cpu性能 毕业论文标准格式优秀8篇

2023-04-23 16:54:31

提起CPU性能几乎所有的人都会说主频!没有错,几乎所有人都认为主频决定一切。但你知道CPU主要的性能指标吗?欢迎大家阅读!更多相关信息请关注相关栏目!下面是书包范文为朋友们整理的毕业论文标准格式优秀8篇,希望能够帮助到朋友们。

cpu天梯图 篇一

下面建议您按照如下5种档次选择适合自己的电脑。

为什么无论什么配置都建议固态硬盘:从1995年的386DX40到现在i7-6700K,性能提升了上千倍,内存容量从1M提升到现在标配8G(8000倍),硬盘容量从210M提升到现在1TB(5000倍),唯独硬盘速度提升不到10倍(转速从5400转提升到7200转,加上磁盘密度增加带来的性能提升),原因在于机械硬盘的先天不足,而固态硬盘比机械硬盘快4-6倍,可以说是质的飞跃。现在配电脑真正的瓶颈不是CPU,而是硬盘!

1、实用性机型建议:

:inte G3900+H110M主板 (注:G1840+H81这个组合太老了,太老的型号容易买到返修或者翻新,且价格并不会便宜好多,不推荐)

inte G3900

2、中级机型建议:

超级性价比:intel G4560 +H110M主板+DDR4内存

intel G4560

(注:H110主板必须用BIOS,目前市场上在售的H110主板大多是老BIOS,您购买的时候请一定问一下卖家是否刷新到支持7代酷睿的BIOS,否则无法支持。)

G4560比以前的奔腾双核发生了质的飞跃,从双核双线程升级到双核四线程,因此,虽然其频率比i3-6100低了0.2GHz,但由于核心更新,因此总体性能只比i3-6100低大约4%,大家可以简单算一下,i3-6100散片现在600多元,而G4560才300多元,仅仅4%的差距,这么看来,i3-6100已经不值得购买了。

这是intel最近几年做得最厚道的一次,虽然他是不情愿的(从没有推出H210芯片组就能看出),但intel没有这么绝情,H110升级BIOS后可轻松支持,300多元买内核相当于i3-6100级处理器,这是以前想都不要想的事情!

涨价:G4560从6月初开始供不应求,散片价格从320涨到400,原包从390涨价到450

目前不建议再选择APU。主要原因平台比较老,而且性能不如G4560。优点是内置的GPU性能比G4560的HD610强,如果你觉得G4560+H110+GT730D5这个组合贵了,如果不买独显只用核心显卡性能不够,那么可以考虑A10-7680K+A68这个组合,大概能节约300元(但实际可用内存也会小一些),选APU的原则就是不要买独显,比如A10-7850K如果加GTX750 Ti就属于典型畸形配置,因为A10-7850K就相当于X4-860K+GPU,如果加GTX750Ti就不能用GPU,白白浪费400元。有人问买R7显卡交火行不行,我觉得这个处理器的性能没必要这么折腾。

另外也不建议选择AMD FX,AMD FX系列是个失败的产品,温度高功耗高性能也不理想,高功耗不是多花几元电费的问题,而是稳定性和返修率。AMD处理器目前只考虑锐龙,老型号都不宜选择。

3、中机型建议:

1:i5-7400/7500/7600/7600K+B250M主板+DDR4-2400内存

i5-7400

注意上面的B85、B150等主板后面都有一个“M”,这个含义是小板。小板的`性价比远超大板。

超级性价比:i5-7500+一线品牌H110M+DDR4-2133+中独显

为什么是超级性价比?理由如下:

1、i5-7XXX上市的四款里面,7600/7600K价格较贵,7400主频较低,7500价格只比6500贵几十元。intel并这次没有针对H110推出H210芯片组,原因我猜测是:H110已经够用,如果H210推出,必然规格和B150差不多,这样H210可以做出走PCI-E X4通道的M.2接口,那么和新中端主力B250的区别就太小了。

