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CPU显示频率与实际频率不符合的解释
 作者: 浙江分站 编辑:
故障现象:  我们在接线中经常会有用户来电反映CPU的频率很低,(例如酷睿6300运行在1.6G;闪龙3200+运行频率只有900Mhz),用户怀疑硬件故障或CPU出厂的时候安装了另一个型号。实际上这是AMD的节能技术:&CNQ&和Intel CPU的节能技术&EIST&在起作用。下面就2家厂商不同的节能技术做一个解释。解决方法:  一 . Intel CPU的节能技术:&EIST&1. 简介  EIST全称为&Enhanced Intel SpeedStep Technology&,是Intel公司开发的专门为移动平台和服务器平台处理器开发的一种节电技术。到后来,新推出的桌面处理器也内置了该项技术,Intel CPU产品中频率在2.8G以上的Pentium 4 6xx系列、Pentium D以及CORE全系列处理器都已支持EIST技术。它能够根据不同的系统工作量自动调节处理器的电压和频率,以减少耗电量和发热量,而这个调节过程完全是自动的,无需手动干预。如下&图1、2&所示,在空闲(节能)状态下,CPU电压为1.050V,频率为1596Mhz,此时运行测试软件使CPU全速运行,电压和频率都自动增加为1.138V和2394.2Mhz。图 1 &&图 22. 如何关闭&EIST&功能  EIST的开启和关闭是以主板中的BIOS设置进行控制。以宏基台式机M460为例:进入BIOS-Advanced BIOS Features 选项找到Intel EST (默认状态为Enable),关闭则调节为Disable即可注:为什么软件测得的CPU频率不是标称的整数?  主板的频率是由主板上的晶振电路实现的,有些主板上有独立的晶振芯片,有些是集成在电路中,晶振生成14.318KHZ的频率,主板电路通过对它的倍增最终获得133-333MHZ不等的前端总线频率,此时产生的误差已经不少了,Intel或AMD的CPU都通过倍频技术再次倍增前端总线频率,最终获得了我们在系统里可见的CPU实际运行频率。因为前面一直存在着误差,实际运行频率与标注的运行频率有几兆的差距就很正常了。  二 . AMD CPU的节能技术:&CNQ&1. 简介:  AMD的凉又静技术(Cool And Quiet)简称CNQ,是在Athlon64系列处理器开始应用的一种使CPU可以根据系统负荷高低自动调整频率和电压的技术。该技术的工作方式是控制CPU在空闲或运行低负荷程序时降低频率和电压,从而使得CPU功耗下降,发热量减少,再配合可根据温度调节转速的风扇时,由于温度降低而使风扇转速也降低,从而达到了降噪音和降能耗的作用。2. 凉又静技术需要5个方面来支持,分别为:  a. 支持该技术的AMD 64位处理器  b. 开机时进入主板BIOS,开启CNQ选项  c. 操作系统要Windows xp sp1以上  d.安装CPU驱动程序。注意:要和双核补丁区分开;Vista系统不需要安装Xp版本的驱动下载链接:  e. 系统设置,在&控制面板&中&电源管理&的电源方案中选择&最少电源管理&。3. 如何关闭此功能  如果以上五点安装要求不能满足其一,那么该功能就被自动关掉了。  金秋11月软件维护超级大优惠!  免费检测硬件-让你的硬盘时刻保持一颗健康的&芯&  免费查收病毒:让你的爱本原理病毒的侵袭。  免费购机咨询:让你买到京东商城还底的价格  软件维护50元一次,凭百脑汇会员卡,凭百脑汇微薄粉丝,(微薄地址)均可享受让利20元的优惠。  数据恢复:11月-1月凭百脑汇会员卡,数据恢复9折优惠,电话预约 8折优惠,,联系人:于进东  11月笔记本维修:维修满350元均有意外惊喜等着你。
CPU频率:3.5GHz
CPU核心:四核心八线程
接口类型:LGA 1155
制程工艺:32纳米
二级缓存:1MB
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CPU频率:3.5GHz
CPU核心:四核心八线程
接口类型:LGA 1155
制程工艺:32纳米
二级缓存:1MB
三级缓存:8MBcpu主频如何去计算_计算机故障_名人名言网
