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春天的校園作文400字

時(shí)間:2025-07-12 22:23:28 春天 我要投稿

春天的校園作文400字(精選120篇)

  怎樣設(shè)置CPU外頻跳線?

春天的校園作文400字(精選120篇)

  一是Socket370主板。Socket370接口的主板支持賽揚(yáng)、PIII系列CPU,由于賽揚(yáng)系列CPU的外頻分為66MHz、100MHz兩種,而PIII的外頻又為133MHz,所以Socket370主板必須同時(shí)支持66MHz、100MHz、133MHz標(biāo)準(zhǔn)外頻,用來設(shè)置這三種外頻的外頻跳線一般是一個(gè)跳線組。

  至于如何排列組合從而實(shí)現(xiàn)66MHz、100MHz、133MHz,則要看各自主板的說明書,主板商大都會(huì)將說明直接印刷在主板上,在外頻跳線的附近一般都能找到白色字體的簡(jiǎn)單說明。具體設(shè)置時(shí)只須按照說明將跳線帽插在“1-2”號(hào)跳線柱或者“2-3”號(hào)柱上即可。說明書中的“1-2”的意思就是指將1號(hào)與2號(hào)跳線柱用跳線帽連起來,跳線的旁邊都對(duì)1號(hào)跳線柱用數(shù)字“1”或“A”進(jìn)行了標(biāo)示,我們很容易就能確定跳線中各個(gè)跳線柱的編號(hào)。也有些主板具備“自動(dòng)偵測(cè)”功能,不需要手動(dòng)設(shè)置外頻跳線。

  二是Socket A主板。支持毒龍、Athlon、AthlonXP的Socket A接口的主板一般都是一個(gè)三針跳線,因?yàn)檫@三種CPU的外頻只有100MHz與133MHz兩種(更多電腦、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)入門學(xué)習(xí),請(qǐng)到/pic/p>

  三是Socket423/Socket478主板。這類主板支持P4 CPU,雖然目前的P4有Willamette與Northwood兩種核心,前端總線為400MHz,而以后的Northwood P4將采用533MHz的前端總線,F(xiàn)在的P4主板一般都只提供兩檔標(biāo)準(zhǔn)外頻,即100MHz與133MHz,采用三針跳線。由于目前P4都是100MHz,所以跳線缺省值即為100MHz,無需重新設(shè)置。

  認(rèn)識(shí)電腦硬件知識(shí):

  1、電腦CPU(一)

  電腦硬件認(rèn)識(shí)之什么是電腦的CPU

  中央處理器(英文Central Processing Unit,CPU)是一臺(tái)計(jì)算機(jī)的運(yùn)算核心和控制核心。CPU、內(nèi)部存儲(chǔ)器和敲入/輸出設(shè)備是電子計(jì)算機(jī)三大核心部件。其功能主要是解釋計(jì)算機(jī)指令還有處理計(jì)算機(jī)軟件中的數(shù)據(jù)。CPU由運(yùn)算器、控制器和寄存器及做的更好它們之間聯(lián)系的數(shù)據(jù)、控制及狀態(tài)的總線構(gòu)成。差不多所有的CPU的運(yùn)作原理可分為四個(gè)階段:提取(Fetch)、解碼(Decode)、執(zhí)行(Execute)和寫回(Writeback)。 CPU根據(jù)存儲(chǔ)器或高速緩沖存儲(chǔ)器中取出指令,放入指令寄存器,并對(duì)指令譯碼,并執(zhí)行指令。所謂的計(jì)算機(jī)的可編程性主要是指對(duì)CPU的編程。

  一、CPU的工作原理

  CPU根據(jù)存儲(chǔ)器或高速緩沖存儲(chǔ)器中取出指令,放入指令寄存器,并對(duì)指令譯碼。它把指令分解成一系列的微操作,我們接著看發(fā)出各種控制命令,執(zhí)行微操作系列,根據(jù)而完成一條指令的執(zhí)行。

  指令是計(jì)算機(jī)規(guī)定執(zhí)行操作的類型和操作數(shù)的基本命令。指令是由一個(gè)字節(jié)或者多個(gè)字節(jié)組成,其中包括操作碼字段、一個(gè)或多個(gè)有關(guān)操作數(shù)地址的字段還有多數(shù)表征機(jī)器狀態(tài)的狀態(tài)字和特征碼。有的指令中也直接包含操作數(shù)本身。

