你是否使用现代计算机或智能手机,你的设备可能与多核处理器。设备的处理器是大脑执行任务的各种软件的指导。
技术的不断发展,微型处理器越来越小和更好的性能。不仅如此,他们现在包括越来越多的处理核心。
大多数现代处理器现在有24物理核心(公开),而根据传言,AMD目前正在每个处理器有256核!
如果你感到困惑关于处理器和一个核心的区别,或难以选择处理器为您的新构建并不能决定它应该多少核,这是这篇文章为你。
让我们深入的细节不同类型的处理器核心和他们之间的分歧。
表的内容
什么是处理器
一个处理器,也称为中央处理单元(CPU),是一个计算引擎在一个设备。通俗的说,它是计算机的大脑。它提供了处理能力的任务去实现它们。
处理器是一个缩影,逻辑电路,由不同的软件执行任务。没有必要,一个处理器可能有相同的形式因素如上图。例如,移动设备的处理器可能看起来完全不同。
最初,一个处理器只设计了一个“核心。“随着时间的推移,更多的技术开发,以改善其性能,包括以下:
- 多核:处理器制造商,英特尔和AMD等开始包括多个核心到单个硅片(处理器)。这使每个核心接收和执行单个任务,同时进行。
- 超线程技术:由英特尔超线程,一个技术术语,是一个核心的能力同时接收和处理2个人的任务,几乎单核分割为两个。
- 时钟速度:每个处理器时钟速度。这是一个流处理器的进程数量的数据。时钟速度越大,更快的处理器,提高系统的性能。时钟速度范围从几兆赫到几兆赫。
一些先进的系统有多个嵌入式处理器,每个人都有多个核心。这样做是为了最大化生产效率和性能。
一个处理器的核心是什么
处理的核心是一个组件读取指令并进行在一个处理器。大多数现代处理器包括多个核心。
今天目前通行的处理器可以核2到24。核越多,越好玩。
每个核心可以处理一个不同的线程的数据和在同一时间处理它们。这将导致更快的加载时间,更少的延迟,和一个更大的整体的用户体验。
核心功能在以下4原则,也被称为“指令周期”:
- 获取:处理器核心检索等待指令,通常从某种类型的内存。
- 解码:获取数据的每个组件有一个特性称为一个“操作码”,指示处理器内核如何处理数据,遵循它。处理器内核的各个部分可以开始工作,一旦核心工作一切了。
- 执行:处理器现在知道需要做什么,实际上完成手头的任务。
- 回写:在这个阶段,核心移动处理数据回到它应该去的地方。
所有的这些都是在一个指令周期完成。现在想象一个ridiculously-fast核心与极端的时钟频率,和处理器多核处理多个线程在同一时间。这将导致一个荒谬的正在处理的数据量在眨眼之间。
多核处理器是什么
“多”代表不止一个。处理器拥有多个核心将被视为一个多核处理器。
当一个处理器有多个核心集成到芯片组,他们通常设计不同。例如,一个octa-core处理器可能4 e-cores,低功率的核心设计处理关键任务,另4 p-cores,表现核心,旨在处理有限的任务。
Hexadeca核心处理器
hexadeca-core处理器有16核嵌入到硅芯片组。
下面是最近目前hexadeca-core处理器的市场:
模型 | 制造商 | 家庭 | 推出了 | 频率 |
---|---|---|---|---|
3950 x | AMD | Ryzen 9 | 2019年11月25日 | 3.5 GHz |
19 - 9960 x | 英特尔 | 核心19 | 2018年11月 | 3.1 GHz |
i7 - 13700 k | 英特尔 | 酷睿i7 | 2022年10月20日 | 2.5 GHz 3.4 GHz |
i7 kf - 13700 | 英特尔 | 酷睿i7 | 2022年10月20日 | 2.5 GHz 3.4 GHz |
PRO 5955天气 | AMD | Ryzen Threadripper | 2022年3月8日 | 4 GHz |
19 - 12900 k | 英特尔 | 核心19 | 2021年11月4 | 3.2 GHz |
19 - 12900 - kf | 英特尔 | 核心19 | 2021年11月4 | 3.2 GHz |
73年f3 | AMD | EPYC | 2021年3月15日 | 3.5 GHz |
7313便士 | AMD | EPYC | 2021年3月15日 | 3 GHz |
7313年 | AMD | EPYC | 2021年3月15日 | 3 GHz |
AL73400 | 安纳普尔纳峰实验室 | 高山 | 2018年11月27日 | 2 GHz |
CN9960 | Cavium | ThunderX2 | 2018年5月7日 | 1.6 GHz 1.8 GHz 2 GHz 2.2 GHz |
英国《金融时报》/ 16 - 1500 | Phytium | 飞腾 | 2016年7月26日 | 1.5 GHz |
Hi1610 | HiSilicon ARM Holdings | Hi16xx | 2015年 | 2.1 GHz |
cn5860 - 1000经验值 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 1 GHz |
cn5860 - 1000新型干法 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 1 GHz |
SCP cn5860 - 600 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.6 GHz |
cn5860 - 800经验值 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.8 GHz |
cn5860 - 900经验值 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.9 GHz |
