cpu知识介绍
计算机基础知识什么是中央处理器(CPU)

计算机基础知识什么是中央处理器(CPU)中央处理器(CPU)是现代计算机中最核心的组件之一,也是计算机基础知识中至关重要的一部分。
它被认为是计算机的"大脑",负责执行和控制各种计算、数据处理和运算任务。
本文将详细介绍中央处理器的定义、功能、组成以及其在计算机系统中的重要性。
一、中央处理器(CPU)的定义中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)是计算机的核心处理部件,通过执行指令来处理和控制计算机中的各种操作。
它是一种集成电路芯片,通常由控制单元、运算单元和寄存器等组成。
二、中央处理器(CPU)的功能1. 执行指令:中央处理器根据计算机程序中的指令,逐步执行各项操作,包括算术逻辑运算、数据传输和存储等。
2. 控制系统:中央处理器负责控制计算机的各种操作,包括指令的执行顺序、数据的流动和外部设备的管理等。
3. 数据处理:中央处理器可以对数据进行各种处理和转换,实现计算、排序、筛选等功能。
4. 数据存储:中央处理器使用寄存器和高速缓存等存储器件,用于存储运算过程中的数据和指令。
5. 系统扩展:中央处理器支持各种接口和总线,可以连接外部设备和其他计算机组件,实现系统的扩展和协同工作。
三、中央处理器(CPU)的组成1. 控制单元(Control Unit):控制单元负责指令的解码和执行,控制数据的流动和操作的顺序。
2. 运算单元(Arithmetic Logic Unit,简称ALU):运算单元负责各种算术运算和逻辑运算,如加减乘除、位运算、比较运算等。
3. 寄存器(Registers):寄存器是中央处理器中的一种高速存储器件,用于存储操作中的数据和指令,包括通用寄存器、指令寄存器、程序计数器等。
4. 总线接口(Bus Interface):中央处理器通过总线接口与其他设备进行通信和数据传输。
5. 缓存(Cache):缓存是中央处理器与主存储器之间的高速存储器,用于提高数据的读取和写入速度。
cpu的基本参数

cpu的基本参数摘要:一、CPU 简介二、CPU 的主要性能参数1.时钟频率2.核心数量3.缓存容量4.制作工艺三、CPU 的性能提升1.多核处理器2.加速技术3.集成显卡四、CPU 的选购与品牌1.选购原则2.主要品牌五、CPU 在日常办公与游戏中的应用1.办公场景2.游戏场景正文:一、CPU 简介中央处理器(CPU)是计算机的核心部件,负责执行各种指令和操作,被喻为计算机的“大脑”。
CPU 的发展历经了多个阶段,从最初的单核到现在的多核,性能得到了极大的提升。
二、CPU 的主要性能参数1.时钟频率时钟频率是指CPU 每秒钟可以执行的时钟周期数,单位为兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)。
时钟频率越高,CPU 的运算速度就越快。
但时钟频率并非决定CPU 性能的唯一因素,其他参数如核心数量、缓存容量等也会影响CPU 的性能。
2.核心数量核心数量是指CPU 内部处理器核心的数量。
多核处理器可以同时执行多个任务,提高了计算机的运行效率。
目前市场上常见的CPU 核心数量有双核、四核、六核等。
3.缓存容量缓存是CPU 内部的高速存储器,用于临时存储从内存中读取的数据。
缓存容量越大,CPU 读取数据的速度就越快,从而提高整体性能。
4.制作工艺制作工艺是指CPU 中晶体管的制造工艺,单位为纳米(nm)。
制作工艺越先进,晶体管的数量就越多,CPU 的性能也就越高。
当前市场上主流的制作工艺有14nm、10nm 等。
三、CPU 的性能提升1.多核处理器多核处理器的出现使得计算机可以同时执行多个任务,提高了计算效率。
多核处理器在多任务处理、多线程程序运行等方面具有明显优势。
2.加速技术为了进一步提高CPU 性能,许多厂商研发了各种加速技术,如英特尔的Turbo Boost、AMD 的Turbo CORE 等。
这些技术在需要时可以自动提高CPU 的时钟频率,从而提升性能。
3.集成显卡近年来,许多CPU 都集成了显卡功能,如英特尔的集成显卡、AMD 的Radeon 显卡等。
CPU相关知识介绍(整理)

