CPU的处理性能不应该去看主频

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电脑CPU性能解析如何选择适合自己的处理器

电脑CPU性能解析如何选择适合自己的处理器

电脑CPU性能解析如何选择适合自己的处理器当我们购买一台新电脑时,选择合适的处理器是至关重要的。

处理器作为电脑的“大脑”,直接决定着计算机的性能表现。

然而,在市场上有着各种不同的处理器型号、品牌和性能参数,让普通消费者不知所措。

本文旨在解析电脑CPU的性能,以帮助读者选择适合自己的处理器。

一、处理器核心数与线程数的作用处理器核心数和线程数是CPU性能的两个关键指标。

核心数指的是处理器中的物理核心数量,线程数则通过超线程技术模拟出额外的逻辑核心。

一般情况下,核心数越多,处理器的运算能力越强。

线程数的增加可以提高多线程处理能力,在同时运行多个应用程序时表现更加出色。

然而,并非所有情况下都需要选择多核心和多线程的处理器。

对于一般家庭用户而言,进行日常办公、上网浏览以及观看高清影音等任务,并不需要过多的核心数。

而对于专业的游戏玩家、多媒体编辑者或者科学计算领域的研究人员来说,多核心和多线程的处理器可以更好地实现任务的分配和并行运算。

二、处理器主频与缓存大小的影响处理器主频是指CPU的时钟频率,它决定了处理器每秒钟可以完成的指令数目。

主频越高,处理器的运算速度越快。

然而,主频并不是衡量处理器性能的唯一指标,与核心数、架构等因素相结合才能真正反映出CPU的实际性能。

与主频类似,处理器缓存大小也对性能有着重要影响。

处理器缓存是用于暂存数据的高速存储器,可以减少CPU与内存之间的数据交换次数,提高数据访问速度。

一般而言,缓存大小越大,处理器在读取数据时的效率越高。

三、架构与制造工艺的选择处理器的架构和制造工艺是影响性能的另两个重要因素。

架构决定了处理器的指令集和数据流向,成熟的架构能够提供更高效的指令执行效果。

而制造工艺则关系到处理器的功耗和散热性能,现代的制造工艺可以实现更高的集成度和更低的功耗。

在选择处理器时,需要考虑架构和制造工艺是否满足自己的使用需求。

目前,Intel和AMD是市场上主流的处理器供应商,其产品在不同的架构和制造工艺上有所差异。

综合评估处理器性能:主频、核心数、缓存、制程与功耗

综合评估处理器性能:主频、核心数、缓存、制程与功耗

综合评估处理器性能:主频、核心数、缓存、制程与
功耗
评估处理器的性能可以从以下几个方面进行:
1.主频:主频是处理器运算速度的重要指标,主频越高,处理速度越快。


同系列微处理器中,主频越高就代表计算机的速度也越快。

但需要注意的是,主频并不直接代表运算速度,因此不能单纯地以主频来评判处理器的性能。

2.核心数与线程数:多核处理器在处理多线程任务时会比单核处理器表现得
更优秀。

因此,如果需要同时处理多个任务或进行大型软件的运行,可以选择核心数和线程数较多的处理器。

3.缓存:CPU 内部有多级缓存,缓存的大小越大,CPU 在处理指令时的速度
就越快。

因此,缓存也是评估处理器性能的重要因素之一。

4.制程工艺与功耗:制程工艺和功耗也会影响处理器的性能,制程工艺越先
进,功耗越低,处理器性能表现就越好。

5.特殊技术:目前 CPU 上也有许多其他的技术,如超线程技术、超频技术等,
也会影响 CPU 的性能。

这些技术的应用可以提高处理器的性能表现,但同时也带来了更高的功耗和发热量。

6.实际应用性能测试:在评估处理器的性能时,实际应用性能测试是最准确
的方法之一。

通过运行实际的应用程序或基准测试软件,可以真实地测试处理器的性能表现,并与其他处理器进行比较。

综上所述,评估处理器的性能需要综合考虑多个因素,包括主频、核心数与线程数、缓存、制程工艺与功耗、特殊技术以及实际应用性能测试等。

同时,根据个人的使用需求和预算选择合适的处理器,才能达到最佳的性能和性价比。

cpu主频是不是越高越好

cpu主频是不是越高越好

cpu主频是不是越高越好cpu主频是不是越高越好一些用户在购买电脑的时候,可能会以为cpu频率越高整机性能就会越好,其实这种想法是不全面的,下面是小编收集整理的cpu主频是不是越高越好,仅供参考,欢迎大家阅读。

cpu主频是越高越好吗CPU主频越高,处理器的性能越好,主频的高低对于CPU运算速度至关重要,主频越高,处理器当然越快,所处理的数据就越多越快。

假设某个CPU在一个时钟周期内执行一条运算指令,那么当CPU运行在2GHz主频时,将比它运行在1GHz主频时速度快一倍。

因为2GHz的时钟周期比1GHz的时钟周期占用时间减少了一半,也就是工作在2GHz主频的CPU执行一条运算指令所需时间比工作在1GHz主频时的时间缩短了一半,自然运算速度也就快了一倍,所以目前很多人对于超频乐此不疲。

但是使用主频的高低来衡量处理器的性能,需要在相同的条件下相互比较,比如核心与线程数量,核心工艺(指令集),核心缓存等因素对于处理器来说也非常重要,我们不能拿一个过去的高主频的落后处理器和现在先进的低主频处理器相比较,性能方面显然是现在的处理器性能要好。

目前网上的很多处理器卖家拿着高主频的老处理器来贩卖,宣称处理器主频多少个G,比如AMD羿龙2X4975,主频达到了3.6GHz,主频很高很高,然而性能却不如主频只有3.0GHz的i54430。

我们购买处理器除了看主频外,还需要处理器其他参数是怎样的。

核心和线程数核心(Die)又称为内核,是CPU最重要的组成部分。

CPU中心那块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的'生产工艺制造出来的,CPU所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。

