·视频压缩测试SSE4.1
理论上的叙述显然无法让我们信服SSE4.1指令集所带来的诸多优势。因此在本页中,编辑将通过实际的测试,来考查加入了SSE4.1指令集的45纳米Penryn核心处理器到底能够为我们带来什么?
通过上一页对SSE4.1指令集新增指令的介绍,我们大致可以了解到新的指令集主要是针对图形及视频编码方面进行了优化,特别是引入了8位无符号最小值和最大值以及16位、32位有符号和无符号的运算,能够有效地改善编译器编译效率,大大减少视频解码处理的时间。所以顺着这个思路,编辑决定将集成有SSE4.1指令集的Penryn核心与传统的处理器进行视频解码速度的对比,由此可以直观的分析出性能提升的幅度。
三部不同长度的1080P影片
参予我们对比的两款处理器分别是英特尔酷睿2双核T9400和英特尔酷睿2双核T7300,前者集成SSE4.1指令集,而后者没有。编辑选择了3段不同长度的1080p高清电影通过TMPGEnc软件进行WMA到AVI格式的转化。格式转化前,关闭所有显卡硬件加速功能,而转换过程中,在进度20%时进行截图,对比两款处理所花费的时间。
上面三张截图为英特尔酷睿2双核T7300处理器所进行的转化时间,视频1、视频2、视频3转换至20%时的用时分别为42秒、122秒和280秒。
这三张截图来在英特尔酷睿2双核T9400处理器的转换过程。同样在完成20%时,视频1、视频2、视频3的用时分别为24秒、119秒和243秒,都有了不同程度的缩短。为了方便进行对比,编辑将数据加以整理制表,如下:
可以看到,视频1的提升幅度最大,转换时间缩短了将近45%,而视频2的提升幅度最小,但同样也有3%的幅度。总时间最长的视频3,缩短了14%。这样三段视频格式转换平均缩短了20.6%,成绩相当令人满意。而英特尔官方提出的50%的性能提升虽然在本次测试中没有出现,不过相信这和编码格式以及转换软件本身也有一定的联系,因此20.6%的性能提升也足以说明迅驰2代移动计算平台的强大之处。