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1、-決定電腦運(yùn)行速度快慢的硬件因素 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)一臺(tái)計(jì)算機(jī)運(yùn)行速度的快慢,是由硬件和軟件兩個(gè)方面決定的本文,給大家介紹 一下,決定電腦運(yùn)行速 度快碼的硬件因素決定電腦運(yùn)行速度快慢的因素有:CPU 的頻率內(nèi)存的大小顯卡的顯存和位寬硬盤的讀取寫入速度主板的總線帶寬還有,以上這些設(shè)備上的二級(jí)緩存1CPU 頻率所謂主頻,也就是 CPU 正常工作時(shí)的時(shí)鐘頻率,從理論上講 CPU 的主頻越高,它 的速度也就越快,因?yàn)轭l率越高,單位時(shí)鐘周期內(nèi)完成的指令就越多,從而速度也就越 快了。但是由于各種 CPU 內(nèi)部結(jié)構(gòu)的差異(如緩存、指令集,并不是時(shí)鐘頻率相 同速度就相同,稍有差異。但,總的來(lái)說(shuō),同一品牌的 CPU
2、 ,如果頻率越高,速度自然 就快CPU 相當(dāng)于一個(gè)人的大腦,如果某臺(tái)的計(jì)算機(jī)的 CPU 出問(wèn)題了,就相當(dāng)于某個(gè) 人的智力有問(wèn)題了,這樣,速度是快不起來(lái)的2內(nèi)存大小與計(jì)算機(jī)運(yùn)行速度內(nèi)存的作用是暫時(shí)存儲(chǔ)一些需要查看或操作的文件和應(yīng)用程序,供用戶進(jìn)行處 理。內(nèi)存中的資料會(huì)因斷電而丟失。內(nèi)存在計(jì)算機(jī)中的作用很大,電腦中所有運(yùn)行的程序都需要經(jīng)過(guò)內(nèi)存來(lái)執(zhí)行,如 果執(zhí)行的程序很大或 很多,就會(huì)導(dǎo)致內(nèi)存消耗殆盡。內(nèi)存就好比你大腦的短暫記憶功能,它把收到的指令暫時(shí)存起來(lái),然后才去執(zhí)行, 如果對(duì)電腦下達(dá)的 命令太多或者太大,記憶空間不夠,電腦無(wú)法完成,就會(huì)造成死機(jī),或者任務(wù)執(zhí)行失敗。舉個(gè)例子,有人叫你去幫他買個(gè)東
3、西,這么小的一件事你的記憶空間可以容納,你就可以做到,但是那個(gè)人叫你去買好多東西,你腦子的記憶空間就不夠了,你也就無(wú)法 完成他交給你的任務(wù),內(nèi)存起的就是 暫時(shí)的記憶功能,內(nèi)存的大小決定他的記憶空間 的大小!內(nèi)存越大機(jī)器越不容易死機(jī)!內(nèi)存越好,他的執(zhí)行速度越快!所以,內(nèi)存越大,對(duì)提高計(jì)算機(jī)運(yùn)行速度,是有幫助的3顯卡的顯存和位寬顯存位寬是顯存在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)所能傳送數(shù)據(jù)的位數(shù),位數(shù)越大則瞬間所能 傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量越大,這是顯存的重要參數(shù)之一。顯存位寬二顯存頻率 X 顯存位寬/8,那么在顯存頻率相當(dāng)?shù)那闆r下,顯存位寬將 決定顯存帶寬的大小。 比如說(shuō)同樣顯存頻率為 500MHz 的 128 位和 256
4、位顯存,那 么它倆的顯存帶寬將分別為:128 位=500MHz*128/ 8=8GB/S 而 256 位=500MHz*25/8=16GB/s,是 128 位的 2 倍,可見顯存位寬在顯存數(shù) 據(jù)中的重要性。顯卡的顯存是由一塊塊的顯存芯片構(gòu)成的,顯存總位寬同樣也是由顯存顆粒的 位寬組成。顯卡顯存=顯存顆粒位寬x顯存顆粒數(shù)。顯存顆粒上都帶有相關(guān)廠家的內(nèi)存編 號(hào),可以去網(wǎng)上查找其 編號(hào),就能了解其位寬,再乘以顯存顆粒數(shù),就能得到顯卡的位 寬。這是最為準(zhǔn)確的方法,但施行起來(lái)較 為麻煩4硬盤的讀寫速度硬盤的傳輸速率:作為電腦中最重要的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備和數(shù)據(jù)交換媒介,硬盤傳輸 速率的快慢直接影響了系統(tǒng)的運(yùn)行速
