CPU中可以存在4或者6个cpu内存控制器器吗?

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| CPU为什么可以处理这么多的文件呢?
为什么CPU可以处理这么多文件?
用户:猫猫↓↑
CPU为什么可以处理这么多的文件呢?为什么CPU可以处理这么多文件?
最佳答案用户:dengdeliang718因为他是一个CPU其它答案用户:X神话KCPU不仅需要负责处理传入的信息,但数据处理和计算最后,处理后的数据到指定的设备,让CPU执行的速度和效率,你的电脑运行有密切的关系。CPU是有点像人的心脏,你必须能够“时钟”的动作,就像下一条指令,其他硬件的行动表明由时钟信号,更快的CPU速度,更快的速度处理信息,当然,的计算机的效率越好。经常听到奔腾II 266或AMD K6 266这是什么?“266”是CPU的工作频率,单位是MHz的“赫兹”赫兹“,赫兹是指几次每秒兆赫是平均每秒数百万次,现在你知道了266MHz的频率有多快呢!到相同的水平,奔腾II,266至233要快,但并不意味着工作频率越快越好,也考虑CPU的设计的结构。相比早期的Pentium 200和Pentium II 166,奔腾II 166的工作频率较慢,但更好的CPU设计结构,这样的执行效率反而更好其它答案用户:鸿翔西西CPU给大脑相同的处理,但它不被认为其它答案用户:qinyoukou问你,为什么你的大脑去思考这么多怎么办呢?CPU相当于大脑,如果它不工作,就等于死了(当然,死者可以不再住,但电脑脑死亡,一是可以继续使用)其它答案用户:eloxtte你的问题太莫名其妙不能说吗?其它答案用户:crborg中央处理器的中央处理单元的英文缩写,即在CPU中,CPU一般由逻辑单元,控制单元和存储单元。包括一些CPU的寄存器,这些寄存器用于在数据处理过程中暂时存储的数据由控制器和简单的运算符由两部分组成。其实,我们买的CPU并不需要知道它的结构逻辑运算和控制单元,只要你知道它的性能。CPU处理器极致性能:/eriol1987/pic/item/3e4c2f2e4a6b9.jpg CPU的性能指标有:1。时钟的频率,也称为时钟频率,单位是MHz,与表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人认为,频率决定了CPU的运行速度,这是不是只是一个片面的,服务器而言,这种认识偏差。到目前为止,还没有一个由下式确定可以实现操作的频率和实际速度之间的数值关系,即使在两个处理器制造商Intel和AMD,在这一点上也有很大的争议,从英特尔的发展趋势的产品,你可以看到,英特尔专注于加强发展自己的频率。像其他的处理器厂家,有人曾经拿过一快1G的全美达作比较,它的运行效率相当于2G的Intel处理器。因此,CPU时钟速度和CPU的运算能力是没有直接关系的,主频内数字脉冲信号震荡的CPU速度。英特尔处理器的产品,我们还可以看到一个例子:1 GHz Itanium芯片的几乎有2.66 GHz的Xeon / Opteron处理器一样快,或1.5 GHz的英特尔(R)安腾(R)2是有4 GHz的Xeon / Opteron处理器一样快。在CPU的运行速度取决于CPU的流水线的各项性能指标的各个方面。当然,操作的频率和实际速度的频率相关只能说,只有CPU的性能,并可能不反映在CPU的整体性能。外频是CPU的基准频率,单位是兆赫。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。说白了,在桌面上,我们正在谈论的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频被锁定),我相信这是很好理解的。但在服务器CPU,超频是绝对不允许的。正如前面提到的,这将导致整个服务器CPU决定着主板的运行速度,两个同步操作,如果服务器CPU外频超频到改变,将异步运行,(台式机主板都支持异步操作)系统不稳定。大多数现有的电脑系统FSB速度的内存和主板之间的同步操作,以这种方式,可以理解为CPU的外频直接与存储器通信,以实现同步的状态之间的操作。FSB前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面的前端总线,我们谈谈两者的区别。其它答案用户:abc0258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。公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据带宽)/ 8,数据传输的最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。