原来不只是高带宽,PCIe4.0应用场景测试与分析( 二 )
在这一代旗舰显卡上 , PCIe4.0的高带宽虽然在测试中很明显 , 但在日常应用中 , 因为多方面的原因 , 还无法吃满PCIe4.0的全部带宽性能 , 所以就目前来看 , 其对显卡的性能影响还很小 , 但这并不意味着PCIe4.0的高带宽无用 , 因为未来显卡的性能和带宽需求肯定是越来越高 , 带宽对旗舰显卡的性能影响也会逐渐显现出来 。
而对玩家们影响最大 , 也是目前有着最直观的感受的 , 那就是存储方面带来的性能上的直接提升 。 所以我们也进行了存储方面的PCIe4.0测试 。
测试平台:
处理器:AMD锐龙7 3700X
内存:技嘉AORUS DDR4 3200 8GB×2
主板:技嘉B550 AORUS MASTER
硬盘:技嘉PCIe Gen4 1TB NVMe SSD
在这个测试中我们选择了技嘉B550 AORUS MASTER搭配技嘉PCIe Gen4 1TB NVMe SSD的PCIe4.0测试组合 。
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技嘉B550 AORUS MASTER按照旗舰级的X570主板规格来打造 , 配备了16相直出式数字供电 , 每一相供电电流高达70A , 这个规格已经超过了市面上大多数X570主板 , 就算是搭配AMD锐龙9 3950X这样105W TDP的旗舰级处理器使用 , 也是轻而易举 , 将来升级Zen3也毫无压力 。 存储部分的设计是技嘉B550 AORUS MASTER一大卖点 。 按照官方规格来看 , B550原本可以提供由第三代锐龙直出的一个PCIe 4.0 ×4 M.2插槽 , 而技嘉B550 AORUS MASTER提供了3个PCIe 4.0 ×4 M.2插槽 , 都来自第三代锐龙处理器 , 其中两个则是分自显卡的PCIe 4.0 ×16通道 。 如此一来 , 技嘉B550 AORUS MASTER就可以支持3个PCIe 4.0固态硬盘组建RAID0系统 , 提供超过12000MB/s的读写速度(大约是单个高端PCIe 3.0×4固态硬盘速度的4倍) , 这对于要求极高素材导入速度的专业设计应用来讲实用价值非常高 。 此外 , 技嘉B550 AORUS MASTER还配备了6层PCIe 4.0专用2盎司铜PCB , 能够充分保证信号传输的稳定性 。
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从测试来看 , 单块PCIe 4.0固态硬盘在技嘉B550 AORUS MASTER上的连续读取速度已经达到了5GB/s左右 , 连续写入速度也超过了4GB/s , 这个成绩已经远超PCIe 3.0顶级固态硬盘非常多了 。
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由于这块主板可以将处理器的PCIe4.0通道划分至NVMe , 从而在B550主板上实现3个PCIe4.0的M.2接口 , 所以我们也利用这个特性进行了PCIe4.0的RAID0测试 。 从测试结果来看 , 主板上3个PCIe 4.0 ×4 M.2插槽组建RAID0系统 , 连续读写均可突破12000MB/s , 这个性能表现可以说是非常恐怖了 。
那么这样的性能表现具体能在哪些方面为我们带来直观的感受呢?第三代锐龙处理器在多线程性能方面的表现非常强劲 , 已经成为目前专业创意工作者的首选平台 , 高性能的处理器搭配读写更快的PCIe4.0 NVMe SSD , 可以极大的加快工程素材的拷贝和载入时间 , 明显改善使用体验和工作效率 。
为什么这么说呢?以视频拍摄剪辑为例 , 随着佳能EOS R5的发布 , 8K RAW格式视频已经正式宣布进入消费级市场 , 8K RAW格式下 , 几秒钟的视频素材就已经达到按GB计算的容量 , 这给素材的拷贝和载入都提出了更大的要求 。 虽然8K视频并不是目前的主流 , 但是以松下S1H和索尼A7S3为代表的视频机所拍摄的6K和4K视频工程需求已经越来越突出 , 大型工程中 , 这样的素材量级依旧给拷贝和剪辑载入提出了更高的要求 , 在这种时候 , 使用PCIe4.0 NVMe能够极大的减少素材的相互拷贝和载入时间 , 更方便 , 更好的完成以前要用多块机械硬盘阵列才能完成的事情 , 极大的简化工作流程 , 提高工作效率 。
那么在显卡方面 , 除了刚刚说到的未来旗舰显卡的带宽需求更高 , 那么有没有更实际的意义呢?这就要结合多方面来说了 。 刚刚我们已经提到过消费级处理器的PCIe通道数有比较大的限制 , 所以在有限的通道数下 , 单通道的带宽更高就能更好的节省通道数 。 随着目前主流显卡已经全面切换到PCIe4.0 , 这就更加有实际意义 。
我们都知道PCIe4.0只需要PCIe3.0一半的通道数即可实现相同的带宽 , 所以在未来 , 主流设备都切换到PCIe4.0之后 , 通道的分配就更加方便 , 例如入门和中端显卡 , 可以不需要再用×16的通道 , 因为它们对带宽的需求相对较低 , 而使用×8的通道即可实现以往PCIe3.0×16的带宽 , 也不会对性能有所影响 , 从而留出更多的通道数给其他设备使用 。 对于存储系统来说 , PCIe4.0×2即可实现以往PCIe3.0×4的带宽 , 对于不追求性能入门级NVMe来说 , 只需要用到更少的通道数即可满足产品定位的需求 , 从而实现更大容量的配备 , 也不失为一种灵活的解决方案 。
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