cn5860 - 600经验值 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.6 GHz |
cn5860 - 900新型干法 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.9 GHz |
SCP cn5860 - 900 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.9 GHz |
cn5860 - 600新型干法 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.6 GHz |
SCP cn5860 - 800 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.8 GHz |
Tetradeca核心处理器
tetradeca-core处理器有14个核嵌入到硅芯片组。
下面是最近目前tetradeca-core处理器的市场:
模型 | 制造商 | 家庭 | 推出了 | 频率 |
---|---|---|---|---|
i5 kf - 13600 | 英特尔 | Core i5 | 2022年10月20日 | 2.6 GHz, 3.5 GHz |
i5 - 13600 k | 英特尔 | Core i5 | 2022年10月20日 | 2.6 GHz, 3.5 GHz |
19 - 9990 xe | 英特尔 | 核心19 | 2019年1月3日 | 4 GHz |
19 - 9940 x | 英特尔 | 核心19 | 2018年11月 | 3.3 GHz |
d - 2177元 | 英特尔 | 至强维 | 2018年2月7日 | 1.9 GHz |
d - 2173 | 英特尔 | 至强维 | 2018年2月7日 | 1.7 GHz |
w - 2170 b | 英特尔 | 至强W | 2017年12月21日 | 2.5 GHz |
19 - 7940 x | 英特尔 | 核心19 | 2017年9月25日 | 3.1 GHz |
w - 2175 | 英特尔 | 至强W | 2017年8月29日 | 2.5 GHz |
5117年 | 英特尔 | 至强黄金 | 2017年7月11日 | 2 GHz |
5119吨 | 英特尔 | 至强黄金 | 2017年7月11日 | 1.9 GHz |
华氏5117度 | 英特尔 | 至强黄金 | 2017年7月11日 | 2 GHz |
5120年 | 英特尔 | 至强黄金 | 2017年7月11日 | 2.2 GHz |
5120吨 | 英特尔 | 至强黄金 | 2017年7月11日 | 2.2 GHz |
6132年 | 英特尔 | 至强黄金 | 2017年7月11日 | 2.6 GHz |
v4 e5 - 2660 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 2 GHz |
e5 - 2650 l v4 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 1.7 GHz |
v4 e5 - 2670 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 3.1 GHz |
v4 e5 - 2658 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 2.3 GHz |
v4 e5 - 2680 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 2.4 GHz |
e5 - 4628 l v4 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 1.8 GHz |
v4 e5 - 2690 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 2.6 GHz |
v4 e5 - 4650 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 2.2 GHz |
e5 - 2648 l v4 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 1.8 GHz |
Dodeca核心处理器
dodeca-core处理器有12核嵌入到硅芯片组。
下面是最近目前dodeca-core处理器的市场:
模型 | 制造商 | 家庭 | 推出了 | 频率 |
---|---|---|---|---|
19 - 7920 x | 英特尔 | 核心19 | 2017年8月28日 | 2.9 GHz |
19 - 9920 x | 英特尔 | 核心19 | 2018年11月 | 3.5 GHz |
PRO 5945天气 | AMD | Ryzen Threadripper | 2022年3月8日 | 4.1 GHz |
i7 - 12700 k | 英特尔 | 酷睿i7 | 2021年11月4 | 3.6 GHz |
i7 kf - 12700 | 英特尔 | 酷睿i7 | 2021年11月4 | 3.6 GHz |
5900年 | AMD | Ryzen 9 | 2021年1月12日 | 3 GHz |
5900 x | AMD | Ryzen 9 | 2020年11月5日 | 3.7 GHz |