核心数量越多,代表着处理器所能处理的数据和任务越多,不同处理器的单核心性能也是有高低的。

一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流,一个进程中可以并发多个线程,每条线程并行执行不同的任务,在多核CPU中,使用多线程技术的好处是提高了程序的执行吞吐率。

cpu的参数理解

cpu的参数理解

cpu的参数理解CPU,即中央处理器,是计算机的“大脑”。

它决定了计算机的性能,是电脑中最关键的硬件之一。

以下是一些关于CPU参数的理解:1.主频:主频是CPU内核工作的时钟频率,也可以理解为“核心速度”。

CPU中央处理器处理数据的能力决定于其主频的高低,主频越高,CPU的运算速度就越快,每秒处理的数据就越多,性能也就越强大。

2.核心数:核心数指的是CPU内部的物理处理核心数量。

每个核心都可以独立地执行指令和处理数据,相当于具有独立的处理器。

核心数越多,CPU能够同时处理的任务数量也就越多。

多核处理器能够更好地支持多线程和并行计算,提高系统的并发处理能力。

3.线程数:线程是程序中一个单一的顺序控制流程,在单个程序中同时运行多个线程完成不同的工作,称为多线程。

现在Intel 研发出了CPU的“超线程”技术——在一颗CPU同时执行多个程序而共同分享一颗CPU内的资源,通过超线程技术能够提高核心利用率。

4.架构:架构是决定CPU性能最重要的因素,在讨论CPU性能的时候,除了看核心和主频,我们也不能抛开架构。

目前市面上的CPU分类主要分有两大阵营,一个是intel、AMD为首的复杂指令集(CISC)CPU,另一个是以IBM、ARM为首的精简指令集(RISC)CPU。

5.制程:制程指的是CPU上所形成的互补氧化物金属半导体场效应的晶体管栅极的宽度,它也被称为栅长,以纳米为单位。

一般来说,制程越先进,数值也越小。

假如同架构,同主频的情况下,制程不同并不会带来性能差别。

6.总线宽度:总线宽度是指CPU与其他系统组件进行数据传输的通道宽度。

它决定了每次数据传输的位数,影响了数据传输速度和带宽。

较宽的总线可以同时传输更多的数据,提高数据传输效率。

7.缓存容量:缓存是CPU内部的高速存储器,用于暂时存储频繁使用的数据和指令。

缓存容量分为多级,包括一级缓存(L1 Cache)、二级缓存(L2 Cache)和三级缓存(L3 Cache)。

CPU主频和核数哪个更重要?买CPU是选多核还是选高主频?

CPU主频和核数哪个更重要?买CPU是选多核还是选高主频?

CPU主频和核数哪个更重要?买CPU是选多核还是选⾼主频?架构、核⼼、主频作为决定电脑CPU性能的核⼼三要素,在同代相同架构环境下,如果不考虑预算,⾃然是选择CPU核⼼和主频越⾼的越好。

但在有限的预算下,是追求多核⼼还是⾼主频呢?今天“”⼩编就来讲讲在买电脑CPU的时候,是应该追求多核⼼还是⾼主频,也就是CPU核⼼数和CPU主频哪个更重要。

CPU主频和核数哪个重要?买CPU是选多核还是⾼主频?CPU主频和核数哪个重要?⾸先来说说CPU核⼼与主频的关系与区别,其实CPU核⼼数与主频都是决定处理器性能的核⼼参数,究竟谁更重要并没有统⼀的答案,主要是看你的需求是什么,⽤来⼲什么。

⽬前,⼤多数电脑⽤户主要是⽤来玩游戏或者⼀些专业设计需求,因此买CPU还需要看电脑的主要⽤途。

■游戏需求如果是主打游戏,由于游戏需要的是最简单粗暴的计算⼯作,这⽅⾯多核⼼有点⽆⽤武之地。

因此,⽬前主流游戏都是双核⼼调⽤,四核或者更多核⼼的⽐较少。

CPU主频也就是说,多核⼼CPU在玩游戏的时候很多核⼼处于半闲置状态,利⽤率并不⾼,因此如果是玩游戏,⼀般双核够⽤,预算有限的话,不妨优先考虑⼀些⾼主频CPU,这样单核更强,游戏⽅⾯更具优势。

当然,如果是游戏多开,这种情况下,对多核也有较⾼的要求,这种情况下,CPU主频和核⼼数就都显得⼗分重要了。

■专业⼯作需求(设计/渲染)如果是⼀些专业⼯作类需求,尤其是设计类⼯作,3D建模/视频渲染的话。

多核⼼多线程并⾏处理,则显得⾮常重要,并且需要CPU更快更⼤的缓存来暂存海量的运算数据,这个时候CPU频率反⽽是其次的。

简单说,专业设计/渲染等专业应⽤需求追求的是精细计算,不像游戏那样简单粗暴,“多⼈协⼒”是最好的处理器⽅法,并且对CPU缓存有较⾼的要求,因此⼀般的专业⼯作电脑,对CPU要求⽐较好,⼀般只要⾼端多核⼼、⼤缓存的CPU才能更好的满⾜需求。

■总结:因此,买CPU是选多核还是⾼主频,最主要的是看需求。

电脑处理器的频率与核心数哪个更重要

电脑处理器的频率与核心数哪个更重要

电脑处理器的频率与核心数哪个更重要电脑处理器,作为电脑的核心组件之一,对于电脑的性能有着重要的影响。

在选择一款处理器时,人们常常会关注两个主要指标:频率和核心数。

那么,究竟是频率还是核心数更为重要呢?本文将就这一问题展开探讨。

一、频率对性能的影响处理器的频率是指在单位时间内处理器的工作频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。