2、目前SATA3接口的固态仍然是性价比,高端M.2固态的价格只适合少数人。并不是M.2接口硬盘的固态就会更快,目前支持PCI-E 3.0X4的M.2 SSD 价格还比较高(注:intel 600P虽然价格相对较低,但性能也高端M.2有不少差距,而且价格比主流240-250G SSD仍然要贵100-200元,中高端的M.2 如三星960EVO 250G价格要900多元。)。

3、i5-7500是支持DDR4-2400的,在H110主板上将只能发挥2133性能,但在中独显下,这个差距非常微弱,可以忽略。经验:建议用2133内存,2400部分内存降频使用反而会出现偶发性蓝屏,而测试发现并非内存质量问题,

4、为什么可以H110,可以看看看此文后面关于“200系列芯片组和100系列的”区别找到答案。

以前总有人抱怨intel一升级就换接口,这次intel厚道了,6到7代没换,虽然没有H210,但H110只需要刷新BIOS就可以支持。但注意,此BIOS必须是主板官网正式提供的。对个人来说,这个有点难度,因为目前H110M主板多数是老BIOS的,先需要一个6代的CPU,点亮后刷BIOS再换用七代,因此找专业公司帮你。

问:现在450元内能买到一线品牌的B250主板吗?

答:目前一线品牌中可考虑微星B250M G1 GAMER这款,此型号主要面对网吧客户,因此每片没有单独盒子包装,俗称“工包”。实际上网上销售的整机很多都是工包。但买工包主板大家要注意,一个是芯片组必须为主流新型号,第二是此型号为官网正式发布为好。

2:锐龙R5-1500X+B350M/A320M主板+DDR4-2400内存

AMD Ryzen5 1600

B350M主板

注:锐龙R5-1400不建议选择,性能不如i5-7500,价格还不便宜。

4、机型建议:

1:i7-7700/7700K+B250M主板+DDR4-2400内存(用i7-7700K+B250M 小板是聪明的高性价比选择)

i7-7700

B250M主板

99%的用户不超频,超的幅度小没意义,半懂的人大幅度超频就是自寻烦恼。

注:由于E3-1230V5处理器不能用B150/Z170主板,而C232/C236主板价格太贵,算下来E3-1230V5+C232主板的性价比不如i7-6700+B150M,不推荐。除非适配的一线主板能降价到600内可以考虑。买电脑不能只看CPU价格,要把适配的主板价格相加一起算性价比。

2:AMD 锐龙 R5-1600X/R5-1600+B350M主板+DDR4-2400内存

注:锐龙的翻车事件竟然被一些人说是“intel找人故意黑AMD”,这想象力也太丰富了,新产品刚出来难免遇到一些问题,相信主板的工厂很快会通过不断升级BIOS来解决。

5、顶配机型建议:

游戏

性的顶配机型不是选择i7的六核或者八核处理器,i7-6800K/6900K采用LGA2011-V3接口,主要用于服务器、大型3D渲染等专业领域,并不适合大多数的客户,6800K六核实际

游戏

性能比没有7700K四核的高,原因是单核频率较低,有钱的玩家也别买错了。

1:i7-7700K+Z270主板+16G以上DDR4-2400双通道内存+500G 以上的高端M.2固态硬盘+GTX1080以上独显。

i7-7700K

Z270主板

2:AMD 锐龙 R7-1700/1700X/1800X +X370主板+16G以上DDR4-2400双通道内存+500G 以上的高端M.2固态硬盘+GTX1080以上独显。

CPU散片、盒装和原包有什么区别?

答:买处理器有个原则:要么买散片(价格有优势),要么买原包(注:即原装的盒装,官方没有原包这个说法),千万别买“盒装”(注:特指在电脑市场中的低价盒装,买的时候问一下商家是否能官网查号)。按照包装不同分类,CPU主要有散片、盒装和原包三种,其中原包包含风扇均由intel提供三年质保,而低价盒装一般都是“散片+歪风扇+深圳作坊做的包装盒子”,风扇质量很差,散热不良的电脑新机还感觉不出来,但时间一长就毛病百出。如果散片和原包价格差距较大,买散片+品牌散热器的组合性价比。散片虽然只有一年质保,但intel的CPU三年内损坏的概率低于0.01%,几乎可以忽略不计。同一型号的差价不会很大,如果价格明显比正常价格低50元或更多,则要小心买到非正式版。

组装电脑选什么主板?

