Quines són les quatre característiques de la CPU?

Si mai heu vist una foto d'una CPU o n'heu instal·lat una a l'ordinador, sabeu que a n'Ytrusin un sol xip. Allàsons passa un munt de coses dins d'aquest xip. I en aquest vídeo, l'hi mirem a aquestes característiques de la CPU. S' han dissenyat CPU antigament per processar una transacció a la vegada, però hem trobat maneres d' incrementar el nombre d'ús de la CPU que està disponible en un sol processador. En diem CPU separades en cantonades diferents del processador.

I podria haver-hi el doble de nucli, quatre nuclis, vuit nuclis, o fins i tot més en PCs moderns. El diagrama de blocs que tinc aquí mostra quatre nuclis diferents, i cada nucli té la seva pròpia CPU. Això vol dir que es podrien succeir quatre transaccions separades simultàniament.

En el meu diagrama, Iìm també mostra un nivell 1 i un cau de CPU de nivell 2 que és independent a cada nucli individual. Aquest processador particular també té una memòria cau de nivell 3 que té una memòria cau compartida per a quatre nuclis en aquest processador. Si haguéssiu de mirar molt aprop a la mort d'una CPU, podeu gairebé triar els nuclis individuals, o podeu veure on la memòria cau es desarà a la CPU mateixa. Si n'esteu interessat en veure més d'aquests casos, podeu realitzar una cerca de Google per a això o anar a Intel·ligència o web d'AMDMKDEDIRs per poder trobar la CPU morta pel vostre processador particular.

Aquí dígits un diagrama de blocs d'un d'aquests que mor la CPU. Aquí dígits els nostres quatre nuclis que estan en aquest processador. Aquest processador particular també té un processador gràfic associat. A més, a més, a n'hi ha UID un controlador de memòria. I aquí pythonitza el nostre nivell 3 cache cache cache cache Cache cache que la memòria cau de la memòria cau que en aquesta CPU en particular.

Letps mira el nivell 1, nivell 2, i aquest nivell 3 cau per veure com ajuden a millorar el rendiment d'aquest processador. Aquesta memòria de memòria de memòria cau és molt ràpida, i això vol dir que és un espai temporal per a les transaccions que passen pel processador. Hi ha cagons molt sovint diferents nivells de la memòria cau en processadors, i el nombre de nivells i on es troben katere dependran del model de la CPU.

La memòria cau del nivell 1 normalment és la que està més propera al processador. Està proporcionant el primer xec o el primer magatzem de dades. El nivell 2 de la memòria cau també pot ser part del mateix curs, com el diagrama que tenim aquí. Dissocia el nivell secundari o l'emmagatzematge secundari de la memòria cau. I el nivell 3 de la memòria cau d'aquests dies encara és molt sovint en el mateix processador físic, tot i que en el meu cas en particular, els pstruts mostren això com un cau compartit a l'altra banda d'aquests quatre nuclis.

Tenim tendència a utilitzar la virtualització extensament en els nostres centres de dades i fins i tot en els nostres ordinadors d'escriptori aquests dies. La virtualització ens permet executar múltiples sistemes operatius a la mateixa peça del maquinari simultàniament. Això vol dir que podria estar executant el sistema operatiu Mac OS en el meu escriptori, però també tenir una finestra en la que PyKDEm dirigeixi el sistema operatiu Windows i un sistema operatiu Linux tot alhora.

Quan virtualitzes sistemes operatius, hi ha tranvys moltes coses que passen darrere de les escenes. Cada part de la memòria que està associat amb cada sistema operatiu s'ha de mantenir separats. Hi ha includes també un magatzem separat i assentaments separats que estan succeint, i tots aquests són independents per a cada sistema virtualitzat individual. Podríeu realitzar tota aquesta virtualització en programari i tenir el sistema operatiu gestiona exactament quines dades s' hauran d' associar amb el sistema virtualitzat.

Però quan la virtualització va evolucionar, necessitàvem maneres més ràpides i més eficients per gestionar aquestes separaciós entre aquestes màquines virtuals. Així que ara, dins dels nostres processadors, tenim maquinari especialitzat que l'Extruït es va centrar en fer la virtualització més eficient i molt més fàcil de gestionar. Si s'utilitza un processador d'intel·ligència, aquest maquinari s'anomena tecnologia virtual per a l' IntelOSPOSs o VT. I si esteu usant un processador ADM, l'ADM crida a aquesta virtualització o simplement ADDD-V.

He mencionat que el nucli d'una CPU està dissenyat per executar una transacció cada vegada. La informació es mou a una CPU. La CPU realitza la transacció i els resultats d' aquesta transacció es mouen fora de la CPU. El procés de moure informació cap a dins i fora de la CPU, tot i així, pren temps. I mentre aquesta informació està sent transferida i fora d'aquesta CPU, la CPU està inactiva.

Bé, en lloc d'estar inactius, els enginyers han trobat una manera d'executar assentaments addicionals al mateix temps. Aquesta tecnologia s'anomena filejar. Hiper tecnologia o HTT on una sola CPU pot actuar com si fos múltiples CPU.

Mentre que el procés de transferència està succeint o fora d' una CPU, es podria executar una altra transacció alhora. En realitat, això no funciona com si hi ha dos CPU separades, però augmenta l'eficiència global. I podeu veure una millora d'uns 15% al 30%. El sistema operatiu que fas servir t'ha de donar suport al hiperfilisme. Però avui en dia, que https gairebé qualsevol sistema operatiu modern.