PRO 3945天气 | AMD | Ryzen Threadripper | 2020年7月14日 | 4 GHz |
3900 xt | AMD | Ryzen 9 | 2020年7月7日 | 3.8 GHz |
4214 r | 英特尔 | 至强银 | 2020年2月24日 | 2.4 GHz |
女性性功能障碍的芯片 | 特斯拉 | 2019年3月10 | 2.2 GHz | |
cn5750 - 900 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.9 GHz |
SSP cn5750 - 1000 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 1 GHz |
SSP cn5750 - 900 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.9 GHz |
cn5750 - 1000 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 1 GHz |
cn5750 - 800 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.8 GHz |
cn5750 - 600 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.6 GHz |
SSP cn5750 - 600 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.6 GHz |
SSP cn5750 - 800 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.8 GHz |
cn5850 - 600新型干法 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.6 GHz |
cn5850 - 900新型干法 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.9 GHz |
十核心处理器
deca-core处理器有10个核心,或者10个物理cpu,集成到芯片组。
最热门的deca-core处理器是联发科的Helios X20的因为它是早期的鸟类之一。下面是最近目前deca-core处理器的市场:
模型 | 制造商 | 家庭 | 推出了 | 频率 |
---|---|---|---|---|
w - 2150 b | 英特尔 | 至强W | 2017年12月21日 | 3 GHz |
19 - 9820 x | 英特尔 | 核心19 | 2018年11月 | 3.3 GHz |
19 - 9900 x | 英特尔 | 核心19 | 2018年11月 | 3.5 GHz |
i5 kf - 12600 | 英特尔 | Core i5 | 2021年11月4 | 3.7 GHz |
i5 - 12600 k | 英特尔 | Core i5 | 2021年11月4 | 3.7 GHz |
4210 r | 英特尔 | 至强银 | 2020年2月24日 | 2.4 GHz |
5215升 | 英特尔 | 至强黄金 | 2019年4月2 | 2.5 GHz |
5215米 | 英特尔 | 至强黄金 | 2019年4月2 | 2.5 GHz |
5215年 | 英特尔 | 至强黄金 | 2019年4月2 | 2.5 GHz |
4210年 | 英特尔 | 至强银 | 2019年4月2 | 2.2 GHz |
赫利奥X30 | 联发科ARM Holdings | 日光反射信号器 | 2017年2月27日 | 2.5 GHz, 2.2 GHz, 1.9 GHz |
赫利奥X27 | 联发科ARM Holdings | 日光反射信号器 | 2016年12月2 | 2.6 GHz, 2 GHz, 1.6 GHz |
赫利奥X23 | 联发科ARM Holdings | 日光反射信号器 | 2016年12月2 | 2.3 GHz, 1.85 GHz, 1.4 GHz |
赫利奥X20的米 | 联发科ARM Holdings | 日光反射信号器 | 2016年3月16日 | 2 GHz 1.85 GHz 1.4 GHz |
赫利奥X20 | 联发科ARM Holdings | 日光反射信号器 | 2016年3月16日 | 1.85 GHz, 1.4 GHz, 2.1 GHz |
赫利奥25 | ARM Holdings联发科 | 日光反射信号器 | 2016年3月16日 | 2.5 GHz, 2 GHz, 1.55 GHz |
SSP cn5745 - 900 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.9 GHz |
SSP cn5745 - 600 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.6 GHz |
SSP cn5745 - 800 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.8 GHz |
cn5745 - 900 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.9 GHz |
SSP cn5745 - 1000 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 1 GHz |