  cpu主频有时候想要计算一下!该用什么方法去计算呢?下面由名言网小编给你做出详细的cpu主频计算方法介绍!希望对你有帮助!  cpu主频计算方法一  一般的CPU频率在3GHz左右就比较好,但CPU主频不是性能定位的指标。  1、CPU的架构影响力最大,例如P4 3.0GHz的架构相比Haswell架构,性能差距很远。  2、散热器性能,散热不好,会导致CPU性能下降。  3、主板供电不足时,CPU性能也有一定影响。  cpu主频计算方法二  双核CPU主频跟其中每个单核处理器的主频是一致的,也就是说,主频的概念和含义就是每个处理器核心的时钟频率,它们之间是相同设计的,并没有叠加计算主频的情况。  CPU的核心架构在发展到多核的时候,目的主要为了多任务的并行处理更快捷方便,因为老的单核流水线形式已经无法满足日渐增长的多任务需求,而每个核心的频率又无法继续大幅度增加  所以通过多个核心并存并行的方式进行。这里的并行不是对一个任务分解为小任务单元后同时计算运行,而是每个处理器核心对应一个不同的任务,各自之间几乎独立同时进行,互不干扰运算。  当然,多核并行的执行还要取决于程序支持多核运算。但无论怎样,整个CPU的主频就是其中每个单核心的主频。不存在其他的计算方式。  cpu主频计算方法三  外频X倍频=主频 外频也叫CPU前端总线频率或基频,计量单位为&MHz&。CPU的主频与外频有一定的比例(倍频)关系,由于内存和设置在主板上的L2Cache的工作频率与CPU外频同步,所以使用外频高的CPU组装电脑,其整体性能比使用相同主频但外频低一级的CPU要高。这项参数关系古巴使用 主板的选择。  倍频 系数是CPU主频和外频之间的比例关系,一般为:主频=外频*倍频。IIntel公司所有CPU(少数测试产品例外)的倍频 通常已被锁定(锁频),用户无法用调整倍频的方法来调整CPU的主频,但仍然可以通过调整外频为设置不同的主频。ADM和其它公司的CPU未锁频。  相关阅读:  cpu处理技术  在解释超流水线与超标量前,先了解流水线(Pipeline)。流水线是Intel首次在486芯片中开始使用的。流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5-6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5-6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。经典奔腾每条整数流水线都分为四级流水,即指令预取、译码、执行、写回结果,浮点流水又分为八级流水。超标量是通过内置多条流水线来同时执行多个处理器,其实质是以空间换取时间。而超流水线是通过细化流水、提高主频,使得在一个机器周期内完成一个甚至多个操作,其实质是以空间换取时间。例如Pentium 4的流水线就长达20级。将流水线设计的步(级)越长,其完成一条指令的速度越快,因此才能适应工作主频更高的CPU。但是流水线过长也带来了一定副作用,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象,Intel的奔腾4就出现了这种情况,虽然它的主频可以高达1.4G以上,但其运算性能却远远比不上AMD 1.2G的速龙甚至奔腾III-s。  CPU封装是采用特定的材料将CPU芯片或CPU模块固化在其中以防损坏的保护措施,一般必须在封装后CPU才能交付用户使用。CPU的封装方式取决于CPU安装形式和器件集成设计,从大的分类来看通常采用Socket插座进行安装的CPU使用PGA(栅格阵列)方式封装,而采用Slot x槽安装的CPU则全部采用SEC(单边接插盒)的形式封装。还有PLGA(Plastic Land Grid Array)、OLGA(Organic Land Grid Array)等封装技术。由于市场竞争日益激烈,CPU封装技术的发展方向以节约成本为主。  多线程  同时多线程Simultaneous Multithreading,简称SMT。SMT可通过复制处理器上的结构状态,让同一个处理器上的多个线程同步执行并共享处理器的执行资源,可最大限度地实现宽发射、乱序的超标量处理,提高处理器运算部件的利用率,缓和由于数据相关或Cache未命中带来的访问内存延时。当没有多个线程可用时,SMT处理器几乎和传统的宽发射超标量处理器一样。SMT最具吸引力的是只需小规模改变处理器核心的设计,几乎不用增加额外的成本就可以显著地提升效能。多线程技术则可以为高速的运算核心准备更多的待处理数据,减少运算核心的闲置时间。这对于桌面低端系统来说无疑十分具有吸引力。Intel从3.06GHz Pentium 4开始,部分处理器将支持SMT技术。  多核心  多核心,也指单芯片多处理器(Chip Multiprocessors,简称CMP)。