何がデュアルコアプロセッサです。 デュアルコアプロセッサの利点

どんなに高速で動作し、従来のシングルコアプロセッサやメモリはどのくらいにインストールされ、システムにしなければならないことを確認して、それぞれのプログラムを実行しているプロセスが適切にサービスします。 としてますます多くのプログラムが開かれると、プロセッサの時間を充てることができ、各プログラムが減額される。 その結果として、システムのパフォーマンスの低下します。 ワークステーションとサーバーが長いの恩恵を享受し、複数のプロセッサ、より良い反応を含めたときマルチタスク、マルチスレッドアプリケーションのパフォーマンス向上の1つで、全体のスループットの向上と創造性の両方でのビジネスアプリケーション(処理手順の点ではクロックサイクルごと)します。

しかし、コストが高いことや、複数のプロセッサマルチプロセッサてきたマザーボードのほとんどのデスクトップコンピュータを楽しんで、同じユーザーからの利点があります。

注意

マルチスレッドのアプリケーションを実行することができ、プログラムのさまざまな部分で、スレッドとして知られ、それと同時に、同じアドレス空間にします。 コードとデータを共有することができます。 現在のところ、比較的少数のビデオ編集アプリケーション以外のプログラムがマルチスレッド化されます。 マルチスレッドのプログラムを実行する高速デュアルコアプロセッサまたはインテルプロセッサht技術を有効にするよりもシングルコアプロセッサが必要です。


  

使用している場合、同時に複数のアプリケーションなど、電子メール、ウェブブラウザ、オフィススイートなどのコンポーネントがワープロやスプレッドシート、グラフィックエディタなど、考慮する必要があり、最新の技術開発プロセッサ:デュアルコアプロセッサが必要です。 紹介され、インテルのデュアルコアプロセッサの設計を持ってくるとamdの恩恵をマルチプロセッサシステムの操作をデスクトップに配置される2つのプロセッサコアを1つの物理的なプロセッサが必要です。

デュアルコアプロセッサは、 2つのプロセッサコアは、物理的に同じパッケージには、ほぼすべての利点を提供する複数のプロセッサを搭載するコンピュータは、コストよりも低くして2つのプロセッサにマッチします。 インテルのtechnologywhich htとは違って、 1つの物理的な2つのプロセッサをシミュレートunitdual -コアプロセッサをサポートしていない特定のアプリケーションの性能を向上させる必要があります。 デュアルプロセッサコアを提供する各サービスをより多くの時間を実行中のアプリケーションまたはアプリケーションのスレッドでは、マルチタスク環境でのパフォーマンスを提供するより速くします。

最初に紹介したインテルのデュアルコアプロセッサ(ペンティアムdとペンティアムエクストリームエディション)は、 2005年初頭には、その導入とamdデュアルコアオプテロンとアスロン64プロセッサx2本その後間もなくします。 どちらのデュアルコアプロセッサを提供するベンダーは、自分たちのデザインはかなり異なるいくつかの点で、システムとしては、それらをサポートします。 前を見て、具体的なこれらの新しいプロセッサのだけど、それは役に立つかどうかを確認する必要があり、デュアルコアプロセッサが必要です。

誰デュアルコアプロセッサを必要としますか?

デュアルコアプロセッサーは、頻繁に利用者のために設計さマルチタスク(複数のプログラムを実行して同じ時間)またはマルチスレッドのアプリケーションを使用します。

を実現することが重要であることはありませんデュアルコアプロセッサの性能を向上させるシングルタスクします。 3次元ゲームを再生する場合、コンピュータ上で、例えば、それはそれはすべてあなたが非常に高いことはありませんので、時間がかかることが起きてマルチタスクの利点デュアルコアcpuが必要です。 このようになるまでの時間として設計されたマルチスレッドのゲームは、ゲーマーを好むかもしれないを選択する高性能なシングルコアプロセッサの代わりにデュアルコアのプロセッサが必要です。