频率越高,处理器每秒钟执行的指令越多,整体性能也就越强大。

频率的提升可以使得处理器能够更快地完成计算任务,从而提高电脑的响应速度。

特别是在进行一些单线程任务,如打开软件、浏览网页等操作时,频率的高低直接决定了任务的执行速度。

二、核心数对性能的影响处理器的核心数是指处理器内部的执行单元数量,它决定了处理器能同时处理几个任务。

通常,较高的核心数能够更好地支持多任务处理,并提高多线程任务的处理效率。

与频率不同,核心数的提升并不会直接影响单线程任务的执行速度,因为这些任务只能由一个核心处理。

而在进行多线程任务时,多核心的优势就开始显现。

比如进行视频编辑、渲染和编码等任务时,核心数的增加可以加快任务的处理速度,提高电脑的运行效率。

三、频率与核心数的综合影响虽然频率和核心数在某种程度上可以独立地影响处理器的性能,但它们之间并不是简单的线性关系。

事实上,两者在处理器性能上的表现是有交互影响的。

在一些单线程任务中,较高的频率能够更快地完成计算,而较高的核心数并不会对任务速度产生直接影响。

因此,在这种情况下,较高的频率对于电脑性能的提升更加重要。

而在多线程任务中,较高的核心数能够同时处理更多的任务,从而提高处理效率。

尽管频率可能较低,但多核心的优势能够弥补这一缺陷,使得多线程任务得到更快地执行。

因此,在这种情况下,较高的核心数更为重要。

四、结论综上所述,无法简单地断定频率或核心数哪一个更为重要,因为它们在不同的场景下起着不同的作用。

在进行一些单线程任务时,高频率的处理器能够更快地完成任务,提高电脑的响应速度;而在处理多线程任务时,较高的核心数能够同时处理更多的任务,提高电脑的运行效率。

cpu主频指标参数

cpu主频指标参数

cpu主频指标参数CPU主频指标参数是衡量CPU性能的重要指标之一。

主频指的是CPU内部时钟的频率,它决定了CPU每秒钟能够执行的指令数。

主频越高,CPU的处理能力越强,能够更快地完成计算任务。

本文将从主频与性能的关系、主频的提升方式以及主频的局限性三个方面来探讨CPU主频指标参数。

一、主频与性能的关系CPU主频的提高对于增加计算机的处理速度有着重要的作用。

主频的提高意味着CPU每秒钟能够执行更多的指令,从而加快计算机的运行速度。

但是,主频并非是唯一影响CPU性能的因素,还有诸如指令集、内存带宽等因素也会对CPU性能产生影响。

因此,仅仅依靠提高主频并不能完全衡量CPU的性能。

二、主频的提升方式CPU主频的提升有两种方式,一种是通过提高CPU的工作频率,另一种是通过提高CPU的微架构来增加每个时钟周期内的指令执行数量。

前者是通过提高CPU内部时钟的频率来实现的,但是由于技术限制,频率提升到一定程度后会面临功耗和散热等问题,因此提高主频的空间有限。

后者则是通过改进CPU的设计结构和指令执行方式来提高性能,例如增加流水线的深度、引入超线程技术等。

三、主频的局限性尽管主频是衡量CPU性能的重要指标,但它并不是唯一的衡量标准。

由于技术的限制,主频的提升受到了一些局限性。

首先,频率的提高会导致功耗和散热问题的加剧,需要采取一系列的散热措施来保证CPU的稳定工作。

其次,主频的提升并不一定能够线性地提高CPU的性能,有时候提升主频对性能的改善并不明显。

此外,主频的提升也会导致一些兼容性问题,例如旧版软件可能无法适应高主频的CPU。

CPU主频作为衡量CPU性能的重要指标,对于计算机的运行速度有着重要的影响。

然而,主频并非是唯一的衡量标准,还有其他因素也会对CPU性能产生影响。

在提升主频的过程中,需要综合考虑功耗、散热、兼容性等问题。

未来的CPU发展可能会通过提高微架构和引入新的技术来提高性能,而不仅仅依靠主频的提升。

处理器性能评估:综合多个指标

处理器性能评估:综合多个指标

处理器性能评估:综合多个指标
评估处理器的性能可以从以下几个方面进行:
1.指令处理速度:处理器的指令处理速度是评估其性能的重要指标。

不同型
号的处理器在指令处理速度上存在差异,可以通过查看处理器的规格参数或进行实际测试来评估。

2.主频:主频是指处理器每秒钟执行的时钟周期数,是评估处理器性能的重
要参数之一。

一般来说,主频越高,处理器性能越好。

3.缓存:处理器内部的缓存大小和速度也会影响其性能。

一般来说,缓存越
大,处理器读取数据的速度越快,性能也越高。

4.多核性能:现代处理器通常采用多核设计,每个核心可以独立处理不同的
任务。

评估多核性能可以通过查看处理器的核心数、线程数以及实际运行多核任务时的性能表现。

5.特殊技术:一些处理器还具备特殊的技术,如超线程技术、睿频加速技术
等,这些技术可以提高处理器的性能。

评估这些技术可以通过查看处理器规格参数或进行实际测试。

6.实际应用性能:评估处理器的实际应用性能可以通过运行各种软件和游戏
来进行测试。

通过比较不同处理器在同一软件或游戏中的表现,可以更准确地评估处理器的性能。

综上所述,评估处理器的性能需要综合考虑多个方面,包括指令处理速度、主频、缓存、多核性能、特殊技术和实际应用性能等。

在实际购买时,可以根据自己的需求和预算选择合适的处理器,以达到最佳的性能和性价比。

了解CPU的性能指标与选择技巧

了解CPU的性能指标与选择技巧

了解CPU的性能指标与选择技巧在购买电脑时,中央处理器(CPU)是一个非常重要的组件。

CPU 的性能指标直接关系到计算机的运行速度和效能。

因此,了解CPU的性能指标以及正确的选择技巧对于选购一台适合自己需求的计算机至关重要。

本文将介绍CPU的主要性能指标,并提供一些选择技巧。

1. 主频(频率)主频是衡量CPU运行速度的一个指标,也称为时钟速度。

它表示CPU每秒钟执行的指令数。

主频的单位是赫兹(Hz)。

主频越高,CPU每秒钟能够执行的指令数就越多,计算机的运行速度也就越快。

