苹果a11处理器频率怎么看,我的是什么苹果a11处理器频率,多少转?频率?

amd处理器如何看他的主频率_百度知道
amd处理器如何看他的主频率
顺便问一下
他和intel的处理器有何区别
我有更好的答案
CPU的处理性能不应该去看主频,而INTEL正是基于相当相当一部分人对CPU的不了解,采用了加长管线的做法来提高频率,从而误导了相当一部分的人盲目购买。CPU的处理能力简单地说可以看成:实际处理能力=主频*执行效率,就拿P4E来说他的主频快是建立在使用了更长的管线基础之上的,而主频只与每级管线的执行速度有关与执行效率无关,加长管线的好处在与每级管线的执行速度较快,但是管线越长(级数越多)执行效率越低下,AMD的PR值可能会搞得大家一头雾水,但是却客观划分了与其对手想对应的处理器的能力。为什么实际频率只有1.8G的AMD 2500+处理器运行速度比实际频率2.4G的P4-2.4B还快?为什么采用0.13微米制程的Tulatin核心的处理器最高只能做到1.4G,反而采用0.18微米制程的Willamette核心的处理器却能轻松做到2G?下面我们就来分析一下到底是什么原因导致以上两种“怪圈”的存在。 每块CPU中都有“执行管道流水线”的存在(以下简称“管线”),管线对于CPU的关系就类似汽车组装线与汽车之间的关系。CPU的管线并不是物理意义上供数据输入输出的的管路或通道,它是为了执行指令而归纳出的“下一步需要做的事情”。每一个指令的执行都必须经过相同的步骤,我们把这样的步骤称作“级”。管线中的“级”的任务包括分支下一步要执行的指令、分支数据的运算结果、分支结果的存储位置、执行运算等等…… 最基础的CPU管线可以被分为5级: 1、取指令 2、译解指令 3、演算出操作数 4、执行指令 5、存储到高速缓存 你可能会发现以上所说的5级的每一级的描述都非常的概括,同时如果增加一些特殊的级的话,管线将会有所延长: 1、取指令1 2、取指令2 3、译解指令1 4、译解指令2 5、演算出操作数 6、分派操作 7、确定时 8、执行指令 9、存储到高速缓存1 10、存储到高速缓存2 无论是最基本的管线还是延长后的管线都是必须完成同样的任务:接受指令,输出运算结果。两者之间的不同是:前者只有5级,其每一级要比后者10级中的每一级处理更多的工作。如果除此以外的其它细节都完全相同的话,那么你一定希望采用第一种情况的“5级”管线,原因很简单:数据填充5级要比填充10级容易的多。而且如果处理器的管线不是始终充满数据的话,那么将会损失宝贵的执行效率——这将意味着CPU的执行效率会在某种程度上大打折扣。 那么CPU管线的长短有什么不同呢?——其关键在于管线长度并不是简单的重复,可以说它把原来的每一级的工作细化,从而让每一级的工作更加简单,因此在“10级”模式下完成每一级工作的时间要明显的快于“5级”模式。最慢的(也是最复杂)的“级”结构决定了整个管线中的每个“级”的速度——请牢牢记住这一点! 我们假设上述第一种管线模式每一级需要1个时钟周期来执行,最慢可以在1ns内完成的话,那么基于这种管线结构的处理器的主频可以达到1GHz(1/1ns = 1GHz)。现在的情况是CPU内的管线级数越来越多,为此必须明显的缩短时钟周期来提供等于或者高于较短管线处理器的性能。好在,较长管线中每个时钟周期内所做的工作减少了,因此即使处理器频率提升了,但每个时钟周期缩短了,每个“级”所用的时间也就相应的减少了,从而可以让CPU运行在更高的频率上了。 如果采用上述的第二种管线模式,可以把处理器主频提升到2GHz,那么我们应该可以得到相当于原来的处理器2倍的性能——如果管线一直保持满载的话。