  1.提取

  第一階段,提取,根據(jù)存儲(chǔ)器或高速緩沖存儲(chǔ)器中檢索指令(為數(shù)值或一系列數(shù)值)。由程序計(jì)數(shù)器(Program Counter)指定存儲(chǔ)器的位置,程序計(jì)數(shù)器保存供識(shí)別目前程序位置的數(shù)值。換言之,程序計(jì)數(shù)器記錄了CPU在目前程序里的蹤跡。

  提取指令之后,程序計(jì)數(shù)器根據(jù)指令長(zhǎng)度增加存儲(chǔ)器單元。指令的提取必須常常根據(jù)比較較慢的存儲(chǔ)器尋找,所以導(dǎo)致CPU等候指令的送入。這種疑問主要被論及在現(xiàn)代處理器的快取和管線化架構(gòu)。

  2.解碼

  CPU根據(jù)存儲(chǔ)器提取到的指令來決定其執(zhí)行行為。在解碼階段,指令被拆解為有意義的片斷。根據(jù)CPU的指令集架構(gòu)(ISA)定義用數(shù)值解譯為指令。

  一部分的指令數(shù)值為運(yùn)算碼(Opcode),其指示要進(jìn)行哪些運(yùn)算。別的的數(shù)值一般供給指令需要的信息,諸如一個(gè)加法(Addition)運(yùn)算的運(yùn)算目標(biāo)。我們接著看的運(yùn)算目標(biāo)也許提供一個(gè)常數(shù)值(即立即值),或是一個(gè)空間的定址值:暫存器或存儲(chǔ)器位址,以定址模式?jīng)Q定。

  在舊的設(shè)計(jì)中,CPU里的指令解碼部分是不能夠改變的硬件設(shè)備。但是在眾多抽象且復(fù)雜的CPU和指令集架構(gòu)中,一個(gè)微程序時(shí)經(jīng)常使用來幫助轉(zhuǎn)換指令為各種形態(tài)的訊號(hào)。這些微程序在已成品的CPU中往往能夠重寫,方便變更解碼指令。

  3.執(zhí)行

  在提取和解碼階段之后,接著進(jìn)入執(zhí)行階段。該階段中,連接到各種能夠進(jìn)行所需運(yùn)算的CPU部件。

  4.寫回

  最后階段,寫回,以必須格式用執(zhí)行階段的結(jié)果簡(jiǎn)單的寫回。運(yùn)算結(jié)果經(jīng)常被寫進(jìn)CPU內(nèi)部的暫存器,以供隨后指令快速存取。在別的案例中,運(yùn)算結(jié)果可能寫進(jìn)速度較慢,但空間較大且較便宜的主記憶體中。某些類型的指令會(huì)操作程序計(jì)數(shù)器,而不直接產(chǎn)生結(jié)果。這些那么稱作“跳轉(zhuǎn)”(Jumps),并在程式中帶著循環(huán)行為、條件性執(zhí)行(透過條件跳轉(zhuǎn))和函式。

  很多指令也會(huì)改變標(biāo)志暫存器的狀態(tài)位元。這些標(biāo)志可用來影響程式行為,因?yàn)樗鼈儠r(shí)常顯出各種運(yùn)算結(jié)果。

  二、CPU主頻

  主頻也叫時(shí)鐘頻率,單位是兆赫(MHz)或千兆赫(GHz),用來表示CPU的運(yùn)算、處理數(shù)據(jù)的速度。

  CPU的主頻=外頻×倍頻系數(shù)。 主頻和實(shí)際的運(yùn)算速度存在必須的關(guān)系,但并不可能一個(gè)簡(jiǎn)單的線性關(guān)系. 所以,CPU的主頻與CPU實(shí)際的運(yùn)算能力是沒有直接關(guān)系的,主頻表示在C

  PU內(nèi)數(shù)字脈沖信號(hào)震蕩的速度。在Intel的處理器產(chǎn)品中,也能夠觀察我們接著看的例子:1 GHz Itanium芯片能夠表現(xiàn)得差不多跟2.66 GHz至強(qiáng)(Xeon)/Opteron一樣快,或是1.5 GHz Itanium 2大約跟4 GHz Xeon/Opteron一樣快。CPU的運(yùn)算速度還要看CPU的流水線、總線等等各方面的能力指標(biāo)。

