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1、資料來源:來自本人網(wǎng)絡(luò)整理!祝您工作順利!2021年cpu速度越大越好嗎 有些人會問電腦運(yùn)行卡換大cpu不就行了,可真的是這樣嗎?為此我為大家整理推舉了相關(guān)的學(xué)問,盼望大家喜愛。 cpu速度越大越好的問題 不是 你說的cpu的大應(yīng)當(dāng)是指cpu的頻率吧 cpu頻率,就是cpu的時鐘頻率,簡潔說是cpu運(yùn)算時的工作頻率(1秒內(nèi)發(fā)生的同步脈沖數(shù))的簡稱。單位是hz。它打算計算機(jī)的運(yùn)行速度,隨著計算機(jī)的進(jìn)展,主頻由過去mhz進(jìn)展到了如今的ghz(1g=1024m)。通常來講,在同系列微處理器,主頻越高就代表計算機(jī)的速度也越快,但對與不同類型的處理器,它就只能作為一個參數(shù)來作參考。另外cpu的運(yùn)算速度還

2、要看cpu的流水線的各方面的性能指標(biāo)。由于主頻并不挺直代表運(yùn)算速度,所以在肯定狀況下,很可能會出現(xiàn)主頻較高的cpu實(shí)際運(yùn)算速度較低的現(xiàn)象。因此 主 頻 僅 僅 是 cpu 性 能 表 現(xiàn) 的 一 個 方 面,而不代表cpu的整體性能。 說處處理器主頻,就要提到與之親密相關(guān)的兩個概念:倍頻與外頻,外頻是cpu的基準(zhǔn)頻率,單位也是mhz。外頻是cpu與主板之間同步運(yùn)行的速度,而且目前的絕大局部電腦系統(tǒng)中外頻也是內(nèi)存與主板之間的同步運(yùn)行的速度,在這種方式下,可以理解為cpu的外頻挺直與內(nèi)存相連通,實(shí)現(xiàn)兩者間的同步運(yùn)行狀態(tài);倍頻即主頻與外頻之比的倍數(shù)。主頻、外頻、倍頻,其關(guān)系式:主頻=外頻倍頻。早期的

3、cpu并沒有倍頻這個概念,那時主頻和系統(tǒng)總線的速度是一樣的。隨著技術(shù)的進(jìn)展,cpu速度越來越快,內(nèi)存、硬盤等配件漸漸跟不上cpu的速度了,而倍頻的出現(xiàn)解決了這個問題,它可使內(nèi)存等部件仍舊工作在相對較低的系統(tǒng)總線頻率下,而cpu的主頻可以通過倍頻來無限提升(理論上)。我們可以把外頻看作是機(jī)器內(nèi)的一條消費(fèi)線,而倍頻那么是消費(fèi)線的條數(shù),一臺機(jī)器消費(fèi)速度的快慢(主頻)自然就是消費(fèi)線的速度(外頻)乘以消費(fèi)線的條數(shù)(倍頻)了。如今的廠商根本上都已經(jīng)把倍頻鎖死,要超頻只有從外頻下手,通過倍頻與外頻的搭配來對主板的跳線或在bios中設(shè)置軟超頻,從而到達(dá)計算機(jī)總體性能的局部提升。所以在購置的時候要盡量留意cpu

4、的外頻。 二級緩存又叫l(wèi)2 cache,它是處理器內(nèi)部的一些緩沖存儲器,其作用跟內(nèi)存一樣。 它是怎么出現(xiàn)的呢? 要上溯到上個世紀(jì)80年月,由于處理器的運(yùn)行速度越來越快,漸漸地,處理器需要從內(nèi)存中讀取數(shù)據(jù)的速度需求就越來越高了。然而內(nèi)存的速度提升速度卻很緩慢,而能高速讀寫數(shù)據(jù)的內(nèi)存價格又特別昂揚(yáng),不能大量采納。從性能價格比的角度動身,英特爾等處理器設(shè)計消費(fèi)公司想到一個方法,就是用少量的高速內(nèi)存和大量的低速內(nèi)存結(jié)合用法,共同為處理器供應(yīng)數(shù)據(jù)。這樣就兼顧了性能和用法本錢的最優(yōu)。而那些高速的內(nèi)存因?yàn)槭翘幱赾pu和內(nèi)存之間的位置,又是臨時存放數(shù)據(jù)的地方,所以就叫做緩沖存儲器了,簡稱緩存。它的作用就像倉庫