但事实并非如此,任何CPU内部的管线在预读取的时候总会有出错的情况存在,一旦出错了就必须把这条指令从第一级管线开始重新执行,稍微计算一下就可以得出结论:如果一块拥有5级管线的CPU在执行一条指令的时候,当执行到第4级时出错,那么从第一级管线开始重新执行这条指令的速度,要比一块拥有10级管线的CPU在第8级管线出错时重新执行要快的多,也就是说我们根本无法充分的利用CPU的全部资源,那么我们为什么还需要更高主频的CPU呢?? 回溯到几年以前,让我们看看当时1.4GHz和1.5GHz的奔腾四处理器刚刚问世之初的情况:当时Intel公司将原奔腾三处理器的10级管线增加到了奔腾四的20级,管线长度一下提升了100%。最初上市的1.5GHz奔腾四处理器曾经举步维艰,超长的管线带来的负面影响是由于预读取指令的出错从而造成的执行效率严重低下,甚至根本无法同1GHz主频的奔腾三处理器相对垒,但明显的优势就是大幅度的提升了主频,因为20级管线同10级管线相比,每级管线的执行时间缩短了,虽然执行效率降低了,但处理器的主频是根据每级管线的执行时间而定的,跟执行效率没有关系,这也就是为什么采用0.18微米制程的Willamette核心的奔腾四处理器能把主频轻松做到2G的奥秘! 固然,更精湛的制造工艺也能对提升处理器的主频起到作用,当奔腾四换用0.13微米制造工艺的Northwood 核心后,主频的优势才大幅度体现出来,一直冲到了3.4G,长管线的CPU只有在高主频的情况下才能充分发挥优势——用很高的频率、很短的时钟周期来弥补它在预读取指令出错时重新执行指令所浪费的时间。 但是,拥有20级管线、采用0.13微米制程的Northwood核心的奔腾四处理器的理论频率极限是3.5G,那怎么办呢?Intel总是会采用“加长管线”这种屡试不爽的主频提升办法——新出来的采用Prescott核心的奔腾四处理器(俗称P4-E),居然采用了31级管线,通过上述介绍,很明显我们能得出Prescott核心的奔四处理器在一个时钟周期的处理效率上会比采用Northwood核心的奔四处理器慢上一大截,也就是说起初的P4-E并不比P4-C的快,虽然P4-E拥有了更大的二级缓存,但在同频率下,P4-E绝对不是P4-C的对手,只有当P4-E的主频提升到了5G以上,才有可能跟P4-3.4C的CPU对垒,著名的CPU效能测试软件SuperPi就能反应出这一差距来:P4-3.4E的处理器,运算Pi值小数点后100万位需要47秒,这仅相当于P4-2.4C的成绩,而P4-3.4C运算只需要31秒,把同频率下的P4-3.4E远远的甩在了后面!! AMD 2500+处理器,采用了10级管线,只有1.8G的主频却能匹敌2.4G的P4;苹果电脑的G4处理器,更是采用了7级管线,只有1.2G的主频却能匹敌2.8C的P4,这些都要归功于更短的管线所带来的更高的执行效率,跟它们相比,执行效率方面Intel输在了管线长度上,但主频提升方面Intel又赢在了管线长度上,因为相对于“管线”这个较专业的问题,大多数消费者还是陌生的,人们只知道“处理器的主频越高速度就越快”这个片面的、错误的、荒谬的理论!!这就是Intel的精明之处!!!
采纳率:27%
我的电脑—右键,就能看到,。区别就是AMD便宜,INTEL贵!
如果从构成原理上来讲的话 ,你可以到网上去查一下,不过我两种处理器都用过,有两种感受,AMD虽然主频上显示的相对低一些,但AMD2000+(主频为1.25G)绝对不亚于intel赛扬(主频为2.40)。一般来说AMD 处理器要相对快一些,而intel 处理器相对稳定一些。
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你不用超频软件就不会超频
  您好,  由于您没有提出实质的问题,所以无法给予您更详细的回复,请您详细的描述出现的问题,这样才可以根据您的机型及出现的问题,提出针对性的解决方案。  希望以上信息可以帮到您!
