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雙核cpu是什么-雙核cpu的優(yōu)勢(shì)

時(shí)間:2022-06-23 19:15:40 計(jì)算機(jī)硬件 我要投稿
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雙核cpu是什么-雙核cpu的優(yōu)勢(shì)

雙核簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是2個(gè)核心,核心(core)又稱為內(nèi)核,是CPU最重要的組成部分。CPU中心那塊隆起的芯片就是核心,是由單晶硅以一定的生產(chǎn)工藝制造出來(lái)的,CPU所有的計(jì)算、接受/存儲(chǔ)命令、處理數(shù)據(jù)都由核心執(zhí)行。下面是pincai小編整理的相關(guān)內(nèi)容,歡迎大家閱讀!


簡(jiǎn)介

從雙核技術(shù)本身來(lái)看,到底什么是雙內(nèi)核?毫無(wú)疑問(wèn)雙內(nèi)核應(yīng)該具備兩個(gè)物理上的運(yùn)算內(nèi)核,而這兩個(gè)內(nèi)核的設(shè)計(jì)應(yīng)用方式卻大有文章可作。據(jù)現(xiàn)有的資料顯示,AMDOpteron處理器從一開(kāi)始設(shè)計(jì)時(shí)就考慮到了添加第二個(gè)內(nèi)核,兩個(gè)CPU內(nèi)核使用相同的系統(tǒng)請(qǐng)求接口SRI、HyperTransport技術(shù)和內(nèi)存控制器,兼容90納米單內(nèi)核處理器所使用的940引腳接口。而英特爾的雙核心卻僅僅是使用兩個(gè)完整的CPU封裝在一起,連接到同一個(gè)前端總線上?梢哉f(shuō),AMD的解決方案是真正的"雙核",而英特爾的解決方案則是"雙芯"?梢栽O(shè)想,這樣的兩個(gè)核心必然會(huì)產(chǎn)生總線爭(zhēng)搶?zhuān)绊懶阅。不僅如此,還對(duì)于未來(lái)更多核心的集成埋下了隱患,因?yàn)闀?huì)加劇處理器爭(zhēng)用前端總線帶寬,成為提升系統(tǒng)性能的瓶頸,而這是由架構(gòu)決定的。因此可以說(shuō),AMD的技術(shù)架構(gòu)為實(shí)現(xiàn)雙核和多核奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。AMD直連架構(gòu)(也就是通過(guò)超傳輸技術(shù)讓CPU內(nèi)核直接跟外部I/O相連,不通過(guò)前端總線)和集成內(nèi)存控制器技術(shù),使得每個(gè)內(nèi)核都有自己的高速緩存可資遣用,都有自己的專(zhuān)用車(chē)道直通I/O,沒(méi)有資源爭(zhēng)搶的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)雙核和多核更容易。而Intel是多個(gè)核心共享二級(jí)緩存、共同使用前端總線的,當(dāng)內(nèi)核增多,核心的處理能力增強(qiáng)時(shí),肯定要遇到堵的問(wèn)題。

HT技術(shù)

HT技術(shù)是超線程技術(shù),是造就了PENTIUM4的一個(gè)輝煌時(shí)代的武器,盡管它被評(píng)為失敗的技術(shù),但是卻對(duì)P4起一定推廣作用,雙核心處理器是全新推出的處理器類(lèi)別;HT技術(shù)是在處理器實(shí)現(xiàn)2個(gè)邏輯處理器,是充分利用處理器資源,雙核心處理器是集成2個(gè)物理核心,是實(shí)際意義上的雙核心處理器。其實(shí)引用《現(xiàn)代計(jì)算機(jī)》雜志所比喻的HT技術(shù)好比是一個(gè)能用雙手同時(shí)炒菜的廚師,并且一次把一碟菜放到桌面;而雙核心處理器好比2個(gè)廚師炒兩個(gè)菜,并同時(shí)把兩個(gè)菜送到桌面。很顯然雙核心處理器性能要更優(yōu)越。按照技術(shù)角度PENTIUM D 8XX系列不是實(shí)際意義上的雙核心處理器。只是兩個(gè)處理器集成,但是PENTIUM D 9XX就是實(shí)際意義上雙核心處理器,而K8從一開(kāi)始就是實(shí)際意義上雙核心處理器。

概念

為什么用雙核處理器?