然而,主频并不是唯一影响计算机性能的因素,其他指标同样重要。

2. 核心数与线程数CPU的核心数表明了处理器内部拥有的处理核心数量。

每个核心可以独立进行指令处理。

更多的核心数通常意味着更高的并行处理能力和更好的多任务处理性能。

线程数则指每个物理核心能够同时处理的线程数量。

例如,一颗拥有4个核心和8个线程的CPU,可以同时处理8个线程的指令。

3. 缓存缓存是CPU内部的一种高速存储器,用于暂时存储被频繁使用的数据。

缓存的容量越大,越能提供充足的数据供CPU使用,从而减少等待时间,提高计算机的运行速度。

通常,CPU的缓存分为三级,从L1到L3,容量逐级递增,但速度逐级递减。

因此,较大的L2或L3缓存可以提高CPU的性能。

4. 架构CPU的架构是指其内部设计和组织方式。

不同的架构对于实现不同类型的计算任务有不同的优势。

例如,Intel的x86架构被广泛用于桌面和服务器领域,而ARM架构则在移动设备上表现出色。

选择适合自己需求的架构能够获得更好的性能和兼容性。

5. 功耗功耗是指CPU在运行和待机状态下消耗的电能。

功耗较低的CPU能够延长电池续航时间,并且减少散热问题。

在选择CPU时,需要根据实际需求和使用场景综合考虑性能和功耗之间的平衡。

6. 性价比性价比是指CPU性能与价格之间的比值。

在购买CPU时,除了关注性能指标外,还需要考虑其价格是否合理。

了解计算机处理器(CPU)的性能指标

了解计算机处理器(CPU)的性能指标

了解计算机处理器(CPU)的性能指标计算机处理器(CPU)是计算机中最重要的组件之一,对于计算机的性能起着至关重要的作用。

了解计算机处理器的性能指标对于选择合适的计算机或升级现有计算机至关重要。

本文将介绍几个常见的计算机处理器性能指标。

1. 主频(Clock Speed)主频是衡量计算机处理器性能的最常见指标之一。

它表示处理器的时钟频率,即处理器每秒钟能够执行的指令数。

主频越高,处理器执行指令的速度越快。

然而,仅仅关注主频并不能完全决定处理器的性能,因为不同处理器架构的效率不同。

2. 核心数(Number of Cores)核心数是指处理器内集成的核心数量。

多核处理器能够同时处理多个任务,从而提高计算机的整体性能。

例如,一个四核处理器可以同时处理四个任务,比一个单核处理器执行相同任务的速度要快得多。

3. 线程数(Number of Threads)线程数是指处理器能够同时执行的线程数量。

每个核心可以同时处理一个或多个线程。

较高的线程数对于多任务处理和并行计算非常重要。

同时,处理器的超线程技术也能够提高处理器的性能,使其能够更有效地利用处理资源。

4. 缓存大小(Cache Size)缓存是用于存储处理器频繁访问的数据和指令的快速存储器。

缓存大小越大,处理器能够更快地访问数据,从而提高处理器的性能。

一般来说,更大的缓存能够更好地满足处理器的需求。

5. 指令集(Instruction Set)指令集是处理器能够理解和执行的指令集合。

不同的处理器采用不同的指令集。

常见的指令集包括x86、ARM等。

不同的指令集对于不同的应用有不同的优势,因此需要根据实际需求选择合适的处理器。

6. 热设计功耗(Thermal Design Power,TDP)热设计功耗是指处理器在正常工作状态下产生的热量。

较高的热设计功耗意味着处理器在工作时会产生较多的热量,需要更好的散热系统来降温,同时也会对计算机的整体功耗造成影响。

因此,在选择处理器时需要考虑其热设计功耗。

cpu主频越高越好吗

cpu主频越高越好吗

cpu主频越高越好吗CPU主频就是CPU中央处理器在工作状况下的频率,通过频率的大小来显示着CPU主频的高低,CPU主频在衡量一个CPU性能方面的一个衡量标准,CPU主频对于一个中央处理器来说是有很大影响的。

CPU主频主频越高,这就说明它的性能越好,对于数据的处理速度也会有所提升。

就好比一个CPU一个小时的工作时间内,如果它的主频是2GHz的话,那么它就会比1GHz的CPU主频速度要快一倍;两个不同频率的CPU的在达到相同的工作质量,CPU主频高的那款CPU会比CPU主频低的那款CPU所耗时少一半,这样给大家解释是不是可以清晰的懂得了CPU主频的事项。

CPU缓存:CPU中的高速缓存是为了能够减少对于CPU的访问时间的一个零部件,一般是在存储设备中的第二层的位置,就是唯一抽寄存器之后,CPU缓存的储存能力与CPU的内存相比,是很小很小的,但是它的速度不慢。

在CPU缓存中认为三个等级,等级越高,缓存越大,它的性能方面也就越好,处理速度所用的时间就会越来CPU制作工艺:在CPU的生产制作过程中,是要经过多重加工工序和电子元件的制作,对CPU的精度要求也越高,CPU 的生产工艺水平越来越先进,通过提高CPU的集成度达到降低CPU功耗的目的。

cpu频率怎么看右键点击电脑桌面上的【计算机图标(win7)】或者【我的电脑(XP)】,然后点击【属性】。

在右下方便可初步看到你电脑的CPU主频参数和是几核的以及内存大小。

选择硬件,然后单击设备管理器。

点击展开【处理器】。

综上诉说,对于一个CPU来说,它的主频是越高越好,但是它只是一个方面,不是CPU性能高低的主要的决定方面,我们在挑选的时候,不能只关注CPU主频,还要参考一下机器的其他参数,只有这样,才能挑选到一款适合自己的高性能的机器。

经过小编的介绍,大家是不是对于CPU有了一个大概的了解了呢,希望这些能够帮助到想要了解CPU的朋友们。

cpu主频越高运算速度越快吗

cpu主频越高运算速度越快吗

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你相信电脑cpu主频越高越好吗?可问题是你的电脑配置能不能介绍这要求,可很多人都不明白这其中的知识。