  三、CPU外頻

  外頻是CPU的基準(zhǔn)頻率,單位是MHz。CPU的外頻決定著整塊主板的運(yùn)行速度。通俗地說,在臺(tái)式計(jì)算機(jī)中,所說的超頻,都是超CPU的外頻(當(dāng)然那么情況下,CPU的倍頻都是被鎖住的)相信這點(diǎn)是非常非常好理解的。但對(duì)于服務(wù)器CPU來講,超頻是非常不允許的。前面說到CPU決定著主板的運(yùn)行速度,兩者是同步運(yùn)行的,可能把服務(wù)器CPU超頻了,改變了外頻,會(huì)產(chǎn)生異步運(yùn)行,(臺(tái)式計(jì)算機(jī)好多主板都支持異步運(yùn)行)我們接著看會(huì)造成整個(gè)服務(wù)器系統(tǒng)的不穩(wěn)定。

  目前的絕大面積計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中外頻與主板前端總線不可能同步速度的,而外頻與前端總線(FSB)頻率又很簡(jiǎn)單被混為一談。

  四、如何識(shí)別原裝的CPU

  對(duì)盒裝產(chǎn)品而言,網(wǎng)民能夠參照如下做法鑒別:

  1 . 根據(jù)CPU外包裝的開的小窗往里看,原裝產(chǎn)品CPU表面會(huì)有編號(hào),根據(jù)小窗往里看是能夠觀察編號(hào)的,原裝CPU的編號(hào)清晰,而且與外包裝盒上貼的編號(hào)一致,好多翻包CPU會(huì)把CPU上的編號(hào)磨掉,這一點(diǎn)注意鑒別。

  2. 跟隨科技發(fā)展,造假技術(shù)越來越高,可能不能夠夠肯定所買CPU是不可能原裝,能夠按照包裝上的說明用Intel或AMD廠商提供的方式查詢所買CPU的真?zhèn)巍?/p>

  3. 除了編號(hào)之外,偽劣CPU的能力與原裝CPU的能力有必須的差距,這一點(diǎn)也能夠用來鑒別真假(這是最直接的做法,但最保險(xiǎn)的做法或者上述的第二條)。

  cpu型號(hào)怎么看,怎么看電腦cpu型號(hào)?

  (一)

  據(jù)調(diào)查,筆者發(fā)現(xiàn)有很多剛裝了電腦的新手朋友常會(huì)問這樣一個(gè)問題:cpu型號(hào)怎么看?怎么看電腦cpu型號(hào)?今天筆者將為電腦初學(xué)者上一課來解決這個(gè)問題。

  CPU生產(chǎn)廠商會(huì)根據(jù)CPU產(chǎn)品的市場(chǎng)定位來給屬于同一系列的CPU產(chǎn)品確定一個(gè)系列型號(hào),從而便于分類和管理,一般而言系列型號(hào)可以說是用于區(qū)分CPU性能的重要標(biāo)識(shí)。

  怎么看電腦cpu型號(hào)?目前cup主要分AMD和inter兩個(gè)品牌:

  看型號(hào)的數(shù)字,比如E3200、E5700、E6700,同一個(gè)字母的系列里面,數(shù)字越高就越好的,如果你想知道詳細(xì)的參數(shù)的話,例如:一級(jí)緩存、二級(jí)緩存、三級(jí)緩存、CPU頻率、外頻、倍頻、制造工藝、指集令等等這些信息。

  現(xiàn)在配的機(jī)器基本上主頻都會(huì)在1.73到2.0,2.2的就會(huì)貴很多了同一型號(hào)的就看主頻就好了。CPU主要看它的主頻來確定他的性能,大小要看CPU的制造工藝,現(xiàn)在最小的32納米,之前的45納米。

  大部分字母來說的話i,p,t前面的比較好,字母越靠前就比較新。

  現(xiàn)在一般看到的E開頭的是臺(tái)式機(jī)的,T和P開頭的是筆記本的,其中P開頭的是節(jié)能系列。

  Intel的CPU目前主流的有Pentium和Core兩大系列,其中Pentium和Core在筆記本CPU中有T、P和SU系列的CPU,例如 Pentiun T4200、Core 2 T6500、Core 2 P7350、Core 2 SU9600等等。由例子可見你所說的T和P系列都屬于筆記本CPU的產(chǎn)品。T系列是普通版,功耗有35W左右;P系列是低功耗版,功耗降至25W,SU 系列是超低電壓版,因?yàn)榈碗妷,所以主頻一般不超過2GHz。還有臺(tái)式機(jī)CPU方面,Pentium和Core才有E系列的產(chǎn)品,例如Pentium E5200、Core 2 E7400等等。當(dāng)然更高端的還有四核的Q系列,Core 2 Q8200等等。E是低端和中端產(chǎn)品,Q屬于高端產(chǎn)品。