しかししたい場合は、 3次元ゲームを再生すると同時に他のプロセッサ集約型のタスクを実行するなど、ビデオやオーディオのエンコードは、デュアルコアプロセッサ、やりがいのあるかもしれません投資します。 ベンチマークテストのことを示すいくつかのデュアルコアプロセッサの経験わずかな後退を再生するときには、 3 dのゲームのようなドゥーム3およびその他の娯楽志向のタスクを実行するなど、音声やビデオのエンコードします。 職場や再生するかどうかは、デュアルコアプロセッサをお手伝いできることがもっと多くのことをまとめて、複数のアプリケーションを使用した場合です。

インテルペンティアムdとペンティアムエクストリームエディション

インテル初のデュアルコアプロセッサを導入し、ペンティアムエクストリームエディション、およびpentium次元は、 2005年4月にします。 これらのプロセッサを使用したコードを自分の名前を紹介する前にスミスフィールド、かれらはpentium 4プレスコットコアに基づいています。 実際のところ、デュアルコアプロセッサを持ってくるの市場をできるだけ早く、インテル使用される2つのコアのプレスコットペンティアムdまたは各ペンティアムエクストリームエディションプロセッサが必要です。 各コアを経由して、他の通信mch (ノースブリッジ)チップをマザーボードにします。

この理由で、 915とインテル925チップセットといくつかのサードパーティのチップセットのために作ったのペンティアム4で使用することはできませんdまたはペンティアムペンティアムエクストリームエディションます。 インテルの945シリーズ、および955x 975xデスクトップチップセット、およびワークステーションe7230の最初のチップセットはインテルのチップセットをサポートし、これらのプロセッサです。 nvidiaのnforce 4シリーズから、これらのプロセッサにも取り組んでいます。

ので、プレスコットコアコアインテルは、最高ワット数が生み出されたため、デスクトップコンピュータ向けの各チップに2つのコアが含まれ、インテルの速度は限られ、これらのプロセッサを最大3.2ghzcompared 3.8ghzのためにペンティアム4プロセッサです。 3.2ghz最高速度でも、しかし、熱設計電力のペンティアムエクストリームエディション840と、ペンティアム次元130wは840と比較した、 115wをpentium 4プレスコットプロセッサます。

ペンティアムの主要な機能の開発を含める

830 、 840のモデルとインテルスピードステップ技術も含めて強化され、その結果は静かなクーラーとパソコンの操作を実行して、広範なプロセッサの速度に対応して熱負荷や問題があります。

840は、ペンティアムエクストリームエディションペンティアム次元に類似した840 、しかし、次のような違い:

マザーボードにもかかわらず、大多数のユーザーにアップグレードするために必要なのは、ペンティアム4プロセッサーを移動するにはdまたはペンティアムペンティアムエクストリームエディションは、デュアルコアの処理が出現する活気に満ちた1つは、特にこれらの私たちは、継続的に複数のプログラムを同時に実行する時間です。

2006年には、新しいデュアルコアのデザインを探すことが活用して今度の65 -ナノメートル生産工程ます。

インテルのプロセッサモデル番号

ほとんどの人は、プロセッサのクロック速度関連付けること、およびインテルは常に原料を使用したクロック速度のプロセッサを市場にしてください。 これを受けて、多くの人が速いということを信じる結果に速い速度で、いつも以上のプロセッサシステムでは、しかし、それはいつものケースではありませんします。 プロセッサアーキテクチャに大きな影響を及ぼすのパフォーマンスプロセッサ、それは、完全にプロセッサのクロック速度が低下する可能性があることができたやすくアウトパフォーム実際のプログラムを実行したときよりも速く1つまたは実際の仕事をします。 残念なことに、このメッセージを伝えるのは難しいときに使用する属性の主要市場では、原料のチップのクロック速度となります。