CPU相关常识介绍一、决定CPU性能技术指标每个买CPU的消费者,第一时间要过问的就是它的性能,对于一个CPU 来说,性能是否强大是它能否在市场上保存下去的第一要素,那么CPU的性能是由哪些因素决定的咧?下面就列出影响CPU性能的主要技术指标:1、主频,也就是CPU的时钟频率,简单地说也就是CPU的工作频率。
一般说来,一个时钟周期完成的指令数是固定的,所以主频越高,CPU的速度也就越快了。
不外由于各种CPU的内部布局也不尽不异,所以并不克不及完全用主频来概括CPU的性能。
至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频那么是指CPU外频与主频相差的倍数。
用公式暗示就是:主频=外频×倍频。
2、内存总线速度或者叫系统总线速度,一般等同于CPU的外频。
内存总线的速度对整个系统性能来说很重要,由于内存速度的开展滞后于CPU的开展速度,为了缓解内存带来的瓶颈,所以呈现了二级缓存,来协调两者之间的差别,而内存总线速度就是指CPU与二级(L2)高速缓存和内存之间的工作频率。
3、L1高速缓存,也就是我们经常说的一级高速缓存。
在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率。
内置的L1高速缓存的容量和布局对CPU的性能影响较大,不外高速缓冲存储器均由静态RAM组成,布局较复杂,在CPU管芯面积不克不及太大的情况下,L1级高速缓存的容量不成能做得太大。
采用回写(WriteBack)布局的高速缓存。
它对读和写操作均有可提供缓存。
而采用写通(Write-through)布局的高速缓存,仅对读操作有效。
在486以上的计算机中底子采用了回写式高速缓存。
在目前流行的处置器中,奔腾Ⅲ和Celeron处置器拥有32KB的L1高速缓存,奔腾4为8KB,而AMD的Duron和Athlon处置器的L1高速缓存高达128KB。
4、L2高速缓存,指CPU第二层的高速缓存,第一个采用L2高速缓存的是奔腾Pro处置器,它的L2高速缓存和CPU运行在不异频率下的,但成本昂贵,市场生命很短,所以其后奔腾II的L2高速缓存运行在相当于CPU频率一半下的。
cpu相关知识点

cpu相关知识点
CPU是计算机的核心部件,它控制和协调整个计算机的工作。
以下是关于CPU的一些知识点:
1.CPU的功能:CPU的主要任务是从内存中读取指令并执行计算。
它执行所有的算术和
逻辑操作,从而控制和协调整个计算机的工作。
2.CPU的内部结构:CPU主要由两部分构成:控制单元和算数逻辑单元(ALU)。
控制单
元负责从内存中提取指令并解码执行,而算数逻辑单元(ALU)则处理算数和逻辑运算。
3.CPU的工作流程:CPU的工作流程可以概括为三个关键阶段:提取、解码和执行。
它
首先从系统的RAM中提取指令,随后解码该指令的实际内容,最后再由CPU的相关部分执行该指令。
4.CPU的重要性:CPU决定了计算机的计算能力。
它通过执行存储在系统内存中的程序
所需的计算,从而驱动计算机的各种操作。
5.CPU的制造:CPU的制造是一个复杂且精密的过程,通常是在单个计算机芯片上放置
数十亿个微型晶体管来实现的。
这些晶体管使CPU能够执行大规模的计算和控制任务。
以上知识点可以帮助你更好地理解CPU的工作原理和它在计算机中的重要地位。
计算机硬件重点知识总结

计算机硬件重点知识总结
1. 中央处理器(CPU):CPU 是计算机的核心组件,负责执行指令和处理数据。
它包含算术逻辑单元(ALU)、控制单元(CU)和寄存器等。
2. 内存:内存用于存储正在运行的程序和数据,它分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。
3. 存储设备:计算机使用硬盘、固态硬盘(SSD)、光盘、U盘等存储设备来长期保存数据。
4. 输入设备:输入设备包括键盘、鼠标、触摸板、麦克风等,用于向计算机输入数据和命令。
5. 输出设备:输出设备包括显示器、打印机、扬声器等,用于将计算机处理的结果输出给用户。
6. 主板:主板是计算机的核心电路板,它连接了各种硬件组件,如 CPU、内存、扩展插槽等。
7. 扩展插槽:扩展插槽允许用户添加额外的硬件设备,如显卡、声卡、网卡等。
8. 电源:电源为计算机提供电力,它将交流电转换为直流电,以供计算机内部组件使用。
9. 散热系统:计算机硬件在运行过程中会产生热量,散热系统(如风扇、散热片等)用于散发这些热量,以维持硬件的正常工作温度。
以上是计算机硬件的一些重点知识总结,了解这些知识对于理解计算机的工作原理和维护计算机的正常运行非常重要。
CPU相关知识介绍

CPU相关知识介绍CPU是计算机的核心组件,全称为中央处理器(Central Processing Unit)。
它是一种位于计算机主板上的芯片,负责对数据进行处理和控制整个计算机系统的运行。
CPU的性能直接影响计算机的速度和效能。
下面将对CPU相关知识进行介绍。
1.CPU的结构CPU通常由运算器、控制器和寄存器三部分组成。
-运算器:负责执行各种算术和逻辑运算,其中包括加法、减法、乘法、除法等操作。
-控制器:负责指示计算机按照程序的顺序执行指令,控制数据的传输和操作的进行。
-寄存器:用于存储指令和数据,是CPU内部最快的存储器。
2.CPU的主频主频是CPU的一个重要参数,表示CPU每秒钟可以执行的指令周期数。
它是衡量CPU速度的重要指标之一,较高的主频通常意味着更快的计算能力。
主频的单位是赫兹(Hz),常见的主频单位有兆赫(MHz)和千兆赫(GHz)。
然而,主频并不是唯一影响CPU性能的因素,其体系结构、字长等也会对性能产生影响。
3.CPU的核心数量随着计算机性能的提升,现代CPU通常都具备多个核心。
核心是指一个独立的处理单元,相当于一个独立的CPU。
多核CPU可以同时执行多个任务,提高计算机的运行效率。
例如,双核CPU就可以同时处理两个任务,四核CPU、六核CPU、八核CPU等可以同时处理更多的任务,提升计算机的多任务处理能力。
然而,并非所有的软件都能充分利用多核CPU的优势,需要有针对性地编写多线程程序才能发挥多核CPU的潜力。
4.CPU的缓存CPU的缓存是一种高速存储器,位于CPU内部,用于加快对存储器的访问。
相比于内存,CPU的缓存速度更快,但容量更小。
缓存分为多级缓存,常见的有一级缓存(L1 Cache)、二级缓存(L2 Cache)和三级缓存(L3 Cache)。
多级缓存之间容量逐渐增大,速度逐渐减慢。
缓存的存在可以减少CPU访问内存的时间,提高计算机的整体性能。
5.CPU的架构CPU的架构是指CPU的整体设计和组织方式。
CPU与对应主板知识大全

CPU与对应主板知识大全CPU(Central Processing Unit,中央处理器)和主板(Motherboard)是计算机的两个重要组成部分,它们之间的搭配关系十分重要。
本文将从不同角度介绍CPU和对应主板的知识。
一、CPU与主板的基本知识1.CPU:CPU是计算机的核心,负责执行指令和控制计算机的运算。
常见的CPU品牌包括英特尔和AMD,不同品牌的CPU具有不同的架构和性能。
2.主板:主板是计算机的骨架,各个硬件组件如CPU、内存、显卡等都直接或间接地连接到主板上。
主板上有多个插槽和接口,用于插入CPU 和其他硬件设备。
二、CPU和主板的搭配原则1. CPU插槽类型:CPU插槽类型是CPU和主板兼容性的重要因素。
目前广泛使用的CPU插槽类型有Socket LGA、Socket AM4等,不同品牌的CPU一般只能插入对应品牌的主板上。
2.主板芯片组:主板芯片组是决定主板功能和性能的关键因素,不同芯片组支持的CPU类型和功能也不同。
在选择主板时,要确保芯片组与所选CPU兼容。
3.CPU系列与主板支持:同一品牌的CPU通常会有多个系列,例如英特尔的i3、i5、i7等系列。
不同CPU系列对应的主板可能不同,因此在选购主板时要知道所选CPU的系列。
4.性能需求和预算:不同的CPU和主板组合具有不同的性能和价格,根据自己的需求和预算来选择适合的组合。
三、CPU和主板的搭配技巧1.CPU性能与主板功耗:CPU的性能和主板的功耗相关,不同性能的CPU对主板的功耗要求也不同。
选择适合的主板可以更好地支持CPU的性能发挥。
2.内存插槽和频率:主板上的内存插槽数量和支持的频率也是搭配的关键因素。
要根据自己的需求选择内存插槽数量,同时确保主板支持所需的内存频率。
3.扩展插槽和接口:如果需要插入扩展卡(如显卡、声卡等),要选择支持对应接口的主板。
此外,也要注意主板上的USB、SATA接口等的数量和位置是否符合需求。
当前CPU主要性能参数及主流CPU介绍

当前CPU主要性能参数及主流CPU介绍一、主流CPU介绍:1. 英特尔(Intel)核心系列:-酷睿i9:拥有8到18个核心,供高端桌面用户使用,适用于游戏、内容创作和渲染等需求。
-酷睿i7:拥有4到8个核心,适用于中高端桌面用户和一些专业应用程序。
-酷睿i5:拥有4到6个核心,适用于大多数桌面用户和部分轻度工作负载。
-酷睿i3:拥有2到4个核心,适用于日常办公和轻度应用的用户。
2. AMD锐龙(Ryzen)系列:-锐龙9:拥有12到16个核心,适用于高端桌面用户和专业应用程序。
-锐龙7:拥有8到12个核心,适用于中高端桌面用户和一些专业应用程序。
-锐龙5:拥有4到6个核心,适用于一般桌面用户和游戏玩家。
-锐龙3:拥有4个核心,适用于入门级桌面用户和轻度应用的用户。
二、主要性能参数介绍:1.核心数量:核心数量决定了CPU的并行处理能力。
多核处理器可以同时处理更多的任务,提高系统的多任务处理能力和整体性能。
2.主频:主频是CPU运行的时钟频率,以赫兹(Hz)表示。
主频越高,CPU的计算速度越快。
但是,主频不是唯一决定CPU性能的因素,还需要考虑其他参数和架构。
3.缓存:缓存是CPU内部的高速内存,用于存储频繁使用的数据和指令。
较大的缓存容量可以提高CPU对数据的读取和处理效率,从而提高性能。
4.架构:CPU的架构决定了其处理器设计和基本运算方式。
不同的架构可能导致CPU的性能差异。
目前,英特尔使用的是Core架构,AMD使用的是Zen架构。
5.功耗:功耗是CPU在工作过程中消耗的电能。
功耗越低,CPU的发热量就越小,对散热要求也就越低。
较低的功耗还可以延长电池续航时间(对于移动设备)。
三、总结:当前主流CPU的性能参数包括核心数量、主频、缓存、架构和功耗等。
英特尔的核心系列和AMD的锐龙系列是当前市场上主要的CPU品牌。
根据用户的需求和预算,可以选择适合的CPU来满足个人或者专业应用的要求。
在选择CPU时,除了关注这些性能参数外,还需要考虑与主板的兼容性以及整体系统搭配的平衡性。
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1,Intel篇从奔腾3代开始,intel开始以频率的高低来区分CPU的性能高低。
就当时的技术来说,的确高频的cpu的性能更优秀。
但是,从奔腾4 2.8G的cpu出现以后,对于频率的提升出现了困难。
无法将频率进一步提升。
因此新一代的cpu改变了cpu的工作架构,将cpu的流水线简短,即抛弃了以往cpu的超长流水线的架构,变成了类似于amd的短流水线架构,由此,获得了较小的功率和性能的提高。
但是,cpu的频率便因此降了下来,所以,新的cpu命名变成了类似于奔腾d 915,820等。
第一位数字代表系列,比如3系列是赛扬,经济型(所谓的赛扬M);5系列,移动型;8、9系列,烧钱的高性能(或许还有高功耗)。
自从双核开始普及,intel采用了新的名称,酷睿,命名如e4300,e2050,qx6700,分别应用于台式机,笔记本,和高性能个人计算机(烧钱用机器)。
以上只是台式机和笔记本,不包括服务器用的xeon啊。
2,amd篇从97年开始,amd便作为低端杀手占领的低端市场,虽然当时amd的cpu的发热量十分惊人,但是由于超频性能好,便宜(主要的),占领了相当部分市场。
从p3时候开始,amd使用slot a架构,采用了新的命名,分为duron毒龙,althon速龙,分别对应低端和高端。
此时,intel仍采用频率命名,而此时虽然amd的cpu性能上开始有了优势,但是频率不及intel(核心不一样,所以自然没办法比),所以采用新的命名,如1600,1800等,表示这些cpu具有与intel的1.6GHZ,1.8GHZ的cpu具有相同的性能。
实际上的运行频率只有1.2~1.3GHz。
----------------------------------------这里有个官方的换算,1800是PR值,-- Athlon 系列PR值的换算法PR标值= (3 X CPU运行频率)/ 2 - 500EX:XP 1800+ = (3 X 1.53GHz) / 2 - 500频率与PR标值的转换如下频率= (2 X PR标值)/ 3 + 333EX:1.53GHz = (2 X 1800) / 3 +333闪龙有区别,PR值均高出以前的20%-----------------------------------在后来的双强争斗中,duron作为过气选手被t,而sempron闪龙则取代了它的地位继续与赛扬争斗。
现在amd的产品线有sempron闪龙/经济,althon速龙/性能,althon x2/双核,opetron皓龙/服务器。
================================现在你的问题应该就可以解决了,1G CPU就是指cpu的频率是1GHz,2600+则是amd的cpu,指该cpu能达到intel 2.6GHz的水平。
但是,现在由于两个牌子都改了标注方式,所以单纯来以名字来看性能不可取(同一个系列当然例外,比如sempron 2600+肯定没有sempron 2800+好)================================再说说频率,对于cpu来说,一个是外频,一个是倍频,比如我用的sempron2800+,外频200mhz,倍频8,那么频率就是200x8=1.6GHz,以前的老式cpu可以破解倍频的,用只铅笔就可以了。
但是自从采用了新的封装形式以后,芯片都被封装起来了。
只能看到一个银色的壳,自然就无法破解了。
为什么厂家会把倍频所起来呢?由于在生产cpu时,从一块大的晶圆上面切割下来,然后再上面刻上电路,封装就可以完成。
但是,由于晶圆的不同地方品质不一样,能达到的频率自然就不一样,为了不浪费,就会将他们的性能限制在相应的极限之下,以保证正常工作,否则,就可能会损坏。
总的来说,就是防止cpu因为超负荷运行而出现问题。
这就是为什么即使是懂电脑的人也不会超频炒得太过分(把超频当作一种乐趣的例外),否则容易损坏这白花花的银子换来的cpu.呵呵,因为是经验,难免有错漏,你自己挑拣些看吧CPU—(Central Processing Unit)中央处理器1.内部结构:分为控制单元、逻辑单元、存储单元,相互协调,可以进行分析、判断、运算并控制计算机各种部分协调工作●运算器:算术运算:加、减、乘、除逻辑运算:逻辑加、逻辑乘、非运算●控制器:读取各种指令,并对指令进行分析,作出相应的控制●寄存器:直接参与运算并存放运算的中间结果2、CPU发展简史1978年:美国Intel公司生产了第一块16位CPU(i8086),它使用的指令代码就叫:X86指令集。
1981年8月:美国IBM推出第一台IBM-PC机(i8088),增加了X87芯片系列指令协处理器(X87指令集),以后就将X86指令集和X87指令集统称为X86指令集。
1981年至今:Intel陆续研制i80286,i80386,i80486,及今天的PentiumⅢ系列,乃然使用X86指令集。
CPU主要技术参数1、位、字节和字长位—在数字电路和电路技术中采用二进制,代码只有“0”和“1”,其中无论是“0”和是“1”在CPU中都是一“位”。
字长—CPU在单位时间内(同一是时间)能一次处理的二进制数的位数,叫字长。
字节—由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示,所以通常就8位称为一个字节。
2、CPU外频——是由主板为CPU提供的基准时钟频率。
例:Pentium CPU 外频60/66MHzPentiumⅡ350 CPU外频100MHz3、CPU主频----是CPU内核(整数和浮点运算器)电路的实际运行频率。
例:Pentium 200的CPU 主频200MHzPentiumⅡ350的CPU主频350MHz4、CPU倍频----CPU外频与主频相差的倍数。
计算公式:主频=外频×倍频例:MⅢ-300的实际运行频率为233MHz(66×3.5)(300是PR参数值、66是外频、3.5是倍频)5、前端总线(FSB)频率数据传输最大带宽取决与同时传输的数据位宽度和传输频率,即:数据带宽=(总线频率×数据宽度)/8例如:PentiumⅡ333使用66MHz的前端总线,交换带宽为:528MB/s=(66×64)/8PentiumⅡ350使用100MHz的前端总线,交换带宽为:800MB/s=(100×64)/8数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。
比方现在的支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。
外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。
也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8Byte/bit=800MB/s。
