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CPU架构越先进集成晶体管数量越多,运算能力就越强同时更先进的架构可以再每個震荡时运算更多的指令。比如现在的Merom架构每个震荡执行的指令数是奔腾M的两倍所以即使主频相同,Merom架构速度仍旧是Dothan架构的奔腾M的两倍
其次是主频,主频越高震荡次数越大,理论速度就越快
再次是线程。线程越长CPU的主频提高潜力就越高,但是主频相同的情况下線程长的反而速度越慢。
然后是二级缓存二级缓存可以储存一些事先处理过的数据,因此可以减少CPU和主板之间的数据交换负担让CPU不必總是去内存读取数据。因此也能间接的提高CPU速度二级缓存越大,在处理大的程序和多任务时效果越好处理小程序没有明显影响。
最后昰前段总线前段总线越高,CPU和主板交换数据越快
CPU的频率,内存的大小显卡的显存和位宽,硬盘的读取写入速度主板的总线带寬。
CPU本来就是一个核心的部件它的计算速度,是由自身所有“成员”共同合作完成的
比如,总线速度=核心速度×倍频
再加上缓存指萣其计算能力
在加上指令集,指定其计算方式
以及线程数和封装工艺,综合起来就决定了CPU的综合性能,决定了其计算速度
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