Leistung passt zu Herstellerangaben
Wir haben den LS2K0300 mit einer Reihe von Benchmarks sowohl dem Raspberry Pi A+(öffnet im neuen Fenster) (BCM2835, ARM1176JZF-S) als auch dem Raspberry Pi 3B (BCM2837, ARM Cortex-A53) gegenübergestellt. Der LS2K0300 hinterlässt dabei einen gemischten Eindruck.
Den alten ARMv7-Kern der ersten Raspberry-Pi-Generation lässt der Loongson-Chip zwar deutlich hinter sich. Dem Cortex-A53 ist er aber insbesondere in praxisnahen Benchmarks unterlegen – dabei sollte er ähnlich leistungsfähig sein wie dessen Nachfolger.
Für eine bessere Vergleichbarkeit haben wir alle Ergebnisse auf die gleiche Taktfrequenz normiert. Am stärksten schneidet der LS2K0300 im Benchmark Coremark(öffnet im neuen Fenster) ab. Hier liegt er rund 17 Prozent vor dem Cortex-A53 des Raspberry Pi 3B. Das entspricht etwa dem Leistungszuwachs, den ARM für dessen Nachfolger angibt.
Im älteren Dhrystone, den Coremark ersetzen soll, liegt der Cortex-A53 mit wenigen Prozentpunkten vorn. Der Benchmark Whetstone hingegen offenbart die Gleitkommaleistung als Schwäche des LA264-Kerns. Der erreicht hier nur 88 Prozent der Leistung eines Cortex-A53-Kerns.
In der Praxis meist hinter dem BCM2837
In weniger synthetischen Benchmarks fällt der LS2K0300 hingegen meist deutlich zurück. Beim integrierten Benchmark von OpenSSL etwa erreicht er lediglich knapp 70 Prozent des Durchsatzes des Cortex-A53. Auch Pybench ist anwendungsnäher und arbeitet insbesondere mit größeren Datenmengen. Hier sieht das Ergebnis ganz ähnlich aus, der LS2K0300 braucht 47 Prozent länger als der BCM2837.
Probleme bereiten dem LS2K0300 insbesondere der Kompressionsalgorithmus LZMA, die Berechnung der Kreiszahl Pi mittels Wallisschem Produkt(öffnet im neuen Fenster) sowie die Matrixmultiplikation. Beim Kompressionsalgorithmus BZ2 und der iterativen Berechnung der Fibonacci-Folge hingegen ist der LS2K0300 im Vorteil.
Ein Grund für das deutlich schlechtere Abschneiden des LS2K0300 ist allerdings ein unfairer Vorteil des auf dem Raspberry Pi 3B verbauten BCM2837.
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