影響CPU運算速度的因素有哪些,CPU哪些引數最影響CPU執行速度

時間 2022-01-11 14:30:04

1樓:強偉婁萌

一:cpu

的主頻(主頻=外頻x倍頻)cpu的主頻,即cpu核心工作的時脈頻率(cpu

clock

speed)。通常所說的某某cpu是多少兆赫的,而這個多少兆赫就是「cpu的主頻」。

二:架構(這個詞語比較難理解,其實架構一詞源於英文「architecture」的翻譯,它的原意是建築,建築學,設計及構造的方式和方法。這個詞應用於處理器(cpu)是指處理器內部各個運算部件的有序安排和構造,達到設計的和諧統一,使之在執行時協調一致達到高效率。

在計算機教科書上比較多的翻譯成「體系結構」,「體系架構」或者「系統結構」。這個其實弄不懂也沒關係關鍵點在於選購cpu

的時候買熱門的架構體系的cpu

就不會錯了!比如現在表熱門的架構就是intel

的酷睿,和amd的k8及k10為剛出來的新架構,市場上貨不是很多!

三:cpu

的核心數,因為現在雙核處理器已經成為了主流,所以有條件的話完全可以上一個雙核處理器,那核心數目又會cpu

產生什麼影響呢

?cpu

的效能大致可以用以下公式來計算:

cpu效能=主頻

xipc

ipc就是每個時鐘週期內可以執行的指令數(ipc:

instruction

perclock),cpu架構的更新換代直接影響和提高的是ipc值,當然製造工藝和架構對主頻的影響也是關聯的。另外,平行計算也是直接提高ipc的途徑,這也是現在為什麼主流cpu從單核轉向雙核,將來轉向四核,和更多核。

如果把主頻和架構綜合起來考慮,為了讓大家更容易理解,我以百米運動員賽跑為例。主頻相當於百米選手的步頻,架構類比於步幅。所以大家可以看到:

1.步幅一樣大(架構相同),步頻快的選手跑的快。

2.步頻一樣快,步幅大(架構先進)的選手跑的快。

3.步頻也快,步幅也大,選手成為世界百米飛人也就不是天方夜譚了。

2樓:万俟典雅書禧

影響cpu效能最重要的因素當然是cpu架構,架構決定效率和功耗控制,intel06年前正式由於架構設計思路的失誤,基於netbrust架構的p4/pd高頻高發熱卻低能,讓amd的k8風光了3年。

cpu哪些引數最影響cpu執行速度

3樓:匿名使用者

主頻。即一般講的頻率,比如下圖裡,核心速度就是主頻,3ghz

4樓:匿名使用者

這東西的話看主頻的話就好了。。。。主要是這個。。。3。5以下的話不要考慮了、、、(超頻的除外)。。。。。其他的話就是待查。。1帶和她帶的差別還是很大的。。

影響計算機的執行速度有哪些主要因素?cpu?ram?

5樓:靖富貴陶錦

對新電腦來說cpu的主頻、ram的資料傳輸率、主機板的匯流排頻率、顯示卡的視訊記憶體頻率、視訊記憶體容量等都是影響計算機的執行速度主要因素。但隨著使用時間的增加硬碟便成了影響速度主要因素(同樣的配置隨著使用時間的增加,速度會越來越慢)。

影響手機cpu效能的因素有哪些?

6樓:

影響cpu效能主要有以下三點

(1)架構

說到手機cpu,不得不提一個詞,那就是arm--智慧手機cpu的行業壟斷者。arm公司為所有是智慧手機cpu提供架構授權,他的地位就如同於x86之於pc一樣不可撼動。當前市面上可見的智慧手機的cpu,全部都是基於arm架構進行開發,無一例外。

基於arm cortex-a8單核處理器是當前的主流力量,而正在慢慢雄起的雙核處理器則是採用了更為先進的cortex-a9.

(2)主頻

這是一顆cpu最引人注目的引數。主頻的高低左右了很多購買手機的第一選擇。目前智慧手機的主頻普遍在600mhz到1ghz之內,雙核的單顆核心也在1ghz左右。

主頻越高,每秒處理的指令越多,速度也越快。但各位要注意的是,越高的主頻帶來的耗電量與發熱量也是成正比增加的。

(3)製程工藝

聽上去很玄乎的一個詞,其實製程工藝就是cpu「製作工藝」,是指在生產cpu過程中,內部積體電路的精細度。製程工藝越高,生產工藝越先進。在同樣的材料同樣的空間中,製程工藝越好,就可以整合越多的電晶體,cpu的效能也越好,尺寸也更小,功耗也越低,成本也能降低。

目前最先進的製程工藝為10奈米。目前代表為臺積電.

7樓:蒯秀梅趙鵑

架構,核心數目,是物理核心,比如

雙核,四核,核心數目越多越好,還有cpu的執行緒數目,主頻,主頻是一個很重要的因素,主頻高當然好,並且頻率的提升對效能提升很明顯,製程工藝,工藝越高,發熱量越小,效能好一些,指令集,支援的指令集越多越好。

影響計算機的執行速度有哪些主要因素?cpu?ram?

8樓:磨煊陽代

太多了,首先是cpu決定運算處理速度

然後3d速度看顯示卡的gpu,

整機速度還要看記憶體(ram),硬碟,主機板晶片組等等

簡單說說影響cpu計算速度的幾個因素

9樓:御風行丶龍飛

**處理器

同義詞 cpu一般指**處理器

**處理器(cpu,central processing unit)是一塊超大規模的積體電路,是一臺計算機的運算核心(core)和控制核心( control unit)。它的功能主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟體中的資料。

**處理器主要包括運算器(算術邏輯運算單元,alu,arithmetic logic unit)和高速緩衝儲存器(cache)及實現它們之間聯絡的資料(data)、控制及狀態的匯流排(bus)。它與內部儲存器(memory)和輸入/輸出(i/o)裝置合稱為電子計算機三大核心部件。

而這其中每個組成部分都會影響cpu的計算速度,但是對於普通使用者而言我們只需要知道**越高的處理器處理速度越快就可以了。

影響cpu效能的因素有哪些?