  早期的CPU系列型號(hào)并沒有明顯的高低端之分,例如Intel的面向主流桌面市場(chǎng)的Pentium和Pentium MMX以及面向高端服務(wù)器生產(chǎn)的Pentium Pro;AMD的面向主流桌面市場(chǎng)的K5、K6、K6-2和K6-III以及面向移動(dòng)市場(chǎng)的K6-2+和K6-III+等等。

  CPU技術(shù)和IT市場(chǎng)在不斷的發(fā)展,Intel和AMD兩大CPU生產(chǎn)廠商出于細(xì)分市場(chǎng)的目的,都不約而同的將自己旗下的CPU產(chǎn)品細(xì)分為高低端,從而以性能高低來細(xì)分市場(chǎng)。而高低端CPU系列型號(hào)之間的區(qū)別無非就是二級(jí)緩存容量(一般都只具有高端產(chǎn)品的四分之一)、外頻、前端總線頻率、支持的指令集以及支持的特殊技術(shù)等幾個(gè)重要方面,基本上可以認(rèn)為低端CPU產(chǎn)品就是高端CPU產(chǎn)品的縮水版。例如Intel方面的Celeron系列除了最初的產(chǎn)品沒有二級(jí)緩存之外,就始終只具有128KB的二級(jí)緩存和66MHz以及100MHz的外頻,比同時(shí)代的Pentium II/III/4系列都要差得多,而AMD方面的Duron也始終只具有64KB的二級(jí)緩存,外頻也始終要比同時(shí)代的Athlon和Athlon XP要低一個(gè)數(shù)量級(jí)。

  CPU系列劃分為高低端之后,兩大CPU廠商分別都推出了自己的一系列產(chǎn)品。在桌面平臺(tái)方面,有Intel面向主流桌面市場(chǎng)的Pentium II、Pentium III和Pentium 4以及面向低端桌面市場(chǎng)的Celeron系列(包括俗稱的I/II/III/IV代);而AMD方面則有面向主流桌面市場(chǎng)Athlon、Athlon XP以及面向低端桌面市場(chǎng)的Duron和Sempron等等。在移動(dòng)平臺(tái)方面

  ,Intel則有面向高端移動(dòng)市場(chǎng)的Mobile Pentium II、Mobile Pentium III、Mobile Pentium 4-M、Mobile Pentium 4和Pentium M以及面向低端移動(dòng)市場(chǎng)的Mobile Celeron和Celeron M;AMD方面也有面向高端移動(dòng)市場(chǎng)的Mobile Athlon 4、Mobile Athlon XP-M和Mobile Athlon 64以及面向低端移動(dòng)市場(chǎng)的Mobile Duron和Mobile Sempron等等。

  CPU的系列型號(hào)更是被進(jìn)一步細(xì)分為高中低三種類型。就以臺(tái)式機(jī)CPU 而言,Intel方面,高端的是雙核心的Pentium EE以及單核心的Pentium 4 EE,中端的是雙核心的Pentium D和單核心的Pentium 4,低端的則是Celeron D以及已經(jīng)被淘汰掉的Celeron(即俗稱的Celeron IV);而AMD方面,高端的是Athlon 64 FX(包括單核心和雙核心),中端的則是雙核心的Athlon 64 X2和單核心的Athlon 64,低端就是Sempron。以筆記本CPU而言,Intel方面高端的是Core Duo,中端的是Core Solo和即將被淘汰的Pentium M,低端的則是Celeron M;而AMD方面,高端的則是Turion 64,中端的是Mobile Athlon 64,低端的則是Mobile Sempron。

  我們?cè)谫徺ICPU產(chǎn)品時(shí)需要注意的是,以系列型號(hào)來區(qū)分CPU性能的高低也只對(duì)同時(shí)期的產(chǎn)品才有效,任何事物都是相對(duì)的,今天的高端就是明天的中端、后天的低端,例如昔日的高端產(chǎn)品Pentium 4和Pentium M現(xiàn)在已經(jīng)降為了中端產(chǎn)品,AMD的Turion 64在Turion 64 X2發(fā)布之后也將降為中端產(chǎn)品。