为此店铺为大家整理推荐了相关的知识,希望大家喜欢。

cpu主频越高运算速度越快的问题解说
台电脑的好坏主要看配置的高低,因此电脑的配置参数成了大部分朋友配电脑的主要参考依据。

就好比CPU,除了看核数之外还要看它的频率,频率越高的大家就觉得这个CPU性能越好。

而且CPU频率未必越高越。

CPU频率指的是CPU的工作频率,频率越高它的运算性能就越强大。

一般来说,主频越高的CPU就代表计算机的速度也越快,但对于不同类型或者不同品牌的的处理器,CPU频率就只能作为一个参数来参考。

在某种情况下,很可能会出现主频较低的CPU的实际运算速度比主频较高的CPU运算速度要来得快的现象。

因此主频高低仅仅是CPU性能表现的一个方面,并不能代表CPU的整体性能。

一台电脑的配置高低不仅仅取决于CPU的好坏,还要看它的显卡、主板、内存、硬盘的参数的高低,只有综合性能高的电脑才算得上高配置。

这个很符合木桶原理,即使木桶的板只有一块是低的,那装的水也只能装到低的木板那为止。

因此,好的CPU也需要其他硬件的支持才能发挥最大的功效。

买电脑的时候要先明白要用电脑做什么,如果只是查查资料、看看新闻、发发邮件;那么使用2GHz的双核CPU与使用1GHz的单核CPU并没有多大的区别。

当然,如果是玩大型3D游戏的话,那么CPU的频率就十分关键了。

因此,选择电脑的时候没有必要一味的追求高配置,应当把性价比作为首要的考虑因素。

了解电脑处理器的性能指标

了解电脑处理器的性能指标

了解电脑处理器的性能指标在现代科技高度发达的时代,电脑已经成为人们生活、工作中必不可少的重要工具。

而电脑的性能对于使用体验和任务执行效率有着至关重要的影响。

而在电脑的硬件配置中,处理器则是最为核心的组成部分之一。

本文将介绍电脑处理器的性能指标,以帮助读者更好地了解和选择适合自己需求的电脑处理器。

一、主频和核心数主频是电脑处理器的一个重要指标,它表示单位时间内处理器执行指令的速度。

一般来说,主频越高,处理器的运算速度越快。

然而,主频并不能单独决定处理器的性能,还需要考虑核心数的影响。

核心数是指处理器中的核心数量。

多核处理器可以同时处理多个任务,具有更好的多任务处理能力。

因此,在相同主频下,多核处理器通常比单核处理器具有更好的性能。

当然,对于一些特定的应用场景,单核处理器可能表现更加出色。

二、缓存缓存是处理器内部的高速存储器,用于临时存储处理器需要频繁访问的数据。

缓存的容量和速度直接影响着处理器的性能。

一般来说,缓存越大,处理器能够存储的数据越多,从而减少了与主存之间的数据交换次数,提高了处理器的效率。

三、指令集架构指令集架构是处理器的一种设计模式,是处理器执行指令的规范。

不同的指令集架构对于处理器的性能和兼容性有着重要影响。

目前市场上主流的指令集架构有x86、ARM等。

x86是桌面电脑和服务器领域常见的指令集架构,而ARM则主要用于移动设备和嵌入式系统。

选择合适的指令集架构可以更好地满足特定需求。

四、热设计功耗(TDP)热设计功耗(TDP)是处理器在正常工作情况下所能消耗的最大功率。

TDP的大小与处理器的散热问题有关。

当处理器的TDP较大时,需要更好的散热设备来保持处理器的工作温度在合理范围内。

因此,在选择处理器时,需要根据电脑的整体散热能力来综合考虑。

五、超线程和超频超线程是一项处理器技术,可以让单个物理处理器核心同时执行多个线程。

超线程可以提高处理器的并发能力,改善多任务处理性能。

而超频是指通过提高处理器的主频来提升处理器性能。

主频和架构哪个对CPU性能的影响更重要

主频和架构哪个对CPU性能的影响更重要

主频和架构哪个对CPU性能的影响更重要主频和架构对CPU性能的影响同样重要,不能够割裂这两个因素来评估CPU的性能。

主频很容易理解,类似于速度,对于同一种架构的CPU,当然是主频越高CPU的速度就越快。

但是,如果CPU的架构不一样,只看主频,基本上无法判断CPU 性能的优劣。

那么架构是什么?对于大多数用户比较陌生,是个比较晦涩的技术术语,即使听说过,也可能被懂行的技术人员用更多晦涩的技术术语解释得更像“云里雾里”。

架构一词源于英文“architecture”的翻译,它的原意是建筑,建筑学,设计及构造的方式和方法。

这个词应用于处理器(CPU)是指处理器内部各个运算部件的有序安排和构造,达到设计的和谐统一,使之在运行时协调一致达到高效率。

在计算机教科书上比较多的翻译成“体系结构”,“体系架构”或者“系统结构”。

先进的架构可以使CPU在单位是时间内执行更多的指令,也就是完成更多的任务。

因此,不同架构的CPU如果只看主频,是无法知道性能的高低的。

一般来说,越先进的CPU架构,在单位时间内可以执行的指令数和处理数据的数量就越多。

我在之前的一篇博客“为什么微处理器要从单核转向多核?”使用了如下的公式:处理器(CPU)性能 = 主频 x IPCIPC就是每个时钟周期内可以执行的指令数(IPC: Instruction Per Clock),CPU架构的更新换代直接影响和提高的是IPC值,当然制造工艺和架构对主频的影响也是关联的。

另外,并行计算也是直接提高IPC的途径,这也是现在为什么主流CPU从单核转向双核,将来转向四核,和更多核。

英特尔在2006年第 4 季度双核产品就已经超过了单核产品双核处理器已经是英特尔量产的主流处理器如果把主频和架构综合起来考虑,为了让大家更容易理解,我以百米运动员赛跑为例。