5、中臨時堆放貨物的地方一樣,貨物從運(yùn)輸車輛上放下時臨時堆放在緩存區(qū)中,然后再搬到內(nèi)部存儲區(qū)中長時間存放。貨物在這段區(qū)域中存放的時間很短,就是一個臨時貨場。 最初緩存只有一級,后來處理器速度又提升了,一級緩存不夠用了,于是就添加了二級緩存。二級緩存是比一級緩存速度更慢,容量更大的內(nèi)存,主要就是做一級緩存和內(nèi)存之間數(shù)據(jù)臨時交換的地方用。如今,為了適應(yīng)速度更快的處理器p4ee,已經(jīng)出現(xiàn)了三級緩存了,它的容量更大,速度相對二級緩存也要慢一些,但是比內(nèi)存可快多了。 緩存的出現(xiàn)使得cpu處理器的運(yùn)行效率得到了大幅度的提升,這個區(qū)域中存放的都是cpu頻繁要用法的數(shù)據(jù),所以緩存越大處理器效率就越高,同時由于緩存

6、的物理構(gòu)造比內(nèi)存冗雜許多,所以其本錢也很高。 大量用法二級緩存帶來的結(jié)果是處理器運(yùn)行效率的提升和本錢價格的大幅度不等比提升。舉個例子,效勞器上用的至強(qiáng)處理器和一般的p4處理器其內(nèi)核根本上是一樣的,就是二級緩存不同。至強(qiáng)的二級緩存是2mb16mb,p4的二級緩存是512kb,于是最廉價的至強(qiáng)也比最貴的p4貴,緣由就在二級緩存不同。 即l2 cache。由于l1級高速緩存容量的限制,為了再次進(jìn)步cpu的運(yùn)算速度,在cpu外部放置一高速存儲器,即二級緩存。工作主頻比擬敏捷,可與cpu同頻,也可不同。cpu在讀取數(shù)據(jù)時,先在l1中查找,再從l2查找,然后是內(nèi)存,在后是外存儲器。所以l2對系統(tǒng)的影響也不

7、容無視。 cpu緩存(cache memory)位于cpu與內(nèi)存之間的臨時存儲器,它的容量比內(nèi)存小但交換速度快。在緩存中的數(shù)據(jù)是內(nèi)存中的一小局部,但這一小局部是短時間內(nèi)cpu即將訪問的,當(dāng)cpu調(diào)用大量數(shù)據(jù)時,就可避開內(nèi)存挺直從緩存中調(diào)用,從而加快讀取速度。由此可見,在cpu中參加緩存是一種高效的解決方案,這樣整個內(nèi)存儲器(緩存+內(nèi)存)就變成了既有緩存的高速度,又有內(nèi)存的大容量的存儲系統(tǒng)了。緩存對cpu的性能影響很大,主要是因?yàn)閏pu的數(shù)據(jù)交換挨次和cpu與緩存間的帶寬引起的。 緩存的工作原理是當(dāng)cpu要讀取一個數(shù)據(jù)時,首先從緩存中查找,假如找到就馬上讀取并送給cpu處理;假如沒有找到,就用相