  另外某些系列型號(hào)的時(shí)間跨度非常大,例如Intel的Pentium 4系列從2000年11月發(fā)布至今已經(jīng)過了6個(gè)年頭,而當(dāng)時(shí)屬于高端的早期的Pentium 4其性能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及現(xiàn)在屬于低端的Celeron D。而且低端CPU產(chǎn)品中也出現(xiàn)過不少以超頻性能著稱或者能修改的精品,例如Intel方面早期的Celeron 300A,中期的圖拉丁核心的Celeron III系列,以及現(xiàn)在的Celeron D系列等等;AMD方面也有早期的Duron由于可以依靠連接金橋而修改為Athlon和Athlon XP而風(fēng)靡一時(shí),中期的Barton核心Athlon XP 2500+和現(xiàn)在的64位Sempron 2500+都以超頻性能著稱。這些低端產(chǎn)品其修改后和超頻后的性能也并不比同時(shí)期主流的高端型號(hào)差,性價(jià)比非常高。

  電腦cpu有哪些品牌

  問題提出:cpu有哪些品牌,筆記本的處理器和臺(tái)式機(jī)的處理器一樣嗎,手機(jī)的CPU和電腦的CPU不一樣嗎,為什么說手機(jī)和電腦的軟件不通用是處理器的原因。

  答:現(xiàn)在臺(tái)式電腦和筆記本用的處理器分兩家,即兩個(gè)品牌:Intel和AMD。

  筆記本和臺(tái)式電腦的處理器是一樣的,處于技術(shù)和法律原因,原電腦CPU制造商多未加入到手機(jī)等CPU制造商隊(duì)伍中,不過以后可能將會(huì)有。

  CPU直接導(dǎo)致了程序的數(shù)據(jù)處理方式,因此不同架構(gòu)的處理器只能運(yùn)行不同的系統(tǒng)的,系統(tǒng)不一樣自然運(yùn)行的程序也就不一樣了。所以導(dǎo)致手機(jī)和電腦的軟件不通用是處理器的原因。

  計(jì)算機(jī)主板跳線設(shè)置方法(一)

  硬件也是有參數(shù)有開關(guān)可以設(shè)置的,硬件的設(shè)置開關(guān)就稱為“跳線”(Jumper)。熟練的掌握跳線設(shè)置是裝機(jī)必備的技術(shù)之一。

  一、了解跳線的類型

  迄今為止,跳線已經(jīng)發(fā)展到了三代,分別是鍵帽式跳線、DIp式跳線、軟跳線。

  1.鍵帽式跳線

  鍵帽式跳線是由兩部分組成:底座部分和鍵帽部分(如圖1所示)。前者是向上直立的兩根或三根不連通的針,相鄰的兩根針決定一種開關(guān)功能。對(duì)跳線的操作只有短接和斷開兩種。當(dāng)使用某個(gè)跳線時(shí),即短接某個(gè)跳線時(shí),就將一個(gè)能讓兩根針連通的鍵帽給它倆帶上,這樣兩根針就連通了,對(duì)應(yīng)該跳線的功能就有了。否則,可以將鍵帽只帶在一根針上,鍵帽的另一根管空著。這樣,因?yàn)閮筛槢]有連通,對(duì)應(yīng)的功能就被禁止了,而且鍵帽就不會(huì)丟失。因?yàn)閹фI帽只表示接通,所以沒有插反的問題。鍵帽式的跳線分兩針的和三針的,兩針的使用比較方便,應(yīng)用更廣泛,短接就表示具有某個(gè)功能,斷開就表示禁止某個(gè)功能;三針的比較復(fù)雜些,比如有針1、2、3,那么短接針1、2表示一種功能,而短接2、3表示另外一種功能。

  2.DIp式跳線

  DIp式跳線也被稱作DIp組合開關(guān),DIp開關(guān)不僅可以單獨(dú)使用一個(gè)按鈕開關(guān)表示一種功能,更可以組合幾個(gè)DIp開關(guān)來表示更多的狀態(tài),更多的功能。如圖2所示,DIp開關(guān)的一個(gè)可以兩邊扳動(dòng)的鈕就決定了兩種開關(guān)狀態(tài),一面表示開(ON),另外一面表示關(guān)(OFF)。而對(duì)于組合狀態(tài)的使用,有多少DIp開關(guān)就能表示2的多少次冪的狀態(tài),就有多少個(gè)數(shù)值可以選擇,因此,進(jìn)入DIp開關(guān)時(shí)必須對(duì)照說明書中的表格設(shè)置數(shù)值,否則你根本搞不清楚這么多的狀態(tài)。

