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¿Cuáles son los principales indicadores de rendimiento de la CPU?

Los indicadores de rendimiento de la CPU incluyen frecuencia principal, FSB, factor de multiplicación y tecnología de proceso.

1. Frecuencia principal

Es la frecuencia de reloj de la CPU. En pocas palabras, es la frecuencia de trabajo de la CPU.

En términos generales, el número de instrucciones completadas en un ciclo de reloj es fijo, por lo que cuanto mayor sea la frecuencia principal, más rápida será la CPU. Sin embargo, dado que las estructuras internas de varias CPU también son diferentes, el rendimiento de la CPU no se puede resumir completamente en la frecuencia principal.

La frecuencia principal está relacionada con la velocidad de cálculo real. Solo se puede decir que la frecuencia principal es solo un aspecto del rendimiento de la CPU y no representa el rendimiento general de la CPU.

2. FSB

El FSB es la frecuencia base de la CPU y la unidad es MHz. El FSB de la CPU determina la velocidad de funcionamiento de toda la placa base. En términos sencillos, en las computadoras de escritorio, el llamado overclocking se refiere al overclocking del FSB de la CPU (por supuesto, en circunstancias normales, el multiplicador de la CPU está bloqueado, creo que esto se entiende bien).

Pero para las CPU de servidor, el overclocking no está permitido en absoluto. Como se mencionó anteriormente, la CPU determina la velocidad de funcionamiento de la placa base y las dos se ejecutan sincrónicamente. Si se overclockea la CPU del servidor y se cambia el FSB, se producirá una operación asincrónica, lo que provocará inestabilidad en todo el sistema del servidor.

3. Coeficiente multiplicador

El coeficiente multiplicador se refiere a la relación proporcional relativa entre la frecuencia principal de la CPU y el FSB. Bajo el mismo FSB, cuanto mayor sea el multiplicador de frecuencia, mayor será la frecuencia de la CPU. Pero, de hecho, bajo la premisa del mismo FSB, una CPU con alto multiplicador en sí misma tiene poca importancia.

Esto se debe a que la velocidad de transmisión de datos entre la CPU y el sistema es limitada. La búsqueda ciega de multiplicadores altos y la obtención de velocidades de reloj altas provocará un efecto de "cuello de botella" obvio: la CPU obtiene datos del sistema. La velocidad máxima no puede igualar la velocidad de funcionamiento de la CPU.

4. Tecnología de proceso

Cuanto más pequeño sea el proceso, menor será la generación de calor, por lo que se podrán integrar más transistores y la eficiencia de la CPU será mayor.

Información ampliada:

La unidad central de procesamiento es la CPU. La CPU se ha desarrollado desde su prototipo hasta la actualidad. A medida que la tecnología de fabricación se vuelve cada vez más avanzada, su nivel de integración aumenta. Cada vez más, el número de transistores en el interior alcanza varios millones.

1. Frecuencia principal

La frecuencia principal también se llama frecuencia de reloj. La unidad es MHz (o GHz), que se utiliza para indicar la velocidad de funcionamiento de la CPU y el procesamiento de datos. . Frecuencia principal de la CPU = FSB × factor de multiplicación. Mucha gente piensa que la frecuencia principal determina la velocidad de funcionamiento de la CPU. Esto no sólo es unilateral, sino que también para los servidores esta comprensión también es parcial.

2. FSB

El FSB es la frecuencia base de la CPU y la unidad es MHz. El FSB de la CPU determina la velocidad de funcionamiento de toda la placa base. En términos sencillos, en las computadoras de escritorio, el llamado overclocking se refiere al overclocking del FSB de la CPU (por supuesto, en circunstancias normales, el multiplicador de la CPU está bloqueado, creo que esto se entiende bien).

3. Frecuencia del bus frontal

La frecuencia del bus frontal (FSB) (es decir, la frecuencia del bus) afecta directamente la velocidad del intercambio directo de datos entre la CPU y la memoria. Existe una fórmula que se puede calcular, es decir, ancho de banda de datos = (frecuencia del bus × ancho de bits de datos) / 8. El ancho de banda máximo de transmisión de datos depende del ancho y la frecuencia de transmisión de todos los datos transmitidos simultáneamente.

4. Bits y longitud de la palabra

Bit: el binario se utiliza en circuitos digitales y tecnología informática, y los códigos son solo "0" y "1", ya sea "0". " o "1" es un "bit" en la CPU.

Longitud de palabra: en tecnología informática, el número de dígitos binarios que la CPU puede procesar a la vez por unidad de tiempo (al mismo tiempo) se denomina longitud de palabra. Por lo tanto, una CPU que puede procesar datos con una longitud de palabra de 8 bits suele denominarse CPU de 8 bits. De la misma manera, una CPU de 32 bits puede procesar datos binarios con una longitud de palabra de 32 bits por unidad de tiempo.

5. Caché

El tamaño de la caché también es uno de los indicadores importantes de la CPU, y la estructura y el tamaño de la caché tienen un gran impacto en la velocidad de la CPU. la CPU funciona a una frecuencia extremadamente alta. Generalmente, funciona a la misma frecuencia que el procesador y su eficiencia de trabajo es mucho mayor que la de la memoria del sistema y el disco duro.

6. Conjunto de instrucciones de la CPU

La CPU se basa en instrucciones para calcular y controlar el sistema. Cada CPU especifica una serie de sistemas de instrucciones que coinciden con sus circuitos de hardware durante el diseño.

La solidez de las instrucciones también es un indicador importante de la CPU. El conjunto de instrucciones es una de las herramientas más eficaces para mejorar la eficiencia de los microprocesadores.

7. Núcleo y voltaje

A partir del 586CPU, el voltaje de funcionamiento de la CPU se divide en dos tipos: voltaje del núcleo y voltaje de E/S. La CPU es menor o igual que el voltaje de E/S. El tamaño del voltaje del núcleo está determinado por el proceso de producción de la CPU. Generalmente, cuanto más pequeño es el proceso de producción, menor es el voltaje de funcionamiento del núcleo; generalmente es de 1,6 ~ 5 V. El bajo voltaje puede resolver los problemas de consumo excesivo de energía y generación excesiva de calor.

8. Proceso de fabricación

El micrón del proceso de fabricación se refiere a la distancia entre circuitos dentro del IC. La tendencia en los procesos de fabricación es hacia una mayor densidad. Los diseños de circuitos de circuitos integrados de mayor densidad significan que los circuitos integrados del mismo tamaño pueden tener diseños de circuitos con mayor densidad y funciones más complejas. Principalmente 180 nm, 130 nm, 90 nm, 65 nm, 45 nm.

Referencia: Enciclopedia Baidu-Índice de rendimiento de CPU