10樓:霓脦那些

cpu的效能和速度取決於時脈頻率(一般以赫茲或千兆赫茲計算,即hz與ghz)和每週期可處理的指令(ipc),兩者合併起來就是每秒可處理的指令(ips)。

ips值代表了cpu在幾種人工指令序列下「高峰期」的執行率,指示和應用。而現實中cpu組成的混合指令和應用,可能需要比ips值顯示的,用更長的時間來完成。而記憶體層次結構的效能也大大影響**處理器的效能。

通常工程師便用各種已標準化的測試去測試cpu的效能,已標準化的測試通常被稱為「基準」(benchmarks)。如specint,此軟仵試圖模擬現實中的環境。測量各常用的應用程式,試圖得出現實中cpu的績效。

提高電腦的處理效能,亦使用多核心處理器。原理基本上是一個積體電路插入兩個以上的個別處理器(意義上稱為核心)。在理想的情況下,雙核心處理器效能將是單核心處理器的兩倍。

然而,在現實中,因不完善的軟體演算法,多核心處理器效能增益遠遠低於理論,增益只有50%左右。但增加核心數量的處理器,依然可增加一臺計算機可以處理的工作量。

這意味著該處理器可以處理大量的不同步的指令和事件,可分擔第一核心不堪重負的工作。有時,第二核心將和相鄰核心同時處理相同的任務,以防止崩潰。

擴充套件資料:

**處理器操作原理

cpu的主要運作原理,不論其外觀,都是執行儲存於被稱為程式裡的一系列指令。在此討論的是遵循普遍的馮·諾伊曼結構(von neumann architecture)設計的裝置。程式以一系列數字儲存在計算機儲存器中。

差不多所有的馮·諾伊曼cpu的運作原理可分為四個階段:提取、解碼、執行和寫回。

第一階段,提取,從程式記憶體中檢索指令(為數值或一系列數值)。由程式計數器指定程式儲存器的位置,程式計數器儲存供識別目前程式位置的數值。

換言之,程式計數器記錄了cpu在目前程式裡的蹤跡。提取指令之後,pc根據指令式長度增加儲存器單元。指令的提取常常必須從相對較慢的儲存器查詢,導致cpu等候指令的送入。

這個問題主要被論及在現代處理器的快取和流水線架構(見下)。

cpu根據從儲存器提取到的指令來決定其執行行為。在解碼階段,指令被拆解為有意義的片段。根據cpu的指令集架構(isa)定義將數值解譯為指令。

一部分的指令數值為運算碼,其指示要進行哪些運算。其它的數值通常供給指令必要的資訊,諸如一個加法運算的運算目標。這樣的運算目標也許提供一個常數值(即立即值),或是一個空間的定址值:

暫存器或儲存器地址,以定址模式決定。

在舊的設計中,cpu裡的指令解碼部分是無法改變的硬體裝置。不過在眾多抽象且複雜的cpu和isa中,一個微程式時常用來幫助轉換指令為各種形態的訊號。這些微程式在已成品的cpu中往往可以重寫,方便變更解碼指令。

在提取和解碼階段之後,接著進入執行階段。該階段中,連線到各種能夠進行所需運算的cpu部件。例如,要求一個加法運算,算術邏輯單元將會連線到一組輸入和一組輸出。

輸入提供了要相加的數值,而且在輸出將含有總和結果。

alu內含電路系統,以於輸出端完成簡單的普通運算和邏輯運算(比如加法和位操作)。如果加法運算產生一個對該cpu處理而言過大的結果,在標誌暫存器裡,溢位標誌可能會被設定(參見以下的數值精度**)。

最終階段,寫回,以一定格式將執行階段的結果簡單的寫回。運算結果經常被寫進cpu內部的暫存器,以供隨後指令快速訪問。在其它案例中,運算結果可能寫進速度較慢,如容量較大且較便宜的主存。

某些型別的指令會操作程式計數器,而不直接產生結果資料。

這些一般稱作「跳轉」並在程式中帶來迴圈行為、條件性執行(透過條件跳轉)和函式[jumps]。許多指令也會改變標誌暫存器的狀態位元。這些標誌可用來影響程式行為,緣由於它們時常顯出各種運算結果。

例如,以一個「比較」指令判斷兩個值的大小,根據比較結果在標誌暫存器上設定一個數值。這個標誌可藉由隨後的跳轉指令來決定程式動向。

在執行指令並寫回結果資料之後,程式計數器的值會遞增,反覆整個過程,下一個指令週期正常的提取下一個順序指令。

如果完成的是跳轉指令,程式計數器將會修改成跳轉到的指令地址,且程式繼續正常執行。許多複雜的cpu可以一次提取多個指令、解碼,並且同時執行。這個部分一般涉及「經典risc流水線」,那些實際上是在眾多使用簡單cpu的電子裝置中快速普及(常稱為微控制器)。

11樓:匿名使用者

1,cpu的架構影響力最大,例如p4 3.0ghz的架構相比haswell架構,效能差距很遠。

2,散熱器效能,散熱不好,會導致cpu效能下降。

3,主機板供電不足時,cpu效能也有一定影響。

12樓:士學名

影響cpu效能的。最重要的是核心架構。其次才是主頻,再次是二級快取,最後是前端匯流排。

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