答:一线品牌,二线品牌的部分特色产品也可考虑,但无论选什么品牌,都要小板,小板性价比远超大板。主板一线品牌有三家:华硕、技嘉和微星。很多朋友问我,它们三个哪个好?只能说:都好。这和汽车领域里面的奔驰宝马奥迪很像,品质是一样的,更多的是“品牌价值”的差距。参数近似的产品,华硕比技嘉贵一点,技嘉比微星贵一点。作何选择还是只能自己拿主意。排名4-10名的可算二线品牌,二线品牌的情况有点复杂,有的自己有工厂,有的则只能找代工厂。为了和一线品牌主板拉开价格差距,一些品牌节省了不少用料。

大板性价比不高的最主要原因是多了几根几乎用不到的插槽和厂家商家较大的利润。可能有的人想:为什么厂家明知道现在PCI插槽没什么用,还要做3根?很简单,如果不弄个PCI插槽上去,这个PCB的位置就是空白,这张主板的“卖相”会很糟糕。还有人问,按你所说的小板性价比更好,为什么厂家要生产大板?一方面为了满足极少数人双显卡和必须用PCI卡的需求,主要还是一种商业策略,这和“动车”中的“特等座”“一等座”“二等座”的原理一样,明知道二等座的性价比,还要分个“一等座”“特等座”,这是为了满足不同人的消费需求。

请问H110、B150、B250、Z170、Z270主板的区别?i5-7500配H110主板会有瓶颈吗?

答:B250/B150小板最主流,H110小板最实用,Z170/Z270大板性价比。如果不考虑四根内存插槽和m.2固态硬盘,B150和H110没有区别(其余细节区别比如B150支持6个USB3.0、支持SATA Express等,这些直接忽略吧,没意义)。如果一款B150主板没有四根内存插槽,没有M.2,那么就和H110没什么区别。可能有的人会问:为什么多数专业销售店铺都是给客户推荐i5-7500+B250呢?用H110不是性价比更高吗?这是一种“妥协的选择”,因为B150/B250作为“中端主流”已经深入人心,普通B150M的主板也只比H110M多几十元,对于能买1000多CPU的人来说这几十元不算什么,用B150更能照顾客户的心里感受。假设pc小虫自己买i5-7500,将为它搭配H110M小板,其性能和上B150/B250相比,不是有大的区别,也不是有小区别,而是没有区别。目前也不会考虑M.2 SSD,性价比不高。原因是M.2固态的得分虽然比SATA高了很多,但大部分是持续读写,随机性能提升并不大,SATA总线的速度已经达到了目前多数应用软件调用的峰值水平。

请问新发布的intel 200系列芯片组和100系列有哪些区别?

芯片组型号对比

以上看出,芯片组之间区别是PCI-E通道数量,从这里你可以清楚看到,H110芯片组比B150/B250到底差在哪里。由于这个需要一定篇幅来讲解,这里只需要简单记住:这个通道过多了无用。目前SSD的选择仍然是SATA3接口,实际使用中,H110的通道都用不完。

另外,200芯片组才具备的intel Optane傲腾技术(以前命名为闪腾),个人看法是“忽略”,傲腾内存16GB价格379元,主要工作原理是作为机械硬盘的缓存来提升速度,但实际效果不大,不如买128G固态+机械双硬盘方案。而如果想等到128G傲腾降价到大众消费水平的时候,你新买的电脑也差不多要淘汰了。

相关AMD阅读推荐: 篇二

1999 年,ATI 在Nasdaq上市,开始以美元计算自己的价值。2000 年4 月,ATI 的第6 代图形芯片Radeon256 诞生。其提供了对DDR-RAM的支持,节省带宽的HyperZ 技术,完整地T&L 硬件支持,Dot3,环境贴图和凹凸贴图,采用2 管线,单管道 3 个材质贴图单元(TMU)的独特硬件架构。

