Quines són les 3 característiques de la CPU?

Si tu estàs buscant un nou ordinador, o Tu Tu, Tu, que compres una CPU per entrar en un ordinador que tu estàs construint, molt sovint t'explicarà el tipus o la marca de la CPU. I després us diu quina és la velocitat d'aquesta CPU. I aquests dies, normalment, la velocitat està llistada a gyaherz.

Si mirem algunes CPU antigues en ordinadors antics, aquestes CPU poden ser mesurades en megahertz. Però aquesta és la velocitat general del rellotge en la que s' executa la CPU en particular. De fet, a la CPU hi veuràs, aquí hi ha dígits fins i tot marcats. 3.8 gigahertz és la velocitat d'aquest component en particular.

Per descomptat, la velocitat real del vostre ordinador pot no estar necessàriament relacionada amb aquesta única velocitat de CPU. Hi ha zeptòmetres tants altres components dins del teu ordinador que tots tenen un efecte en l'actuació general de la màquina. Allà hi ha la velocitat del rellotge. Hi ha arquitectura de la CPU, velocitat de l'autobús, l' amplada dels autobusos, la mida dels cau, i el sistema operatiu s'optimització a si mateixos, en general afectarà quina és la velocitat real del vostre ordinador.

Al principi, quan els ordinadors personals estaven arribant al mercat, els fabricants van utilitzar la velocitat de la CPU per intentar dir a la gent quins sistemes eren millors o pitjors que qualsevol altre. Però avui dia, tenim tendència a veure les capacitats d'un sistema global. No tenim tendència a veure el màrqueting basant-nos en una velocitat total de la CPU.

Aquests dies es podria centrar en una categoria en particular de la CPU, o en particular fabricant de la CPU, però l'èmfasi no és necessàriament només en aquesta velocitat particular del rellotge. Realment no hi ha cap mètriques que puguem apuntar a descriure l'actuació global d'un ordinador. Que gracies perquè hi ha coses diferents que són importants per a diferents persones. El rendiment gràfic pot ser més important per a una persona, i l' entrada d' emmagatzematge i velocitats de sortida potser més important per a una altra. Hauries de trobar un punt de referència que funcioni per a tu, i després, a vostè serà capaç de comparar això a través de diferents sistemes.

Els processadors primers en els nostres ordinadors personals tenien un únic nucli de CPU. Hi havia un conjunt de càlculs que tenien lloc dins d'aquella CPU física. Però aquests dies hem afegit en nuclis addicionals a la CPU. I les CPU mateixos s'han convertit en molt més complexes.

Aquí▁offerlis un exemple d'una CPU de nucli quadrana. De fet, hi ha quatre nuclis dins d'un únic processador físic. No només tens quatre CPU, cada una d'aquestes CPU podria tenir una memòria cau de nivell. També hi pot haver un nivell dos cau en el nucli de la CPU en si mateixa. I en aquest cas particular, el processador podria tenir un nivell tres cau que va compartir en tots aquests nuclis separats. I és clar, podria haver-hi més de quatre nuclis. Hi ha sens dubte centres i 16 CPU de nucli i CPU molt més grans. I continuarem veient que aquestes CPU es tornen cada vegada més complexes.

Hi ha un món microscòpic de components que ara estem accedint a una sola CPU. Aquest és només un exemple de mort de la CPU. Podeu veure que és una barreja de components diferents tots junts a la mateixa CPU física.

Si haguéssim de mirar això en una forma una mica més abstracte, podríeu mirar una CPU i veure una cosa així. Pot haver-hi múltiples nuclis en aquesta CPU, aquests nuclis tenen el seu propi nivell un i nivell dos cau. Podeu veure que hi ha un cau de nivell tres compartit en aquesta abstracció particular. El controlador de memòria del que era el nordbridge ara està integrat en molts dels CPU. I de fet, aquesta CPU té el seu propi conjunt de gràfics de processadors construïts. Així que no necessiteu components separats a la pissarra o una targeta d'adaptador de vídeo separada. Tots els processos pels gràfics tenen lloc a la mateixa CPU física que mor.

Com ja he dit abans, hi ha un nombre de registres de memòria cau que es troba en una CPU. I aquests llocs de memòria cau són increïblement importants. Creixen radicalment la quantitat d'aprovacions en què podem entrar en una d'aquestes CPU. És molt, molt ràpid la memòria, i els▁workersons van dissenyar per augmentar la quantitat d'informació que vam arribar a la CPU i fora de la CPU. De debò que evoca instruccions i dades i els resultats. Ells són molt, molt petites peces de memòria que tu vas trobar. Normalment hi ha una memòria cau de nivell. És la primera comprovació, o la primera àrea d'emmagatzematge que trobeu. I normalment, integrats, o a prop, el nucli de la CPU principal.

Aquests dies, normalment veurem una memòria cau de nivell dos que conté dades secundaries. I fins i tot en el cas de les CPU que hem estat mirant aquí, hi ha Stevens un nivell tres cau. En aquest cas, en el xip es manté en si mateix. Aquesta es tracta de compartir a través de múltiples nuclis. Vostè ha de mirar l'arquitectura de la CPU en la qual es preocupa realment a entendre quants nivells diferents de cau hi ha a la CPU i com de grans es troben aquests llocs de memòria cau.

Mentre comencem a optimitzar les nostres CPU, Intel·ligència es va adonar molt d'hora en què necessitàvem alguna manera d'obtenir tanta informació a través de la CPU tant com sigui possible. Hi ha UIDs molt de temps en què la CPU està esperant per recollir informació de la memòria, o per tornar informació a la memòria. Així que van crear una tecnologia anomenada hiper-filant.