cn5745 - 1000 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 1 GHz |
cn5745 - 600 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.6 GHz |
cn5745 - 800 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.8 GHz |
八面体核心处理器
八面体意味着8。所有8核处理器都属于这一类。通常,octa-core处理器由两套四核设置。这使他们迅速处理数据,而通过单独的线程接收它。
下面列出最近的当前可用deca-core处理器的市场:
模型 | 制造商 | 家庭 | 推出了 | 频率 |
---|---|---|---|---|
2700年 | AMD | Ryzen 7 | 2018年4月19日 | 3.2 GHz |
PRO 1700 | AMD | Ryzen 7 | 3 GHz | |
w - 2140 b | 英特尔 | 至强W | 2017年12月21日 | 3.2 GHz |
PRO 1700 x | AMD | Ryzen 7 | 3.4 GHz | |
i7 - 9800 x | 英特尔 | 酷睿i7 | 2018年11月 | 3.8 GHz |
PRO 5750克 | AMD | Ryzen 7 | 2021年6月1 | 3.8 GHz |
PRO 5750通用电气 | AMD | Ryzen 7 | 2021年6月1 | 3.2 GHz |
5700年通用电气 | AMD | Ryzen 7 | 2021年4月13日 | 3.2 GHz |
5700克 | AMD | Ryzen 7 | 2021年4月13日 | 3.8 GHz |
4980 u | AMD | Ryzen 7 | 2021年4月13日 | 2 GHz |
S2 | 小米ARM Holdings | 飙升 | ||
Baikal-M | ARM Holdings | 2017年 | 2 GHz | |
SDM865 | 高通ARM Holdings | 金鱼草800 | 2020年3月 | 2.42 GHz, 2.84 GHz, 2.11 GHz |
8残雪 | 高通ARM Holdings | 金鱼草800 | 2019年3月 | 1.8 GHz, 2.84 GHz, 3.02 GHz |
990年4 g | HiSilicon ARM Holdings | 麒麟 | 2019年9月6 | 2.86 GHz, 1.86 GHz, 2.088 GHz |
1000升 | 联发科 | Dimensity | 2020年 | 2.2 GHz, 2 GHz |
S1 | 小米ARM Holdings | 飙升 | 1.4 GHz, 2.2 GHz | |
9610年 | 三星ARM Holdings | Exynos | 2018年10月 | 2.3 GHz, 1.7 GHz |
SM6125 | 高通ARM Holdings | 金鱼草600 | 2019年4月9日 | 1.8 GHz, 4.5 GHz |
980年 | HiSilicon ARM Holdings | 麒麟 | 2018年8月31日 | 2.6 GHz, 1.92 GHz, 1.8 GHz |
cn5740 - 1000 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 1 GHz |
SSP cn5740 - 900 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.9 GHz |
cn5740 - 900 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.9 GHz |
cn5740 - 600 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.6 GHz |
SSP cn5740 - 800 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.8 GHz |
SSP cn5740 - 1000 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 1 GHz |
SSP cn5740 - 600 | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.6 GHz |
cn5740 - 800 SP | Cavium | OCTEON + | 2007年8月 | 0.8 GHz |
cn5840 - 600新型干法 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 0.6 GHz |
SCP cn5840 - 1000 | Cavium | OCTEON + | 2007年2月 | 1 GHz |
六核处理器
六核处理器有6个物理核心工作猜想尽快处理数据流。
下面列出最近的市场目前六核处理器:
模型 | 制造商 | 家庭 | 推出了 | 频率 |
---|---|---|---|---|
3500 x | AMD | Ryzen 5 | 3.6 GHz | |
w - 2135 | 英特尔 | 至强W | 2017年8月29日 | 3.7 GHz |
1600年 | AMD | Ryzen 5 | 2017年4月11日 | 3.2 GHz |
i7 - 8670 t | 英特尔 | 酷睿i7 | ||
i5 - 8420 | 英特尔 | Core i5 | ||