由于架构过于特殊,第三个贴图单元直到Radeon256 退市的时候也没有任何程序支持它。Radeon256 的渲染管线非常强大,甚至可以进行可编程的着色计算。

2001 年,ATI 推出了新一代的芯片R200 。2001 年,宣布自己将采用类似NVIDIA的芯片生产运作模式,开放旗下芯片的显示卡生产授权,让第三方厂商可以生产基于ATI 图形芯片的显示卡产品,以加强自己图形芯片的销售以及缩短图形芯片新品的研发周期。2002 年2 月,ATI 从R200 向R300 转变的过程中收购了ArtX公司,并将其设计的“Flipper”卖给了任天堂作为其游戏机“GameCube”的显示芯片。2002 年8 月,ATI显卡芯片史上最具有传奇色彩的R300 核心问世。2003 年2 月,ATI 推出超频版R300,命名为 R350 与R360,在市场上仍然获得了成功。

2004 年5 月,ATI 的R420(即R400)发布。2005 年10 月,ATI 发布R520 。与R420 一样只有16 条渲染管线,在采用极线程分派处理器后,R520 能够最多同时处理512 个线程,先进的线程管理机制使得每条渲染管线的效率大为提升;8 个引入SM3.0 的顶点着色单元,动态流控指令得到了支持,采用R2VB 的方式绕过了SM3.0 对VTF 的规定;采用了256 位的环形总线尽管增加了内存的延时,却灵活了数据的调度;支持FP32 及HDR+AA;而先进的Avivo 技术使得ATI 产品的视频质量更上了一个新的台阶。ATI 认为未来游戏将会对Shader 的要求更高,所以像素着色单元与TMU 的比值应该更大。

于是R580 采用了48个3D+1D 像素着色单元,却使用了与R520 相同的16TMU 。这种奇特的3:1 架构被证明在如极品飞车10和上古卷轴4等PS 资源吃紧的新游戏中能够获得比传统的1:1 架构更为优秀的表现。先进的软阴影过滤技术Fetch4 则让R580 对阴影的处理更有效率。

看了英特尔cpu性能排行文章内容的人还看:

cpu主要有什么性能指标: 篇三

CPU是整个微机系统的核心,它往往是各种档次微机的代名词,CPU的性能大致上反 映出微机的性能,因此它的性能指标十分重要。CPU主要的性能指标有:

(1)主频即CPU的时钟频率(CPU Clock Speed)。一般说来,主频越高,CPU的速度越 快。由于内部结构不同,并非所有的时钟频率相同的CPU的性能都一样。

(2)内存总线速度(Memory-Bus Speed) 指CPU与二级(L2)高速缓存和内存之间的通信 速度。

(3)扩展总线速度(Expansion-Bus Speed) 指安装在微机系统上的局部总线如VESA或 PCI总线接口卡的工作速度。

(4)工作电压(Supply Voltage) 指CPU正常工作所需的电压。早期CPU的工作电压一 般为5V,随着CPU主频的提高,CPU工作电压有逐步下降的趋势,以解决发热过高的问 题。

(5)地址总线宽度决定了CPU可以访问的物理地址空间,对于486以上的微机系统,地 址线的宽度为32位,最多可以直接访问4096 MB的物理空间。

(6)数据总线宽度决定了CPU与二级高速缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据 传输的信息量。

(7)内置协处理器含有内置协处理器的CPU,可以加快特定类型的数值计算,某些需 要进行复杂计算的软件系统,如高版本的AUTO CAD就需要协处理器支持。

(8)超标量是指在一个时钟周期内CPU可以执行一条以上的指令。Pentium级以上CPU 均具有超标量结构;而486以下的CPU属于低标量结构,即在这类CPU内执行一条指令至 少需要一个或一个以上的时钟周期。

(9)L1高速缓存即一级高速缓存。内置高速缓存可以提高CPU的运行效率,这也正是4 86DLC比386DX-40快的原因。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大, 这也正是一些公司力争加大L1级高速缓冲存储器容量的原因。不过高速缓冲存储器均 由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU 管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。

