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[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来CPU的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

在这篇文章中,小编将为大家带来CPU的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、CPU中央处理器核心数是否越多越好

CPU的核心数量可以说是决定了电脑的计算能力,正常情况下核心数越多表示电脑的计算能力越强,在处理图片、视频剪辑以及3D动画渲染等场景下使用给用户的体验会越好,但是处理器的最终运行效果并不能并独的以核心数进行判断,核心数的增加,CPU的功耗、成本等也都在增加着,所以过多核心数的CPU并不适合每一个人。

在有些情况下,电脑的核心数增加并不能给我们带来任何好处,反而会因为发热量的增加拖累整个电脑。因为发热量是电脑性能提升的一个拦路虎,不论什么硬件,性能提高势必会伴随着发热量的增多,如果不能对硬件实施有效的散热控制温度,那么高性能就只是“空中楼阁”,好看但没用。

影响CPU性能的参数非常多,核心数仅仅其中的一方面,另外CPU的架构、制造工艺、运行频率等方面都和CPU的核心数一样重要,单单从核心数来比较CPU的性能过于片面。CPU的面积相对固定,当核心数多了,需要的电能和产生的热量会跟着变多,所以散热效果往往并不理想。所以在很多厂商设计多核CPU时,都会受到热设计功耗的限制。

有些厂家为了避免CPU的功率过高,发热量过大,同时又想堆砌更多的核心数,厂商们会降低各核心的频率,从而降低自身的功率和发热量。这样虽然核心数增加了,但是CPU的整体性能没有太大的变化或者没有变化,因为频率降低其实就意味着性能降低。

一般核心比较多的CPU,会把自身的核心分组进行工作,我们称每组为一个节点,CPU通常会把核心分为两个节点。然后又可以细分为:NUMA架构和UMA架构。NUMA架构的特点是CPU的每个节点都各有一个内存控制器和节点本身专用的物理内存,而UMA架构则是只有一个内存控制器,并且所有核共享一个大的内存池。

多核确实有多核的好处,在跑支持多核工作的软件时,多核CPU的确有着显著的优势。但是对多核CPU来说,性能损耗是无法避免的,而且核心越多,性能损耗往往就越严重。所以我们在选择CPU的时候,不能只看CPU的核心数,需要从其他方面来考虑。

二、CPU中央处留出倍频

CPU的倍频,全称是倍频系数。CPU的核心工作频率与外频之间存在着一个比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频。理论上倍频是从1.5一直到无限的,但需要注意的是,倍频是以0.5为一个间隔单位。外频与倍频相乘就是主频,所以其中任何一项提高都可以使CPU的主频上升。

原先并没有倍频概念,CPU的主频和系统总线的速度是一样的,但CPU的速度越来越快,倍频技术也就应允而生。它可使系统总线工作在相对较低的频率上,而CPU速度可以通过倍频来无限提升。那么CPU主频的计算方式变为:主频 = 外频 x 倍频。也就是倍频是指CPU和系统总线之间相差的倍数,当外频不变时,提高倍频,CPU主频也就越高。

一个CPU默认的倍频只有一个,主板必须能支持这个倍频。因此在选购主板和CPU时必须注意这点,如果两者不匹配,系统就无法工作。此外,现在CPU的倍频很多已经被锁定,无法修改。

在某些CPU上,例如Intel自1998年以来的处理器,倍频是锁定不能改变的。在有些上,例如AMD Athlon 64处理器,倍频是“封顶锁定”的,也就是可以改变倍频到更低的数字,但不能提高到比最初的更高。在其它的CPU上,倍频是完全 放开的,意味着能够把它改成任何想要的数字。这种类型的CPU是超频极品,因为可以简单地通过提高倍频来超频CPU,但非常 罕见了。 在CPU上提高或降低倍频比FSB容易得多了。这是因为倍频和FSB不同,它只影响CPU速度。改变FSB时,实际上是在改 变每个单独的电脑部件与CPU通信的速度。这是在超频系统的所有其它部件了。这在其它不打算超频的部件被超得太高而无法工作时, 可能带来各种各样的问题。不过一旦了解了超频是怎样发生的,就会懂得如何去防止这些问题了。

以上就是小编这次想要和大家分享的有关CPU的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。

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