2600 x | AMD | Ryzen 5 | 2018年4月19日 | 3.6 GHz |
i5 - 8550 | 英特尔 | Core i5 | ||
2600年 | AMD | Ryzen 5 | 2018年4月19日 | 3.4 GHz |
i5 - 8420 t | 英特尔 | Core i5 | ||
i5 - 8650 | 英特尔 | Core i5 | ||
PRO 1600 | AMD | Ryzen 5 | 3.2 GHz | |
i5 - 8650 k | 英特尔 | Core i5 | ||
i7 - 8670 | 英特尔 | 酷睿i7 | ||
PRO 5650克 | AMD | Ryzen 5 | 2021年6月1 | 3.9 GHz |
PRO 5650通用电气 | AMD | Ryzen 5 | 2021年6月1 | 3.4 GHz |
5600年通用电气 | AMD | Ryzen 5 | 2021年4月13日 | 3.4 GHz |
5600克 | AMD | Ryzen 5 | 2021年4月13日 | 3.9 GHz |
4680 u | AMD | Ryzen 5 | 2021年4月13日 | 2.1 GHz |
PRO 5650 u | AMD | Ryzen 5 | 2021年3月16日 | 2.3 GHz |
5600 h | AMD | Ryzen 5 | 2021年1月12日 | 3.3 GHz |
5600 u | AMD | Ryzen 5 | 2021年1月12日 | 2.3 GHz |
5500 u | AMD | Ryzen 5 | 2021年1月12日 | 2.1 GHz |
5600年海关 | AMD | Ryzen 5 | 2021年1月12日 | 3 GHz |
V2516 | AMD | Ryzen嵌入式 | 2020年11月10 | 2.1 GHz |
V2546 | AMD | Ryzen嵌入式 | 2020年11月10 | 3 GHz |
5600 x | AMD | Ryzen 5 | 2020年11月5日 | 3.7 GHz |
阿仿生 | 苹果 | 斧头 | 2020年10月 | |
PRO 4650通用电气 | AMD | Ryzen 5 | 2020年7月21日 | 3.3 GHz |
PRO 4650克 | AMD | Ryzen 5 | 2020年7月21日 | 3.7 GHz |
4600年通用电气 | AMD | Ryzen 5 | 2020年7月21日 | 3.3 GHz |
4600克 | AMD | Ryzen 5 | 2020年7月21日 | 3.7 GHz |
3600 xt | AMD | Ryzen 5 | 2020年7月7日 | 3.8 GHz |
PRO 4650 u | AMD | Ryzen 5 | 2020年5月7日 | 2.1 GHz |
4600年海关 | AMD | Ryzen 5 | 2020年3月16日 | 3 GHz |
4600 h | AMD | Ryzen 5 | 2020年1月6日 | 3 GHz |
4600 u | AMD | Ryzen 5 | 2020年1月6日 | 2.1 GHz |
4500 u | AMD | Ryzen 5 | 2020年1月6日 | 2.3 GHz |
PRO 3600 | AMD | Ryzen 5 | 2019年9月30日 | 3.6 GHz |
A13仿生 | 苹果 | 斧头 | 2019年9月20日 | |
3600年 | AMD | Ryzen 5 | 2019年7月7日 | 3.6 GHz |
3600 x | AMD | Ryzen 5 | 2019年7月7日 | 3.8 GHz |
e - 2246 g | 英特尔 | 至强E | 2019年5月27日 | 3.6 GHz |
e - 2276 g | 英特尔 | 至强E | 2019年5月27日 | 3.8 GHz |
e - 2286 g | 英特尔 | 至强E | 2019年5月27日 | 4 GHz |
e - 2226 g | 英特尔 | 至强E | 2019年5月27日 | 3.4 GHz |
e - 2276 m | 英特尔 | 至强E | 2019年5月27日 | 2.8 GHz |
e - 2236 | 英特尔 | 至强E | 2019年5月27日 | 3.4 GHz |
i5 - 9500 f | 英特尔 | Core i5 | 2019年4月23日 | 3 GHz |
i5 - 9500 t | 英特尔 | Core i5 | 2019年4月23日 | 2.2 GHz |
i5 - 9400 t | 英特尔 | Core i5 | 2019年4月23日 | 1.8 GHz |
i5 - 9500 | 英特尔 | Core i5 | 2019年4月23日 | 3 GHz |
i7 - 9750 h | 英特尔 | 酷睿i7 | 2019年4月23日 | 2.6 GHz |
i5 - 9600 | 英特尔 | Core i5 | 2019年4月23日 | 3.1 GHz |
i7 - 9850 h | 英特尔 | 酷睿i7 | 2019年4月23日 | 2.6 GHz |
d - 1633 n | 英特尔 | 至强维 | 2019年4月2 | 2.5 GHz |
d - 1637 | 英特尔 | 至强维 | 2019年4月2 | 2.9 GHz |
3204年 | 英特尔 | 至强青铜 | 2019年4月2 | 1.9 GHz |
i5 - 9400 | 英特尔 | Core i5 | 2019年1月7日 | 2.9 GHz |
