L2 Cache有什麼作用?對於整數運算好還是浮點好

2022-05-26 18:50:23 字數 4786 閱讀 6171

1樓:匿名使用者

二級快取主要是增加cpu取速據的命中率,,,對整數和浮點都有好處的,,,當然還有一級快取,,還是很重要,這就是為什麼amd2000(1.6g左右的速度)比拼p42.0a,,amd2000擁有128k一級快取和256k二級快取,但是2.

0a只有512k的二級快取.

2樓:慕尊田園

l1,l2,l3 指的都是cpu的快取,他們比記憶體快,但是很昂貴,所以用作快取,cpu查詢資料的時候首先在l1,然後看l2,如果還沒有,就到記憶體查詢

高速緩衝儲存器cache是位於cpu與記憶體之間的臨時儲存器,它的容量比記憶體小但交換速度快。在cache中的資料是記憶體中的一小部分,但這一小部分是短時間內cpu即將訪問的,當cpu呼叫大量資料時,就可避開記憶體直接從cache中呼叫,從而加快讀取速度。由此可見,在cpu中加入cache是一種高效的解決方案,這樣整個記憶體儲器(cache+記憶體)就變成了既有cache的高速度,又有記憶體的大容量的儲存系統了。

cache對cpu的效能影響很大,主要是因為cpu的資料交換順序和cpu與cache間的頻寬引起的。

cpu全稱是什麼?作用是什麼什麼樣的算是好的?

3樓:匿名使用者

**處理器簡稱cpu(central processing unit),它是計算機系統的核心,包括運算器和處理器兩部分。計算機所發生的全部動作都受cpu的控制。其中,運算器主要完成各種共=算術運算和邏輯運算,是對資訊加工和處理的部件,由進行運算的運算器件和用來暫時寄存資料的暫存器、累加器等組成。

控制器是對計算機發布命令的「決策機構」,用來協調和指揮整個計算機系統的操作,它本身不具有運算功能,而是通過讀取各種指令,並對其進行翻譯、分析,而後對各部件作出相應控制。它主要由指令暫存器、譯碼器、程式計數器、操作控制器等組成。

**處理器是計算機的心臟,cpu品質的高低直接決定了計算機系統的檔次。能夠處理資料位數是cpu的一個最重要的品質標誌。人們通常所說的8位機、16位機、32位機即指cpu可同時處理8位、16位、32位的二進位制資料。

看你是幹什麼的了

玩遊戲用amd...辦公就用core..

其實我覺得沒什麼大問題...

差不多的...

amd散熱是不怎麼好..但是我覺得在amd 和 intel所喂之間的雙核雙心還是amd的好點吧 ...

建議:去買amd 5000+把 ...

很 不錯的價效比很高 ...現在最主流的..超頻一流

4樓:

cpu全稱是**處理器。作用是相當於人的大腦。什麼好呢?貴的最好.

5樓:

central processing unit

負責處理、運算計算機內部的所有資料.

低功耗 高效能就好

要判斷cpu運算快慢,是不是檢視整數浮點運算?還是檢視單執行緒?

6樓:匿名使用者

實際上,「判斷cpu運算快慢」能力,從其型號標識即可知曉。如 intel平臺,奔騰g2030、i3 2120、i5 3770、i7 6700;amd平臺,閃龍、速龍、羿龍、推土機fx、apu的a4、a6、a8、a10等,這已是基本常識了。

1、cpu的型號就是它的身份標識,也是它的效能標牌。從其型號,可直接查出其技術引數檔案,瞭解核心架構、效能等主要引數,即可得知其能力如何,適用於哪類使用者選用;

2、專業cpu測試工具軟體,在電腦上可直接測出cpu的技術引數,常被人用來驗明真身。較詳細的cpu計算效能引數,為專業使用者提供參考,而普通使用者比較這些引數意義不大,還不如去比個跑分高低過隱些;

3、cpu的型號中,同代產品,數值越大,表示其效能越強,已成基本規律。如,i3 3210/3220/3240;不同代產品比較,如 i7 2600/3770/4790/5960/6700等,它們都是四核八執行緒,數大的為新技術架構,效能提升,自然就快了。

7樓:匿名使用者

如果說lz是為了評判一款cpu的應用效能,預算能力,那麼可以使用superpi,fritz chess benchmark,excel mento carlo來進行綜合測試,當然普通玩家用superpi測測,或用下面的方法來做個大體判斷就夠了。 第

一、主頻,倍頻,外頻。經常聽別人說:「這個cpu的頻率是多少多少。。。。

」其實這個泛指的頻率是指cpu的主頻,主頻也就是cpu的時脈頻率,英文全稱:cpu clock speed,簡單地說也就是cpu運算時的工作頻率。一般說來,主頻越高,一個時鐘週期裡面完成的指令數也越多,當然cpu的速度也就越快了。

不過由於各種各樣的cpu它們的內部結構也不盡相同,所以並非所有的時脈頻率相同的cpu的效能都一樣。至於外頻就是系統匯流排的工作頻率;而倍頻則是指cpu外頻與主頻相差的倍數。三者是有十分密切的關係的:

主頻=外頻x倍頻。

第二:記憶體匯流排速度,英文全稱是memory-bus speed。cpu處理的資料是從**來的呢?

