1樓:紹芷文迮大
1:主頻即cpu核心工作的時脈頻率(cpuclock
speed)這是最重要的引數越高越好拉
2:快取(cache
memory)是位於cpu與記憶體之間的臨時儲存器有一級快取二級快取三
級快取有了這%95的資料就不用從記憶體中呼叫了3:介面這和cpu廠家有關係不同的廠家有不同的介面就這幾個主要引數了
2樓:乜清漪仉澤
cpu的主要技術引數
1.主頻
主頻也叫時脈頻率,單位是mhz,用來表示cpu的運算速度。cpu的主頻=外頻×倍頻係數。
2.外頻
外頻是cpu的基準頻率,單位也是mhz。cpu的外頻決定著整塊主機板的執行速度。
3.前端匯流排(fsb)頻率
前端匯流排(fsb)頻率(即匯流排頻率)是直接影響cpu與記憶體直接資料交換速度。
4、cpu的位和字長
位:在數位電路和電腦技術中採用二進位制,**只有“0”和“1”,其中無論是
“0”或是“1”在cpu中都是
一“位”。
字長:電腦技術中對cpu在單位時間內(同一時間)能一次處理的二進位制數的位數叫字長。所以能處理字長為8位資料的cpu通常就叫8位的cpu。
同理32位的cpu就能在單位時間內處理字長為32位的二進位制資料。位元組和字長的區別:由於常用的英文字元用8位二進位制就可以表示,所以通常就將8位稱為一個位元組。
字長的長度是不固定的,對於不同的cpu、字長的長度也不一樣。8位的cpu一次只能處理一個位元組,而32位的cpu一次就能處理4個位元組,同理字長為64位的cpu一次可以處理8個位元組。
5.倍頻係數
倍頻係數是指cpu主頻與外頻之間的相對比例關係。
6.快取
快取大小也是cpu的重要指標之一
l1cache(一級快取)是cpu第一層快取記憶體,分為資料快取和指令快取。
l2cache(二級快取)是cpu的第二層快取記憶體,分內部和外部兩種晶片。
l3cache(**快取),分為兩種,早期的是外接,現在的都是內建的。而它的實際作用即是,l3快取的應用可以進一步降低記憶體延遲,同時提升大資料量計算時處理器的效能。
7.cpu擴充套件指令集
如intel的mmx(multi
media
extended)、sse、
sse2(streaming-single
instruction
multiple
data-extensions
2)、see3和amd的3dnow!等都是cpu的擴充套件指令集,分別增強了cpu的多**、圖形圖象和internet等的處理能力
cpu的主要效能指標是什麼?
3樓:莫念v勿忘
cpu的效能指標有主頻、外頻、倍頻係數和製程技術。
1、主頻
也就是cpu的時脈頻率,簡單地說也就是cpu的工作頻率。
一般說來,一個時鐘週期完成的指令數是固定的,所以主頻越高,cpu的速度也就越快了。不過由於各種cpu的內部結構也不盡相同,所以並不能完全用主頻來概括cpu的效能。
主頻和實際的運算速度是有關的,只能說主頻僅僅是cpu效能表現的一個方面,而不代表cpu的整體效能。
2、外頻
外頻是cpu的基準頻率,單位是mhz。cpu的外頻決定著整塊主機板的執行速度。通俗地說,在桌上型電腦中,所說的超頻,都是超cpu的外頻(當然一般情況下,cpu的倍頻都是被鎖住的)相信這點是很好理解的。
但對於伺服器cpu來講,超頻是絕對不允許的。前面說到cpu決定著主機板的執行速度,兩者是同步執行的,如果把伺服器cpu超頻了,改變了外頻,會產生非同步執行,這樣會造成整個伺服器系統的不穩定。
3、倍頻係數
倍頻係數是指cpu主頻與外頻之間的相對比例關係。在相同的外頻下,倍頻越高cpu的頻率也越高。但實際上,在相同外頻的前提下,高倍頻的cpu本身意義並不大。
這是因為cpu與系統之間資料傳輸速度是有限的,一味追求高倍頻而得到高主頻的cpu就會出現明顯的“瓶頸”效應——cpu從系統中得到資料的極限速度不能夠滿足cpu運算的速度。
4、製程技術
製程越小發熱量越小,這樣就可以整合更多的電晶體,cpu效率也就更高。
擴充套件資料:
**處理器即cpu,cpu從雛形出現到發展壯大的今天,由於製造技術的越來越先進,其整合度越來越高,內部的電晶體數達到幾百萬個。
1、主頻
主頻也叫時脈頻率,單位是mhz(或ghz),用來表示cpu的運算、處理資料的速度。cpu的主頻=外頻×倍頻係數。很多人認為主頻就決定著cpu的執行速度,這不僅是個片面的,而且對於伺服器來講,這個認識也出現了偏差。
2、外頻
外頻是cpu的基準頻率,單位是mhz。cpu的外頻決定著整塊主機板的執行速度。通俗地說,在桌上型電腦中,所說的超頻,都是超cpu的外頻(當然一般情況下,cpu的倍頻都是被鎖住的)相信這點是很好理解的。
3、前端匯流排頻率
前端匯流排(fsb)頻率(即匯流排頻率)是直接影響cpu與記憶體直接資料交換速度。有一條公式可以計算,即資料頻寬=(匯流排頻率×資料位寬)/8,資料傳輸最大頻寬取決於所有同時傳輸的資料的寬度和傳輸頻率。
4、位和字長
位:在數位電路和電腦技術中採用二進位制,**只有“0”和“1”,其中無論是 “0”或是“1”在cpu中都是 一“位”。