一般Z68主板都支持最少2133的内存频率的对于SNB核心的处理器,外频都是锁定的,你所有的超频都是通过调整倍频来实现的,内存也是,所以对内存控制器没什么影响,最高频率也不会改变,当然高的核心频率可以提高内存性能。对于SNB核心来说,高频内存的意义很大:核心处理能力很强,内存控制器的性能也很强,这就对内存提出了比较高的要求,单通道下无论多高的内存频率,带宽都能完全吃满,双通道情况下带宽都能达到内存理论带宽的78%以上,从这看来非双通道1866以上SNB核心是吃不饱的。高频内存,能上就上。
你去看一下电源头
这是CPU在闲时的频率,CPU早是智能了,闲时会在低频工作,以控制功耗和发热,不用担心。你的至强处理器不是消费领域的处理器,是服务器领域的,771针至强,775针的奔腾和酷睿还有赛扬,同属于同一构架。
把CPU亮一下,我看看能不能超频
我也不知道,2000应该没什么问题,主板支持内存独立频率吗
没什么坏的影响。会提升电脑性能。但是提升幅度很小,小到跑分可能会有1%不到的差别,但是实际使用中,这么微弱的差别,做为一个人类,应该是感觉不到的。
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怎么看CPU的主要内容?
我想看看我的CPU是不是落后了~~
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用CPU-Z自己查看吧~~~
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什么叫CPU核心频率?什么叫CPU原始频率?
网上一直没有详细明说什么叫CPU核心频率?什么叫CPU原始频率?重点是为什么我的CPU核心频率会高于原始频率?
我有更好的答案
核心频率,即是主频,主频是影响CPU运行速度的主要参数之一。曾经可以理由为主频越高,CPU处理速度也就越快,而现在左右CPU处理速度的已不完全是主频,如相应的解码指令,针对某程序的优化指令,缓存大小以及总线宽度等等。你可以这么理解频率,拿一个塑料尺子,把一端抓住,另一端用手拨动,拨动的力度越大,尺子颤动的频率也就越高,相应的,它左右移动的速度也就越快。在其他的社会科学领域,频率越高,速度越快,也是一条重要定律。原始频率是CPU的标称值。CPU当前功率=CPU默认功率×(当前频率/默认频率)×(当前电压/默认电压)经常性的超功率运行会使CPU老化加速 实际使用时,大多数时间并不需要高频,所以目前大多数主板都有智能调频功能,在使用率不高的时候降低一些硬件(不只是CPU)的频率和电压,一来保护了硬件,二来节省了功率)
你的CPU是最早一批也就是第一代Intel P4 赛扬系列 型号是Intel 赛扬 1.8GHz,具体参数如下: 插槽类型:Socket 478CPU主频:1.8GHz制作工艺:180 纳米二级缓存:128KB核心代号:Willamette适用类型:台式机倍频:18倍外频:100MHz内核电压:1.75V超线程技术:不支持晶体管数量:4200CPU系列:赛扬 上市日期大概在2002年第三季度,与当年炒作的很火的赛扬1.7G同属一个时代,只是晚发布了几个月,但由于相比前代图拉丁核心的P3性能提升不明显甚至不升反降(价格也卖的便宜),Willamette核心存活时间很短,很快就被大名鼎鼎的130纳米制程的northwood也就是第二代P4所代替~ 可以看出来其原始外频就是100MHz,为什么会超频,那是因为后来推出的845G主板有了533总线的版本,也就是把外频从100M提升到了133M,也就是主板默认就把CPU给超频了~ 回答一下你的问题,核心频率就是目前CPU所工作的频率,原始频率就是CPU出厂时设置的标准工作频率。至于超频有没有什么问题,我想应该不会有,那个时候由于比较落后的工艺,集成度相对比较低,加上CPU设计的都比较保守,其稳定性基本只跟温度有关,但其功耗基本就在55W附近,而且超频后没加压的情况也不会出现过热等问题,所以只要夏季注意散热问题不大~ 楼上不专业不要乱说,那个时代根本就没有什么睿频技术,就连自动降频的节电技术也没有,基本就是维持一个频率工作,也就是一直就是工作在外频X倍频,所以理解起来很简单。
英特尔 Celeron(赛扬)
原始频率1.80GHz ,我现在的内存是两条内存,一条512,一条256,现在我想去二手市场买一条1G的内存,加上原来那一条512的,就是1.5G内存了。那条256的不要了!你说我这样做可以吗?会烧吗?是不是我加内存了还要降倍频?