CMP是由美国斯坦福大学提出的,其思想是将大规模并行处理器中的SMP(对称多处理器)集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的进程。这种依靠多个CPU同时并行地运行程序是实现超高速计算的一个重要方向,称为并行处理。与CMP比较,SMP处理器结构的灵活性比较突出。但是,当半导体工艺进入0.18微米以后,线延时已经超过了门延迟,要求微处理器的设计通过划分许多规模更小、局部性更好的基本单元结构来进行。相比之下,由于CMP结构已经被划分成多个处理器核来设计,每个核都比较简单,有利于优化设计,因此更有发展前途。IBM 的Power 4芯片和Sun的MAJC5200芯片都采用了CMP结构。多核处理器可以在处理器内部共享缓存,提高缓存利用率,同时简化多处理器系统设计的复杂度。但这并不是说明,核心越多,性能越高,比如说16核的CPU就没有8核的CPU运算速度快,因为核心太多,而不能合理进行分配,所以导致运算速度减慢。在买电脑时请酌情选择。2005年下半年,Intel和AMD的新型处理器也将融入CMP结构。新安腾处理器开发代码为Montecito,采用双核心设计,拥有最少18MB片内缓存,采取90nm工艺制造。它的每个单独的核心都拥有独立的L1,L2和L3 cache,包含大约10亿支晶体管。  SMP  SMP(Symmetric Multi-Processing),对称多处理结构的简称,是指在一个计算机上汇集了一组处理器(多CPU),各CPU之间共享内存子系统以及总线结构。在这种技术的支持下,一个服务器系统可以同时运行多个处理器,并共享内存和其他的主机资源。像双至强,也就是所说的二路,这是在对称处理器系统中最常见的一种(至强MP可以支持到四路,AMD Opteron可以支持1-8路)。也有少数是16路的。但是一般来讲,SMP结构的机器可扩展性较差,很难做到100个以上多处理器,常规的一般是8个到16个,不过这对于多数的用户来说已经够用了。在高性能服务器和工作站级主板架构中最为常见,像UNIX服务器可支持最多256个CPU的系统。  构建一套SMP系统的必要条件是:支持SMP的硬件包括主板和CPU;支持SMP的系统平台,再就是支持SMP的应用软件。为了能够使得SMP系统发挥高效的性能,操作系统必须支持SMP系统,如WINNT、LINUX、以及UNIX等等32位操作系统。即能够进行多任务和多线程处理。多任务是指操作系统能够在同一时间让不同的CPU完成不同的任务;多线程是指操作系统能够使得不同的CPU并行的完成同一个任务。  要组建SMP系统,对所选的CPU有很高的要求,首先、CPU内部必须内置APIC(Advanced Programmable Interrupt Controllers)单元。Intel 多处理规范的核心就是高级可编程中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controllers&APICs)的使用;再次,相同的产品型号,同样类型的CPU核心,完全相同的运行频率;最后,尽可能保持相同的产品序列编号,因为两个生产批次的CPU作为双处理器运行的时候,有可能会发生一颗CPU负担过高,而另一颗负担很少的情况,无法发挥最大性能,更糟糕的是可能导致死机。  NUMA技术  NUMA即非一致访问分布共享存储技术,它是由若干通过高速专用网络连接起来的独立节点构成的系统,各个节点可以是单个的CPU或是SMP系统。在NUMA中,Cache 的一致性有多种解决方案,一般采用硬件技术实现对cache的一致性维护,通常需要操作系统针对NUMA访存不一致的特性(本地内存和远端内存访存延迟和带宽的不同)进行特殊优化以提高效率,或采用特殊软件编程方法提高效率。NUMA系统的例子。这里有3个SMP模块用高速专用网络联起来,组成一个节点,每个节点可以有12个CPU。像Sequent的系统最多可以达到64个CPU甚至256个CPU。显然,这是在SMP的基础上,再用NUMA的技术加以扩展,是这两种技术的结合。  乱序执行  乱序执行(out-of-orderexecution),是指CPU允许将多条指令不按程序规定的顺序分开发送给各相应电路单元处理的技术。这样将根据个电路单元的状态和各指令能否提前执行的具体情况分析后,将能提前执行的指令立即发送给相应电路单元执行,在这期间不按规定顺序执行指令,然后由重新排列单元将各执行单元结果按指令顺序重新排列。采用乱序执行技术的目的是为了使CPU内部电路满负荷运转并相应提高了CPU的运行程序的速度。  