字長:電腦技術中對cpu在單位時間內(同一時間)能一次處理的二進位制數的位數叫字長。所以能處理字長為8位資料的cpu通常就叫8位的cpu。
同理32位的cpu就能在單位時間內處理字長為32位的二進位制資料。
5、快取
快取大小也是cpu的重要指標之一,而且快取的結構和大小對cpu速度的影響非常大,cpu內快取的執行頻率極高,一般是和處理器同頻運作,工作效率遠遠大於系統記憶體和硬碟。
6、cpu指令集
cpu依靠指令來計算和控制系統,每款cpu在設計時就規定了一系列與其硬體電路相配合的指令系統。指令的強弱也是cpu的重要指標,指令集是提高微處理器效率的最有效工具之一。
7、核心和電壓
從586cpu開始,cpu的工作電壓分為核心電壓和i/o電壓兩種,通常cpu的核心電壓小於等於i/o電壓。其中核心電壓的大小是根據cpu的生產工藝而定,一般製作工藝越小,核心工作電壓越低;i/o電壓一般都在1.6~5v。
低電壓能解決耗電過大和發熱過高的問題。
8、製造工藝
製造工藝的微米是指ic內電路與電路之間的距離。製造工藝的趨勢是向密集度愈高的方向發展。密度愈高的ic電路設計,意味著在同樣大小面積的ic中,可以擁有密度更高、功能更復雜的電路設計。
主要的180nm、130nm、90nm、65nm、45奈米。
4樓:大頭娛樂咖
cpu效能指標主要有:
1.**處理器
**處理器是電腦的頭腦,幾乎所有的資訊資料都是從**處理器這裡發出去的。它的執行速度直接影響整個電腦的速度。
2.主頻
這是cpu的內部時鐘的頻率。計算機要執行的話,主頻是需要進行運算時的。是一種工作頻率。
主頻的越高就表明,在一個時鐘的週期裡,所需要完成的指令數是非常多的。是正比例的。主頻越高,運算的速度就越快。
3.外頻
外頻就是系統的匯流排是,外頻和主頻不一樣,主頻是負責運算時的,而外頻是負責cpu周邊的裝置的資料傳輸頻率的。外頻的主要熱舞就是負責cpu到晶片組之間的匯流排速度。
4.倍頻
原先並沒有倍頻概念,cpu的主頻和系統匯流排的速度是一樣的,但cpu的速度越來越快,倍頻技術也就應允而生。它可使系統匯流排工作在相對較低的頻率上,而cpu速度可以通過倍頻來無限提升。
那麼cpu主頻的計算方式變為:主頻=外頻×倍頻。也就是倍頻是指cpu和系統匯流排之間相差的倍數,當外頻不變時,提高倍頻,cpu主頻也就越高。
5.快取
不管是手機還是電腦,都是有快取的。很多資料都是從快取裡面調動出來的。快取可以說是cpu運算的一個重要環節。
在整個執行的過程中,起到一個儲存的作用。快取可以有效的提高整個資料的傳輸速度。
5樓:匿名使用者
cpu是整個微機系統的核心,它往往是各種檔次微機的代名詞,cpu的效能大致上反
映出微機的效能,因此它的效能指標十分重要。cpu主要的效能指標有:
(1)主頻即cpu的時脈頻率(cpu clock speed)。一般說來,主頻越高,cpu的速度越
快。由於內部結構不同,並非所有的時脈頻率相同的cpu的效能都一樣。
(2)記憶體匯流排速度(memory-bus speed) 指cpu與二級(l2)快取記憶體和記憶體之間的通訊
速度。(3)擴充套件匯流排速度(expansion-bus speed) 指安裝在微機系統上的區域性匯流排如vesa或
pci匯流排介面卡的工作速度。
(4)工作電壓(supply voltage) 指cpu正常工作所需的電壓。早期cpu的工作電壓一
般為5v,隨著cpu主頻的提高,cpu工作電壓有逐步下降的趨勢,以解決發熱過高的問
題。 (5)地址匯流排寬度決定了cpu可以訪問的實體地址空間,對於486以上的微機系統,地
址線的寬度為32位,最多可以直接訪問4096 mb的物理空間。
(6)資料匯流排寬度決定了cpu與二級快取記憶體、記憶體以及輸入/輸出裝置之間一次資料
傳輸的資訊量。
(7)內建協處理器含有內建協處理器的cpu,可以加快特定型別的數值計算,某些需
要進行復雜計算的軟體系統,如高版本的auto cad就需要協處理器支援。
(8)超標量是指在一個時鐘週期內cpu可以執行一條以上的指令。pentium級以上cpu
均具有超標量結構;而486以下的cpu屬於低標量結構,即在這類cpu內執行一條指令至
少需要一個或一個以上的時鐘週期。
(9)l1快取記憶體即一級快取記憶體。內建快取記憶體可以提高cpu的執行效率,這也正是4
86dlc比386dx-40快的原因。內建的l1快取記憶體的容量和結構對cpu的效能影響較大,
這也正是一些公司力爭加大l1級高速緩衝儲存器容量的原因。不過高速緩衝儲存器均
由靜態ram組成,結構較複雜,在cpu
管芯面積不能太大的情況下,l1級快取記憶體的容量不可能做得太大。
(10)採用回寫(write back)結構的快取記憶體它對讀和寫操作均有效,速度較快。而
採用寫通(write-through)結構的快取記憶體,僅對讀操作有效.
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