i5 - 9400 f | 英特尔 | Core i5 | 2019年1月7日 | 2.9 GHz |
i5 - 9600 kf | 英特尔 | Core i5 | 2019年1月7日 | 3.7 GHz |
i5 - 9600 k | 英特尔 | Core i5 | 2018年10月19日 | 3.7 GHz |
A12仿生 | 苹果 | 斧头 | 2018年9月21日 | |
2600 e | AMD | Ryzen 5 | 2018年9月10 | 3.1 GHz |
PRO 2600 | AMD | Ryzen 5 | 2018年9月6 | 3.4 GHz |
e - 2176 g | 英特尔 | 至强E | 2018年7月12日 | 3.7 GHz |
e - 2146 g | 英特尔 | 至强E | 2018年7月12日 | 3.5 GHz |
e - 2186 g | 英特尔 | 至强E | 2018年7月12日 | 3.8 GHz |
e - 2126 g | 英特尔 | 至强E | 2018年7月12日 | 3.3 GHz |
e - 2136 | 英特尔 | 至强E | 2018年7月12日 | 3.3 GHz |
i7 - 8086 k | 英特尔 | 酷睿i7 | 2018年6月8日 | 4 GHz |
e - 2186 m | 英特尔 | 至强E | 2018年4月2 | 2.9 GHz |
19 - 8950港元 | 英特尔 | 核心19 | 2018年4月2 | 2.9 GHz |
i5 - 8500 t | 英特尔 | Core i5 | 2018年4月2 | 2.1 GHz |
i7 - 8750 h | 英特尔 | 酷睿i7 | 2018年4月2 | 2.2 GHz |
i7 - 8700 b | 英特尔 | 酷睿i7 | 2018年4月2 | 3.2 GHz |
i5 - 8600 | 英特尔 | Core i5 | 2018年4月2 | 3.1 GHz |
i7 - 8700 t | 英特尔 | 酷睿i7 | 2018年4月2 | 2.4 GHz |
i5 - 8500 | 英特尔 | Core i5 | 2018年4月2 | 3 GHz |
i5 - 8400 t | 英特尔 | Core i5 | 2018年4月2 | 1.7 GHz |
e - 2176 m | 英特尔 | 至强E | 2018年4月2 | 2.7 GHz |
i7 - 8850 h | 英特尔 | 酷睿i7 | 2018年4月2 | 2.6 GHz |
i5 - 8500 b | 英特尔 | Core i5 | 2018年4月2 | 3 GHz |
i5 - 8600 t | 英特尔 | Core i5 | 2018年4月2 | 2.3 GHz |
i5 - 8400 b | 英特尔 | Core i5 | 2018年4月2 | 2.8 GHz |
7872年 | 三星ARM Holdings | Exynos | 2018年1月17日 | 2 GHz, 1.5 GHz |
i7 - 8700 k | 英特尔 | 酷睿i7 | 2017年10月5日 | 3.7 GHz |
i7 - 8700 | 英特尔 | 酷睿i7 | 2017年10月5日 | 3.2 GHz |
i5 - 8600 k | 英特尔 | Core i5 | 2017年10月5日 | 3.6 GHz |
i5 - 8400 | 英特尔 | Core i5 | 2017年10月5日 | 2.8 GHz |
A11仿生 | 苹果 | 斧头 | 2017年9月22日 | |
w - 2133 | 英特尔 | 至强W | 2017年8月29日 | 3.6 GHz |
6128年 | 英特尔 | 至强黄金 | 2017年7月11日 | 3.4 GHz |
3104年 | 英特尔 | 至强青铜 | 2017年7月11日 | 1.7 GHz |
d - 1533 n | 英特尔 | 至强维 | 2017年7月 | 2.1 GHz |
i7 - 7800 x | 英特尔 | 酷睿i7 | 2017年6月26日 | 3.5 GHz |
A10X融合 | 苹果 | 斧头 | 2017年6月13日 | |
1600 x | AMD | Ryzen 5 | 2017年4月11日 | 3.6 GHz |
v4 e5 - 1650 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 3.6 GHz |
v4 e5 - 2643 | 英特尔 | 至强E5 | 2016年6月20 | 3.4 GHz |
四核处理器
里面有4芯的四核处理器。这些核心功能独立处理一个数据字符串。
下面是一个列表的最近的市场:目前四核处理器
模型 | 制造商 | 家庭 | 推出了 | 频率 |
---|---|---|---|---|
i3 - 8020 t | 英特尔 | Core i3 | ||
i7 - 8550 u | 英特尔 | 酷睿i7 | 2017年8月21日 | 1.8 GHz |
w - 2104 | 英特尔 | 至强W | 2017年8月29日 | 3.2 GHz |
i3 - 8320 | 英特尔 | Core i3 | 3.8 GHz | |
i5 - 8365 u | 英特尔 | Core i5 | 2019年4月16日 | 1.6 GHz |
i7 - 8709 g | 英特尔 | 酷睿i7 | 2018年1月7日 | 3.1 GHz |
i3 - 9000 t | 英特尔 | Core i3 | 3.2 GHz | |
i7 - 8650 u | 英特尔 | 酷睿i7 | 2017年8月21日 | 1.9 GHz |