理论上支持2G,也就是单根1G的内存条,但兼容性还要装上才知道,主板BIOS不用专门调,一般内存频率都是自动适应的,高频会自动降频的~
本回答被提问者采纳
也就是主频,是CPU的主要运行速度值,买的时候一般都注意这个,一般值越高速度越快。原始时钟频率 1800 MHz最低/最高倍频 4x /9xcpu 频率=倍频*外频 :800 MHz = 4 x 200 , 1800 MHz = 9 x 200 ------- 200 MHz 是外频。原始时钟频率是1800 MHz ,这是这种 CPU 设计生产出来的最高工作值,800 MHz 是处于自动节能状态的值-----为了省电和减小发热量在数据处理量不大的时候自动进入节能状态,在数据处理量大的时候自动进入高速工作状态。原始时钟频率是这种 CPU 设计生产出来的值,不是超频或降频以后的值。
我是想问:为什么我的CPU核心频率会高于原始频率?别人都是低于原始频率的!高了是不是意味着超主频了?有什么影响吗?
我不知道你的cpu具体型号,但是目前市场上的cpu都具有主频和睿频高能。
你这个不是超频,超频需要专门超频软件设置,放宽频率达到超频效果。
你这个频率高于原始频率,属于睿频(专业技术,AMD和因特尔都有,标准不一样)。空闲的时候就达不到睿频(睿频功能关闭)。cpu高速运转时会自动打开睿频功能。
至于睿频专业讲是一种技术手段,说白了就是一种特殊的超频。不过你放心,这个是厂家(设计人员)设置好的,这个我们不要管它(应想关掉也可以,关掉了,势必影响CPU速度,没必要);
举个列子,兰博基尼,时速国际规定280KM/时(好比cpu原始主频)。理论值是380KM/时(好比cpu超频最高值),出厂时320到340KM/时不等(类似同一时期不同型号的cpu,好比你现在的核心频率2398.9MHz)。根据用户需求车速可以通过懂该车专业人员调速至360KM/时不等,不能高于它理论值(相当于你通过专业软件进行超频);懂了吧!
英特尔 Celeron(赛扬) 1.80GHz速度
cpu频率是计算出来的,外频 X 倍频=cpu频率你的图片里,所谓的原始频率是 外频100 X 倍频18=1.8G但是,你的电脑实际运行的外频133,133 X 18 =2.4G热炒的超频就是这个意思,以提高外频来提高cpu频率。
那对我电脑有什么影响吗?我应该怎么调整?
如果平常使用不稳定可以恢复默认频率
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。CPU和GPU的计算速度是如何计算的,一般软件又如何占用这些计算空间,1GHz是什么概念? - 知乎80被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答277 条评论分享收藏感谢收起add $r1 $r2 $r3
这样. 上面这条指令可以表示为"从寄存器r2和r3取到一个数字, 加起来, 然后存到寄存器r1里"寄存器是一种存储器, 只是从概念上理解, 你就理解为内存吧(实际上同内存有区别). 程序就是一堆这样子指令的集合. 指令存在内存里, 由CPU从内存里取来指令, 以及指令相关的数据, 然后发送到CPU上的执行单元里, 去执行.计算机的运算速度, 可以姑且理解为, 执行指令的速度(实际上还是要受很多其他因素的影响, 譬如我CPU执行快, 但是从内存拿数据却很慢), 也就是, 单位时间能执行多少条指令. 1GHz是指CPU的时钟频率, 意思是, 每秒钟10^9次. 处理器指令的执行可以简化成这样, 处理器内部有个时钟, 时钟每走一步, 处理器执行一条指令(真实的情况也更复杂. 比如流水线技术, 程序并不是每个时钟执行完一条指令, 但是可以通过流水线"看上去每个时钟执行一条指令").所以处理器想要提升运算速度, 基本上有两个办法, 一个是把时钟的频率加快, 譬如你说的1GHz, 可以理解为每秒执行10^9条指令, 那好, 我让我的时钟频率到2GHz, 要是我的硬件还受得了(CPU会更热, 同时执行每条指令用的时间会更短, 要是电路没设计好, 结果可能会错), 那我的性能一下子就变成两倍了.但是频率是没有办法无限提升的. 那我还有一个办法, 我同时拿好几块处理器来计算不就行了吗? 我还是1GHz, 但是有两百个个处理器, 每个运算原来1/200的任务. 这样我的性能不就可以变成200倍了么(实际上小于或大于200倍都可能)?PS: 上面的回答只是为了概念性的说明, 细节上的错误是很多的. 如果修过计算机体系结构课程的话, 大抵就能明白CPU的运行机制了. 73 条评论分享收藏感谢收起写回答

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