出于技術(shù)挑戰(zhàn),雙核被強(qiáng)加給產(chǎn)業(yè),而產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有事先做好準(zhǔn)備。英特爾和AMD采用這項(xiàng)技術(shù)的真正原因,不是因?yàn)殡p核是一種突然出現(xiàn)的一種優(yōu)秀創(chuàng)意。實(shí)際上,芯片廠商本可以非常滿足地不斷推出速度越來(lái)越快的單核處理器。但是,這種做法是不可行的,因?yàn)殡S著時(shí)鐘速度超過(guò)3GHz,單核處理器開(kāi)始消耗過(guò)多的功率。確實(shí),英特爾在2005年取消了計(jì)劃中的4.0GHz "Tejas"處理器,因?yàn)樵撔酒墓目赡艹^(guò)100W。隨著功耗的上升,超快單核芯片的冷卻代價(jià)也越來(lái)越高,它要求采用更大的散熱器和更有力的風(fēng)扇,以保持其工作溫度。利用雙核方案,既可以繼續(xù)改善處理器性能,又可以暫時(shí)避開(kāi)功耗和散熱難題。AMD商業(yè)解決方案主管Margaret Lewis表示:"這是因?yàn),作為處理器廠商,這是我們能夠在一定的功耗范圍內(nèi)提高性能的唯一途徑。" 此外,有些人認(rèn)為雙核并不是萬(wàn)能藥。正如2005年6月發(fā)表的文章《深入了解雙核》所言:"從我們的立場(chǎng)來(lái)看,雙核并不是新東西;它只是改頭換面的老產(chǎn)品(對(duì)稱多重處理)……在單一處理器基礎(chǔ)上建立的雙處理器系統(tǒng)所面臨的同樣的性能問(wèn)題仍然存在。" 但是,這作為一種簡(jiǎn)單的解釋?zhuān)旧献銐蛄。Lewis補(bǔ)充道:"物理定律沒(méi)有改變;我們只是想出了如何進(jìn)一步改進(jìn)的方法。"

技術(shù)

簡(jiǎn)而言之,雙核處理器就是基于單個(gè)半導(dǎo)體的一個(gè)處理器上擁有兩個(gè)一樣功能的處理器核心。換句話說(shuō),將兩個(gè)物理處理器核心整合入一個(gè)核中。企業(yè)IT管理者們也一直堅(jiān)持尋求增進(jìn)性能而不用提高實(shí)際硬件覆蓋區(qū)的方法。多核處理器解決方案針對(duì)這些需求,提供更強(qiáng)的性能而不需要增大能量或?qū)嶋H空間。

雙核心處理器技術(shù)的引入是提高處理器性能的有效方法。因?yàn)樘幚砥鲗?shí)際性能是處理器在每個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)所能處理器指令數(shù)的總量,因此增加一個(gè)內(nèi)核,處理器每個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)可執(zhí)行的單元數(shù)將增加一倍。在這里我們必須強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)的是,如果你想讓系統(tǒng)達(dá)到最大性能,你必須充分利用兩個(gè)內(nèi)核中的所有可執(zhí)行單元:即讓所有執(zhí)行單元都有活可干!

區(qū)別

雙芯

AMD和Intel的雙核技術(shù)在物理結(jié)構(gòu)上也有很大不同之處。AMD將兩個(gè)內(nèi)核做在一個(gè)Die(晶元)上,通過(guò)直連架構(gòu)連接起來(lái),集成度更高。Intel則是將放在不同Die(晶元)上的兩個(gè)內(nèi)核封裝在一起,因此有人將Intel的方案稱為"雙芯",認(rèn)為AMD的方案才是真正的"雙核"。

優(yōu)勢(shì)

計(jì)算機(jī)廠商可以輕松地提供同一硬件的單核心與雙核心版本,使那些既想提高性能又想保持IT環(huán)境穩(wěn)定性的客戶,能夠在不中斷業(yè)務(wù)的情況下升級(jí)到雙核心。

Intel

Intel的雙核處理器分成PentiumD、酷睿、酷睿2和至強(qiáng)系列

PentiumEE只有840

也是PentiumD的一部分

PentiumD又分800系列和900系列

但是都是Netburst架構(gòu)

PD800系列 代號(hào):Smithfield

就是兩個(gè)Prescott整合在1個(gè)CPU內(nèi)核里啊

每個(gè)CPU集成1M緩存,制程90nm,沒(méi)有超線程技術(shù)

用北橋承擔(dān)仲裁器

所以只有945以上的芯片組支持PentiumD處理器

FSB分為533MHz和800MHz兩種

編號(hào)方法:

PD8x5(如805)都是533MHz FSB

PD8x0(如820)都是800MHz FSB,支持64位(EM64T)技術(shù)

PentiumD 900系列 代號(hào):Presler

使用2個(gè)Cedar Mill處理器(就是65nm P4的處理器家族)

制程65nm,都支持64位(EM64T)技術(shù)

每個(gè)CPU獨(dú)享2M緩存

也只有945以上的主板支持PentiumD 900系列

比PentiumD 800系列強(qiáng)的是

PentiumD 900系列支持HT超線程技術(shù)

而且PD9x0系列還支持VT(Virtualization Techlonogy)虛擬化技術(shù)

可以虛擬1個(gè)系統(tǒng)

PentiumD 900的功耗比PentiumD 800低很多

同樣3GHz頻率:

PD900系列只有214W

PD800系列要252W!

酷睿2是Intel的主流的英特爾構(gòu)架的雙核CPU

包括雙核和四核處理器! 還有強(qiáng)勁的六核處理器!!

酷睿只有14級(jí)流水線

相對(duì)于P4 Northwood 的20級(jí)和P4 Prescott的31級(jí)減少了很多

酷睿的架構(gòu)是類(lèi)似PentiumM Banias的低功耗高效率設(shè)計(jì)

比PentiumD 系列效率高出40%

同時(shí)酷睿保留了EM64T技術(shù)

奔騰雙核E2000E5000系列都為800MHz FSB

酷睿2E6000E7000系列的FSB升級(jí)到1066MHz

酷睿2E8000系列都是1333MHz FSB

同時(shí),酷睿采用共享二級(jí)緩存的方式,減少使用前端總線進(jìn)行數(shù)據(jù)交換效率更高

編號(hào)方法

⒈開(kāi)頭為T(mén)和P的系列都是筆記本CPU,T系列的CPU中,T2xxx都是Yonah

T5xxx/T7xxx是Merom

T4XXX/T6XXXX/T8XXX/T9XXX和P系列都是Penryn核心

T20xx、T2xxxE是533MHzFSB

⒉開(kāi)頭為E、X的系列都是臺(tái)式機(jī)CPU

其中E開(kāi)頭是雙核,奔騰雙核系列是800MHz FSB,E7000系列的FSB是1066MHz,E8000系列是1333MHz FSB

X、Q開(kāi)頭是四核處理器

Nehalem構(gòu)架的酷睿i5和酷睿i7處理器是目前英特爾最新一代的處理器,采用了諸多先進(jìn)特性,比如Turbo Boost、英特爾智能互連技術(shù)(QPI)、英特爾智能高速緩存技術(shù)技術(shù)等等。

酷睿i5和酷睿i7處理器都是1333MHz FSB?犷7分為Core i7 9XX和8XX系列。

⒊筆記本的45納米技術(shù)的T系列的處理器的功耗25W,而P系列作為迅馳和迅馳2酷睿雙核功耗也是25W,超低電壓處理器(ULV)的SU和SL系列,功率在15W之下,而凌動(dòng)(Atom)系列處理器,功耗更是小于10W。

發(fā)展歷程

開(kāi)端

2005年第二季度伊始,英特爾率先發(fā)難,推出了采用雙核設(shè)計(jì)的桌面級(jí)處理器。其中最高端型號(hào)為Pentium Extreme Edition 840,為了滿足一般用戶的需要英特爾同時(shí)還推出了Pentium D 820、830、840這三款處理器。雖然英特爾在雙核技術(shù)推廣上占得先機(jī),但在幾個(gè)星期之后AMD立刻發(fā)布了Athlon64 X2系列處理器還以顏色。就此,兩大處理器巨頭--英特爾與AMD的雙核之爭(zhēng)正式拉開(kāi)序幕。

如果要為雙核之爭(zhēng)溯源的話,就必須簡(jiǎn)單回顧一下此前單核處理器的是是非非。就Pentium 4時(shí)代的高端產(chǎn)品來(lái)說(shuō),英特爾處理器占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但畢竟市場(chǎng)中較量的不是最強(qiáng)技術(shù)實(shí)力,而是面對(duì)主流甚至底端的產(chǎn)品。AMD Athlon64系列異軍突起,高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)換來(lái)了不可小視的用戶認(rèn)可度。此外即便64位操作系統(tǒng)很少,對(duì)其64位技術(shù)的炒作也的確獲得一定成功。如果說(shuō)AMD的策略更勝一籌,英特爾是不會(huì)甘心這樣被AMD領(lǐng)跑的,于是兩大處理器巨頭真正較量的舞臺(tái)非常默契的被選定在"雙核"上。

升級(jí)還是徹底革新?