Així que mentre s'utilitza qualsevol sistema operatiu més recent que Windows XP, podeu recolzar la tecnologia hiperthreading. Si mireu les especificacions d' una CPU, sempre hi haurà values de velocitat d' un processador. Per exemple, aquesta CPU té una velocitat de processador de 3.80 gigaherz.

Això es refereix al nombre total de transaccions que poden ocórrer en un segon únic. La CPU antiga es va valorar en megahertz, que és milions de transaccions en un sol segon. Però les CPU modernes sovint s'apliquen a gigahertz, que és a dir, quants milers de milions de transaccions poden ocórrer en un sol segon. Tradicionalment, hem mirat la velocitat del processador d'una CPU per determinar com de ràpid pot ser un ordinador.

Però en realitat hi ha molts components diferents que tots funcionen junts per determinar la velocitat d'un ordinador. Per exemple, la velocitat del rellotge és sens dubte important, però també heu d' examinar l' arquitectura general de la CPU, les velocitats de l'autobús, les amplada de l' autobús. Hi ha algun cau que sigui part de la CPU?

I, per descomptat, com s'aprofitarà el sistema operatiu d'aquestes capacitats de la CPU. Aquesta és una de les raons per les quals els fabricants d'ordinadors s'han anat de promoure la velocitat dels processadors com iguals a l'actuació general d'un ordinador. Però això també vol dir que no hi ha un valor global acceptat que puguem associar amb un ordinador que ens permet comparar i comparar les diferents capacitats o el rendiment diferent entre sistemes.

En realitat, Tubell vol fer servir un punt de referència que t'agrada millor. Si almirall, algú que fa moltes transaccions d'alta resolució, ho vols provar en múltiples sistemes. Si els vostres requeriments són més per a explorar i enviar correu electrònic, aleshores heu de tenir un conjunt de punts de referència diferents que podeu usar.

Quan Intel·ligència i ADM construeixen els seus processadors, construeixen i els posen a prova d'operar a una velocitat concreta del rellotge. Però alguns entusiastas de l'ordinador han descobert que poden augmentar aquesta velocitat del rellotge i obtenir una mica més de rendiment de les seves CPU. Aquest procés d' increment de la velocitat del rellotge s' anomena a través de les agulles del rellotge.

El forçat us permet obtenir més rendiment, però també farà servir més poder. Certament, generarà més calor a la teva CPU. I en algun moment, a mesura que es fan més alts i més alts números per a la velocitat del rellotge, es començarà a trobar que el vostre sistema és inestable. No totes les mares et permeten realitzar aquests experiments a la teva CPU i canviar les velocitats del rellotge.

Però si la teva pissarra ho fa, llavors probablement allà hi haurà una opció a la teva BIOS anomenada Clock Base o BCLK. Això també requereix que la CPU que utilitzeu us permet augmentar la velocitat del rellotge. No totes les CPU estan desbloquejades, així que has d'assegurar-te que no només tens la pissarra correcta, que tu estàs utilitzant una CPU que pot donar suport a les forçat.

Una vegada que va augmentar el rellotge, es pot realitzar una sèrie de proves d'estabilitat a l'altra banda per veure com d'estabilitza el teu ordinador actua en aquesta velocitat més alta del rellotge. Com podeu imaginar, els fabricants d'aquestes CPU no permeten de moment, així que aturareu l'ordre si intenteu creuar el vostre sistema. I, per descomptat, augmentar el poder i la calor no només pot perjudicar la vostra CPU sinó també altres components.

A l'ordinador més antic, utilitzem targetes de vídeo separades per a proveir la pantalla que veiem a les pantalles. Però a mesura que les tecnologies han millorat, hem estat capaços de prendre molta tecnologia de vídeo i integrar-la directament en els nostres processadors. En molts ordinadors, n'heu trobat el processador gràfic construït a la CPU, de manera que no necessiteu una targeta de vídeo completament separada en el vostre sistema. Si esborreu feu un vídeo editant en el vostre ordinador o esborreu sou un joc o necessiteu alguns gràfics superiors al final, aleshores encara potser desitjareu tenir una carta gràfica independent a l'ordinador. Però si\\ {@} simplement navegant per Internet, veient algun vídeo de llançament, o comprovar el vostre correu electrònic, llavors la CPU gràfica integrada pot ser la millor tria.

Dos dels grans jugadors a les CPU del consumidor són la Intel·ligència i l'ADM, i hi ha avantatges i desavantatges pels dos productes d'empreses86. Però les diferències s'uneixen a poc a poc a poc a l'hora de fusionar-les es tornen més i més difícils de decidir si el xip adequat és Intel·ligència o si el xip correcte podria ser ADM o si això hauria d'importar-se segons els vostres requisits.

Un dels requisits, òbviament, serà un preu. El cost d'una ADM tendeix a ser una mica menys car que Intel. I això els permet vendre molts PC a nivell d'entrada més del que podeu trobar amb fitxes d'Intel.

A la banda portàtil, Intel·ligència ha tingut històricament una gran cartera de processadors per triar, i això certament ajuda als fabricants portàtils amb les seves opcions. Però aquest és un segment molt dinàmic de la indústria, i tenim tendència a veure els canvis que passen constantment. Voleu trobar les fitxes i la solució que funcionen bé pel que heu de fer a l'ordinador.

Artículos Relacionados:

- Processador -

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