主频相当于百米选手的步频,架构类比于步幅。

所以大家可以看到:1.步幅一样大(架构相同),步频快的选手跑的快。

2.步频一样快,步幅大(架构先进)的选手跑的快。

一文了解CPU核心数和频率的关系的影响

一文了解CPU核心数和频率的关系的影响

一文了解CPU核心数和频率的关系的影响CPU核心数和频率是计算机中两个重要的参数,它们直接影响着计算机的性能和运行速度。

本文将深入探讨CPU核心数和频率之间的关系以及它们对计算机性能的影响。

一、CPU核心数和频率的定义CPU(中央处理器)的核心数指的是CPU内部的计算核心数量,每个核心都可以独立地执行指令和处理数据。

而CPU的频率是指CPU内部时钟的运行频率,它决定了CPU每秒钟可以执行的指令数。

核心数和频率是衡量CPU性能的两个重要指标。

二、核心数和频率的关系CPU核心数和频率之间并没有直接的因果关系,它们是两个独立的参数。

在不同的应用场景下,核心数和频率的选择会有所不同。

1. 单核心高频率在单线程的任务中,例如运行一些需要高速数据处理的应用程序时,单核心高频率的CPU表现会更加优秀。

因为单核心的高频率可以使得任务得到更快地处理和响应。

2. 多核心低频率在多线程的任务中,例如同时运行多个应用程序或者进行多媒体编辑时,多核心低频率的CPU会更具优势。

多核心可以同时处理多个线程,从而提高整体的运行效率,而低频率可以降低CPU功耗和发热,提高电池续航时间。

三、核心数和频率对计算机性能的影响1. 核心数对性能的影响核心数的增加会提高计算机的并行处理能力。

当执行多线程任务时,每个核心可以独立地处理一个线程,同时处理的线程越多,计算机的整体性能也就越好。

2. 频率对性能的影响频率的增加会使得CPU每秒钟执行更多的指令,从而提高计算机的运行速度。

在单线程的任务中,提高频率可以让计算机更快地完成任务。

但是,在多线程任务中,频率的提高会增加功耗和发热,因此需要权衡频率和能效之间的平衡。

四、如何选择合适的CPU核心数和频率选择合适的CPU核心数和频率需要根据实际需求来判断。

以下是一些建议:1. 高性能需求:如果需要运行大型游戏、进行复杂的视频编辑或者进行科学计算等高性能任务,建议选择多核心高频率的CPU,可以更好地满足高性能需求。

处理器的频率越高并不代表它的性能更强

处理器的频率越高并不代表它的性能更强

处理器的频率越高并不代表它的性能更强众所周知,有些品牌在做营销的时候总喜欢用更大的数字来吸引人的眼球,比如手机的像素,汽车的马力,房子的单价,屏幕的大小,刷新率,分辨率等等。

他们大多希望用这些大数字来吸引客户的关注和青睐,电脑的处理器也是如此。

我们在选择电脑处理器的时候,总能看到处理器厂商列出的核心数、线程数、千兆数。

我们正在谈论这个千兆赫数。

我觉得这个数字意义不大,不能完全决定某个处理器的性能。

吉赫兹数代表了什么说到处理器的频率,我们不光能想到吉赫兹(GHz),还可以想到兆赫兹(MHz),它们指的是每秒钟内,处理器运行了多少个时钟周期。

•1赫兹=每秒1个周期•1兆赫兹=每秒1兆(百万)个周期•1吉赫兹=每秒1吉(十亿)个周期在每个时钟周期中,都会有电信号进出您的处理器,这使得与其他计算机附件和处理指令同步成为可能。

也就是说,4 GHz处理器每秒可以比3 GHz处理器多运行十亿个周期。

从这个角度来看,处理器的频率越高越好,但事实真的是这样吗?处理器也有自己的“流水线”单单去看处理器每秒处理多少个时钟周期很简单,但是如果考虑到每个时钟周期里处理器的活动,那就会变得非常复杂。

处理器的性能很大一部分取决于,在每个时钟周期里,它能处理多少条指令。

这就要牵扯到处理器的流水线技术了,正是因为这项技术,现在的处理器都可以同时处理多条指令。

举个例子,在现在的手机制造厂里,如果一个工人要从头到尾生产一部手机需要花费很长的时间,甚至有可能一整天都组装不出来一部。

但是现在的工厂在装配线上每天仍然能生产出大量的手机,这是因为生产手机的每个步骤都被流水化了。

安装屏幕的工人只需要安装屏幕,安装电池的工人只需要安装电池,这样的话,在他们面前会有源源不断已经安装好其他部分的手机被送过来,不需要多余的等待时间,工作效率就得到了很大的提高。

处理器上所使用流水线技术在概念上与这些工厂内的流水线差不太多,但是也复杂了不少。

工程师们用各种技术来分割指令,使得指令可以同时被处理,甚至可以合并多个小指令,让它们可以被同时处理,以此来节约运算周期数,提高效率。

AMD与Intel的区别

AMD与Intel的区别

AMD与Intel目前最大的区别就是指令集的区别,双核的概念AMD早就应用了,只不过不如现在的双芯处理器那么的成熟。

这也就是为什么英特尔用G 代表,而AMD用XX+来代表编号,英特尔高频低能,AMD低频高能,所以为什么一般同档次的产品AMD的主频比英特尔的低,其实并不低,只是表现方法不同罢了。

例如AMD的2500+就相当于英特尔的2.5G。

CPU的处理性能不应该去看主频,而INTEL正是基于相当一部分人对CPU 的不了解,采用了加长管线的做法来提高频率,从而误导了相当一部分的人盲目购买。

CPU的处理能力简单地说可以看成:实际处理能力=主频*执行效率,就拿P4E来说他的主频快是建立在使用了更长的管线基础之上的,而主频只与每级管线的执行速度有关与执行效率无关,加长管线的好处在与每级管线的执行速度较快,但是管线越长(级数越多)执行效率越低下,AMD的PR值可能会搞得大家一头雾水,但是却客观划分了与其对手想对应的处理器的能力。

为什么实际频率只有1.8G的AMD 2500+处理器运行速度比实际频率2.4G的P4-2.4B还快?为什么采用0.13微米制程的Tulatin核心的处理器最高只能做到1.4G,反而采用0.18微米制程Willamette核心的处理器却能轻松做到2G?下面我们就来分析一下到底是什么原因导致以上两种“怪圈”的存在。

每块CPU中都有“执行管道流水线”的存在(以下简称“管线”),管线对于CPU的关系就类似汽车组装线与汽车之间的关系。

CPU的管线并不是物理意义上供数据输入输出的的管路或通道,它是为了执行指令而归纳出的“下一步需要做的事情”。

每一个指令的执行都必须经过相同的步骤,我们把这样的步骤称作“级”。

管线中的“级”的任务包括分支下一步要执行的指令、分支数据的运算结果、分支结果的存储位置、执行运算等等…… 最基础的CPU管线可以被分为5级:1、取指令2、译解指令3、演算出操作数4、执行指令5、存储到xx你可能会发现以上所说的5级的每一级的描述都非常的概括,同时如果增加一些特殊的级的话,管线将会有所延长:1、取指令12、取指令23、译解指令14、译解指令25、演算出操作数6、分派操作7、确定时8、执行指令9、存储到xx110、存储到xx2无论是最基本的管线还是延长后的管线都是必须完成同样的任务:接受指令,输出运算结果。