amdのチップを入れてきましたマーケティングのモデルナンバーで、これはこの事件に直接関連していないspeedbutます。 始動2004年には、インテルもモデルナンバーを使用し始めましたが、そのモデル番号方式については明らかに異なるamdのです。 インテルを使用することに決めました-風のbmwのナンバリングスキーム全体のさまざまなプロセッサファミリです。 現在のところ、これは8xx指定して、その上のラインのデスクトッププロセッサ(ペンティアムエクストリームエディション、およびpentium次元)は、 7xx pentium mでは、モバイルプロセッサ、高度な6xxペンティアム4プロセッサ、ペンティアム4 5xxを主流とモバイルペンティアム4プロセッサ、および経済3xxセレロン次元デスクトップとモバイルプロセッサのceleron mにします。 デュアルコアプロセッサは、インテルジオン7xxxシリーズの番号です。

インテルの番号ではありませんシステムを拡張するプロセッサのモデルは既に発売されます。

特定のモデルを作成するとき、チップの番号を、インテルを考慮して原料だけでなく、チップのクロック速度ではなく、内部のアーキテクチャ、キャッシュサイズ、バスの速度、およびその他の機能があります。 全般的に、この数値が高いほど、より多くの機能豊富なプロセッサが必要です。 加えて、各シリーズでは、チップの高い番号は通常より速くします。

インテルのデスクトッププロセッサのモデル番号との意味
プロセッサ モデル番号 クロック速度 バス速度 l2キャッシュ ハイパースレッディング em64t用サポート デュアルコアの その他の機能
ペンティアムエクストリームエディション 840 3.2 ghzの 800 mhzの の2 mb はい はい はい xdbと名付け
ペンティアム次元 840 3.2 ghzの 800 mhzの の2 mb いいえ はい はい xdbと名付け、 eiss
830 3.0 ghzの 800 mhzの の2 mb いいえ はい はい xdbと名付け、 eiss
820 2.8 ghzの 800 mhzの の2 mb いいえ はい はい xdbと名付け
ペンティアム4 672 3.8 ghzの 800 mhzの の2 mb はい はい いいえ eiss 、 ivt 、 xdbと名付け
670 3.8 ghzの 800 mhzの の2 mb はい はい いいえ eiss 、 xdbと名付け
662 3.6 ghzの 800 mhzの の2 mb はい はい いいえ eiss 、 ivt 、 xdbと名付け
660 3.6 ghzの 800 mhzの の2 mb はい はい いいえ eiss 、 xdbと名付け
650 3.4 ghzの 800 mhzの の2 mb はい はい いいえ eiss 、 xdbと名付け
640 3.2 ghzの 800 mhzの の2 mb はい はい いいえ eiss 、 xdbと名付け
630 3 ghzの 800 mhzの の2 mb はい はい いいえ eiss 、 xdbと名付け
571 3.8 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい はい いいえ xdbと名付け
570 j 3.8 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ xdbと名付け
561 3.6 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい はい いいえ xdbと名付け
560 j 3.6 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ xdbと名付け
560 3.6 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ
551 3.4 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい はい いいえ xdbと名付け
550 j 3.4 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ xdbと名付け
550 3.4 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ
541 3.2 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい はい いいえ xdbと名付け
540 j 3.2 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ xdbと名付け
540 3.2 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ
531 3.0 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい はい いいえ xdbと名付け
530 j 3.0 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ xdbと名付け
530 3.0 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ
521 2.8 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい はい いいえ xdbと名付け
520 j 2.8 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ xdbと名付け
520 2.8 ghzの 800 mhzの 1 mbを はい いいえ いいえ
506 ghzの2.66 mhzの533 1 mbを いいえ はい いいえ xdbと名付け
505 j ghzの2.66 mhzの533 1 mbを はい いいえ いいえ xdbと名付け
505 ghzの2.66 mhzの533 1 mbを はい いいえ いいえ
次元のceleron 351 3.2 ghzの mhzの533 256 kb いいえ はい いいえ xdbと名付け
350 3.2 ghzの mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ
346 ghzの3.06 mhzの533 256 kb いいえ はい いいえ xdbと名付け
345 j ghzの3.06 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ xdbと名付け
345 ghzの3.06 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ
341 ghzの2.93 mhzの533 256 kb いいえ はい いいえ xdbと名付け
340 j ghzの2.93 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ xdbと名付け
340 ghzの2.93 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ
336 ghzの2.80 mhzの533 256 kb いいえ はい いいえ xdbと名付け
335 j ghzの2.80 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ xdbと名付け
335 ghzの2.80 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ
331 ghzの2.66 mhzの533 256 kb いいえ はい いいえ xdbと名付け
330 j ghzの2.66 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ xdbと名付け
330 ghzの2.66 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ
326 ghzの2.53 mhzの533 256 kb いいえ はい いいえ xdbと名付け
325 j ghzの2.53 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ xdbと名付け
325 ghzの2.53 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ
320 ghzの2.40 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ
315 ghzの2.26 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ
310 ghzの2.13 mhzの533 256 kb いいえ いいえ いいえ
eiss = intel speedstepテクノロジ強化のための電源と温度管理します。
xdbと名付け = ビット実行を無効にバッファオーバーフローのウイルスの攻撃を防止するためです。
ivt =インテルの仮想化技術;システムを実行することにより、複数の仮想システムメンテナンスのため;テスト;ゲーミング環境やカスタマイズのため、ビジネス、およびその他のアプリケーションです。