  3.軟跳線

  軟跳線并沒有實(shí)質(zhì)的跳線,也就是對(duì)CpU相關(guān)的設(shè)置不再使用硬件跳線,而是通過CMOS Setup程序中進(jìn)行設(shè)置(如圖3所示),根本不需要再打開機(jī)箱,非常方便。

  在電腦配件中,主板、硬盤、光驅(qū)、聲卡都存在跳線,以主板跳線最為復(fù)雜,硬盤次之。

  1.主板跳線

  主板上的跳線一般包括CPU設(shè)置跳線、CMOS清除跳線、BIOS禁止寫跳線等。其中,以CPU設(shè)置跳線最為復(fù)雜,如果主板比較老,就必須在主板上設(shè)置內(nèi)核電壓、外頻、倍頻跳線。根據(jù)主板說明書和CPU頻率,設(shè)置上述對(duì)應(yīng)跳線。通常情況下,主板上對(duì)應(yīng)CPU電壓的是一組跳線(如圖4所示),每個(gè)跳線都對(duì)應(yīng)著一個(gè)電壓值,找到合適的電壓值,插上一個(gè)鍵帽短接它,就選擇了這個(gè)電壓值。同理,找到外頻跳線(如圖5所示)和倍頻跳線(如圖6所示),分別進(jìn)行設(shè)置合適的外頻和倍頻。注意,每組跳線中只能選擇一個(gè)跳線短接。

  新的主板更為用戶考慮的周全,幾乎全部使用類似的軟跳線,只剩下主板上的CMOS跳線開關(guān)還使用著最最原始的鍵帽跳線,它多是三針的跳線,如圖1所示。通常,短接針1、2,表示正常使用主板CMOS,而短接2、3則表示清除CMOS內(nèi)容。

  禁止寫B(tài)IOS的功能并不是每個(gè)主板都有的,一般為兩針跳線,具體是短接才能寫B(tài)IOS還是斷開才能寫B(tài)IOS,要看主板說明書。

  有些主板會(huì)讓用戶自己選擇軟跳線還是DIP跳線,如華碩的P4T,若將主板上的10個(gè)DIP開關(guān)全設(shè)置為OFF,就表示使用BIOS中的軟跳線設(shè)置,否則,就選擇DIP跳線,其中開關(guān)6~10表示外頻設(shè)置,主板說明書上有個(gè)大表格, 需要對(duì)照表格操作,選擇合適的外頻,DIP開關(guān)1~4表示倍頻,它有2的4次冪種狀態(tài),即有16種狀態(tài),最多可以讓使用者選擇16種電壓值。說明書上提供了14種倍頻選擇,剩余的兩種狀態(tài),不是留著將來擴(kuò)展功能,就是廠家沒有公開的跳線或參數(shù)!

  九個(gè)CPU小常識(shí) cpu基本知識(shí)(一)

  1.CPU的位和字長(zhǎng)

  位:在數(shù)字電路和電腦技術(shù)中采用二進(jìn)制,代碼只有“0”和“1”,其中無論是 “0”或是“1”在CPU中都是 一“位”。

  字長(zhǎng):電腦技術(shù)中對(duì)CPU在單位時(shí)間內(nèi)(同一時(shí)間)能一次處理的二進(jìn)制數(shù)的位數(shù)叫字長(zhǎng)。所以能處理字長(zhǎng)為8位數(shù)據(jù)的CPU通常就叫8位的CPU。同理32位的CPU就能在單位時(shí)間內(nèi)處理字長(zhǎng)為32位的二進(jìn)制數(shù)據(jù)。字節(jié)和字長(zhǎng)的區(qū)別:由于常用的英文字符用8位二進(jìn)制就可以表示,所以通常就將8位稱為一個(gè)字節(jié)。字長(zhǎng)的長(zhǎng)度是不固定的,對(duì)于不同的CPU、字長(zhǎng)的長(zhǎng)度也不一樣。8位的CPU一次只能處理一個(gè)字節(jié),而32位的CPU一次就能處理4個(gè)字節(jié),同理字長(zhǎng)為64位的CPU一次可以處理8個(gè)字節(jié)。