i3 - 8320 t | 英特尔 | Core i3 | ||
i5 - 8305 g | 英特尔 | Core i5 | 2018年1月7日 | 2.8 GHz |
i3 - 9000 | 英特尔 | Core i3 | 3.7 GHz | |
i3 - 8120 | 英特尔 | Core i3 | 3.7 GHz | |
i5 - 8250 u | 英特尔 | Core i5 | 2017年8月21日 | 1.6 GHz |
i5 - 8350 u | 英特尔 | Core i5 | 2017年8月21日 | 1.7 GHz |
PRO 1300 | AMD | Ryzen 3 | 3.5 GHz | |
i7 - 8706 g | 英特尔 | 酷睿i7 | 2018年1月7日 | 3.1 GHz |
i3 - 8120 t | 英特尔 | Core i3 | 3.2 GHz | |
1400年 | AMD | Ryzen 5 | 2017年4月11日 | 3.2 GHz |
i3 - 8020 | 英特尔 | Core i3 | ||
i5 - 8265 u | 英特尔 | Core i5 | 2018年8月28日 | 1.6 GHz |
w - 2102 | 英特尔 | 至强W | 2017年8月29日 | 2.9 GHz |
PRO 1200 | AMD | Ryzen 3 | 3.1 GHz | |
1500 x | AMD | Ryzen 5 | 2017年4月11日 | 3.5 GHz |
i7 - 8705 g | 英特尔 | 酷睿i7 | 2018年1月7日 | 3.1 GHz |
PRO 5350克 | AMD | Ryzen 3 | 2021年6月1 | 4 GHz |
双核心处理器
顾名思义,双核处理器一共有2个物理核心。这种技术有些过时,可能只是在旧电脑。
以下是目前双核处理器的市场:
模型 | 制造商 | 家庭 | 推出了 | 频率 |
---|---|---|---|---|
i3 - 7120 t | 英特尔 | Core i3 | 3.5 GHz | |
i5 - 7210 u | 英特尔 | Core i5 | 2.5 GHz | |
i3 - 7320 t | 英特尔 | Core i3 | 3.6 GHz | |
i3 - 7110 u | 英特尔 | Core i3 | 2.6 GHz | |
i3 - 7340 | 英特尔 | Core i3 | 4.2 GHz | |
3965 y | 英特尔 | 赛扬 | 1.3 GHz | |
i3 - 7007 u | 英特尔 | Core i3 | 2.1 GHz | |
i3 - 7310 u | 英特尔 | Core i3 | 2.7 GHz | |
m3 - 8114 y | 英特尔 | 核心M3 | 1.5 GHz | |
i3 - 7120 | 英特尔 | Core i3 | 4 GHz | |
9110年 | 三星ARM Holdings | Exynos | 2018年8月9日 | |
7270年 | 三星ARM Holdings | Exynos | 2016年11月 | 1 GHz |
V2H | 瑞萨,ARM Holdings | R-Car | 2016年10月 | 1 GHz |
a9 | 苹果 | 斧头 | 2015年9月25日 | 1.85 GHz |
a7 | 苹果 | 斧头 | 2013年9月20日 | 1.4 GHz |
a6 | 苹果 | 斧头 | 2012年9月21日 | 1.3 GHz |
M1A | 瑞萨,ARM Holdings | R-Car | 2012年6月 | 0.8 GHz |
5250年 | 三星ARM Holdings | Exynos | 2011年11月30日 | 1.7 GHz |
4212年 | 三星ARM Holdings | Exynos | 2011年9月29日 | 1.5 GHz |
4210年 | 三星ARM Holdings | Exynos | 2011年6月17日 | 1.4 GHz |
Baikal-T1 | 贝加尔湖电子、想象力的技术 | 2016年2月 | 1.2 GHz | |
cn3120 - 400经验值 | Cavium | OCTEON | 2006年5月1日 | 0.4 GHz |
cn3120 - 550新型干法 | Cavium | OCTEON | 2006年5月1日 | 0.55 GHz |
SCP cn3120 - 400 | Cavium | OCTEON | 2006年5月1日 | 0.4 GHz |
cn3120 - 300新型干法 | Cavium | OCTEON | 2006年5月1日 | 0.3 GHz |
cn3120 CP - 500 | Cavium | OCTEON | 2006年5月1日 | 0.5 GHz |
SCP cn3120 - 500 | Cavium | OCTEON | 2006年5月1日 | 0.5 GHz |
cn3120 - 550经验值 | Cavium | OCTEON | 2006年5月1日 | 0.55 GHz |
cn3120 - 500新型干法 | Cavium | OCTEON | 2006年5月1日 | 0.5 GHz |
SCP cn3120 - 300 | Cavium | OCTEON | 2006年5月1日 | 0.3 GHz |
多核处理器的考虑
当选择一个电脑甚至单个处理器,有几个注意事项之前,你需要让你的钱投资。
类型的工作
第一个也是最重要的考虑因素是什么类型的工作你会表现在处理器。会是cpu密集型,如图形设计和图像渲染,或将你只使用它来编辑你的日常文件或文件夹吗?