すべての8xxません。チップはチップよりも速く6xxではなく、すべての5xxチップはチップよりも速く3xxます。 モデルの数字はありません厳密に速度と比較しないで確実につきものであるモデルをラインの外での速度を比較します。 たとえば、自動車bmwのアナロジーを使用しているように見えるこれらの数値から派生し、いくつかのシリーズの3 - 5 -車はいくつかのシリーズの車よりも速く、およびいくつかのシリーズの5 - 7 -車はいくつかのシリーズの車よりも速くします。 しかし、シリーズの数字に行くまでには、通常はもっと高い番号シリーズは、機能やプレミアムモデルです。 内の特定のシリーズでは、モデルナンバーを与えることを示唆するのではやや速度で、 4660では、ペンティアムは、ペンティアム4650よりも速く、としています。

それはどのようにこれらのモデルを見ても面白い数字が市場でプレーアウトします。 インテルの気配があるかもしれない再度変更するには、システムのプロセッサを2006年にナンバリングします。 どんなインテル、またはamdそのことについては、決定を行うと命名プロセッサ、インテルのいずれかを購入するつもりはありませんか、 amdのチップをアップグレードするか、新しいコンピュータの一環として知らずに何の真のクロック速度は、と同様知って、キャッシュサイズやその他の機能は、チップです。 に見てきたように、モデル番号を教えていないと厳密には便利なのためだけにラフ比較します。

amdのアスロン64 x2本とデュアルコアオプテロンプロセッサ

いずれかの皮肉のビジネスは、 amdのプロセッサは、 64ビットのオプテロンとアスロン64デュアルコアプロセッサが設計当初からのアップデートを念頭に置いて、実際には、第2のx86チップベンダーのデュアルコアチップを紹介します。 opterons amdの最初のデュアルコアを導入した直後にインテルのペンティアムエクストリームエディション、およびpentium 2005年4月に開発し、デスクトップのアスロン64 x2本だった2005年5月に導入されます。 アスロン64 x2本を使用して2つのコアのデザイン:

他の主要な機能が含まれアスロン64 x2本

opteronのデュアルコアプロセッサは、利用可能なすべての3つのシリーズに至るまでの速度で1.8ghzを搭載( x65 )を2.4 ghz ( x80 ) :

amdのはなかったものの、最初のデュアルコアチップを導入し、いくつかありますが、既存のソケット939アスロン64 advantagesespeciallyおよびすべてのオプテロンusersto amdのアプローチしています。 これらのプロセッサの設計では、常に部屋を2つ目のプロセッサコアに含まれるとともに、クロスバーメモリコントローラコアを直接プロセッサを有効にするにはお互いに通信を使用せずに、ノースブリッジのように、最初のインテルのデュアルコアプロセッサです。