CPU的主要性能取决于什么

CPU的主要性能取决于什么

CPU的主要性能取决于什么?影响CPU性能的主要技术指标:1、主频,也就是CPU的时钟频率,简单地说也就是CPU的工作频率。

一般说来,一个时钟周期完成的指令数是固定的,所以主频越高,CPU的速度也就越快了。

不过由于各种CPU的内部结构也不尽相同,所以并不能完全用主频来概括CPU的性能。

至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数。

用公式表示就是:主频=外频×倍频。

2、内存总线速度或者叫系统总线速度,一般等同于CPU的外频。

内存总线的速度对整个系统性能来说很重要,由于内存速度的发展滞后于CPU的发展速度,为了缓解内存带来的瓶颈,所以出现了二级缓存,来协调两者之间的差异,而内存总线速度就是指CPU 与二级(L2)高速缓存和内存之间的工作频率。

3、L1高速缓存,也就是我们经常说的一级高速缓存。

在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率。

内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。

采用回写(Write Back)结构的高速缓存。

它对读和写操作均有可提供缓存。

而采用写通(Write-through)结构的高速缓存,仅对读操作有效。

在486以上的计算机中基本采用了回写式高速缓存。

在目前流行的处理器中,奔腾Ⅲ和Celeron处理器拥有32KB的L1高速缓存,奔腾4为8KB,而AMD的Duron和Athlon处理器的L1高速缓存高达128KB。

4、L2高速缓存,指CPU第二层的高速缓存,第一个采用L2高速缓存的是奔腾Pro 处理器,它的L2高速缓存和CPU运行在相同频率下的,但成本昂贵,市场生命很短,所以其后奔腾II的L2高速缓存运行在相当于CPU频率一半下的。

接下来的Celeron处理器又使用了和CPU同速运行的L2高速缓存,现在流行的CPU,无论是AthlonXP和奔腾4,其L2高速缓存都是和CPU同速运行的。

CPU主频是否越高越好

CPU主频是否越高越好

CPU主频是否越高越好提高CPU工作主频主要受到生产工艺的限制。

由于CPU是在半导体硅片上制造的,在硅片上的元件之间需要导线进行联接,由于在高频状态下要求导线越细越短越好,这样才能减小导线分布电容等杂散干扰以保证CPU运算正确。

以下是店铺整理的笔记本cpu主频越高越好吗,供大家参考,希望大家能够有所收获!什么是cpu主频?CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。

通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。

很多人认为CPU的主频就是其运行速度,其实不然。

CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。

主频和实际的运算速度存在一定的关系,但目前还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、指令集,CPU的位数等等)。

由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。

比如AMD公司的AthlonXP 系列CPU大多都能已较低的主频,达到英特尔公司的Pentium 4系列CPU较高主频的CPU性能,所以AthlonXP系列CPU才以PR值的方式来命名。

因此主频仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。

CPU的主频不代表CPU的速度,但提高主频对于提高CPU运算速度却是至关重要的。

举个例子来说,假设某个CPU在一个时钟周期内执行一条运算指令,那么当CPU运行在100MHz主频时,将比它运行在50MHz主频时速度快一倍,因为100MHz的时钟周期比50MHz 的时钟周期占用时间减少了一半。

也就是工作在100MHz主频的CPU执行一条运算指令所需时间仅为10ns比工作在50MHz主频时的20ns缩短了一半,自然运算速度也就快了一倍。

只不过电脑的整体运行速度不仅取决于CPU运算速度,还与其它各分系统的运行情况有关,只有在提高主频的同时,各分系统运行速度和各分系统之间的数据传输速度都能得到提高后,电脑整体的运行速度才能真正得到提高。

cpu频率是不是越高越好

cpu频率是不是越高越好

cpu频率是不是越高越好cpu频率是不是越高越好通常来讲,在同系列微处理器,主频越高就代表计算机的速度也越快,但对于不同类型的处理器,它就只能作为一个参数来作参考。

另外cpu的运算速度还要看cpu的流水线的各方面的性能指标。

由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的cpu实际运算速度较低的'现象。

因此主频仅仅是cpu性能表现的一个方面,而不代表cpu的整体性能。

由此可见,cpu频率既不是越高越好,也不是越低越好,而是要根据具体情况而定。

cpu频率是不是越高越好cpu其实cpu频率并不是越高就越好。

除了主频,还要看一级、二级、三级缓存。

例如,台式机赛扬单核处理器,主频高达3.06GHZ,可他的二级缓存只有256KB,性能甚至不如主频只有1.8GHZ的奔腾M单核处理器。

当然如果二级缓存和一级缓存差不多,都不算太少,那就可以说主频越高越好。

例如酷睿2-T9900无疑高于T9600和T8100,酷睿2代只能拼主频,T9900甚至高于i5一代系列的诸多型号,一旦达到cpu的绝对能力,多线程技术就是摆设,这时也可以说主频越高越好。