8、對慢的速度從內(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)展,不必再調(diào)用內(nèi)存。 正是這樣的讀取機(jī)制使cpu讀取緩存的命中率特別高(大多數(shù)cpu可達(dá)90%左右),也就是說cpu下一次要讀取的數(shù)據(jù)90%都在緩存中,只有大約10%需要從內(nèi)存讀取。這大大節(jié)約了cpu挺直讀取內(nèi)存的時間,也使cpu讀取數(shù)據(jù)時根本無需等待??偟膩碚f,cpu讀取數(shù)據(jù)的挨次是先緩存后內(nèi)存。 最早先的cpu緩存是個整體的,而且容量很低,英特爾公司從pentium時代開頭把緩存進(jìn)展了分類。當(dāng)時集成在cpu內(nèi)核中的緩存已缺乏以滿足cpu的需求,而制造工藝上的限制又不能大幅度

9、進(jìn)步緩存的容量。因此出現(xiàn)了集成在與cpu同一塊電路板上或主板上的緩存,此時就把 cpu內(nèi)核集成的緩存稱為一級緩存,而外部的稱為二級緩存。一級緩存中還分?jǐn)?shù)據(jù)緩存(data cache,d-cache)和指令緩存(instruction cache,i-cache)。二者分別用來存放數(shù)據(jù)和執(zhí)行這些數(shù)據(jù)的指令,而且兩者可以同時被cpu訪問,削減了爭用cache所造成的沖突,進(jìn)步了處理器效能。英特爾公司在推出pentium 4處理器時,用新增的一種一級追蹤緩存替代指令緩存,容量為12kops,表示能存儲12k條微指令。 隨著cpu制造工藝的進(jìn)展,二級緩存也能輕易的集成在cpu內(nèi)核中,容量也在逐年提升。

10、如今再用集成在cpu內(nèi)部與否來定義一、二級緩存,已不準(zhǔn)確。而且隨著二級緩存被集成入cpu內(nèi)核中,以往二級緩存與cpu大差距分頻的狀況也被轉(zhuǎn)變,此時其以一樣于主頻的速度工作,可以為cpu供應(yīng)更高的傳輸速度。 二級緩存是cpu性能表現(xiàn)的關(guān)鍵之一,在cpu核心不改變的狀況下,增加二級緩存容量能使性能大幅度進(jìn)步。而同一核心的cpu凹凸端之分往往也是在二級緩存上有差異,由此可見二級緩存對于cpu的重要性。 cpu在緩存中找到有用的數(shù)據(jù)被稱為命中,當(dāng)緩存中沒有cpu所需的數(shù)據(jù)時(這時稱為未命中),cpu才訪問內(nèi)存。從理論上講,在一顆擁有二級緩存的cpu中,讀取一級緩存的命中率為80%。也就是說cpu一級緩

11、存中找到的有用數(shù)據(jù)占數(shù)據(jù)總量的80%,剩下的20%從二級緩存中讀取。由于不能精確預(yù)報將要執(zhí)行的數(shù)據(jù),讀取二級緩存的命中率也在80%左右(從二級緩存讀到有用的數(shù)據(jù)占總數(shù)據(jù)的16%)。那么還有的數(shù)據(jù)就不得不從內(nèi)存調(diào)用,但這已經(jīng)是一個相當(dāng)小的比例了。目前的較高端的cpu中,還會帶有三級緩存,它是為讀取二級緩存后未命中的數(shù)據(jù)設(shè)計的種緩存,在擁有三級緩存的cpu中,只有約5%的數(shù)據(jù)需要從內(nèi)存中調(diào)用,這進(jìn)一步進(jìn)步了cpu的效率。 為了保證cpu訪問時有較高的命中率,緩存中的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)按肯定的算法交換。一種較常用的算法是最近最少用法算法(lru算法),它是將最近一段時間內(nèi)最少被訪問過的行淘汰出局。因此需要為每行設(shè)置一個計數(shù)器,lru算法是把命中行的計數(shù)器清零,其他各行計數(shù)器加1。當(dāng)需要交換時淘汰行計數(shù)器計數(shù)值最大的數(shù)據(jù)行出局。這是一種高效、科學(xué)的算法,其計數(shù)器清零過程可以把一些頻繁調(diào)用后再不需要的數(shù)據(jù)淘汰出緩存,進(jìn)步緩存的利用率。 cpu產(chǎn)品中,一級緩存的容量

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