  2.CPU擴(kuò)展指令集

  CPU依靠指令來計(jì)算和控制系統(tǒng),每款CPU在設(shè)計(jì)時(shí)就規(guī)定了一系列與其硬件電路相配合的指令系統(tǒng)。指令的強(qiáng)弱也是CPU的重要指標(biāo),指令集是提高微處理器效率的最有效工具之一。從現(xiàn)階段的主流體系結(jié)構(gòu)講,指令集可分為復(fù)雜指令集和精簡(jiǎn)指令集兩部分,而從具體運(yùn)用看,如Intel的MMX(Multi Media Extended)、SSE、 SSE2(Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SEE3和AMD的3DNow!等都是CPU的擴(kuò)展指令集,分別增強(qiáng)了CPU的多媒體、圖形圖象和Internet等的處理能力。我們通常會(huì)把CPU的擴(kuò)展指令集稱為"CPU的指令集"。SSE3指令集也是目前規(guī)模最小的指令集,此前MMX包含有57條命令,SSE包含有50條命令,SSE2包含有144條命令,SSE3包含有13條命令。目前SSE3也是最先進(jìn)的指令集,英特爾Prescott處理器已經(jīng)支持SSE3指令集,AMD會(huì)在未來雙核心處理器當(dāng)中加入對(duì)SSE3指令集的支持,全美達(dá)的處理器也將支持這一指令集。

  3.主頻

  主頻也叫時(shí)鐘頻率,單位是MHz,用來表示CPU的運(yùn)算速度。CPU的主頻=外頻×倍頻系數(shù)。很多人認(rèn)為主頻就決定著CPU的運(yùn)行速度,這不僅是個(gè)片面的,而且對(duì)于服務(wù)器來講,這個(gè)認(rèn)識(shí)也出現(xiàn)了偏差。至今,沒有一條確定的公式能夠?qū)崿F(xiàn)主頻和實(shí)際的運(yùn)算速度兩者之間的數(shù)值關(guān)系,即使是兩大處理器廠家Intel和AMD,在這點(diǎn)上也存在著很大的爭(zhēng)議,我們從Intel的產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì),可以看出Intel很注重加強(qiáng)自身主頻的發(fā)展。像其他的處理器廠家,有人曾經(jīng)拿過一快1G的全美達(dá)來做比較,它的運(yùn)行效率相當(dāng)于2G的Intel處理器。

  所以,CPU的主頻與CPU實(shí)際的運(yùn)算能力是沒有直接關(guān)系的,主頻表示在CPU內(nèi)數(shù)字脈沖信號(hào)震蕩的速度。在Intel的處理器產(chǎn)品中,我們也可以看到這樣的例子:1 GHz Itanium芯片能夠表現(xiàn)得差不多跟2.66 GHz Xeon/Opteron一樣快,或是1.5 GHz Itanium 2大約跟4 GHz Xeon/Opteron一樣快。CPU的運(yùn)算速度還要看CPU的流水線的各方面的性能指標(biāo)。

  當(dāng)然,主頻和實(shí)際的運(yùn)算速度是有關(guān)的,只能說主頻僅僅是CPU性能表現(xiàn)的一個(gè)方面,而不代表CPU的整體性能。

  4.外頻

  外頻是CPU的基準(zhǔn)頻率,單位也是MHz。CPU的外頻決定著整塊主板的運(yùn)行速度。說白了,在臺(tái)式機(jī)中,我們所說的超頻,都是超CPU的外頻(當(dāng)然一般情況下,CPU的倍頻都是被鎖住的)相信這點(diǎn)是很好理解的。但對(duì)于服務(wù)器CPU來講,超頻是絕對(duì)不允許的。前面說到CPU決定著主板的運(yùn)行速度,兩者是同步運(yùn)行的,如果把服務(wù)器CPU超頻了,改變了外頻,會(huì)產(chǎn)生異步運(yùn)行,(臺(tái)式機(jī)很多主板都支持異步運(yùn)行)這樣會(huì)造成整個(gè)服務(wù)

  器系統(tǒng)的不穩(wěn)定。

  目前的絕大部分電腦系統(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的外頻直接與內(nèi)存相連通,實(shí)現(xiàn)兩者間的同步運(yùn)行狀態(tài)。外頻與前端總線(FSB)頻率很容易被混為一談,下面的前端總線介紹我們談?wù)剝烧叩膮^(qū)別。

  5.倍頻系數(shù)