由此可见,影响cpu频率的因素还是很多的,并不能笼统地讲cpu频率越高就越好。

cpu主频越高越好吗1、cpu主频越高越好吗?cpu主频是cpu内核工作的时钟频率。

通常在选购cpu是时候,商家都会把一些2.5GHz、3.4GHz参数放在显眼的位置。

作为cpu性能的重要参数。

在绝对环境下,同系列的cpu主频越高,处理速度就会越快。

例如,2Ghz的处理速度是1Ghz的两倍。

但是cpu主频越高越好吗?2、影响CPU性能的要素有哪些?核心,线程,缓存。

判断一个cpu的性能强弱,除了要看cpu主频外,还需要看cpu的核心、线程数以及缓存容量这几个重要指标。

核心是cpu最重要的组成部分,在同品牌同样的制作工艺下,核心越多,处理速度越快。

线程是指cpu同时处理任务的能力,要注意有些商家会利用电脑系统显示问题把双核4线程的U当成4核的来坑蒙消费者。

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最基础的CPU管线可以被分为5级: 1、取指令2、译解指令 3、演算出操作数 4、执行指令 5、存储到高速缓存 你可能会发现以上所说的5级的每一级的描述都非常的概括,同时如果增加一些特殊的级的话,管线将会有所延长: 1、取指令1 2、取指令2 3、译解指令1 4、译解指令2 5、演算出操作数 6、分派操作 7、确定时 8、执行指令 9、存储到高速缓存1 10、存储到高速缓存2 无论是最基本的管线还是延长后的管线都是必须完成同样的任务:接受指令,输出运算结果。两者之间的不同是:前者只有5级,其每一级要比后者10级中的每一级处理更多的工作。如果除此以外的其它细节都完全相同的话,那么你一定希望采用第一种情况的“5级”管线,原因很简单:数据填充5级要比填充10级容易的多。而且如果处理器的管线不是始终充满数据的话,那么将会损失宝贵的执行效率——这将意味着CPU的执行效率会在某种程度上大打折扣。
通过上述介绍,很明显我们能得出Prescott核心的P4处理器在一个时钟周期的处理效率上会比采用Northwood核心的P4处理器慢上一大截,也就是说起初的P4-E并不比P4-C的快,虽然P4-E拥有了更大的二级缓存,但在同频率下,P4-E绝对不是P4-C的对手,只有当P4-E的主频提升到了5G以上,才有可能跟P4-3.4C的CPU对垒,著名的CPU效能测试软件SuperPi就能反应出这一差距来:P4-3.4E的处理器,运算Pi值小数点后100万位需要47秒,这仅相当于P4-2.4C的成绩,而P4-3.4C运算只需要31秒,把同频率下的P4-3.4E远远的甩在了后面!!
固然,更精湛的制造工艺也能对提升处理器的主频起到作用,当奔腾四换用0.13微米制造工艺的Northwood 核心后,主频的优势才大幅度体现出来,一直冲到了3.4G,长管线的CPU只有在高主频的情况下才能充分发挥优势——用很高的频率、很短的时钟周期来弥补它在预读取指令出错时重新执行指令所浪费的时间。 但是,拥有20级管线、采用0.13微米制程的Northwood核心的奔腾四处理器的理论频率极限是3.5G,那怎么办呢?Intel总是会采用“加长管线”这种屡试不爽的主频提升办法——新出来的采用Prescott核心的P4处理器(俗称P4-E),居然采用了31级管线,
看看当时1.4GHz和1.5GHz的P4处理器刚刚问世之初的情况:当时Intel公司将原P3处理器的10级管线增加到了P4的20级,管线长度一下提升了100%。最初上市的1.5GHzP4处理器曾经举步维艰,超长的管线带来的负面影响是由于预读取指令的出错从而造成的执行效率严重低下,甚至根本无法同1GHz主频的P3处理器相对垒,但明显的优势就是大幅度的提升了主频,因为20级管线同10级管线相比,每级管线的执行时间缩短了,虽然执行效率降低了,但处理器的主频是根据每级管线的执行时间而定的,跟执行效率没有关系,这也就是为什么采用0.18微米制程的Willamette核心的奔腾四处理U中都有“执行管道流水线”的存在(以下简称“管线”),管线对于CPU的关系就类似汽车组装线与汽车之间的关系。CPU的管线并不是物理意义上供数据输入输出的的管路或通道,它是为了执行指令而归纳出的"下一步需要做的事情”。每一个指令的执行都必须经过相同的步骤,我们把这样的步骤称作“级”。管线中的“级”的任务包括分支下一步要执行的指令、分支数据的运算结果、分支结果的存储位置、执行运算等等……
那么CPU管线的长短有什么不同呢?——其关键在于管线长度并不是简单的重复,可以说它把原来的每一级的工作细化,从而让每一级的工作更加简单,因此在“10级”模式下完成每一级工作的时间要明显的快于“5级”模式。最慢的(也是最复杂)的“级”结构决定了整个管线中的每个“级”的速度——请牢牢记住这一点! 我们假设上述第一种管线模式每一级需要1个时钟周期来执行,最慢可以在1ns内完成的话,那么基于这种管线结构的处理器的主频可以达到1GHz(1/1ns =1GHz)。现在的情况是CPU内的管线级数越来越多,为此必须明显的缩短时钟周期来提供等于或者高于较短管线处理器的性能。好在,较长管线中每个时钟周期内所做的工作减少了,因此即使处理器频率提升了,但每个时钟周期缩短了,每个“级”所用的时间也就相应的减少了,从而可以让CPU运行在更高的频率上了。如果采用上述的第二种管线模式,可以把处理器主频提升到2GHz,那么我们应该可以得到相当于原来的处理器2倍的性能——如果管线一直保持满载的话。但事实并非如此,任何CPU内部的管线在预读取的时候总会有出错的情况存在,一旦出错了就必须把这条指令从第一级管线开始重新执行,稍微计算一下就可以得出结论:如果一块拥有5级管线的CPU在执行一条指令的时候,当执行到第4级时出错,那么从第一级管线开始重新执行这条指令的速度,要比一块拥有10级管线的CPU在第8级管线出错时重新执行要快的多,也就是说我们根本无法充分的利用CPU的全部资源,那么我们为什么还需要更高主频的CPU呢??
CPU的处理性能不应该去看主频
INTEL正是基于相当相当一部分人对CPU的不了解,采用了加长管线的做法来提高频率,从而误导了相当一部分的人盲目购买。CPU的处理能力简单地说可以看成:实际处理能力=主频*执行效率,就拿P4E来说他的主频快是建立在使用了更长的管线基础之上的,而主频只与每级管线的执行速度有关与执行效率无关,加长管线的好处在与每级管线的执行速度较快,但是管线越长(级数越多)执行效率越低下,AMD的PR值可能会搞得大家一头雾水,但是却客观划分了与其对手想对应的处理器的能力。为什么实际频率只有1.8G的AMD 2500+处理器运行速度比实际频率2.4G的P4-2.4B还快?为什么采用0.13微米制程的Tulatin核心的处理器最高只能做到1.4G,反而采用0.18微米制程的Willamette核心的处理器却能轻松做到2G?下面来解释一下
AMD 2500+处理器,采用了10级管线,只有1.8G的主频却能匹敌2.4G的P4;苹果电脑的G4处理器,更是采用了7级管线,只有1.2G的主频却能匹敌2.8C的P4,这些都要归功于更短的管线所带来的更高的执行效率,跟它们相比,执行效率方面Intel输在了管线长度上,但主频提升方面Intel又赢在了管线长度上,因为相对于“管线”这个较专业的问题,大多数消费者还是陌生的,人们只知道 “处理器的主频越高速度就越快”这个片面的、错误的、荒谬的理论!!这就是Intel的精明之处!!!
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