例如,现在支持64位的至强Nocona的,800MHz的前端总线,根据公式,最大带宽6.4GB / s的数据传输。FSB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,外频速度的CPU和主板之间同步运行。换句话说,100MHz外频特别是数字脉冲信号每秒钟震荡一千万次;是每秒钟CPU可接受的数据传输,100MHz的前端总线是100MHz的的X 64位÷8Byte/bit = 800MB /秒。实际上,出现的HyperTransport架构,使得实际意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。我们知道,在IA-32架构必须有三大组件:内存控制器中枢(MCH),I / O控制器集线器和PCI枢纽典型的芯片组为英特尔Intel 7501,Intel7505芯片组,双至强处理器量身定做的,它们所包含妇幼保健CPU频率为533MHz的DDR内存,前端总线带宽高达4.3GB / s的前端总线。随着处理器性能不断提高的同时,系统架构带来了很多问题。现在“HyperTransport架构不仅要解决这个问题,但也能更有效地提高了总线带宽,例如,AMD Opteron处理器,灵活的HyperTransport I / O总线体系结构,它集成了内存控制器,处理器通过系统总线通行证在这种情况下,前端总线(FSB)频率不知道我们谈论AMD Opteron处理器的4位和字长位的CPU:采用数字电路和计算机直接芯片组和内存交换数据。技术的二进制码“0”和“1”,其中“0”或“1”在CPU中的“位”。字长:在计算机中的CPU在单位时间内(同一时间)的技术可以处理的二进制数字的个数称为字的长度。同样,在单位时间内的字的长度为32位的32位CPU可以处理字长为8位数据,它通常被称为一个8位的CPU,该CPU可处理。二进制数据。字节和字长的区别:由于常用的英文字符用8位二进制可以表示,所以通常是8位称为一个字节的字长度的长度是不固定的,长度的字长度不同的CPU,而不是相同的。8位CPU只能处理一个字节,32位CPU可以处理4个字节,由于同样的原因,可以处理8个字节的字长为64位的CPU 5倍增因数的乘法系数是CPU和FSB之间的关系的相对比例,在相同的外频,乘数越高CPU的频率也越高,但实际上,在相同外频的前提下,高频率的CPU本身意义并不大,这是因为CPU和系统之间的数据传输速度是有限的,盲目追求高八度的高主频的CPU将是显着的“瓶颈”效应-CPU的速度极限得到从系统的数据可并不满足CPU运算速度。除了的一般工程样品版本Intel的CPU锁定倍频,AMD并没有锁定前。6缓存缓存的大小是在CPU的重要指标的结构和大小的缓存对CPU速度是非常高的,工作频率的CPU高速缓存和处理器合作渠道运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时,CPU往往需要重新读取同一个数据块,并且高速缓存容量的增加,可以大大提高CPU内部读取数据的命中率,不寻找,然后到内存或硬盘的情况下,为了提高系统性能,但由于CPU芯片面积和成本等因素来考虑,缓存都很小。L1 Cache(二级缓存)是CPU第一层高速缓存,分为数据缓存和指令缓存,内置的L1高速缓存的大小和结构对CPU性能的影响,但缓冲区高速缓存的静态RAM ,结构更复杂的情况下,CPU管芯面积不能太大,L1缓存的容量可以做太多的一般服务器CPU的L1缓存的容量通常在32-256KB的L2 Cache(二级缓存)是第二层的CPU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,而外部的二级缓存是只有一半的频率。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在家里的CPU容量为512KB,服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存,高达256-1MB,有的高达2MB或者3MB L3高速缓存(L3缓存),分为两种,早期的外部,建立在的L3超高速缓冲存储器的延迟的应用程序的实际作用,可以进一步减少,同时提高了在计算中的大量的数据的处理器的性能,减少内存延迟和提升大量的数据计算能力本场比赛有很大帮助。在服务器领域增加L3缓存在性能方面仍然有显着改善,例如,较大L3缓存的配置利用物理内存会更有效,所以它是相对较慢的磁盘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。事实上,首先发布的AMD K6-III处理器的L3缓存的应用程序,L3缓存受限制造过程中,并没有集成到芯片中,而是集成在主板上。