2005年可謂是"雙核元年",揭開(kāi)了雙核平臺(tái)的新篇章。自第一款雙核處理器發(fā)布至今已一年多光景了,細(xì)心的人不難發(fā)現(xiàn)在雙核道路上英特爾與AMD走的是兩條完全不同路線--革新與升級(jí)。我們今天要討論的也正是這兩條不同的線路給最終用戶帶來(lái)了什么。

革命

重溫Pentium D 8xx系列處理器的歷程,其中Pentium D 820是對(duì)用戶來(lái)說(shuō)最為實(shí)際的雙核產(chǎn)品,即便今天也同樣如此。Pentium D 8xx雙核處理器引發(fā)了一場(chǎng)平臺(tái)革命,桌面級(jí)PC性能得到了根本提升。自英特爾超線程技術(shù)以來(lái),雙核處理器的出現(xiàn)無(wú)疑再次肯定了多線程應(yīng)用。而雙核處理器由于具備兩個(gè)物理運(yùn)算核心,這種與生俱來(lái)的多線程處理能力是超線程技術(shù)所無(wú)法逾越的。

不過(guò)作為整個(gè)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo),Pentium D 8xx處理器經(jīng)受的壓力也是十分巨大的。由于發(fā)布時(shí)間較早,最低端型號(hào)Pentium D 820無(wú)奈成為AMD Athlon64 X2 3800+的主要競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo),這也難免成為世人評(píng)價(jià)英特爾與AMD雙核技術(shù)實(shí)力的依據(jù)。在這里我們可以將AMD Athlon64 X2 3800+的發(fā)布作為一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn),因?yàn)榇丝虄纱筇幚砥髦圃焐叹瓿闪擞蓡魏说诫p核的技術(shù)革新,站在了同一條起跑線上。

與Athlon64 X2 3800+相比,性能上Pentium D 820雖不占優(yōu)勢(shì),但從上市價(jià)格來(lái)看彼此根本不是同一定位的產(chǎn)品,彼此之間存在近65%的價(jià)格差異。上市前期迫于OEM訂單的壓力,AMD再次暴露出產(chǎn)能問(wèn)題,零售市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市的情況時(shí)有發(fā)生。AMD雙核處理器的發(fā)布大有炒作之嫌,此后不久爆出的"雙核門(mén)"事件也再次印證了AMD不成熟的雙核技術(shù)。雖然 Pentium D 820處理器擁有巨大的價(jià)格優(yōu)勢(shì),但在關(guān)于性能的輿論下仍路途坎坷。

初次過(guò)招雙方在價(jià)格和性能上爭(zhēng)執(zhí)不下以平局收?qǐng)觥6罱K用戶得到的是以較低的價(jià)格便可享受Pentium D 820帶來(lái)的雙核體驗(yàn),卻無(wú)法購(gòu)買(mǎi)到一顆性能略優(yōu)的Athlon64 X2 3800+。面對(duì)這樣的結(jié)果,英特爾與AMD則采取了截然不同的策略。

65nm制程

Pentium D 820在實(shí)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的成功并沒(méi)有讓英特爾安于現(xiàn)狀,這是因?yàn)锳thlon64 X2 3800+的性能優(yōu)勢(shì)無(wú)時(shí)無(wú)刻不在觸動(dòng)他敏感的神經(jīng),更重要的是Pentium D 8xx處理器由于封裝了兩個(gè)Prescott核心因而功耗偏高。為了擺脫競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的糾纏,英特爾在發(fā)布雙核處理器后又醞釀著新一輪的轉(zhuǎn)變--90nm到 65nm。

制成的變化使得處理器核心面積得到有效控制,可以集成更大容量二級(jí)緩存,采用65nm制成的Pentium D 9xx處理器二級(jí)緩存容量達(dá)到破天荒的4MB,每核心可以獨(dú)享2MB。由于采用了更先進(jìn)的功耗控制技術(shù),Pentium D 9xx處理器運(yùn)行頻率再次得到突破,主頻高達(dá)3.73GHz的Pentium Extreme Edition 965處理器設(shè)計(jì)發(fā)熱功率為130W,與前一代90nm制程Pentium D處理器相當(dāng)。Pentium D 9xx系列雙核處理器的退出使英特爾65nm制程技術(shù)逐漸成熟起來(lái),這為日后發(fā)生的另一場(chǎng)技術(shù)巨變埋下了伏筆。

