cpu的主要效能指標是什麼,CPU的主要效能指標是什麼

2022-01-07 07:46:15 字數 5622 閱讀 6274

1樓:匿名使用者

1.前端匯流排:英文名稱叫front side bus(fsb)。

前端匯流排是cpu跟系統溝通的通道,處理器必須通過它才能獲得外部資料,也需要通過它來將運算結果傳送出其他對應裝置。fsb的速度越快,cpu的資料傳輸就越迅速。fsb的速度主要是用fsb的頻率來衡量,前端匯流排的頻率有兩個概念:

一就是匯流排的外頻(即物理工作頻率),二就是fsb頻率(有效工作頻率),它直接決定了前端匯流排的資料傳輸速度。

英特爾處理器的fsb是cpu外頻的4倍--fsb頻率=外頻×4。即外頻為100mhz的時候fsb前端匯流排為400mhz。amd公司的處理器的fsb是cpu外頻的2倍--fsb頻率=外頻×2。

即外頻為100mhz的時候fsb前端匯流排為200mhz。舉個例子:p4 2.

8g的fsb頻率是800mhz,由此推算該型號的外頻是200mhz了;而amd的如barton核心的athlon xp2500+ ,它的外頻是166mhz,根據公式,我們知道它的fsb頻率就是332mhz了!處理器的主頻和前端匯流排在提高效能有一個比例,當主頻提高一個一個高度時,由於發熱和匯流排速度就無法提高,所以英特爾的處理器戰略逐漸開始轉向提高系統匯流排方面。英特爾日前推出的3.

46ghz extreme edition fsb為1066mhz,而amd處理器的最高fsb頻率為400mhz,在這個方面amd是無法比的,英特爾的優勢太大。

2.二級快取:也就是l2 cache,我們平時簡稱l2。

主要功能是作為後備資料和指令的儲存。l2的容量的大小對處理器的效能影響很大,尤其是商業效能方面。l2因為需要佔用大量的電晶體,是cpu電晶體總數中佔得最多的一個部分,高容量的l2成本相當高!

英特爾和amd都是以l2容量的差異來作為高階和低端產品的分界標準!目前cpu的l2有低至64k,也有高達2m的。目前英特爾處理器戰略不再追求高頻來提高效能,而採用加大二級快取來提高效能,可見二級快取的重要性。

3.製造工藝:我們經常說的微米制程、奈米制程,就是指製造工藝。

製造工藝直接關係到cpu的電氣效能。例如0.13微米這個尺度就是指的是cpu核心中線路的寬度。

線寬越小,cpu的功耗和發熱量就越低,並可以工作在更高的頻率。目前英特爾的主流技術已經達到90奈米級別,並在2023年採用65奈米技術生產晶片,而老對手amd仍然處於130奈米工藝,仍然在加大投資研發奈米技術,追趕英特爾的腳步。

4.流水線:cpu的流水線指的就是處理器核心中運算器的設計。

處理器的流水線的結構就是把一個複雜的運算分解成很多個簡單的基本運算,然後由專門設計好的單元完成運算。cpu流水線長度越長,運算工作就越簡單,處理器的工作頻率就越高,但是這樣cpu的效能就越差,所以說流水線長度並不是越長越好的。由於cpu的流水線長度很大程度上決定了cpu所能達到的最高頻率,所以現在英特爾為了提高cpu的頻率,而設計了超長的流水線設計。

在這個技術上,amd的設計稍微領先一些,所以amd的處理器在浮點運算方面比英特爾快,但是發熱量巨大,穩定性欠缺。但是英特爾最高頻率已經達到3.8g,而amd最高頻率才2.

6g左右,還是有一定差距。

5.超執行緒技術(hyper-threading,簡寫為ht):這是英特爾針對奔騰4專門設計的。

超執行緒是一種同步多執行緒執行技術,一枚含超執行緒技術的英特爾處理器可使新作業系統和應用識別出2顆處理器 。該處理器可以充分利用空閒資源,同時處理2個任務集 ,從而在相同時間完成更多工 。當計算機系統採用含超執行緒(ht)技術的 英特爾處理器 ,以及支援超執行緒技術的晶片組 、基本輸入輸出系統(bios) 、作業系統和應用軟體 ,顆實現高達25%的效能提高。

超執行緒實際上就是讓單個cpu能作為兩個cpu使用,從而達到了加快運算速度的目的。

2樓:匿名使用者

主頻和字長,書上說的

3樓:匿名使用者

字長、主頻、記憶體容量 d)**、字長、可靠性

cpu的主要效能指標是什麼?

4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。

5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。

6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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