その結果として、多くの既存のシステムに基づいてアスロン64ソケット939とソケット940 opteronsにアップグレードすることができずに、デュアルコアプロセッサのマザーボード交換します。 マザーボードをサポートしている限り、 90ナノメートル製造工程これらのバージョンは、デュアルコアプロセッサとbiosのアップグレードは、マザーボードまたはシステムベンダーから入手でき、アップグレードすることが可能です。

amdの別のアプローチの利点は、パフォーマンスの欠如や熱ペナルティーで、デュアルコア設計に移動しています。 アスロン64/opteron含まれているため、設計の規定は、デュアルコアの初めからのアップグレードは、熱影響を最小限のコアが2つ目のにもかかわらず、デュアルコアプロセッサと同じ速度で走るとして、先駆者です。 例えば、一番人気のアスロン64モデルx2本( 2.4 ghzまたは実行2.2ghz ) 110w消失するだけで、暑さと比較した、 130wは、ペンティアムエクストリームエディション、およびpentium d.最も2.2ghzアスロン64モデルx2本89w消失するだけで、これは、同じワット数の2.4 ghzのバージョンのアスロン64のシングルコアプロセッサにします。

ものの、クロック速度のオプテロンとアスロン64 x2本よりも遅いとはdまたはインテルペンティアムペンティアムエクストリームエディションプロセッサ、効率性の増加amdのデザインを提供して性能に匹敵するかそれ以上のインテルのプロセッサに応じて、ベンチマークします。

アスロン64プロセッサx2本の情報
部品番号 型番 cpu速度 バス速度( gbps )の ステッピング l2キャッシュ 上限します。 tempにあります。 電圧 電源 ソケット 処理
ada3800daa5bv 3800 + 2.0 ghzの 4.0 e4 1メートル 71 ℃ 1.35 v1.4v 89 w 939 90 nmの
ada3800daa5cd 3800 + 2.0 ghzの 4.0 e6 1メートル 71 ℃ 1.35 v1.4v 89 w 939 90 nmの
ada4200daa5bv 4200 + 2.2 ghzの 4.0 e4 1メートル 65 ℃ 1.35 v1.4v 89 w 939 90 nmの
ada4400daa5cd 4200 + 2.2 ghzの 4.0 e6 1メートル 65 ℃ 1.35 v1.4v 89 w 939 90 nmの
ada4400daa6cd 4400 + 2.2 ghzの 4.0 e6 2 mに 65 ℃ 1.35 v1.4v 110 w 939 90 nmの
adv4400daa6cd 4400 + 2.2 ghzの 4.0 e6 2 mに 71 ℃ 1.35 v1.4v 89 w 939 90 nmの
ada4600daa5bv 4600 + 2.4 ghzの 4.0 e4 1メートル 65 ℃ 1.35 v1.4v 110 w 939 90 nmの
ada4600daa5cd 4600 + 2.4 ghzの 4.0 e6 1メートル 65 ℃ 1.35 v1.4v 110 w 939 90 nmの
ada4800daa6cd 4800 + 2.4 ghzの 4.0 e6 2 mに 65 ℃ 1.35 v1.4v 110 w 939 90 nmの


多くの既存の能力をアップグレードするとすべてのソケット939アスロン64 opteronのシステムでは、デュアルコアプロセッサへの道を開き多くのユーザーを移動してデュアルコアコンピューティングの困難を最小限に抑えています。 のようにインテルのデュアルコアプロセッサ、 amdのデュアルコアプロセッサはユーザーに適したマルチスレッドマルチタスクまたは1つのアプリケーションを実行します。 ゲーマーは、まだアドバイスを使用する最速のシングルコアプロセッサで、これamdのケースは、現在のところシリーズ最速のアスロン64 fxご利用いただけます。

これは、記事を追加したクレイグhungaro
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