(10)采用回写(Write Back)结构的高速缓存它对读和写操作均有效,速度较快。而 采用写通(Write-through)结构的高速缓存,仅对读操作有效。

关于锐龙的选择 篇四

AMD划时代的产品——锐龙,目前性价比的是R5-1600X和R5-1600两款,前者性能高于i7-7700(多线程具备更大优势),后者踩扁全部i5-7XXX。因此要选锐龙建议这两款二选一。R5-1500X和R5-1400性价比不怎么好,R5-1400性能比i5-7500弱,但价格要1180元,如果加600多元的B350M主板合计大约1900元,而i5-7500散片+H110M+东海X2 双热管温控散热器价格为1650元,很明显不划算。

因此最近如果要买锐龙,R5-1600X和R5-1600这两款。

cpu主要有什么性能指标 篇五

1.主频,

主频也叫时钟频率,单位是MHz(或GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度,这不仅是个片面的,而且对于服务器来讲,这个认识也出现了偏差。至今,没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系,即使是两大处理器厂家Intel英特尔和AMD,在这点上也存在着很大的争议,从Intel的产品的发展趋势,可以看出Intel很注重加强自身主频的发展。像其他的处理器厂家,有人曾经拿过一块1G的全美达处理器来做比较,运行效率相当于2G的Intel处理器。

所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。在Intel的处理器产品中,也可以看到这样的例子:1GHzItanium芯片能够表现得差不多跟2.66GHz至强(Xeon)/Opteron一样快,或是1.5GHzItanium2大约跟4GHzXeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线、总线等等各方面的性能指标。

主频和实际的运算速度是有关的,只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。

2.外频,

外频是CPU的基准频率,单位是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。通俗地说,在台式机中,所说的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的,如果把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。

目前的绝大部分电脑系统中外频与主板前端总线不是同步速度的,而外频与前端总线(FSB)频率又很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍谈谈两者的区别。

3.前端总线(FSB)频率,

前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。比方,现在的支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。

外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一亿次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8bit/Byte=800MB/s。

其实现在“HyperTransport”构架的出现,让这种实际意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub(MCH),I/O控制器Hub和PCIHub,像Intel很典型的芯片组Intel7501、Intel7505芯片组,为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存,前端总线带宽可达到4.3GB/秒。但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。而“HyperTransport”构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽,比方AMDOpteron处理器,灵活的HyperTransportI/O总线体系结构让它整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。这样的话,前端总线(FSB)频率在AMDOpteron处理器就不知道从何谈起了。

4.CPU的位和字长,

位:在数字电路和电脑技术中采用二进制,代码只有“0”和“1”,其中无论是“0”或是“1”在CPU中都是一“位”。

字长:电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。同理32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。字节和字长的区别:由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示,所以通常就将8位称为一个字节。字长的长度是不固定的,对于不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节,而32位的CPU一次就能处理4个字节,同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。

5.倍频系数,

倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下,倍频越高CPU的频率也越高。但实际上,在相同外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大。这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的“瓶颈”效应―CPU从系统中得到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度。一般除了工程样版的Intel的CPU都是锁了倍频的,少量的如Inter酷睿2核心的奔腾双核E6500K和一些至尊版的CPU不锁倍频,而AMD之前都没有锁,现在AMD推出了黑盒版CPU(即不锁倍频版本,用户可以自由调节倍频,调节倍频的超频方式比调节外频稳定得多)。

动态处理包括了: 篇六

1、多路分流预测:通过几个分支对程序流向进行预测,采用多路分流预测算法后,处理器便可参与指令流向的跳转。它预测下一条指令在内存中位置的精确度可以达到惊人的90%以上。这是因为处理器在取指令时,还会在程序中寻找未来要执行的指令。这个技术可加速向处理器传送任务。

2、数据流量分析:抛开原程序的顺序,分析并重排指令,优化执行顺序:处理器读取经过解码的软件指令,判断该指令能否处理或是否需与其它指令一道处理。然后,处理器再决定如何优化执行顺序以便高效地处理和执行指令。

