'選核芯顯卡還是獨立顯卡?這才是決定筆記本電腦性能的關鍵'

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買筆記本電腦的時候,選核芯顯卡還是獨立顯卡是很多朋友糾結的問題。核芯顯卡是建立在和處理器同一內核芯片上的圖形處理單元,而獨立顯卡擁有單獨的圖形核心和獨立的顯存。那麼具體哪個更好呢?這裡就來介紹一下。

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買筆記本電腦的時候,選核芯顯卡還是獨立顯卡是很多朋友糾結的問題。核芯顯卡是建立在和處理器同一內核芯片上的圖形處理單元,而獨立顯卡擁有單獨的圖形核心和獨立的顯存。那麼具體哪個更好呢?這裡就來介紹一下。

選核芯顯卡還是獨立顯卡?這才是決定筆記本電腦性能的關鍵

兩者各自的特點

核芯顯卡和傳統意義上的獨立顯卡並不相同。目前筆記本平臺採用的圖形解決方案主要有“獨立”和“集成”兩種,獨立顯卡擁有單獨的圖形核心和獨立的顯存,能夠滿足複雜龐大的圖形處理需求,並提供高效的視頻編碼應用;集成顯卡則將圖形核心以單獨芯片的方式集成在主板上,並且動態共享部分系統內存作為顯存使用,因此能夠提供簡單的圖形處理能力,以及較為流暢的編碼應用。

相對於前兩者,核芯顯卡則將圖形核心整合在處理器當中,進一步加強了圖形處理的效率,並把集成顯卡中的“處理器+南橋+北橋(圖形核心+內存控制+顯示輸出)”三芯片解決方案精簡為“處理器(處理核心+圖形核心+內存控制)+主板芯片(顯示輸出)”的雙芯片模式,有效降低了核心組件的整體功耗,更利於延長筆記本的續航時間。

兩者之間的區別

1、體積方面不同

核芯顯卡已經是運算核心和圖形核心的完美融合了,而這裡其實還有一點未加說明,那就是製程。早期的Clarkdale處理器的運算核心採用的是32納米制程,而其顯示核心(Clarkdale的CPU和顯示核心分別出於兩塊DIE封裝中)的核心製程則為45納米。

相對於傳統的集顯和獨顯,核芯顯卡則將圖形核心整合在處理器當中,進一步加強了圖形處理的效率,並把集成顯卡中的“處理器+南橋+北橋(圖形核心+內存控制+顯示輸出)”三芯片解決方案精簡為“處理器(處理核心+圖形核心+內存控制)+主板芯片(顯示輸出)”的雙芯片模式,這樣的解決方案優勢非常明顯——體積夠小,雙芯片的模式所需要的PCB體積也比之前要小得多。

第二代智能英特爾酷睿處理器的內部DIE封裝只有一個,更小的體積對於筆記本製造商來說是福音,他們可以設計出更輕更薄的筆記本產品,當然要有一個前提,那就是核芯顯卡的性能要令人滿意才行,更輕薄固然好,性能不佳也是滿足不了業務需求的。

2、性能方面不同

很難想象核芯顯卡小小的身體裡其實隱藏著巨大的能量,但事實是目前的核芯顯卡已經具備了和獨顯叫板的實力,其實之前Clarkdale處理器的顯示核心性能實際已經給了我們不小的驚喜,當時的測試顯示Clarkdale(內部集成的Graphics Media Accelerator HD)的顯示性能比英特爾前一代的G45集顯主板性能高了至少一倍,而Sandy Bridge處理器的核芯顯卡將擁有比Clarkdale更加強大的顯示性能。

核芯顯卡帶來了新的改變,首先是架構的革新,Core運算核心和圖形顯示核心的融合是史無前例的,核芯顯卡是確確實實地開創了歷史,而這並非只是形式,Core運算核心和圖形核心之間的數據交換速度更加快速,兩者共享Last Level Cache(終級緩存)。

這裡需要著重提出的是LLC(Last level cache)的變化,LLC和我們在之前提到過的三級緩存關係密切,可以說三級緩存是LLC的前身,但LLC和三級緩存之間還是有很大區別的,LLC除了提供CPU運算核心的數據交換之外還外帶承擔了圖形核心的數據交換任務,眾所周知的是CPU緩存的存取速度非常之快,核芯顯卡的性能也就得到了一定的提升。

3、技術支持不同

經過專業人士的測試與分析,HD4000核芯顯卡已經能夠勝任部分大型3D遊戲的運行,並且都高於最低流暢度30幀的數值,性能還是十分強勁的,並且核芯顯卡支持快速視頻同步技術。

事實證明核芯顯卡的性能已經接近甚至超越了一部分的獨立顯卡,而核芯顯卡基於智能睿頻技術的自動超頻和降頻特性又使其在節電的領域上遙遙領先於獨立顯卡,更重要的是核芯顯卡還能使你的筆記本更加輕薄。