英特爾緊鑼密鼓的調(diào)整戰(zhàn)略的同時(shí)AMD則進(jìn)入了雙核處理器發(fā)展的真空期,Athlon64 X2系列處理器主要技術(shù)規(guī)格沒(méi)有發(fā)生任何變化,牽絆Athlon64 X2發(fā)展腳步正是其內(nèi)置的內(nèi)存控制器。

Pentium D 930處理器入主市場(chǎng),Pentium D 820價(jià)格走低讓位,用戶獲得的不僅是新功耗控制技術(shù)帶來(lái)的寧?kù)o,更是可以花費(fèi)更少的資金體驗(yàn)到雙核的卓越性能。而AMD方面似乎成竹在胸,Athlon64 X2 3800+處理器的價(jià)格仍不肯松動(dòng)。

由于英特爾處理器的內(nèi)存控制器集成在主板芯片組中,因此早在雙核處理器發(fā)布之前的Intel 915芯片組就已經(jīng)率先支持DDR2內(nèi)存了。而與Pentium D雙核處理器對(duì)應(yīng)的Intel 945P芯片組更是支持當(dāng)時(shí)最為先進(jìn)的DDR2-667內(nèi)存技術(shù)。雙核處理器數(shù)據(jù)吞吐量更大,擁有更大傳輸帶寬的DDR2內(nèi)存無(wú)疑為Pentium D平臺(tái)整體性能提升提供了莫大的幫助。

相應(yīng)的,939接口Athlon64 X2系列處理器受到內(nèi)置內(nèi)存控制器和相對(duì)薄弱的研發(fā)能力的束縛,使得它很難在短時(shí)間內(nèi)跟上內(nèi)存的發(fā)展腳步,僅支持DDR-400內(nèi)存一時(shí)成為AMD被世人譏笑的話柄。其實(shí),最大的問(wèn)題在于內(nèi)置內(nèi)存控制器,這和Athlon64 X2架構(gòu)設(shè)計(jì)思路有關(guān)。雖然內(nèi)置內(nèi)存控制器理論上可以獲得更佳的內(nèi)存?zhèn)鬏斝阅,不過(guò)一旦要對(duì)控制器進(jìn)行升級(jí)就必須對(duì)現(xiàn)有處理器構(gòu)架作較大調(diào)整,相應(yīng)研發(fā)周期也較長(zhǎng)。

另一方面,AMD處理器的產(chǎn)品線規(guī)劃混亂且低端產(chǎn)品生命周期過(guò)長(zhǎng),處理器接口無(wú)法統(tǒng)一為用戶購(gòu)買(mǎi)和日后升級(jí)帶來(lái)的不小的難題,新產(chǎn)品研發(fā)更是困難重重。在AMD與ATi聯(lián)姻之前,AMD沒(méi)有自己的芯片組產(chǎn)品線,nⅥDIA nForce芯片組曾給予Athlon64 X2處理器極大幫助,甚至可以說(shuō)nForce芯片組使Athlon64 X2處理器性能得以最大化。然而處理器接口不統(tǒng)一,在推廣新產(chǎn)品時(shí)就需要兼顧新老用戶的需求,這樣給配套芯片組廠商也帶來(lái)不小的麻煩。因此內(nèi)存技術(shù)和統(tǒng)一接口是AMD亟待解決的兩大問(wèn)題。