3、猜测执行:通过提前判读并执行有可能需要的程序指令的方式提高执行速度:当处理器执行指令时(每次五条),采用的是“猜测执行”的方法。这样可使奔腾II处理器超级处理能力得到充分的发挥,从而提升软件性能。被处理的软件指令是建立在猜测分支基础之上,因此结果也就作为“预测结果”保留起来。一旦其最终状态能被确定,指令便可返回到其正常顺序并保持永久的机器状态。

关于intel i 篇七

由于AMD 锐龙ryzen 9高端型号的曝光,intel的也拿出了高端新型号,但命名上并不是以前的"i7",而是“i9”,对于这些高端产品,我们普通用户看看就好,组装电脑(DIY)的精髓在于【按需选购】,选对了配置,就好比你选到一个好助手。我小时候听说过一句俗语——”东选西选,选了个漏灯盏“,选错了配置,大概就是这个意思。

CPU性能参数 篇八

计算机的性能在很大程度上由CPU的性能决定,而CPU的性能主要体现在其运行程序的速度上。影响运行速度的性能指标包括CPU的工作频率、Cache容量、指令系统和逻辑结构等参数。

主频

主频也叫时钟频率,单位是兆赫(MHz)或千兆赫(GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度。通常,主频越高,CPU处理数据的速度就越快。

CPU的主频=外频×倍频系数。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但并不是一个简单的线性关系。 所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。在Intel的处理器产品中,也可以看到这样的例子:1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz至强(Xeon)/Opteron一样快,或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线、总线等各方面的性能指标。

外频

外频是CPU的基准频率,单位是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。通俗地说,在台式机中,所说的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的,如果把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。

绝大部分电脑系统中外频与主板前端总线不是同步速度的,而外频与前端总线(FSB)频率又很容易被混为一谈。

总线频率

前端总线(FSB)是将CPU连接到北桥芯片的总线。前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。比方,支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。

外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一亿次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8bit/Byte=800MB/s。

倍频系数

倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下,倍频越高CPU的频率也越高。但实际上,在相同外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大。这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高主频而得到高倍频的CPU就会出现明显的“瓶颈”效应-CPU从系统中得到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度。一般除了工程样版的Intel的CPU都是锁了倍频的,少量的如Intel酷睿2核心的奔腾双核E6500K和一些至尊版的CPU不锁倍频,而AMD之前都没有锁,AMD推出了黑盒版CPU(即不锁倍频版本,用户可以自由调节倍频,调节倍频的超频方式比调节外频稳定得多)。

缓存

缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时,CPU往往需要重复读取同样的数据块,而缓存容量的增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能。但是由于CPU芯片面积和成本的因素来考虑,缓存都很小。

L1 Cache(一级缓存)是CPU第一层高速缓存,分为数据缓存和指令缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。一般服务器CPU的L1缓存的容量通常在32-256KB。

L2 Cache(二级缓存)是CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,以前家庭用CPU容量最大的是512KB,笔记本电脑中也可以达到2M,而服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存更高,可以达到8M以上。

L3 Cache(三级缓存),分为两种,早期的是外置,内存延迟,同时提升大数据量计算时处理器的性能。降低内存延迟和提升大数据量计算能力对游戏都很有帮助。而在服务器领域增加L3缓存在性能方面仍然有显著的提升。比方具有较大L3缓存的配置利用物理内存会更有效,故它比较慢的磁盘I/O子系统可以处理更多的数据请求。具有较大L3缓存的处理器提供更有效的文件系统缓存行为及较短消息和处理器队列长度。

其实最早的L3缓存被应用在AMD发布的K6-III处理器上,当时的L3缓存受限于制造工艺,并没有被集成进芯片内部,而是集成在主板上。在只能够和系统总线频率同步的L3缓存同主内存其实差不了多少。后来使用L3缓存的是英特尔为服务器市场所推出的Itanium处理器。接着就是P4EE和至强MP。Intel还打算推出一款9MB L3缓存的Itanium2处理器,和以后24MB L3缓存的双核心Itanium2处理器。

但基本上L3缓存对处理器的性能提高显得不是很重要,比方配备1MB L3缓存的Xeon MP处理器却仍然不是Opteron的对手,由此可见前端总线的增加,要比缓存增加带来更有效的性能提升。

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