事实上,在L3高速缓存和系统总线频率同步与主记忆体没有太大的区别。后来L3缓存的Intel Itanium处理器的服务器市场推出。 P4EE和至强MP。英特尔还计划推出一个9MB L3缓存的Itanium 2处理器,24MB L3缓存,双核心Itanium 2处理器后,但基本上L3缓存,以提高处理器的性能也不是很重要的,例如,配备1MB L3缓存的Xeon MP处理器仍然不是Opteron的对手的,我们可以看到,前端总线的增加,要比缓存增加导致更有效的性能提升。其它答案用户:sunhaofen扩展指令集7.CPU   CPU依靠指令来计算和控制系统,每个CPU的设计是一个系列,其硬件电路配合指令。CPU指令集指令的强度也是一个重要的指标是之一的微处理器效率的最有效的工具。说到主流架构,指令集,复杂指令集和精简指令集可以被划分成两部分,从在特定的使用,如Intel的MMX(多媒体扩展),SSE,SSE2(流单指令多数据阶段扩展2),SEE3和AMD 3DNOW!扩展CPU指令集,增强了CPU的多媒体处理能力,图形,图像,互联网及其他。我们通常称为“CPU指令集的CPU的指令集的扩展。SSE3指令集的指令集是最小的,MMX包含57个命令,SSE包含50条命令,SSE2包含144个命令,SSE3包括13个命令。先进SSE3指令集,英特尔Prescott处理器支持SSE3指令集,AMD将在未来的双核心处理器,支持SSE3指令集的加入,全美达处理器将支持该指令集。8.CPU内核和I / O工作电压586CPU,的工作电压的CPU核心电压和I / O电压两种,通常CPU核心电压是小于或等于I / O电压。是根据生产过程中的CPU的核心电压的大小,通常可以是生产过程中的小,内核工作电压较低,I / O电压通常在1.6到5V的低电压就可以解决过多的功率消耗和过热。9微米的制造工艺制造工艺是指IC电路之间的距离内的电路的制造过程中的发展趋势是密集的方向的程度越高,密度越高的IC电路设计,这意味着在相同的大小面积的IC中,可以有更高的密度,更复杂的电路设计,现在主要的180nm,130nm的90nm工艺。最近官方曾表示,65nm制造工艺,10(1)指令集CISC指令集CISC指令集,也称为复杂指令集,英文名是CISC(复杂指令集电脑的缩写)。CISC微处理器中,程序指令按顺序串行执行的,每条指令在每个操作执行串行顺序的顺序执行的优点是简单,但控制计算机的利用率不高,执行速度慢。事实上,它是在Intel x86系列(IA-32架构)CPU和兼容的CPU,如AMD,VIA的,即使它是新的x86-64的(也为AMD64)属于CISC的范围。要知道什么是指令集,但也从谈论当今的X86架构的CPU。X86指令集是专门开发了它的第一片的英特尔16位CPU(i8086),IBM1981推出世界第一的PC,CPU-i8088(i8086精简版)X86指令,同时作为电脑X87芯片浮点数据处理能力,未来将X86指令集和X87指令集统称为X86指令集。随着CPU技术的不断发展,英特尔已经开发,并在新的i80386,i80486直到过去的PII至强PIII至强,Pentium 3处理器,并终于到今天的奔腾4系列,至强(不包括至强Nocona的),但为了来确保,该计算机可以继续运行所有种应用开发在过去,以保护和继承丰富的软件资源,由英特尔公司生产的CPU仍然继续使用X86指令集,所以CPU仍然是一个X86系列使用英特尔X86系列及其兼容CPU(AMD Athlon MP处理器) x86指令集,所以形成了今天庞大的X86系列及兼容CPU阵容的。X86CPU目前有intel的服务器CPU和AMD的服务器CPU两类。(2)英语RISC指令集RISC是指精简指令集计算,中国的意思是“精简指令集”。这是发达国家的CISC指令集的基础上,它是CISC机的测试表明,在使用的各种命令的频率的一个相当大的差距,最常用的是比较简单的说明,但仅20%的占的指令总数,但在程序中的发生频度占80%。复杂指令不可避免地增加微处理器的复杂性,使处理器开发时间长,成本高。并且复杂指令需要复杂的操作,必然会降低你的电脑速度。由于这些原因,在上世纪80年代,诞生了一个RISC型CPU,相对于CISC CPU RISC CPU精简指挥系统,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。传统CISC(复杂指令集)相对与此相反,统一的RISC指令格式,寻址模式比不太复杂指令集的种类比较少,当然,处理速度提高。很多该指令常用在高端服务器CPU,特别是高端服务器CPU RISC指令的RISC指令系统更加适合高档服务器的操作系统UNIX,Linux是一个类UNIX操作系统。 RISC CPU与Intel和AMD的CPU是不兼容的软件和硬件。目前,在高端服务器CPU RISC指令以下几类: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(显式并行指令计算机,精确并行指令计算机)的前身是RISC和CISC架构的辩论有很多单EPIC系统,它更像是英特尔处理器迈向RISC系统是一个重要的步骤理论,EPIC体系设计的CPU,在相同的主机配置,处理Windows的应用程序基于Unix下的应用软件要好得多。安腾Itanium服务器的CPU英特尔EPIC技术(开发代码梅塞德)。它是一个64位的处理器,也IA-64系列。微软还开发了一个代码为Win64的操作系统系统,支持软件,英特尔的X86指令集,它也打开了更先进的64位微处理器,英特尔在做这样,因为他们想要摆脱巨大的容量的x86架构,从而带来的活力和强大的指令集,EPIC指令集的IA-64架构的诞生。IA-64在很多方面比X86有了长足的进步。突破很多的局限性传统的IA32架构,突破性的改进,在数据处理能力,系统的稳定性,安全性,可用性,可观理性。IA-64微处理器最大的缺陷是它们缺乏与x86的兼容,与英特尔的IA-64处理器能够更好地运行两个朝代的软件,在IA-64处理器(Itanium和Itanium2系统...... X86-IA-64),介绍了解码器的x86指令翻译的IA-64指令解码器的解码器是不最有效的,是不是最好的方式来运行x86代码的应用程序时,运行x86,Itanium和Itanium2系统性能太差(最好的办法就是直接运行在x86处理器的x86代码),它的根源也成为X86- 64(4)X86-64(AMD64 / EM64T)AMD公司设计,可以处理的同时一个64位的整数运算,并兼容X86-32架构,支持64位逻辑定址,同时提供转换为32位定址选项;默认为32位和8位数据操作指令,转换为64位和16位的选项;支持通用寄存器,32位的算术运算,有必要延长成一个完整的64位指令和转换的结果是,“的差异,指令字段8位或32位,可避免字段太长。     其它答案用户:snooker927代X86-64(也叫AMD64)并非空穴来风,x86处理器的32位地址空间是有限的4GB的内存,而IA-64处理器与x86不兼容。AMD充分考虑顾客的需求,加强x86指令集的功能,一套指令集可以支持64位计算模式,AMD称之为x86-64的结构。在技术上AMD x86-64架构的64位计算AMD推出一个新的通用寄存器R8-R15作为原有X86处理器寄存器的扩充,但并不完全在32位环境中使用这些寄存器来。原来的寄存器诸如EAX,EBX扩展从32到64。新的SSE单元8个新寄存器以提供对SSE2的支持。的寄存器的数目的增加会带来的性能改善。与此同时,为了同时支持32 - 位和64位代码和寄存器,x86-64架构允许处理器工作在两种模式:长模式(长模式)和Legacy模式(遗传模式),长模式分为两个子模式(64位模式和兼容模式兼容模式)。该标准已经被引进在AMD服务器处理器Opteron处理器还介绍,今年以来,以支持64位的EM64T技术,一直没有正式生活前EM64T IA32E英特尔64位扩展技术的名字,用来区别X86指令集。英特尔EM64T支持64位的子模式,和AMD的x86-64的技术是类似的使用64位的线性平面寻址,加入8个新的通用寄存器(GPRS),还增加8个寄存器支持SSE指令。与AMD类似,Intel的64位技术将兼容IA32和IA32E只能运行在64位操作系统,将只IA32E。IA32E两个子模式组成:64个子模式和32位模式,与AMD64是向下兼容的。英特尔EM64T完全兼容AMD的X86-64技术。旅游Nocona处理器已经加入了一些64位技术,Intel的Pentium 4E处理器也支持64位技术。应该说,这两者都是兼容x86指令集的64位微处理器架构,EM64T和AMD64是不一样的地方,NX位在Intel处理器的AMD64处理器将不提供。      其它答案用户:kylewangk11   解释超流水线超标量超流水线超标量前,先了解管线(管道)。该管道是第一次开始使用英特尔486芯片。管道工业生产流水线上的工作。5-6个不同功能的电路单元组成,在CPU的指令处理流水线,然后分成的X86指令步骤5-6,然后执行这些电路元件,这样我们就可以实现在一个CPU时钟周期完成的指令,从而提高了CPU的操作的速度。经典奔腾每个整数流水线分为四水的指令预取,译码,执行,写浮点水回结果分为八水。超标量通过内置的多条线路同时执行多个处理器,其实质是空间换时间。超流水线通过精炼的水,提高主频,使得在一个机器周期中的一个甚至多个操作,其实质是时间换空间。例如,Pentium 4的管道20。流水线设计的步(级)越长指令完成的更快,这样才能适应工作主频更高的CPU。长输管线也带来了一些副作用,可能降低的现象,更高主频的CPU运算速度的英特尔奔腾4这种情况下,虽然它主频高达1.4G,但它的计算性能是远远低于AMD 1.2G的Athlon或Pentium III。12。的封装的CPU包是使用特定的材料在其中固化,以防止损坏的保护措施,一般必须可以交付给用户的包中的CPU的CPU芯片或CPU模块。取决于安装的CPU和CPU封装器件集成设计,通常是从大安装CPU插座插座PGA(栅格阵列)封装,插槽x槽安装的CPU使用在所有的美国证券交易委员会(单边配线箱)的分级点的包装形式。PLGA(塑料栅格阵列),OLGA(栅格阵列)封装技术。由于市场竞争日益激烈,CPU封装技术的发展方向主要是为了节省成本。13,多线程的同步多线程并发多线程,简称SMT。SMT可以复制处理器上的多个线程同步执行相同的处理器和实施共享处理器资源,所以最大限度的宽发射,序的超标量处理,提高处理器运算部件的利用率,缓和结构状态访问内存的延迟数据或高速缓存未命中。当有多个线程可用时,SMT处理器几乎是传统的宽超标量处理器。SMT最具吸引力的是只需小规模改变处理器核心的设计可以显着提高性能,几乎没有额外的成本。多线程技术可能已经准备好为高速运算核心要处理更多的数据,减少运算核心的闲置时间。这无疑是非常有吸引力的桌面低端系统。3.06GHz的英特尔奔腾4处理器将支持SMT技术。14,多核心多核心,也指单芯片多处理器(芯片多处理器,CMP)。CMP是由美国斯坦福大学提出的想法是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。相比CMP,SMT处理器结构的灵活性。但是,当半导体工艺到0.18微米的线延迟已经超过了门延迟,微处理器设计要求分割数更小,更好的局部性的基本结构单元。与此相反,由于CMP结构已经被划分成多个处理器核来设计,每个核心是相对简单的,有利于进行优化设计,因此是更有前途的。目前,IBM的Power 4芯片和Sun的MAJC5200芯片都采用了CMP结构。多核心处理器可以共享处理器内的缓存中,从而提高高速缓存利用率,同时简化多处理器系统设计的复杂性。在2005年下半年,英特尔和AMD的新处理器也将融入CMP结构。新的安腾处理器代号为Montecito的双核心设计,与至少18MB片上高速缓存,采取90nm工艺,它的设计绝对称得上今天的芯片业的挑战。每个单独核心拥有独立的L1,L2和L3缓存,包含大约10亿个晶体管。            其它答案用户:leiman200715,SMP SMP(对称多处理),对称多处理结构的简称,在一台电脑,汇集了一组处理器(CPU),CPU子系统和总线结构之间共享内存。在这项技术的支持下,一个服务器系统可以同时运行多个处理器,并共享内存和其他资源的主机。像双至强,这就是我们所说的双向的,这是最常见的形式是对称处理器系统(至强MP可以支持多达4个AMD Opteron处理器可以支持1-8)。有几个16。但在一般情况下,SMP结构的机器可扩展性差,很难做到超过100 8-16的是现有的一般的多处理器,但它有足够的为广大用户。最常见于高性能服务器和工作站级主板架构,如UNIX服务器最多可以支持到256个CPU的系统。构建一套SMP系统的必要条件: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。为了能够发挥高效的性能,使得SMP系统,操作系统必须支持SMP系统,如WINNT,LINUX,UNIX 32位操作系统。这是能够多任务和多线程处理。多任务是指在操作系统的不同的CPU在同一时间执行不同的任务,多线程的操作系统可以完成相同的任务,使得不同的CPU平行地形成在SMP系统,具有高的所选择的CPU首先,CPU内部单位必须内置APIC(高级可编程中断控制器)。英特尔多处理规范的核心就是高级可编程中断控制器(高级可编程中断控制器APICS)的使用,同样,同一产品型号,同样类型的CPU核心,完全相同的运行频率;最后,尽量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负担,高CPU负载,极少数情况下可能发生的,无法发挥最大性能,更糟糕的可能导致系统崩溃。16,NUMA技术NUMA非一致访问分布式共享存储器技术,它是由多个独立的高速专用网络系统连接的节点组成,每个节点可以是一个单一的CPU或SMP系统。NUMA,高速缓存的一致性有多种解决方案,需要操作系统和特殊软件的支持。图2 Sequent公司NUMA系统的例子。3 SMP模块,配有专用的高速网络连接在一起,形成一个节点,每个节点可以有12个CPU。喜欢Sequent的系统可以多达64个或什至256的CPU的CPU。显然,这是SMP的基础上进行扩展,然后是NUMA技术,这两种技术的组合。17,为了执行顺序执行(出orderexecution)CPU中的允许多个指示按照程序规定的顺序给相应电路单元处理技术的发展。根据这种分析的推进能力,电路单元的状态和指令执行的具体情况,将能提前执行的指令立即发送给相应电路单元执行预定的顺序,在此期间,该指令被执行,然后由重新排列单元,每个执行单元的结果,重新排列的顺序指令。序执行技术的目的是满负荷运行,以便使CPU内部电路和相应的以运行该程序的CPU的速度增加。分枝技术:(支)指令计算需要等待的结果只能按照的顺序执行的指令,一般无条件分支条件分枝必须根据处理后的结果,然后再决定是否原来的顺序。18,一存储器控制器的CPU内部的许多应用中更复杂的读取模式(几乎是随机的,特别是不可预知的,当高速缓存命中),和有效地利用带宽。典型的这类应用程序就是业务处理软件,甚至与CPU功能,如序执行(乱序执行),将内存延迟的限制。所以,CPU必须等到股息所需的营运数据加载完成后执行指令(无论这些数据来自CPU缓存或主内存系统)。低段系统的内存延迟大约是120-150ns的CPU速度可以达到3GHz以上,是一个单独的内存请求可能会浪费200-300 CPU周期。即使在99%的高速缓存命中率(缓存命中率)的情况下,CPU可能会花费50%的时间来等待内存请求的结束 - 例如,因为内存延迟的缘故。你可以看到Opteron处理器集成内存控制器,延迟,该芯片组支持双通道DDR内存控制器的延迟相比降低了很多。英特尔也按照计划在处理器内部集成了内存控制器,而这也导致北桥芯片将变得不那么重要。但是,变化的方式,处理器访问主存储器中,有利于提高它的带宽,降低内存延迟并提高处理器的制造工艺的CPU的制造工艺0.35微米,最新的PII 0.28微米,在未来的制造过程中的CPU高达0.18微米。                     其它答案用户:奥菲莉这些都是cpu的概念知识,了解这些特性,因为CPU的,才可以进行这样一个复杂的操作。(累死了!不要让4000多字,疯了!)其它答案用户:原初的混沌你怎么能想这么多问题?喜欢你的大脑的CPU其它答案用户:wnvwoner≮梦★羽≯ZA从网上抄,怎么会累呢?^ _ ^,CPU不能直接处理文件哦!你的问题是不正确的。操作系统可以执行的程序,该程序翻译成机器代码传送到CPU,不仅CPU的功劳哦。
& 2012 - 2017E3 1230V2的内存控制器支持1866以上的内存吗,插上1866的内存会影响处理器烧毁和不稳定吗?
配置是E3 1230V2/GA-Z77X-D3H/16GB DDR3 1866/HD8GB SSD+1TB HDD,我现在打算上1866的内存,因为1866的电压和1600是一样的1.5V,1.5V能够提供1866的频率,但是英特尔官方支持则是1600,在主板BIOS和CPU-Z里面都能够识别出1866的频率来,也可以正常点亮,处理器的外频和主频都没有变动。E3的内存控制器支持的内存频率是多少尼?
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E3 1230 v2内置双通道DDR3 内存控制器,如果搭配高频内存,最高运行在1600MHz频率。如果安装1866内存,即使在主板BIOS里面和CPU-Z里面可以识别1866的频率,但是最高运行在1600MHz,这一点你可以到CPU-Z的“内存”项里面进行查看,应该显示800MHz左右(等效于DDR3 1600MHz)。DDR3 1866MHz内存比较非主流,价格与DDR3 1600MHz内存接近,有可以选择的。当然,如果你将来有升级更好平台或者更好的CPU的打算,也可以考虑购买DDR3 2133MHz内存,价格跟DDR3 1600MHz、1866MHz内存基本持平,在Z77主板上面也完全可以使用。
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不会,简单的说,许多主板支持一个叫异步频率技术,主板的运行频率和cpu的运行频率可以不一致的!所以主板支持多大,你就可以上多大,不用考虑cpu支持的频率!-------------如只如上面说的,那些频率高的内存没人会去买的。。。
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& & 楼主你好,这款处理器是有内置双通道的DDR3控制器的,最高运行1600MHz频率,至于楼主说的影响是不会有的,现在有异频技术,直接按照主板支持的最大上内存就可以了。
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