終于,自AMD第一代雙核處理器問(wèn)世后近一年的時(shí)間,也就是2006年中旬,支持DDR2規(guī)格內(nèi)存并采用AM2接口的處理器發(fā)布了。在付出極大努力后,除雙核處理器外,低端和主流單核產(chǎn)品也一致向DDR2看齊。雖然AMD順利完成了此次技術(shù)調(diào)整并統(tǒng)一了接口,但新處理器發(fā)布后的測(cè)試數(shù)據(jù)令人尷尬。以 Athlon64 X2 3800+為例,測(cè)試數(shù)據(jù)表明使用DDR2內(nèi)存后系統(tǒng)性能并沒(méi)有獲得大幅提升,甚至某些測(cè)試項(xiàng)目成績(jī)呈下降趨勢(shì)。在對(duì)AM2接口雙核處理器的測(cè)試時(shí)我們發(fā)現(xiàn)內(nèi)存的實(shí)際運(yùn)行頻率會(huì)低于內(nèi)存標(biāo)稱頻率。舉例來(lái)說(shuō),最高端Athlon64 FX-62處理器的主頻率為2.8GHz,倍頻為14。如設(shè)定內(nèi)存頻率為400MHz則沒(méi)有問(wèn)題,一旦內(nèi)存頻率設(shè)置為533MHz或667MHz,內(nèi)存實(shí)際頻率則無(wú)法達(dá)到標(biāo)稱值,分別約為510MHz和622Mhz。其實(shí),這樣的分頻方式基本上沿襲了K8架構(gòu)的內(nèi)存頻率模式。完全重新研發(fā)內(nèi)存控制器對(duì) AMD來(lái)說(shuō)是不現(xiàn)實(shí)的,因?yàn)閷?duì)于AMD處理器構(gòu)架來(lái)說(shuō),新內(nèi)存控制器的研發(fā)難度甚至不亞于制程轉(zhuǎn)變。因此隨著AM2處理器的上市,頗為詭異的內(nèi)存匹配問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái)。

AM2支持DDR2的內(nèi)存控制器實(shí)為敗筆,此后人們普遍認(rèn)為AMD最新推出AM2接口支持DDR2為虛,統(tǒng)一接口才是真正目的。這和英特爾即將推出的全新酷睿2處理器不無(wú)關(guān)系。

AMD新推出的AM2接口在短時(shí)間內(nèi)對(duì)最終用戶毫無(wú)幫助,性能沒(méi)有得到提升反而增加了用戶采購(gòu)DDR2內(nèi)存的成本,統(tǒng)一接口也只是AMD單方面的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。最終的結(jié)果就是DDR2內(nèi)存對(duì)用戶來(lái)說(shuō)并不親切,對(duì)AMD來(lái)說(shuō)仍然是十分惱人的問(wèn)題。

核心革命

在現(xiàn)有技術(shù)條件下,Pentium D處理器采用的Netburst構(gòu)架無(wú)法實(shí)現(xiàn)性能的再次突破。在長(zhǎng)達(dá)一年半之久臥薪嘗膽后,英特爾推出了采用全新架構(gòu)的酷睿2處理器并一舉獲得成功。從英特爾產(chǎn)品路線圖上可以清楚看到未來(lái)還將推出采用酷睿2架構(gòu)的低端處理器,這樣AMD統(tǒng)一接口的目的也顯而易見(jiàn)了,因?yàn)樗枰惶淄暾漠a(chǎn)品體系與英特爾酷睿2進(jìn)行全面競(jìng)爭(zhēng)。然而就有關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)來(lái)看,AMD現(xiàn)有雙核處理器根本無(wú)法與酷睿2抗衡。為什么酷睿2處理器具有如此驚人的性能呢?這需要從基于全新架構(gòu)的四大技術(shù)說(shuō)起。

首先是寬區(qū)動(dòng)態(tài)執(zhí)行技術(shù)。此項(xiàng)技術(shù)加強(qiáng)了酷睿2處理器指令的處理能力,經(jīng)過(guò)改進(jìn)的編碼器和邏輯運(yùn)算單元使處理器執(zhí)行效率大幅提升。第二點(diǎn)是高級(jí)智能緩存。我們知道Pentium D系列處理器二級(jí)緩存是每個(gè)內(nèi)核獨(dú)立的,Athlon64 X2處理器也是如此,這樣兩緩存互相通信需要占用總線資源?犷2處理器二級(jí)緩存則是各內(nèi)核共享的,這樣核心間數(shù)據(jù)交換得以在處理器內(nèi)部完成。其三是智能內(nèi)存訪問(wèn)。這項(xiàng)技術(shù)采用更為先進(jìn)的內(nèi)存預(yù)取算法,能夠更準(zhǔn)確的找到即將被處理的數(shù)據(jù),從而減少處理器等待時(shí)間以提高效率。第四點(diǎn)是高級(jí)數(shù)字多媒體增強(qiáng)技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)使得酷睿2處理器處理一個(gè)128 bit的指令僅需要一個(gè)時(shí)鐘周期,而在從前需要兩個(gè)時(shí)鐘周期才可以完成。因此當(dāng)處理SSE指令集或進(jìn)行多媒體操作時(shí)酷睿2處理器的性能顯著提高。


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