分枝技术  (branch)指令进行运算时需要等待结果,一般无条件分枝只需要按指令顺序执行,而条件分枝必须根据处理后的结果,再决定是否按原先顺序进行。  控制器  许多应用程序拥有更为复杂的读取模式(几乎是随机地,特别是当cache hit不可预测的时候),并且没有有效地利用带宽。典型的这类应用程序就是业务处理软件,即使拥有如乱序执行(out of order execution)这样的CPU特性,也会受内存延迟的限制。这样CPU必须得等到运算所需数据被除数装载完成才能执行指令(无论这些数据来自CPU cache还是主内存系统)。当前低段系统的内存延迟大约是120-150ns,而CPU速度则达到了4GHz以上,一次单独的内存请求可能会浪费200-300次CPU循环。即使在缓存命中率(cache hit rate)达到99.9%的情况下,CPU也可能会花50%的时间来等待内存请求的结束-比如因为内存延迟的缘故。  在处理器内部整合内存控制器,使得北桥芯片将变得不那么重要,改变了处理器访问主存的方式,有助于提高带宽、降低内存延时和提升处理器性制造工艺:Intel的I5可以达到28纳米,在将来的CPU制造工艺可以达到22纳米。
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10热点:103这样的配置为什么会经常出现CPU高,求大神解释解释,谢谢-地下城与勇士-多玩游戏论坛 -
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略过时的配置不过应该还能玩CPU主频越高越好吗?
& & 我最近想购买处理器,听人家说CPU主频越高越好,是真的吗?求大神科普一下?
已有3个回答
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& & CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。CPU主频的高低,对衡量处理器的性能来说是一个很重要的方面,对处理器的性能影响很大。& &&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&2 X4 975,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i5 4430。& & 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。在单CPU单核的计算机上,使用多线程技术,也可以把进程中负责IO处理、人机交互而常备阻塞的部分与密集计算的部分分开来执行,编写专门的workhorse线程执行密集计算,从而提高了程序的执行效率。CPU缓存& &&CPU高速缓存(CPU Cache)是用于减少处理器访问内存所需平均时间的部件。在金字塔式存储体系中它位于自顶向下的第二层,仅次于CPU寄存器。其容量远小于内存,但速度却可以接近处理器的频率。& & 目前的处理器缓存有一级缓存,二级缓存,三级缓存,可以这么说,缓存的大小与多少,也能代表着处理器的性能,缓存越大,处理器访问内存所需平均时间越短,速度越快。CPU制作工艺& &&CPU的“制作工艺”指得是在生产CPU过程中,要进行加工各种电路和电子元件,精度越高,生产工艺越先进。在同样的材料中可以制造更多的电子元件,连接线也越细,提高CPU的集成度,CPU的功耗也越小。& & 目前的的处理器制作工艺已经达到了22纳米级别,比如最新的HasWell结构的处理器就是22nm,性能更高,功耗也更小。& & 总之,衡量处理器性能的高低,主频的多少是一方面,但不是决定方面,好需要配合其他处理器的参数来衡量。简单的用户购买处理器只要性能符合自己的需求就可以了,性能过高过低均是对资源的一种浪费。
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在同一系列处理器中,当然是主频越高性能也越高,在运行某些特定软件时,其性能甚至可与主频成正比。不同系列之间比较主频就毫无意义了。
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频率和核心数都是CPU的重要参数 &有些软件对核心数敏感 有些软件对单核频率敏感 不过现在频率都在3.0GHZ以上 不超频的话差别不大
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