Aquesta HTT, o SuperThreading Technology, pren una sola CPU física, però fa que sembli i funcioni com si fos dues CPU separades. Per descomptat, no podreu doblar la velocitat d'una única CPU física, però podeu guanyar millores de rendiment. I generalment, aquesta tecnologia Hyper-Threading us ofereix aproximadament un 15% a la millora del 30% sobre tenir una CPU que https no utilitza l'HTT.

Però, per poder aprofitar-te d'això, necessites un sistema operatiu que entengui hiper-filant. Així que una cosa com Windows XP i més tard són molt bones per entendre com aprofitar-se de HTT si el vostre processador ho permet.

Una tecnologia que ha revolucionari el centre de dades és virtualització. I la virtualització és una manera en què podem executar sistemes operatius diferents en un sol dispositiu físic. Això vol dir que no cal que tinguem múltiples CPU, múltiples ordinadors, tots fan coses diferents. Podem combinar totes aquestes capacitats en una sola caixa física.

Ens vam adonar que executar aquesta virtualització en el programari tenia algunes limitacions de rendiment inherents. Fent una sèrie de funcions virtuals i movent-les al maquinari de la CPU, vam ser capaços de millorar el rendiment global a través de totes les màquines virtuals.

Si esteu executant una arquitectura de la Intel, voleu buscar tecnologia virtual per l' Intel·ligència o VT. I l' arquitectura AD farà servir l' Virtualització, o l'ADM-V. utilitzant aquestes funcions a la CPU, podem obtenir millor rendiment, especialment quan l'ULTIS virtualitzem els nostres sistemes operatius.

Una altra característica important de CPU és si és una CPU de 32 bits o una CPU de 64 bits. Això es refereix a la quantitat total de dades que la CPU pot processar en una sola vegada. Òbviament, la CPU de 64 bits pot processar el doble d'informació que una CPU de 32 bits. És un camí de dades més gran. Pot tenir mides enteres més grans. Les adreces de memòria són molt més grans. Per tant, és un conjunt de CPU molt més potent si esteu executant una CPU de 64 bits.

També podeu considerar que podeu moure moltes dades alhora. Hem parlat anteriorment de camins de dades als autobusos dins del nostre ordinador com a autobusos de 64 bits o autobusos de 32 bits. I el mateix també s'aplica a les CPU. Si tenim un bus de dades de 64 bits, podem moure el doble d'informació que un autobús de dades de 32 bits.

Noteu que els autobusos de dades del vostre ordinador poden ser diferents que l'autobús de la CPU que s'usa. Per exemple, <br />és molt comú veure un bus de memòria de 64 bits independentment de si és una CPU de 32 bits o una CPU de 64 bits que pot usar.

Si esteu executant un sistema operatiu que pot aprofitar- vos d' una CPU de 64 bits, aleshores cada aspecte d' aquest sistema operatiu necessita ser optimitzat per a aquesta plataforma de 64 bits. El vostre sistema operatiu necessita ser un sistema operatiu de 64 bits. Els conductors que esteu utilitzant per connectar-vos al maquinari han de ser controladors de maquinari de 64 bits. I les aplicacions que s'estan executant en el vostre sistema operatiu han de ser escrites per a un SO de 64 bits.

Una de les innovacions més recents de les arquitectura de la CPU és la capacitat d' encastar el maquinari gràfic directament a la CPU mateixa. Normalment, tindríem un adaptador de vídeo separat o hi hauria un conjunt de fitxes separades a la mare que gestiona el vídeo. En la integració del processador gràfic directament a la CPU, us hem pogut desfer d'aquests altres components i optimitzar l'actuació del nostre subsistema gràfic.

Que▁servess perquè el subsistema gràfic requereix una mica de treball per a poder mostrar les imatges d'alta resolució i poder treballar amb els sistemes operatius gràfics que utilitzem avui dia. I tot i que vam integrar aquesta capacitat gràfica a la CPU, ells no són tan poderosos com tenir un adaptador diferent que els brackets que proporcionen la funció gràfica. Així doncs, si avorteu un joc, o heu fet una edició de vídeo, o teniu una aplicació gràfica molt alta, potser voldreu considerar usar un adaptador diferent, en comptes de la que els▁workers van construir a la CPU.

La seguretat de les nostres plataformes de càlcul és, sens dubte, de la més alta preocupació d'aquests dies. I les nostres CPU també han integrat algunes funcions de seguretat dins seu. Un d'aquests es diu NX bit. Això s'anomena "Cap-e-Xecte." Intel·ligència l'anomena la part XD, que vol dir eXecute Deshabilita. Si mirem un processador ADM, això és molt més literal. L'anomenen la capacitat de Protecció millorada del Virus.

Aquesta funcionalitat permet a la vostra CPU designar àrees de memòria a on es pot executar el codi. I designadarà altres àrees protegides com a àrees on el codi no pot executar-se. Això és especialment útil per evitar que els virus i el malware s' executin en seccions de memòria on, normalment, les aplicacions simplement correrien.

Per poder usar aquesta capacitat, el nostre sistema operatiu ha d'estar al corrent d'aquest NX. Si mireu a Windows, podeu veure una característica anomenada Prevenció de dades d'execució, o DEP. Això està activat automàticament per omissió. I també utilitza la capacitat de la CPU per mantenir tots els codis executables executant- se en el seu propi espai.

Artículos Relacionados:

- Processador -

Esta web usa cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +