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缓存PK核心 八款Intel/AMD超值CPU推荐

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缓存PK核心 八款Intel/AMD超值CPU推荐

随着元旦节的临近,2008年终于进入倒计时了,那么很多忙碌了一年的朋友,是否有打算在节假日里好好放松一下?宅在家里玩玩游戏、看看电影。因此,对于年末打算新装电脑的朋友,如何选择超值的CPU就非常的重要。目前人们攒机已经不仅仅是要求能流畅运行3D游戏了,高清也是一个非常重要的用途。
  

  很火的1080P高清电影
  然而随着技术的不断发展,人们需求不断提高,普通的视频播放已经满足不了人们对视频的享受,用高清电视播放高清电影是现在大家所追求的。同时随着计算机技术的不断升级,性能越来越强大,在电脑上也能轻松播放高清影片,前提是你需要一颗好的CPU、高级解码显卡、大尺寸液晶等,因此这样的配置会非常昂贵。那么,如何才能选择一颗好的CPU呢?
  而对于顶级游戏发烧友来说,除了流畅运行外,玩家们更会追求游戏在细节方面的表现,对速度,对画质都有非常苛刻的要求,在各个配件的选择上,也都会精益求精。高端多核处理器可以为你带来炫酷逼真到唯美境界的游戏效果,流畅的操作能力更让游戏酣畅淋漓。不管是场景,还是人物、怪兽、建筑物,所有画面都无比华丽与鲜艳,控制着滑鼠的滚轮,场景角度的变化,更能让玩家体验不同角度下的视觉感官。
  

  《极品飞车12》
  说到适合玩游戏和看高清的处理器,想必大家会想到AMD K8架构的CPU,但随着45nm酷睿2处理器出现,这种说法已经改变。由于核心架构的变化,Intel的酷睿2系列同样在游戏性能上有不俗的表现。目前Intel方面在桌面处理器产品方面表现比较好,随着新品的更新速度加快,产品的价格大幅下调的很少,中高端处理器价格一直保持在稳定的水位线。而近期价格的相比之前已经保持稳定,45nm处理器的大量涌入,使得新旧产品频繁更替退市,其中性价比非常高的奔腾E 5200也频繁调价,使其迅速跨入主流市场,市场报价为535元。而入门四核酷睿2 Q8200处理器,在AMD四核的大幅调价后,也开始有所下调,目前市场最新报价仅为1120元。
  AMD方面,在Intel大幅调价后,AMD同样保持着稳步下滑的态势。其中中高端的X2 5000+普通版和黑盒版5400+都有下调,目前市场报价为370元和435元,频率突破3GHz的X2 6000+再度杀价,市场最低报价仅为585元,而且是原包原封享受三年免费质保,推荐注重品质和性价比的朋友选购。
  针对以上需求,双核处理器则成为了大家在新装机的首选。而游戏发烧玩家则更看重四核处理器,为此我们为大家从高端到入门级挑选了八款主流双核处理器,推荐近期打算组建游戏平台的朋友选购。● 四核渐入主流 45nm酷睿2 Q8200售1120
  [编辑点评]:随着双核处理器的普及,我们看到两大阵营已经开始在四核方面做文章了,此前AMD四核羿龙全面杀至1000元内后,三核价格也再度跌破800元大关。而此时的英特尔处理器则全部售价在千元以上,虽然产品上性能有优势,但价格并非和性能成正比,而45nm酷睿2 Q8200的推出,也正好弥补了这个价位区间。因此,该酷睿2 Q8000系列将非常具备竞争力。目前其首款登陆中关村卖场的散片酷睿2 8200售价为1120元,如果打算尝鲜的朋友,不妨考虑去市场购买。另外,近期我们近期会给大家做一个详细的对比测试,来给大家做一个性能方面的检验。
  

  酷睿2 Q8200
  


  45nm酷睿2 Q8200处理器采用了45nm工艺制造,接口为LGA775,它的主频为2.33GHz,外频为333MHz,倍频为7。它的前端总线为1333MHz,L2缓存容量高达4MB,供电需符合05A标准。
  

  该产品采用45nm制程工艺,核心属于Yorkfield,目前市场上的大部分P35主板都可支持。从外观上看,酷睿2 Q8200与酷睿2双核系列没有较大差别,但由于其基于45nm生产工艺,而且拥有较高的主频和L2缓存,相信其会带来更大的性能提升。
  

  另外,与45nm酷睿2 Q9000系列四核不同,Q8000系列四核将不支持英特尔的VT和TXT技术。而对于Q6600而言,Q8200最大的亮点就是增加了SSE4.1指令集。在具备新指令集的应用类软件中,Q8200能够表现得更加得心应手。
  Intel 酷睿2四核 Q8200(散)
  [参考价格] 1120元● 不超频也好使 酷睿2 E8200跌至1010元
  [编辑点评]:在高端CPU持续下调同时,中端双核价格也开始继续下调,目前45nm双核E8200市场报价为1010元,近期有望跌破千元大关。对于主频2.66GHz和6MB的二级缓存,对于游戏和高清来说,都是一个不错的选择。此外,对于打算玩超频的朋友们,这款产品同样值得推荐的。
  

  


  酷睿2 E8200使用了Intel酷睿2系列蓝色的外包装,包装表面可以清晰的看到酷睿2处理器标识。此包装在正面去掉了之前带有型号的图案,但这款产品没有采用Intel面向中国市场的中文盒子。但在包装的右下角明确表明它为45nm制程,并共享6M二级缓存。
  

  该产品仍采用LGA775接口,生产编号为BX80570E8200,批次为O745A783,版本号为E27442-001。最大工作电压为1.225V,产地为马来西亚,封包日期是2008年1月21日。
  

  酷睿2 E8200的实际主频为2.66GHz,共享式L2缓存容量为6MB,前端总线为1333MHz,外频为333MHZ,倍频为8,供电需符合06规范。该产品采用最新的45nm工艺制造,采用Wolfdale核心架构,由4.1亿个晶体管组成,相比之前65nm的2.91亿个晶体管有了很大的提升,其支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1多媒体指令集,具备EM64T 64位运算指令集、EIST节能技术。
  Intel 酷睿2双核 E8200(盒)
  [参考价格] 1010元● 主攻3核羿龙 45nm酷睿2 E7200跌至770
  [编辑点评]:此前有评测已经给出该系列的详细评测,其成绩要比酷睿 2 E4000系列有明显提升,并且由于其采用的是45nm工艺,这样就很好的控制节能和静音等因素,同时也提高其超频能力。目前市场报价为770元,打算提前尝鲜的朋友,还是非常推荐大家购买。
  

  主攻3核羿龙 45nm酷睿2 E7200
  


  酷睿2 E7200使用了Intel酷睿2系列蓝色的外包装,包装表面可以清晰的看到酷睿2处理器标识。此包装采用Intel面向中国市场的中文盒子,在包装的右下角明确表明它为45nm制程,并共享3M二级缓存。
  

  该产品仍采用LGA775接口,生产编号为BXC80571E7200,批次为Q748A514,版本号为E37264-001。最大工作电压为1.25V,产地为马来西亚,封包日期是2008年2月4日。
  

  酷睿2 E7200的实际主频为2.53GHz,共享式L2缓存容量为3MB,前端总线为1066MHz,外频为333MHZ,倍频为8,供电需符合06规范。该产品采用最新的45nm工艺制造,采用Wolfdale核心架构,由4.1亿个晶体管组成,相比之前65nm的2.91亿个晶体管有了很大的提升,其支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1多媒体指令集,具备EM64T 64位运算指令集、EIST节能技术。
  Intel 酷睿2双核 E7200(盒)
  [参考价格] 770元● 绝对性价比 45nm入门双核E5200仅535
  [编辑点评]:目前在500元以下的中低端CPU市场上,奔腾E5200无疑是最具吸引力的。奔腾E5200是目前Intel 45NM处理器中最低阶的型号,从上市后一直保持着非常不错的走势,近期市场再度杀价,市场最新报价仅为535元,对于其性能和价格来看,可以说是非常具备性价比。
  


绝对性价比 45nm入门双核E5200
  


  45nm奔腾E 5200采用最新的小包装盒,所以暂时不会出现后包后封类产品。其盒装右下角很明显的地方,标示出了它的工艺制程和缓存大小“45nm和2MB共享高速二级缓存”。
  

  

  奔腾E 5200实际主频为2.5GHz,共享式L2缓存容量为2MB,前端总线为800MHz,外频为200MHZ,倍频为12.5,供电需符合06规范。该产品采用最新的45nm工艺制造,采用Wolfdale核心架构,由4.1亿个晶体管组成,相比之前65nm的2.91亿个晶体管有了很大的提升,其支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3多媒体指令集,具备EM64T 64位运算指令集、EIST节能技术。
  奔腾双核 E5200(盒)
  [参考价格] 535元● 3>2一定成立 AMD三核羿龙8450只拼性价比
  [编辑点评]:目前AMD产品线在稳定多日,再度将市售处理器价格大幅下调,其中备受大家关注的三核心羿龙8450,近期成为跳水冠军,市场最新报价为590元,较昨日有百元的大幅下调。据商家透露,此前由于上层代理商的三核到货数量不多,价格基本上保持稳步下滑,但近期随着各大代理都到货后,相信近期羿龙8450还会继续下调。因此,打算购买中高端处理器的朋友,不妨近期持续关注一下。
  

  AMD三核羿龙8450
  


  AMD Phenom 8450采用目前最为成为的65nm工艺制程,拥有3个核心,主频为2.1GHz,外频为200MHz,倍频为10.5x,二级缓存为3×512KB,三级缓存为2MB,支持SSE、SSE2、SSE3、SSE4A多媒体指令集和X86-64运算指令集。另外,它是采用K10微架构,核心代号Toliman,接口为AM2+,可以兼容上一代AM2主板。
  

  据了解,三核羿龙与四核羿龙只有核心数量上的差异。三核Phenom系列处理器也是基于AMD最新K10微架构,它在同一块硅片上集成3个独立的核心,这种“原生3核”的设计远要比三个核芯片集成在一块硅片上的做法更先进。此前有测试结果表示,三核的性能在相比双核处理器,在多线程多任务方面的优势非常明显,因此,在游戏与高清方面,三核处理器只要售价合适,将是一个不错的选择。
  根据AMD处理器散热顶盖激光标注的“DIFFUSED IN GERMANY , MADE IN MALAYSIA” ,这款AMD 65纳米制程CPU其中一部分就来自于德国德累斯顿工厂,以及新加坡特许半导体,而AMD将这些工厂产出的晶圆核心芯片分别发放到全球各地的主要封装工厂进行最后的封装测试,其中目前我们所见到的AMD的65纳米CPU就来自于AMD马来西亚工厂。
  


  目前这款产品是AMD面向桌面版的三核羿龙8450,其具备了2.1GHz主频、3x512KB二级缓存以及2MB三级缓存设计、128位浮点运算单元以及真三核设计都是这款处理器的亮点,目前市场报价为590元,打算尝鲜的朋友,不妨近期留意一下这款产品。
  羿龙三核 8450(盒)
  [参考价格] 590元● 主频突破3GHz AMD速龙X2 6000破600关
  [编辑点评]:没有什么比实惠更能消费者激动的了,但近期两大阵营都在蓄谋2009年CPU推广计划,虽然英特尔刚刚上市酷睿i7处理器,但大家对于昂贵的价格,还是望而止步了,这就使得近期整体DIY市场显的非常冷清。因为大家都知道,马上就要更新换代的时候,不易冲动出手购买,都保持一个观望态度。而昨天小编从市场了解到,AMD低调到货一款新速龙双核6000+,其相比老版的6000+,主频提升到3.1GHz,二级缓存却缩减了一半,但其价格非常震撼,市场报价仅为570元,并且据商家透露,由于刚刚到货,售价还有下调的空间。那么,对于高主频的CPU来说,玩游戏自然表现更为出色一下。因此,近期有打算组建AMD双核游戏平台的朋友,该款CPU还是非常值得推荐的。
  

  AMD速龙X2 6000
  AM2速龙X2 6000+盒装处理器采用65nm制作工艺,实际主频为3.1GHz,外频为200MHz,倍频为15.5,支持1GHz HT总线频率,最高可支持到双通道DDR2-800内存。工作电压为1.3V,功耗为65W TDP,并且支持MMX+、3DNow!+、SSE、SSE2、SSE3、X86-64指令集。
  

  


  该产品表面的编号“ADV6000IAA5D0”,其中“ADV6000”表示是桌面用Athlon 64 X2 6000+处理器,“I”表示采用Socket AM2接口,“AA”表示具备智能温控技术,“5”表示处理器二级缓存大小为512KB×2,“DO”表示采用65nm制程Brisbane核心。
  

  在装机柜台,笔者正好碰到有人用这个U装机,这款新速龙6000+的原装散热器看上还是很猛的。
  AMD 速龙64 X2 6000+ AM2(盒)
  [参考价格] 570元价● 轻松玩超频!AMD黑盒版5400仅售435元
  [编辑点评]:在黑盒版5000+退市以后,好像市场很少再提黑盒版产品,不过大家不要忘了替换黑盒版5000+的5400+已经大量到货,此前由于到货数量较少,所以价格而一直居高不下。而近日在到货后,直线下调,目前市场报价为435元。因此,对于近期打算购买中端双核的朋友,该款产品还是很值得推荐的。
  

  AMD黑盒版5400
  AM2速龙X2 5400+盒装处理器采用65nm制作工艺,实际主频为2.8GHz,外频为200MHz,倍频为14,支持1GHz HT总线频率,最高可支持到双通道DDR2-800内存。工作电压为1.3V,功耗为65W TDP,并且支持MMX+、3DNow!+、SSE、SSE2、SSE3、X86-64指令集。
  

  该产品表面的编号“ADO5400IAA5DS”,其中“ADO5400”表示是桌面用Athlon 64 X2 5400+Black Edition处理器,“I”表示采用Socket AM2接口,“AA”表示具备智能温控技术,“5”表示处理器二级缓存大小为512KB×2,“DS”表示采用65nm制程Brisbane核心。
  AMD 速龙64 X2 5400+(黑盒)
  [参考价格] 435元● 销量创新高 普版5000+杀至370元
  [编辑点评]:由于黑盒版5000已经缺货了,而黑盒版的5400+价格又稍有些高,所以AMD入门双核方面只有依靠普通版5000+来杀价,目前市场最新报价为370元,相比黑盒版5400+还省下购买散热器的投入。因此,近期有需求的朋友,抓紧时间购买。
  

  普通版5000+
  


  AM2速龙X2 5000+盒装处理器采用65nm制作工艺,实际主频为2.6GHz,外频为200MHz,倍频为13,支持1GHz HT总线频率,最高可支持到双通道DDR2-800内存。工作电压为1.3V,功耗为65W TDP,并且支持MMX+、3DNow!+、SSE、SSE2、SSE3、X86-64指令集。
  

  该产品表面的编号“ADO5000IAA5DD”,其中“ADO5000”表示是桌面用Athlon 64 X2 5000+处理器,“I”表示采用Socket AM2接口,“AA”表示具备智能温控技术,“5”表示处理器二级缓存大小为512KB×2,“DD”表示采用65nm制程Brisbane核心。
  速龙64 X2 5000+ AM2(65纳米/盒)
  [参考价格] 370元
  [总结]:以上这八款是市场比较主流的双核处理器,并且性价比较高,足以应对游戏和高清电影用户的需求。但对于游戏的不断更新,对处理器速度的要求也越来越高,那么高主频和大的缓存成为了必然的发展。因此,如果装机预算比较多的朋友,建议选择中高端双核处理器,而对性能要求不是很高的朋友,本着够用的原则,那入门双核也绝对是不错的选择。另外,对于整机的性能来说,我们还要考虑平台的架构。
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  • rogio 金币 +5 发帖辛苦啦! 2008-12-28 15:09

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乖乖,这个散热量不小啊,建议大家更换教好一点的电源

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请教一下,换这个CPU需不需要更换原来的支持双核的住板?

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LZ介绍的几款确实不错。现在卖的最好的就是E5200了。电脑城学生装机基本上都是这款。
3楼兄弟问的问题,每个型号的主板支持的CPU系列都是不一样的。
而且支持AMD 和INTEL的针脚数目也不同。换CPU的话。先看看自己的板子支持哪一款吧。
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  • rogio 金币 +2 认真回复 2008-12-29 21:40

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衡量CPU性能是一件很复杂的事情,Intel公司提出了单位功率消耗的运算量指标,
IBM公司提出了运算时钟频率(MHz或GHz)指标. 现将相关的CPU性能指标表列如下(以便参考):
1.主频
主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度,这不仅是个片面的,而且对于服务器来讲,这个认识也出现了偏差。至今,没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系,即使是两大处理器厂家Intel和AMD,在这点上也存在着很大的争议,我们从Intel的产品的发展趋势,可以看出Intel很注重加强自身主频的发展。像其他的处理器厂家,有人曾经拿过一快1G的全美达来做比较,它的运行效率相当于2G的Intel处理器。
所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。在Intel的处理器产品中,我们也可以看到这样的例子:1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz Xeon/Opteron一样快,或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。
当然,主频和实际的运算速度是有关的,只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
2.外频
外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。说白了,在台式机中,我们所说的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的,如果把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。
目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍我们谈谈两者的区别。
3.前端总线(FSB)频率
前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据带宽)/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。
4、CPU的位和字长
位:在数字电路和电脑技术中采用二进制,代码只有“0”和“1”,其中无论是 “0”或是“1”在CPU中都是 一“位”。
字长:电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。同理32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。字节和字长的区别:由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示,所以通常就将8位称为一个字节。字长的长度是不固定的,对于不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节,而32位的CPU一次就能处理4个字节,同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。
5.倍频系数
倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下,倍频越高CPU的频率也越高。但实际上,在相同外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大。这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的“瓶颈”效应—CPU从系统中得到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度。一般除了工程样版的Intel的CPU都是锁了倍频的,而AMD之前都没锁。
6.缓存
缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时,CPU往往需要重复读取同样的数据块,而缓存容量的增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能。但是由于CPU芯片面积和成本的因素来考虑,缓存都很小。
L1 Cache(一级缓存)是CPU第一层高速缓存,分为数据缓存和指令缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。一般服务器CPU的L1缓存的容量通常在32—256KB。
L2 Cache(二级缓存)是CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在家庭用CPU容量最大的是512KB,而服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存更高达256-1MB,有的高达2MB或者3MB。
L3 Cache(三级缓存),分为两种,早期的是外置,现在的都是内置的。而它的实际作用即是,L3缓存的应用可以进一步降低内存延迟,同时提升大数据量计算时处理器的性能。降低内存延迟和提升大数据量计算能力对游戏都很有帮助。而在服务器领域增加L3缓存在性能方面仍然有显著的提升。比方具有较大L3缓存的配置利用物理内存会更有效,故它比较慢的磁盘I/O子系统可以处理更多的数据请求。具有较大L3缓存的处理器提供更有效的文件系统缓存行为及较短消息和处理器队列长度。
其实最早的L3缓存被应用在AMD发布的K6-III处理器上,当时的L3缓存受限于制造工艺,并没有被集成进芯片内部,而是集成在主板上。在只能够和系统总线频率同步的L3缓存同主内存其实差不了多少。后来使用L3缓存的是英特尔为服务器市场所推出的Itanium处理器。接着就是P4EE和至强MP。Intel还打算推出一款9MB L3缓存的Itanium2处理器,和以后24MB L3缓存的双核心Itanium2处理器。
但基本上L3缓存对处理器的性能提高显得不是很重要,比方配备1MB L3缓存的Xeon MP处理器却仍然不是Opteron的对手,由此可见前端总线的增加,要比缓存增加带来更有效的性能提升。
7.CPU扩展指令集
CPU依靠指令来计算和控制系统,每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。指令的强弱也是CPU的重要指标,指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。从现阶段的主流体系结构讲,指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分,而从具体运用看,如Intel的MMX(Multi Media Extended)、SSE、 SSE2(Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SEE3和AMD的3DNow!等都是CPU的扩展指令集,分别增强了CPU的多媒体、图形图象和Internet等的处理能力。我们通常会把CPU的扩展指令集称为"CPU的指令集"。SSE3指令集也是目前规模最小的指令集,此前MMX包含有57条命令,SSE包含有50条命令,SSE2包含有144条命令,SSE3包含有13条命令。目前SSE3也是最先进的指令集,英特尔Prescott处理器已经支持SSE3指令集,AMD会在未来双核心处理器当中加入对SSE3指令集的支持,全美达的处理器也将支持这一指令集。
8.CPU内核和I/O工作电压
从586CPU开始,CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种,通常CPU的核心电压小于等于I/O电压。其中内核电压的大小是根据CPU的生产工艺而定,一般制作工艺越小,内核工作电压越低;I/O电压一般都在1.6~5V。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题。
9.制造工艺
制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展。密度愈高的IC电路设计,意味着在同样大小面积的IC中,可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。现在主要的180nm、130nm、90nm。最近官方已经表示有65nm的制造工了。
10.指令集
(1)CISC指令集
CISC指令集,也称为复杂指令集,英文名是CISC,(Complex Instruction Set Computer的缩写)。在CISC微处理器中,程序的各条指令是按顺序串行执行的,每条指令中的各个操作也是按顺序串行执行的。顺序执行的优点是控制简单,但计算机各部分的利用率不高,执行速度慢。其实它是英特尔生产的x86系列(也就是IA-32架构)CPU及其兼容CPU,如AMD、VIA的。即使是现在新起的X86-64(也被成AMD64)都是属于CISC的范畴。
要知道什么是指令集还要从当今的X86架构的CPU说起。X86指令集是Intel为其第一块16位CPU(i8086)专门开发的,IBM1981年推出的世界第一台PC机中的CPU—i8088(i8086简化版)使用的也是X86指令,同时电脑中为提高浮点数据处理能力而增加了X87芯片,以后就将X86指令集和X87指令集统称为X86指令集。
虽然随着CPU技术的不断发展,Intel陆续研制出更新型的i80386、i80486直到过去的PII至强、PIII至强、Pentium 3,最后到今天的Pentium 4系列、至强(不包括至强Nocona),但为了保证电脑能继续运行以往开发的各类应用程序以保护和继承丰富的软件资源,所以Intel公司所生产的所有CPU仍然继续使用X86指令集,所以它的CPU仍属于X86系列。由于Intel X86系列及其兼容CPU(如AMD Athlon MP、)都使用X86指令集,所以就形成了今天庞大的X86系列及兼容CPU阵容。x86CPU目前主要有intel的服务器CPU和AMD的服务器CPU两类。
(2)RISC指令集
RISC是英文“Reduced Instruction Set Computing ” 的缩写,中文意思是“精简指令集”。它是在CISC指令系统基础上发展起来的,有人对CISC机进行测试表明,各种指令的使用频度相当悬殊,最常使用的是一些比较简单的指令,它们仅占指令总数的20%,但在程序中出现的频度却占80%。复杂的指令系统必然增加微处理器的复杂性,使处理器的研制时间长,成本高。并且复杂指令需要复杂的操作,必然会降低计算机的速度。基于上述原因,20世纪80年代RISC型CPU诞生了,相对于CISC型CPU ,RISC型CPU不仅精简了指令系统,还采用了一种叫做“超标量和超流水线结构”,大大增加了并行处理能力。RISC指令集是高性能CPU的发展方向。它与传统的CISC(复杂指令集)相对。相比而言,RISC的指令格式统一,种类比较少,寻址方式也比复杂指令集少。当然处理速度就提高很多了。目前在中高档服务器中普遍采用这一指令系统的CPU,特别是高档服务器全都采用RISC指令系统的CPU。RISC指令系统更加适合高档服务器的操作系统UNIX,现在Linux也属于类似UNIX的操作系统。RISC型CPU与Intel和AMD的CPU在软件和硬件上都不兼容。
目前,在中高档服务器中采用RISC指令的CPU主要有以下几类:PowerPC处理器、SPARC处理器、PA-RISC处理器、MIPS处理器、Alpha处理器。
(3)IA-64
EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computers,精确并行指令计算机)是否是RISC和CISC体系的继承者的争论已经有很多,单以EPIC体系来说,它更像Intel的处理器迈向RISC体系的重要步骤。从理论上说,EPIC体系设计的CPU,在相同的主机配置下,处理Windows的应用软件比基于Unix下的应用软件要好得多。
Intel采用EPIC技术的服务器CPU是安腾Itanium(开发代号即Merced)。它是64位处理器,也是IA-64系列中的第一款。微软也已开发了代号为Win64的操作系统,在软件上加以支持。在Intel采用了X86指令集之后,它又转而寻求更先进的64-bit微处理器,Intel这样做的原因是,它们想摆脱容量巨大的x86架构,从而引入精力充沛而又功能强大的指令集,于是采用EPIC指令集的IA-64架构便诞生了。IA-64 在很多方面来说,都比x86有了长足的进步。突破了传统IA32架构的许多限制,在数据的处理能力,系统的稳定性、安全性、可用性、可观理性等方面获得了突破性的提高
IA-64微处理器最大的缺陷是它们缺乏与x86的兼容,而Intel为了IA-64处理器能够更好地运行两个朝代的软件,它在IA-64处理器上(Itanium、Itanium2 ……)引入了x86-to-IA-64的解码器,这样就能够把x86指令翻译为IA-64指令。这个解码器并不是最有效率的解码器,也不是运行x86代码的最好途径(最好的途径是直接在x86处理器上运行x86代码),因此Itanium 和Itanium2在运行x86应用程序时候的性能非常糟糕。这也成为X86-64产生的根本原因。
(4)X86-64 (AMD64 / EM64T)
AMD公司设计,可以在同一时间内处理64位的整数运算,并兼容于X86-32架构。其中支持64位逻辑定址,同时提供转换为32位定址选项;但数据操作指令默认为32位和8位,提供转换成64位和16位的选项;支持常规用途寄存器,如果是32位运算操作,就要将结果扩展成完整的64位。这样,指令中有“直接执行”和“转换执行”的区别,其指令字段是8位或32位,可以避免字段过长。
x86-64(也叫AMD64)的产生也并非空穴来风,x86处理器的32bit寻址空间限制在4GB内存,而IA-64的处理器又不能兼容x86。AMD充分考虑顾客的需求,加强x86指令集的功能,使这套指令集可同时支持64位的运算模式,因此AMD把它们的结构称之为x86-64。在技术上AMD在x86-64架构中为了进行64位运算,AMD为其引入了新增了R8-R15通用寄存器作为原有X86处理器寄存器的扩充,但在而在32位环境下并不完全使用到这些寄存器。原来的寄存器诸如EAX、EBX也由32位扩张至64位。在SSE单元中新加入了8个新寄存器以提供对SSE2的支持。寄存器数量的增加将带来性能的提升。与此同时,为了同时支持32和64位代码及寄存器,x86-64架构允许处理器工作在以下两种模式:Long Mode(长模式)和Legacy Mode(遗传模式),Long模式又分为两种子模式(64bit模式和Compatibility mode兼容模式)。该标准已经被引进在AMD服务器处理器中的Opteron处理器。
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  • rogio 金币 +10 感谢补充资料 2008-12-30 07:51

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什么时候来个定期三大件的推荐和整合那就是太感谢了了,老鸟!

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介绍的真详细,谢谢你了啊·我要下了下来  再看看啊·

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