5、度。硬盤真正的傳輸速度由于受硬盤內(nèi)部傳輸速率的影響,其穩(wěn)定傳輸速率一般在30MB/S 到 45MB/S 之間。這樣隨著 CPU、內(nèi)存等硬件運(yùn)行速度的不斷提高,ATA 硬盤的低速率漸漸成為影響整機(jī)運(yùn)行速度的瓶頸。于是,一種新的硬盤接口方式,Serial ATA 應(yīng)運(yùn)而生。不同類型的硬盤,其傳輸速率往往差別很大?,F(xiàn)在主流硬盤主要有三種:按照不同的接口可以分為并 口 A TA 硬盤(即 IDE 硬盤、SCSI 硬盤和 Serial ATA 硬盤。IDE 接口硬盤在當(dāng)前電腦中應(yīng)用最為廣泛,主流的規(guī)格包括 A TA/66、 ATA/100、A TA/133,這種命名 方式也表明了它們?cè)诶碚撋系耐獠孔畲髠?/p>
6、輸速率分 別達(dá)到了66MB/S、100MB/S 和 133MB/S。這里需要說(shuō) 明:100MB/s、133MB/S 是 峰值速度,并不能表示硬盤能持續(xù)這個(gè)速度,也就是說(shuō)這是理論上的最高峰值 速度。Serial ATA 硬盤就是我們常說(shuō)的串口硬盤,它采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的方式實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的 分組傳輸從而帶來(lái)更高 的傳輸效率。Serial ATA 1.0 版本硬盤的起始傳輸速率就達(dá) 到150MB/S,而 Serial ATA 3.0 版本將實(shí)現(xiàn)硬盤 峰值數(shù)據(jù)傳輸率為 600MB/S,從而最 終解決硬盤的系統(tǒng)瓶頸問(wèn)題。5主板總線帶寬總線是將信息以一個(gè)或多個(gè)源部件傳送到一個(gè)或多個(gè)目的部件的一組傳輸線。通俗的說(shuō),就
7、是多個(gè)部 件間的公共連線,用于在各個(gè)部件之間傳輸信息。 人們常常以 MHz表示的速度來(lái)描述總線頻率??偩€的 種類很多,前端總線的英文名字是 Fro nt Side Bus通常用 FSB 表示,是將 CPU 連接到北橋芯片的總線。計(jì)算機(jī)的前端總線 頻率是由 CPU和北橋芯片共同決定的。北橋芯片負(fù)責(zé)聯(lián)系內(nèi)存、顯卡等數(shù)據(jù)吞吐量最大的部件,并和南橋芯片連接。 CPU就是通過(guò)前端總線(FSB 連接到北橋芯片,進(jìn)而通過(guò)北橋芯片和內(nèi)存、顯卡交 換數(shù)據(jù)。前端總線是 CPU 和外界交換數(shù)據(jù)的最主要通道,因此前端總線的數(shù)據(jù)傳輸 能力對(duì)計(jì)算機(jī)整體性能作用很大,如果沒(méi)足夠快的前端總線,再?gòu)?qiáng)的 CPU 也不能明 顯提高
8、計(jì)算機(jī)整體速度。數(shù)據(jù)傳輸最大帶寬取決于所有同時(shí)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的寬度和傳 輸頻率,即數(shù)據(jù)帶寬=(總線頻率數(shù)據(jù)位寬&目前 PC 機(jī)上所能達(dá)到的前端總線頻率 有 266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz 幾種,前端總線頻率越大 代表著 CPU 與北橋芯片之間的數(shù)據(jù)傳輸能力越大,更能充分發(fā)揮出 CPU 的功能。 現(xiàn)在的 CPU 技術(shù)發(fā)展很快,運(yùn)算速度提高很快,而足夠大的前端總線可以 保障有足 夠的數(shù)據(jù)供給給 CPU,較低的前端總線將無(wú)法供給足夠的數(shù)據(jù)給 CPU,這樣就限制 了 CPU 性能得發(fā)揮,成為系統(tǒng)瓶頸。外頻與前端總線頻率的區(qū)別:前端總線的速度指的是 CPU 和北
9、橋芯片間總線的 速度,更實(shí)質(zhì)性的表示了 CPU 和外界數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣?。而外頻的概念是建立在數(shù)字 脈沖信號(hào)震蕩速度基礎(chǔ)之上的,也就是說(shuō),100MHz 外頻特指數(shù)字脈沖信號(hào)在每秒鐘 震蕩一萬(wàn)萬(wàn)次,它更多的影響了 PCI 及其他總線的頻率。之所以前端總線與外頻這 兩個(gè)概念容易混淆,主要的原因是在以前的很長(zhǎng)一段時(shí)間里(主要是在 Pentium 4 出 現(xiàn)之前和剛出現(xiàn)Pentium 4 時(shí),前端總線頻率與外頻是相同的,因此往往直接稱前端 總線為外頻,最終造成這樣的誤會(huì)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn)前端總線頻 率需要高于外頻,因此采用了 QDR (Quad Date Rate 技術(shù),或者其他類似的技術(shù)實(shí)現(xiàn) 這個(gè)目的。這些技術(shù)
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