如果你打算使用它对于日常任务,编辑一个Excel表,然后用好的双核或四核处理器时钟速度可能达到目的。然而,如果你正在寻找此次新游戏在电脑上,然后你可能希望有一个八面体或deca-core处理器。
电力消耗
另一个重要因素,应该影响你的决定是功耗。将主要的电源插座和没有频繁的访问,或者你计划总是插入?
如果你想让你的笔记本电脑或手机的电池持续时间更长,那么你可能想要选择一个设备用更少的核心,核心越多,越快你的电池将耗尽。
此时,您可能还想看一眼核心类型。他们所有P-cores,或者是他们的低功率处理器芯片上可用吗?
散热
这顶帽子耗散的设备常常被忽视。你需要确保你的设备会产生的热量尽快消散。
更多的处理核心在猜想将意味着更多的热量。因此,你必须准备好弥补广泛的加热与冷却风扇,水冷散热器,或其他方式。
如果你选择一个双核或四核处理器,那么热管理会更容易和更划算。
多任务处理
你计划在10或更多的应用程序运行在同一时间吗?如果是这样,那么你必须去deca-core处理器。核越多,数据线程处理器可以同时处理。
反过来,这将增加你的系统的性能,因此,你的生产力。
当然,决定不能只在多任务处理。您还必须考虑的因素我们上面所讨论的,散热和功耗。
如果您运行也许5 - 6应用程序,那么即使一个好的四核处理器可能满足你的需求。
成本
你的预算是所有止步了。它将花费你更多更高的阶梯处理器核心。
处理器核心数量相对较低廉价和丰富,而找到一个与10或12核处理器可能需要一些作业。
在这一点上,考虑与处理器再次你会做什么如果你选择一个,和是否值得这个价格。
更处理器核心好吗?
不言而喻;越核心处理器,它将更好的性能。因为它是能够处理更多的线程在同一时间。
然而,我们想添加,您还必须考虑的点,我们上面所讨论的,像散热,成本和功耗。
你需要十核心处理器吗?
Deca-core处理器,甚至octa-core,满足任何生动的玩家,因为没有另一个瓶颈在系统上。你可能也想deca-core处理器,如果你是一个3 d动画,或执行任何类型的图像和视频渲染。
然而,如果你没有专用的目标你会怎么处理你的新电脑或处理器,那么我们建议你现在得不到deca-core处理器。相反,去四或六核,因为这些都是足以执行平均每日任务。
如何检查处理器核心数量
如果你想检查您当前处理器多少物理和虚拟核心,以下的步骤(对于Windows PC):
打开任务管理器通过按CTRL + Shift + Esc热键。
切换到性能选项卡并选择“CPU。”
查看“核心”和“逻辑处理器”的细节。
外卖
处理器核的数量使你所有的不同系统的性能。的确,核越多,大你的电脑或手机将执行,和更具响应性。然而,有其他事情之前,你还必须考虑“大了。”
总之,你应该得到一个设备和一个处理器能够满足您的需要,与一些额外的腿部空间,以弥补任何不可预见的工作负载,可能降临到你。