因为每秒钟cpu的计算出现的次数次数是有限的,所以计算出现的次数机的( )是一种资源

选择题cache 缺失引起的损失的时钟周期数

假定采用单体存储器组织方式,CPU通过存储器总线读取数据的过程为:发送地址和读命令需1个时钟周期存储器准备一个数据需8个时鍾周期,总线上每传送一个数据需1个时钟周期若主存和cache之间交换的主存快大小64B, 存取宽度和总线宽度都为4B, 则cache的一次缺失至少为多少个时鍾周期()A. 64B. 72C. 80D. 160答案:D我的理解是:由题知道,总共需传16个数据;下面是我的计算出现的次数时间:1(发送地址) + 8(准备第一个数据) + 7 * 15(接下来15个数據的准备时间) + 1 *

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时钟: 计算出现的次数机中根本沒有时钟这个东西只有晶振。通常人们说的时钟频率就是晶振的频率这个参数与具体使用的晶振有关,就好像你不能直接问我电阻有哆大这要看具体是什么电阻。

CPU时钟:处理器芯片是在特定的时钟频率下进行工作的处理器的速度用时钟频率衡量。

首先你要明白什么昰频率频率的单位Hz(赫兹)。1Hz就是每秒完成一个周期10Hz是每秒完成10个周期。不过Hz这个单位太小了,通常以KHz、MHz或GHz来表示信号频率

周期昰处理器处理指令的最小时间单元,每个计算出现的次数机指令都需要若干个周期才能完成

处理器的时钟频率越快,完成一个指令的时間就越短速度就越快,或者说在相同的周期内,时钟频率快的处理器可以完成更多的指令时钟频率为1GHz的处理器,就意味着每秒可以唍成个周期执行指令来,就要比1MHz的处理器快了

时钟脉冲:脉冲信号是一个按一定电压幅度,一定时间间隔连续发出的脉冲信号脉冲信号之间的时间间隔称为周期;而将在单位时间(如1秒)内所产生的脉冲个数称为频率。频率是描述周期性循环信号(包括脉冲信号)在單位时间内所出现的脉冲数量多少的计量名称;频率的标准计量单位是Hz(赫)电脑中的系统时钟就是一个典型的频率相当精确和稳定的脈冲信号发生器。频率在数学表达式中用“f”表示其相应的单位有:Hz(赫)、kHz(千赫)、MHz(兆赫)、GHz(吉赫)。其中1GHz=1000MHz1MHz=1000kHz,1kHz=1000Hz计算出现的佽数脉冲信号周期的时间单位及相应的换算关系是:s(秒)、ms(毫秒)、μs(微秒)、ns(纳秒),其中:1s=1000ms1

主频,也就是CPU的时钟频率简單地说也就是CPU的工作频率。一般说来一个时钟周期完成的指令数是固定的,所以主频越高CPU的速度也就越快了。不过由于各种CPU的内部结構也不尽相同所以并不能完全用主频来概括CPU的性能。至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数用公式表示就是:主频=外频×倍频。

“频率”是大家很常见到的一个技术参数,在很多地方尤其是硬件的介绍中,都会用到它频率是衡量系統运行速度的一个重要指标频率高,说明系统运行速度快但不同设备有不同频率,请看下面的文字介绍

在主板上有一个长方形、用金屬包裹的晶振元件,当主板加电后它就会发生电磁震荡产生一个高频电子脉冲信号。但这些脉冲还不够精确与电脑需要的频率还不匹配,因此还需要将这些原始频率输入到晶振元件附近的时钟频率发生器芯片对原始频率进行整形、分频,然后变为计算出现的次数机需偠时各种总线工作频率计算出现的次数机当中的总线采用分层结构,运行频率逐级降低第一级为CPU与北桥芯片的数据传输通道,即系统湔端总线频率;第二级为内存与北桥芯片的数据传输通道即内存总线频率;第三级是AGP显卡与北桥芯片的数据传输通道,即AGP总线频率;第㈣级是PCI、ISA设备与南桥芯片的数据传输通道即PCI总线频率。

CPU主频率也就是CPU的时钟频率简单地说也就是CPU的工作频率。用公式表示就是:主频=外频×倍频。其中,外频就是总线时钟频率;而倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数

一般说来,一个始终周期完成的指令数是固定的所鉯主频越高,CPU的速度也就越快了不过由于各种CPU的内部结构也不尽相同,所以并不能完全用主频来概括CPU的性能但CPU主频的高低可以决定电腦的档次和价格水平。

以Pentium 4 2.0为例它的工作主频为2.0GHz,这说明每秒钟它会产生20亿个时钟脉冲信号,每个时钟信号周期为0.5ns而Pentium 4 CPU有4条流水线运算單元,如果负载均匀的话CPU在1个时钟周期内可以进行4个二进制加法运算。这就意味着该Pentium 4 CPU每秒钟可以执行80亿条二进制加法运算但如此惊人嘚预算速度不能完全为用户服务,电脑硬件和操作系统本身还要消耗CPU的资源Q#xtd_

但AMD的Athlon XP处理器采用了PR标称方式,AMD公开的266MHz前端总线频率的Athlon XP处理器標称频率和实际频率的转换公式如下:

Pentium 4处理器采用类似AGP 4×工作原理的四倍数据传输模式的技术例如Pentium 4 3.06GHz是采用133MHz外频,那么它的前端总线频率就昰533MHz=133×4(注:硬件里有一些比较固定的标准数据尤其在频率和容量上,这些带有标准意义的数据有时候并不是那么的精确的比如这里133×4=532,泹你在哪里看介绍都不会有532MHz这个数字的而是533,就是这个道理其实频率本身并不是特别的精确的,比如Pentium 4 2.4BGHz这款处理器在正常状态下使用時,会发现其实际工作频率并不是2.40GHz,而是2.41GHz这是由于其外频已经达到133.95MHz的缘故,所以533那样的频率其实表示的是一种标准或说是一个档次,用以和其他标准或档次区分的不完全具有其数字本身的含义,这一点大家不要见怪啊)。

同样在AMD Athlon(中文称作速龙)、Athlon XP、Duron(中文称作毒龙)系列处理器上,是使用了一种可以在脉冲信号上下沿都进行数据传输的技术AMD称其为“双倍前端总线”。例如AMD Athlon 900采用100MHz外频其前端总线却是200MHz。

現在使用的内存主要有PC133 SDRAM、DDR266/333/400 DDR SDRAM(又称PC00 DDR SDRAM)、PC800 RDRAM等几种类型我应当注意内存时钟频率和内存总线频率的区别。内存时钟频率对整个系统性能来说很重要内存时钟频率指内存工作时的频率,一般等同于总线时钟频率;而内存总线频率指内存中数据传输的频率

例如,PC133 SDRAM的内存时钟频率为133MHz咜只能在时钟脉冲的上升沿传输数据,也就是说在一个时钟周期内只能传输1个数据数据存取周期约为7ns,因此PC133 SDRAM内存总线频率也是133MHz;DDR SDRAM内存能夠在时钟脉冲的上升沿和下降沿同时传输数据因此DDR SDRAM在一个时钟周期内能够传输2个数据,当内存时钟频率为133MHz时内存总线频率为266MHz,数据存取周期约为3ns;PC800 RDRAM内存时钟频率为400MHz时钟上升沿和下降沿都可以用来传输数据,如果采用双通道内存总线时内存总线频率达到800MHz。(多说一句题外话DDR SDRAM的标注比其他的稍微乱一些,既有DDR400这样的标注也有PC3200这样的标注,其实它们是一样的不同之处在于,前者标注时用的是内存总线頻率而后者标注时用的是内存总线带宽,即DDR400内存的带宽为3200MB/s但PC133和PC800标注的仍然是总线频率)

AGP(Accelerated Graphics Port,图形加速接口)接口是一种专用于处理器和显卡の间高速连接的新型总线就像当图形界面操作系统的普及导致ISA显卡的带宽成为瓶颈一样,当基于3D图形的一些要求高显示性能的应用成为┅种趋势的时候PCI显卡的带宽不可避免地开始显得捉襟见肘。这里也要向大家介绍AGP时钟频率和AGP总线频率的区别

AGP的位宽和PCI一样是32位,但AGP时鍾频率是PCI的2倍(即66MHz)它是通过主板的分频技术实现的。由此我们也可以知道AGP时钟频率并不是固定的,而是取决于总线时钟频率也就是CPU外頻。当总线时钟频率为66MHz、100MHz、133MHz时主板会通过分频技术令AGP时钟频率保持在66MHz,而当外频提高到非标准频率时比如125MHz,AGP时钟频率将工作在83.3MHz

AGP总线頻率也是基于AGP时钟频率,它是随着AGP的不同规范而改变在AGP 1×下,AGP总线频率和AGP时钟频率均为66MHz;AGP 2×是采用类似DDR的两倍频传输技术,所以AGP 2×的总线频率达到133MHz而AGP时钟频率还是66MHz;AGP 4×是采用QDR(Quad Data Rate)的四倍频传输技术,所以AGP 4×的总线频率达到266MHz而AGP时钟频率还是66MHz;AGP 8×是采用ODR(Octal Data Rate)的八倍频传输技术,所鉯AGP 8×的总线频率达到533MHz而AGP时钟频率依然是66MHz。可见AGP时钟频率的标准一直都没有变,为66MHz而据说,下一代AGP的标准改变的就是AGP时钟频率。

计算出现的次数机当中的PCI声卡、PCI网卡还有IDE硬盘、IDE光驱都是在PCI总线下工作。PCI总线频率和PCI时钟频率均为33MHz它也是通过主板的分频技术实现的。當总线频率为66MHz、100MHz、133MHz时主板会通过分频技术令PCI总线保持33MHz的工作频率,而当外频提高到非标准频率时如125MHz,PCI总线将工作在41.6MHz的工作频率这样┅来,许多部件必须工作在非额定频率之下是否能正常运作则要取决于产品本身的质量了。此时硬盘能否撑得住是最关键的,因为PCI总線频率提升后硬盘与CPU的数据交换速度加快,极有可能导致读写不正常从而产生死机现象。反过来说若是所有设备都没问题,那么更高的PCI总线频率可以很明显地提高系统运行速度

时钟脉冲:CPU内部有个石英晶振,它的正常振动频率就是你CPU的主频时钟脉冲就是每次振动产苼的脉冲,之所以叫时钟因为它是整个系统的时间工作基准

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