试不同处理器的性能表现。
测试场景视频为IntroSequence,此4K序列旨在模拟在线视频制作中常见的开场序列(intro sequences)的类型。该序列利用生成的条和带有加速效果的色调镜头来创建生动的开场序列。该序列由2个视频层和1个标题图形层组成。应用效果包括:镜头失真、高斯模糊、马赛克、查找边缘以及视频变换(旋转)。此段视频的分辨率为4096*2340,帧率为23.98FPS,时长59.4秒
此场景一共1439帧,标准帧率则为23.98FPS。i9-10980XE在回放的过程中丢失了1164帧,回放帧率是4.8FPS。

i9-10980XE渲染1439帧总共耗时45秒,渲染帧率为32FPS。

i9-10980XE渲染帧率比i9-10980XE高出1FPS,比9900KS与锐龙9 3900X高了78%。
由于3DS MAX本身无法记录成绩,我们使用一个秒表来记录时间。在渲染的过程中,i9-10980XE 18个核心被完全满载,核心功耗最高243W,处理器实时温度为81度。

Maya可以直接使用基于Arnold的命令行调用的Kick渲染器来精确测试渲染时长。我们使用的时候Maya 2019,在渲染的过程中,i9-10980XE所有核心都能被完全调用。渲染时最高核心功耗可达221W,最高温度76度。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。


以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
在《绝地求生》中,i9-10980XE的帧率表现基本上也能跟得上主流平台。


在《奇点灰烬》中,i9-10980XE与i9-9980XE的 成绩比其他2款处理器强不少,7帧的优势将近6%的领先幅度。
如果抛开《文明6》,i9-10980XE的游戏性能与i9-9980XE几乎就是完全相同,差异在0.5%之内。


八、MESH与内存超频测试:内存频率越高越好 Mesh 3000MHz足矣
从Skylake-X时代开始,Intel的HEDT平台就放弃了传统的Ring总线而改用Mesh总线,虽然新的Mesh总线改进了多核处理器内部的通讯效率,但是Mesh频率却始终是个痛。主流平台处理器的Ring频率默认就有4.3GHz,超频到4.7GHz没什么难度,而i9-10980XE的Mesh频率依然是万年不变的2.4GHz。
我们手上这款i9-10980XE只设置1.03V的缓存电压就可以将Mesh稳定3.0GHz上,在往上超频到3.2GHz的时候缓存电压要提升到1.17V才行,付出如此之大的代价显然不值得,3.0GHz是一个比较合适的频率。


Mesh 2.4GHz内存2133MHz的分数为137657 MIPS。
看过前面的测试,相信很多小伙伴对于i9-10980XE的表现很失望,笔者也是。CPU常规性能与i9-9980XE几无区别,游戏性能若不是《文明6》拉了一把,成绩基本上也是一样。

那我们手上的这颗QS版的i9-10980XE会有怎样的表现呢!所有的超频测试中,


这颗i9-10980XE可以在1.32V的电压下进入系统,并且运行一些轻负载应用,类似wPrime以及7-ZIP这种。


设置功耗墙的好处首先就是可以将处理器的最高温度控制在想要的范围之内,对于性能的影响,只有在满载功耗要超过350W时才会降频。但是日常使用的绝大部分应用以及游戏,基本上都不太可能做到将i9-10980XE 18核满载,因而i9-10980XE在这些应用中都能保持18核4.8GHz的频率运行。

大家看截图,运行CineBench R20时,虽然最高温度达到了107度,但是其实每个核心的温度各不相同,温度最低的只有83度,95度以下的也不少。超过100度的有6个核心。

现在另外一个问题--在剔除掉体质差的6个核心之后,其他12个核心能不態以更低的电压超频到4.8GHz呢?
最后我们在1.20V的电压下就能让剩下的12核超频到4.8GHz,真的是非常的惊喜和意外。

不过为了保障系统的稳定下,我们会稍稍将4.8GHz的电压提高到1.22V,6颗差体质的核心电压则从1.15V提高到1.16V。在运行CineBench R20时,i9-10980XE温度从107度降低到了93度,足足降低了14度。
由于AIDA64 FPU程序支持AVX 512指令集,想要让18核处理器在没有设置AVX offset的情况下进行烤机是不可能的事情。不过在下面,我们会让它运行除AIDA64之外的所有测试,这其中比CineBench R20负载更高的不少,也有不少程序需要长达8分钟时间进行测试。
PS:想要单独设置每颗核心的电压及温度,需要你的主板的BIOS支持“By Specific Core”功能,很遗憾微星这块主板只能单独设置频率而不能设置每个核心的电压。
在默频下,i9-10980XE不论单核性能还是多线X存在着一定的差距。不过一旦超频到4.5GHz之后,i9-10980XE的多线X的反超,而且领先幅度还高达18%。
综合十款游戏的测试成绩,i9-10980XE超频到4.8GHz之后(Mesh3000MHz),游戏性能有了将近10%的提升,整体性能甚至超越了i9-9900KS。

对于i9-10980XE而言,AIDA64 FPU不再适合作为烤机工具,我们记录了测试过程中处理器以及整机平台的温度以及功耗,详细数据如下:

默频状态下,进行CPU理论性能测试时,核心最高功耗没有超过250瓦,而整机最高功耗也在370瓦之内;进行游戏测试时,最大的功耗其实是300瓦TDP的影驰RTX 2080 TI HOF十周年,不过即便如此,整机最大功耗也只有550瓦。
将i9-10980XE设置为12核心1.22V 4.8GHz+6核1.16V 4.7GHz时,CPU理论测试的最高功耗达到了406瓦,比默频高了160瓦;整机功耗最高达到了621瓦,如果按照酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源92%的转换效率计算,此时电源的输出功率为570瓦。超频后进行游戏测试时,整机最高功耗为581瓦。

测试的过程经历了不少曲折,不过最终还是完成了。虽然Intel一直强调这是一颗专注于生产力创作的处理器,但是在价格降低一半之后,其实是有非常多的DIY发烧友对这课处理器有兴趣,并且愿意购买它。但是如果仅仅只是看它的默认性能,似乎并不值得购买,它和上一代的i9-9980XE并没有太大的区别,甚至性能还不如更加便宜的锐龙9 3950X。
不过请不要忘了,这是采用最新的14nm++制程的i9-10980XE,它的体质是远强于前代的i9-9980XE,如果配合优秀的BIOS,这块处理器将能给你足够的惊喜,甚至远超你 最初对它的期待。

可能其他媒体简单暴力的超频测试会让你对这颗处理器的功耗以及发热产生畏惧,但其实只要有正确的超频姿势,它能在合理的温度与功耗范围之内达成4.*GHz的日常使用频率,方法如下:
最关键的是,在剔除了这些体质较差的核心之后,其他体质好一点的核心就能在更低的电压下就能实现同样的频率。


超频到4.8GHz的i9-10980XE展现出了顶级处理器应有风范,理论性能提升了22%,可以轻易超越所有18核以下的对手;至于游戏性能更是超过了i9-9900KS,相当之恐怖。