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          電腦CPU參數(shù)介紹

          時間:2021-01-17 16:07:49 硬件知識 我要投稿

          電腦CPU參數(shù)介紹

            CPU,也叫中央處理器,是一臺計算機(jī)的“大腦”,也是影響整臺電腦性能最為核心的部件之一。下面就為大家介紹一下電腦CPU參數(shù)!

          電腦CPU參數(shù)介紹

            主頻

            表示著CPU運算、處理數(shù)據(jù)的速度。顧名思義,頻率越快,所產(chǎn)生的動作就會越快。但有一個誤區(qū)—“主頻越高CPU越快”,這應(yīng)該是奔騰時代的陳舊思維了,F(xiàn)在的CPU通過架構(gòu)或制程工藝的提升,已經(jīng)實現(xiàn)了低主頻下?lián)碛休^強(qiáng)的性能和較低的功耗!爸黝l=外頻*倍頻”,我們知道的i5、i7有“超頻”功能就是通 過手動提高外頻或倍頻,來滿足默認(rèn)頻率不夠用的情況。

            一般情況下,i3和i5用起來沒啥太大的區(qū)別。但一旦需要處理多任務(wù)數(shù)據(jù),i3是雙核心,i5是四核心,比i3多了兩個核心,差別就出來了。打個比方,同樣 的.計算20道題,i3有兩個“大腦”,平均下來一個“大腦”需要計算10道題。而i5平均下來,每個“大腦”只需要計算5道題。

            線程

            紅框內(nèi)代表線程數(shù)量接著說說線程,“答案”計算出來了,你要往紙上寫啊,線程如同“三頭六臂”,越多越靈活,就可以實現(xiàn)同時書寫。如果你是10線程的話,老師罰學(xué)生抄100遍作業(yè),別人才抄10遍,你就已經(jīng)抄滿100遍了,那是相當(dāng)有效率啊。我們平時所見的i3是雙核四線程,i5是四核四線程,至強(qiáng)E3是四核八線程,i7也是四核八線程,也有16線程的。

            核心和線程是建立在CPU主頻率基礎(chǔ)上的,主頻低,核心線程多有啥用?就好比一個人有很多頭手,但他是個智障,一樣白瞎!

            緩存

            是位于CPU與內(nèi)存之間的臨時存儲器,它的容量比內(nèi)存小但數(shù)據(jù)交換速率卻快很多,也是決定CPU性能的重要指標(biāo)之一。目前,緩存又分一級緩存、二級緩存及三級緩存。CPU讀取數(shù)據(jù)時,首先從緩存中查找,如果找到就立即讀取并送給CPU處理(這就是一級緩存的作用)。如果沒有找到,就用相對較慢的速度從內(nèi)存中讀取并送給CPU處理,同時把這個數(shù)據(jù)所在的數(shù)據(jù)塊調(diào)入緩存中,可以使得以后對整塊數(shù)據(jù)的讀取都從緩存中進(jìn)行,不必再調(diào)用內(nèi)存。因此,緩存容量越大,CPU對數(shù)據(jù)的命中率也會提高,變相提升了計算機(jī)的性能。二級緩存則為一級緩存的緩沖器,三級緩存為二級緩存的緩沖器。因此,緩存作用順序為一級緩存、二級緩存、三級緩存;容量方面,則是三級緩存>二級緩存>一級緩存。

            核心架構(gòu)—Intel和AMD

            先說說Intel吧,Sandy Bridge是Intel在2011年推出的全新產(chǎn)品,并整合了Intel第六代圖形核心。2012年第三代酷睿 i系列處理器發(fā)布——即Ivy Bridge。比起上代,IVB都有不小提升。隨后就是Haswell,取代了Sandy Bridge和Ivy Bridge,統(tǒng)治了高中低市場。2013年底生產(chǎn)出來的Broadwell,比Haswell帶來了30%的功耗改進(jìn),以后或更高。而最新的就應(yīng)該是Intel的第六代處理器——Skylake,更高的制程,帶來更低的功耗。

            AMD在2011年發(fā)布了代號為Zambezi桌面處理器,主要針對于中高端市場。在筆記本平臺則推出了LIano,證明了在筆記本市場的強(qiáng)勢,畢竟一個CPU的尺寸可以容納超越入門獨顯的性能。2012年,Trinity作為AMD的主流產(chǎn)品,計算和圖形性能比前輩LIano高出了50%。APU在經(jīng)歷了數(shù)次大規(guī)模的改變后,在2014年迎來了另一力作——Kaveri架構(gòu)。全新的“壓路機(jī)”核心與Radeon R7獨顯組成了它的全部,可謂是AMD對APU量身定制的專門架構(gòu)產(chǎn)品。而Richlan,則作為Trinity和Kaveri之間的過渡品,起著“承上啟下”的作用。

            現(xiàn)在市面上主流的制程工藝大致分為:14nm、22nm、32nm及45nm。當(dāng)然,數(shù)值越低,代表的技術(shù)就越先進(jìn),進(jìn)而帶來的功耗也會相應(yīng)變低。筆者認(rèn)為,更低的制程工藝在不久就會到來,比如10nm、7nm等。

            另外,現(xiàn)在的CPU都會存在一些特性。比如最高支持哪種類型的內(nèi)存,既有DDR3也有DDR4;是否會集成顯卡,集成顯卡的型號都會有寫明。當(dāng)然,不同處理器內(nèi)置的顯卡性能也不盡相同。除此,還會有超線程技術(shù)、虛擬化技術(shù)等特性供大家選擇,想必這些都會成為大家購買CPU時考慮的參數(shù)吧。

            在CPU性能飆升的今天,我們看到,頻率對CPU性能的影響越來越小,相反核心架構(gòu)和制程成為制約CPU性能關(guān)鍵。同一架構(gòu)和同一制程的CPU,只要頻率相 差不是特別大,能提供的每MHz的性能基本上都是接近的。所以對用戶來說,在購買CPU時不應(yīng)該再盲目追求高頻率,而應(yīng)該在制程和架構(gòu)上多下功夫,按需選 購,尋找一款適合自己應(yīng)用需求的CPU產(chǎn)品。只有這樣,才能以最少的購買和使用開支,充分享受CPU的強(qiáng)勁性能。


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