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買筆記本電腦的時候,選核芯顯卡還是獨立顯卡是很多朋友糾結的問題。核芯顯卡是建立在和處理器同一內核芯片上的圖形處理單元,而獨立顯卡擁有單獨的圖形核心和獨立的顯存。那麼具體哪個更好呢?這裡就來介紹一下。

選核芯顯卡還是獨立顯卡?這才是決定筆記本電腦性能的關鍵

兩者各自的特點

核芯顯卡和傳統意義上的獨立顯卡並不相同。目前筆記本平臺採用的圖形解決方案主要有“獨立”和“集成”兩種,獨立顯卡擁有單獨的圖形核心和獨立的顯存,能夠滿足複雜龐大的圖形處理需求,並提供高效的視頻編碼應用;集成顯卡則將圖形核心以單獨芯片的方式集成在主板上,並且動態共享部分系統內存作為顯存使用,因此能夠提供簡單的圖形處理能力,以及較為流暢的編碼應用。

相對於前兩者,核芯顯卡則將圖形核心整合在處理器當中,進一步加強了圖形處理的效率,並把集成顯卡中的“處理器+南橋+北橋(圖形核心+內存控制+顯示輸出)”三芯片解決方案精簡為“處理器(處理核心+圖形核心+內存控制)+主板芯片(顯示輸出)”的雙芯片模式,有效降低了核心組件的整體功耗,更利於延長筆記本的續航時間。

兩者之間的區別

1、體積方面不同

核芯顯卡已經是運算核心和圖形核心的完美融合了,而這裡其實還有一點未加說明,那就是製程。早期的Clarkdale處理器的運算核心採用的是32納米制程,而其顯示核心(Clarkdale的CPU和顯示核心分別出於兩塊DIE封裝中)的核心製程則為45納米。

相對於傳統的集顯和獨顯,核芯顯卡則將圖形核心整合在處理器當中,進一步加強了圖形處理的效率,並把集成顯卡中的“處理器+南橋+北橋(圖形核心+內存控制+顯示輸出)”三芯片解決方案精簡為“處理器(處理核心+圖形核心+內存控制)+主板芯片(顯示輸出)”的雙芯片模式,這樣的解決方案優勢非常明顯——體積夠小,雙芯片的模式所需要的PCB體積也比之前要小得多。

第二代智能英特爾酷睿處理器的內部DIE封裝只有一個,更小的體積對於筆記本製造商來說是福音,他們可以設計出更輕更薄的筆記本產品,當然要有一個前提,那就是核芯顯卡的性能要令人滿意才行,更輕薄固然好,性能不佳也是滿足不了業務需求的。

2、性能方面不同

很難想象核芯顯卡小小的身體裡其實隱藏著巨大的能量,但事實是目前的核芯顯卡已經具備了和獨顯叫板的實力,其實之前Clarkdale處理器的顯示核心性能實際已經給了我們不小的驚喜,當時的測試顯示Clarkdale(內部集成的Graphics Media Accelerator HD)的顯示性能比英特爾前一代的G45集顯主板性能高了至少一倍,而Sandy Bridge處理器的核芯顯卡將擁有比Clarkdale更加強大的顯示性能。

核芯顯卡帶來了新的改變,首先是架構的革新,Core運算核心和圖形顯示核心的融合是史無前例的,核芯顯卡是確確實實地開創了歷史,而這並非只是形式,Core運算核心和圖形核心之間的數據交換速度更加快速,兩者共享Last Level Cache(終級緩存)。

這裡需要著重提出的是LLC(Last level cache)的變化,LLC和我們在之前提到過的三級緩存關係密切,可以說三級緩存是LLC的前身,但LLC和三級緩存之間還是有很大區別的,LLC除了提供CPU運算核心的數據交換之外還外帶承擔了圖形核心的數據交換任務,眾所周知的是CPU緩存的存取速度非常之快,核芯顯卡的性能也就得到了一定的提升。

3、技術支持不同

經過專業人士的測試與分析,HD4000核芯顯卡已經能夠勝任部分大型3D遊戲的運行,並且都高於最低流暢度30幀的數值,性能還是十分強勁的,並且核芯顯卡支持快速視頻同步技術。

事實證明核芯顯卡的性能已經接近甚至超越了一部分的獨立顯卡,而核芯顯卡基於智能睿頻技術的自動超頻和降頻特性又使其在節電的領域上遙遙領先於獨立顯卡,更重要的是核芯顯卡還能使你的筆記本更加輕薄。

選核芯顯卡還是獨立顯卡?這才是決定筆記本電腦性能的關鍵

總結

現有的技術下,核芯顯卡在使用體驗上的感受會越來越好,所以未來也更加的推薦使用它了。最後還是希望能夠通過本文,幫助到大家瞭解核芯和獨立顯卡,在選購時不會再疑惑。

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