學過一點計算機基本原理的朋友們都會清楚,是從主儲存器那裡來的,而主儲存器指的就是我們平常所說的記憶體了。一般我們放在外存(磁碟或者各種儲存介質)上面的資料都要通過記憶體,再進入cpu進行處理的。所以與記憶體之間的通道棗記憶體匯流排的速度對整個系統效能就顯得很重要了,由於記憶體和cpu之間的執行速度或多或少會有差異,因此便出現了二級快取,來協調兩者之間的差異,而記憶體匯流排速度就是指cpu與二級(l2)快取記憶體和記憶體之間的通訊速度。

第三、擴充套件匯流排速度,英文全稱是expansion-bus speed。擴充套件匯流排指的就是指安裝在微機系統上的區域性匯流排如vesa或pci匯流排,我們開啟電腦的時候會看見一些插槽般的東西,這些就是擴充套件槽,而擴充套件匯流排就是cpu聯絡這些外部裝置的橋樑。

第四:工作電壓,英文全稱是:supply voltage。

任何電器在工作的時候都需要電,自然也會有額定的電壓,cpu當然也不例外了,工作電壓指的也就是cpu正常工作所需的電壓。早期cpu(286棗486時代)的工作電壓一般為5v,那是因為當時的製造工藝相對落後,以致於cpu的發熱量太大,弄得壽命減短。隨著cpu的製造工藝與主頻的提高,近年來各種cpu的工作電壓有逐步下降的趨勢,以解決發熱過高的問題。

第五:地址匯流排寬度。地址匯流排寬度決定了cpu可以訪問的實體地址空間,簡單地說就是cpu到底能夠使用多大容量的記憶體。

16位的微機我們就不用說了,但是對於386以上的微機系統,地址線的寬度為32位,最多可以直接訪問4096 mb(4gb)的物理空間。而今天能夠用上1gb記憶體的人還沒有多少個呢(伺服器除外)。

第六:資料匯流排寬度。資料匯流排負責整個系統的資料流量的大小,而資料匯流排寬度則決定了cpu與二級快取記憶體、記憶體以及輸入/輸出裝置之間一次資料傳輸的資訊量。

第七:協處理器。在486以前的cpu裡面,是沒有內建協處理器的。

由於協處理器主要的功能就是負責浮點運算,因此386、286、8088等等微機cpu的浮點運算效能都相當落後,相信接觸過386的朋友都知道主機板上可以另外加一個外接協處理器,其目的就是為了增強浮點運算的功能。自從486以後,cpu一般都內建了協處理器,協處理器的功能也不再侷限於增強浮點運算,含有內建協處理器的cpu,可以加快特定型別的數值計算,某些需要進行復雜計算的軟體系統,如高版本的auto cad就需要協處理器支援。

第八:超標量。超標量是指在一個時鐘週期內cpu可以執行一條以上的指令。

這在486或者以前的cpu上是很難想象的,只有pentium級以上cpu才具有這種超標量結構;486以下的cpu屬於低標量結構,即在這類cpu內執行一條指令至少需要一個或一個以上的時鐘週期。

第九:l1快取記憶體,也就是我們經常說的一級快取記憶體。在cpu裡面內建了快取記憶體可以提高cpu的執行效率,這也正是486dlc比386dx-40快的原因。

內建的l1快取記憶體的容量和結構對cpu的效能影響較大,容量越大,效能也相對會提高不少,所以這也正是一些公司力爭加大l1級高速緩衝儲存器容量的原因。不過高速緩衝儲存器均由靜態ram組成,結構較複雜,在cpu管芯面積不能太大的情況下,l1級快取記憶體的容量不可能做得太大。

第十:採用回寫(write back)結構的快取記憶體。它對讀和寫操作均有效,速度較快。而採用寫通(write-through)結構的快取記憶體,僅對讀操作有效.

第十一:動態處理。動態處理是應用在高能奔騰處理器中的新技術,創造性地把三項專為提高處理器對資料的操作效率而設計的技術融合在一起。

這三項技術是多路分流**、資料流量分析和猜測執行。動態處理並不是簡單執行一串指令,而是通過運算元據來提高處理器的工作效率。

動態處理包括了1、多路分流**:通過幾個分支對程式流向進行**,採用多路分流**演算法後,處理器便可參與指令流向的跳轉。它**下一條指令在記憶體中位置的精確度可以達到驚人的90%以上。

這是因為處理器在取指令時,還會在程式中尋找未來要執行的指令。這個技術可加速向處理器傳送任務。2、資料流量分析:

拋開原程式的順序,分析並重排指令,優化執行順序:處理器讀取經過解碼的軟體指令,判斷該指令能否處理或是否需與其它指令一道處理。然後,處理器再決定如何優化執行順序以便高效地處理和執行指令。

3、猜測執行:通過提前判讀並執行有可能需要的程式指令的方式提高執行速度:當處理器執行指令時(每次五條),採用的是「猜測執行」的方法。

這樣可使奔騰ii處理器超級處理能力得到充分的發揮,從而提升軟體效能。被處理的軟體指令是建立在猜測分支基礎之上,因此結果也就作為「**結果」保留起來。一旦其最終狀態能被確定,指令便可返回到其正常順序並保持永久的機器狀態。

8樓:匿名使用者

運算快慢,你可以檢測cpu的雙精度浮點運算能力。執行緒的多少,只是決定cpu對並行多工的處理效率,對運算的速度起不到什麼作用

cpu有什麼用?

9樓:熱詞課代表

cpu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)。

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