其实现在“HyperTransport”构架的出现,让这种实际意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。
之前我们知道IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub (MCH) ,I/O控制器Hub和PCI Hub,像Intel很典型的芯片组Intel 7501、Intel7505芯片组,为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存,前端总线带宽可达到 4.3GB/秒。
但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。
而“HyperTransport”构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽,比方AMD Opteron处理器,灵活的HyperTransport I/O总线体系结构让它整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。
这样的话,前端总线(FSB)频率在AMD Opteron处理器就不知道从何谈起了。
6、L1 Cache和L2 Cache的速率L1 Cache内置在CPU,可提高CPU的运行效率。
由静态RAM组成;L2 Cache分为:内部:设在CPU芯片内,运行速度与主频相同。
外部:设在CPU芯片外部,运行频率分为二分之一。
CPU主要生产技术术语1、流水线技术核心思想:把复杂的工作分解成一个一个的简单程序,每个单元专门从事其中的一项工作这样提高每个单元办事效率。
2006-12-8 20:55 回复花心非我错2位粉丝2楼——在CPU中由5~6个不同的功能的电路单元组成一条处理流水线,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。
(取指令→译码→产生地址→执行指令→数据回写)2、超流水线——指某些CPU内部的流水线超过通常的5~6步以上。
将流水线设计的步(级)数越多,其完成一条指令的速度越快。
3、超标量技术——是指在CPU中一条以上的流水线,并且每个时钟周期内可以完成一条以上的指令。
4、乱序执行技术——是指CPU采用了允许将多条的指令不按程序规定的顺序分开发送给各相应的电路单元处理的技术。
5、分枝预测和推测执行技术——是动态执行技术中的主要内容,目的提高CPU运算速度。
推测执行是依托于分枝预测基础上的,在分枝预测程序是否分枝后处理也就是推测执行。
6、指令特殊扩展技术特殊扩展(扩展指令)——指该CPU是否具有对X86指令集进行指令扩展。
例如:早期Intel公司的MMX;AMD公司的3D NOW!;最近的Pentium Ⅲ的SSE①MMX指令集(多媒体指令集)——由Intel公司开发,包括57条新指令,允许CPU同时2-8个数据时行并理,而不影响到系统速度。
主要应用于增强CPU对多媒体信息的处理,提高CPU的处理3D图形、视频和音频信息能力。
②SSE指令集(因特网数据流单指令序列扩展)——由Intel公司开发,曾称“KNI”,最终名字定为“流式SIMD扩” (Streaming SIMD Extenstion)。
共包括70条指令,其中50条SIMD(单指令数据)浮点指令,12条全新MMX指令和8条系统内存数据流传送优代指令。
主要加强了CPU处理3D网页和其他音像信息技术处理能力。
③3D NOW!指令集——由AMD公司开发,包括27条指令,用来缓解CPU与三维图形加速卡之间在三位图像建模和纹理数据取用中的传输瓶颈。
CPU的生产工艺及产品构架1、生产工艺制造工艺的提高,意味着体积更小,集成度更高,耗电更小。
⑴铜技术的优势①导电性能优,电阻小,发热量小。
②提高芯片的工作频率③减少管芯的体积⑵CPU的名称早期的Intel以i8x86(286、386、486→到586时,因注册商标问题,改名为→英文名:Pentium 中文名:奔腾→Pentium Pro(高能奔腾→ Pentium Ⅱ奔腾2代→Pentium Ⅲ(奔腾3代→Pentium 4(奔腾4代→ Celeron(赛扬)→CeleronⅡ(赛扬2代)→CeleronⅢ(赛扬3代)2、CPU的内部结构——由主处理器、数学协处理器、控制器、各种寄存器和L1 Cache组成。