  倍頻系數(shù)是指CPU主頻與外頻之間的相對(duì)比例關(guān)系。在相同的外頻下,倍頻越高CPU的頻率也越高。但實(shí)際上,在相同外頻的前提下,高倍頻的CPU本身意義并不大。這是因?yàn)镃PU與系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)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(huì)出現(xiàn)明顯的“瓶頸”效應(yīng)—CPU從系統(tǒng)中得到數(shù)據(jù)的極限速度不能夠滿足CPU運(yùn)算的速度。一般除了工程樣版的Intel的CPU都是鎖了倍頻的,而AMD之前都沒有鎖。

  6.緩存

  緩存大小也是CPU的重要指標(biāo)之一,而且緩存的結(jié)構(gòu)和大小對(duì)CPU速度的影響非常大,CPU內(nèi)緩存的運(yùn)行頻率極高,一般是和處理器同頻運(yùn)作,工作效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于系統(tǒng)內(nèi)存和硬盤。實(shí)際工作時(shí),CPU往往需要重復(fù)讀取同樣的數(shù)據(jù)塊,而緩存容量的增大,可以大幅度提升CPU內(nèi)部讀取數(shù)據(jù)的命中率,而不用再到內(nèi)存或者硬盤上尋找,以此提高系統(tǒng)性能。但是由于CPU芯片面積和成本的因素來考慮,緩存都很小。

  7.制造工藝

  制造工藝的微米是指IC內(nèi)電路與電路之間的距離。制造工藝的趨勢(shì)是向密集度愈高的方向發(fā)展。密度愈高的IC電路設(shè)計(jì),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(fù)雜的電路設(shè)計(jì),F(xiàn)在主要的180nm、130nm、90nm。最近官方已經(jīng)表示有65nm的制造工藝了。

  8.CPU內(nèi)核和I/O工作電壓

  從586CPU開始,CPU的工作電壓分為內(nèi)核電壓和I/O電壓兩種,通常CPU的核心電壓小于等于I/O電壓。其中內(nèi)核電壓的大小是根據(jù)CPU的生產(chǎn)工藝而定,一般制作工藝越小,內(nèi)核工作電壓越低;I/O電壓一般都在1.6~5V。低電壓能解決耗電過大和發(fā)熱過高的問題。

  9.前端總線(FSB)頻率

  前端總線(FSB)頻率(即總線頻率)是直接影響CPU與內(nèi)存直接數(shù)據(jù)交換速度。有一條公式可以計(jì)算,即數(shù)據(jù)帶寬=(總線頻率×數(shù)據(jù)帶寬)/8,數(shù)據(jù)傳輸最大帶寬取決于所有同時(shí)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的寬度和傳輸頻率。比方,現(xiàn)在的支持64位的至強(qiáng)Nocona,前端總線是800MHz,按照公式,它的數(shù)據(jù)傳輸最大帶寬是6.4GB/秒。

  外頻與前端總線(FSB)頻率的區(qū)別:前端總線的速度指的是數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣,外頻是CPU與主板之間同步運(yùn)行的速度。也就是說,100MHz外頻特指數(shù)字脈沖信號(hào)在每秒鐘震蕩一千萬次;而100MHz前端總線指的是每秒鐘CPU可接受的數(shù)據(jù)傳輸量是100MHz×64bit÷8Byte/bit=800MB/s。

  其實(shí)現(xiàn)在“HyperTransport”構(gòu)架的出現(xiàn),讓這種實(shí)際意義上的前端總線(FSB)頻率發(fā)生了變化。之前我們知道IA-32架構(gòu)必須有三大重要的構(gòu)件:內(nèi)存控制器Hub (MCH) ,I/O控制器Hub和PCI Hub,像Intel很典型的芯片組 Intel 7501、Intel7505芯片組,為雙至強(qiáng)處理器量身定做的,它們所包含的MCH為CPU提供了頻率為533MHz的前端總線,配合DDR內(nèi)存,前端總線帶寬可達(dá)到4.3GB/秒。但隨著處理器性能不斷提高同時(shí)給系統(tǒng)架構(gòu)帶來了很多問題。而“HyperTransport”構(gòu)架不但解決了問題,而且更有效地提高了總線帶寬,比方AMD Opteron處理器,靈活的HyperTransport I/O總線體系結(jié)構(gòu)讓它整合了內(nèi)存控制器,使處理器不通過系統(tǒng)總線傳給芯片組而直接和內(nèi)存交換數(shù)據(jù)。這 樣的話,前端總線(FSB)頻率在AMD Opteron處理器就不知道從何談起了。

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