Prosessori 2 ydintä mitä. Moniytimiset prosessorit: toimintaperiaatteet. Moniytimisen prosessorin taajuus

Hyvää päivää, rakas vierailija. Tänään puhumme siitä, mitä prosessoriytimet ovat ja mitä toimintoja ne suorittavat. Haluamme sanoa heti, että emme aio mennä viidakkoon, jota jokainen teknologianörtti ei voi käsitellä. Kaikki on saatavilla, ymmärrettävää ja rentoa, joten nappaa voileivät.

Haluaisin aloittaa siitä, että prosessori on tietokoneen keskusmoduuli, joka vastaa kaikesta matemaattiset laskelmat, loogisia operaatioita ja tietojenkäsittelystä. Itse asiassa kaikki sen voima on keskittynyt, kummallista kyllä, ytimeen. Niiden määrä määrää vastaanotetun tiedon käsittelyn nopeuden, intensiteetin ja laadun. Siksi tarkastellaan komponenttia tarkemmin.

Prosessoriytimien pääominaisuudet

Ydin on prosessorin fyysinen elementti (ei pidä sekoittaa loogisia ytimiä-), mikä vaikuttaa koko järjestelmän suorituskykyyn.

Jokainen tuote on rakennettu tietylle arkkitehtuurille, joka osoittaa tietyn joukon ominaisuuksia ja ominaisuuksia, jotka ovat ominaisia ​​valmistettujen sirujen linjalle.

Main erottuva piirre- eli sirun valmistuksessa käytettyjen transistorien koko. Indikaattori mitataan nanometreinä. Transistorit ovat CPU:n perusta: mitä enemmän niitä on sijoitettu piisubstraatille, sitä tehokkaampi on tietty siru.

Otetaan esimerkiksi kaksi Intelin laitemallia - Core i7 2600k ja Core i7 7700k. Molemmissa prosessorissa on 4 ydintä, mutta prosessitekniikka on huomattavasti erilainen: 32 nm vs. 14 nm samalla suulakealueella. Mihin tämä vaikuttaa? Jälkimmäinen näyttää seuraavat indikaattorit:

  • perustaajuus- korkeampi;
  • lämmön hajoaminen on pienempi;
  • suoritettavien käskyjen joukko on laajempi;
  • maksimi läpijuoksu muisti - enemmän;
  • tukea lisää toimintoja.

Toisin sanoen teknisen prosessin vähentäminen = tuottavuuden kasvu. Tämä on aksiooma.

Ytimen toiminnot

Keskiydin Prosessori suorittaa 2 päätyyppistä tehtävää:

  • järjestelmän sisäinen;
  • mukautettu.

Toinen sisältää sovellustukitoiminnot käyttämällä ohjelmistoympäristö. Todella, sovellusohjelmointi Se on suunniteltu tarkasti kuormittamaan suoritinta sen suorittamilla tehtävillä. Kehittäjän tavoitteena on asettaa prioriteetit tietyn toimenpiteen suorittamiselle.

Nykyaikaisten käyttöjärjestelmien avulla voit käyttää kaikkia prosessoriytimiä älykkäästi, mikä antaa maksimaalisen järjestelmän tuottavuuden. Tästä on syytä huomata banaali, mutta looginen tosiasia: mitä enemmän prosessorissa on fyysisiä ytimiä, sitä nopeammin ja vakaammin tietokoneesi toimii.

Kuinka saada kaikki ytimet toimimaan

Jotkut käyttäjät jahtaavat maksimi suorituskyky haluat käyttää prosessorin täyttä prosessointitehoa. On olemassa useita tapoja tehdä tämä, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdistää useita kohtia:

  • piilotettujen ja käyttämättömien ytimien lukituksen avaaminen (ei sovi kaikille prosessoreille - sinun on tutkittava ohjeet yksityiskohtaisesti Internetissä ja tarkistettava mallisi);
  • tilan aktivointi taajuuden lisäämiseksi lyhyeksi ajaksi;
  • prosessorin manuaalinen ylikellotus.

Yksinkertaisin tapa käynnistää kaikki aktiiviset ytimet kerralla on seuraava:

  • avaa Käynnistä-valikko vastaavalla painikkeella;
  • kirjoita hakupalkkiin komento "msconfig.exe" (vain ilman lainausmerkkejä);
  • avaa kohde" lisävaihtoehtoja" ja aseta vaaditut arvot "prosessorien lukumäärä" -sarakkeeseen aktivoimalla aiemmin rivin vastaisen valintaruudun.

Kuinka ottaa kaikki ytimet käyttöön Windows 10:ssä?

Nyt, kun Windows käynnistyy, kaikki fyysiset laskentaytimet toimivat kerralla (ei pidä sekoittaa säikeisiin).

Vanhojen AMD-suorittimien omistajille

Seuraava tieto on hyödyllinen vanhempien AMD-suorittimien omistajille. Jos käytät edelleen seuraavia siruja, tulet iloisesti yllättymään:
Teknologiaa lisäytimien lukituksen avaamiseen kutsutaan ACC:ksi (Advanced Clock Calibration). Sitä tuetaan seuraavissa piirisarjoissa:
Apuohjelmaa, jonka avulla voit avata lisäytimiä, kutsutaan eri tavalla jokaiselle valmistajalle:
Niin yksinkertaisella tavalla Voit muuttaa 2-ytimisen järjestelmän 4-ydinjärjestelmäksi. Suurin osa teistä ei edes tiennyt tästä, eikö niin? Toivotaan, että olen auttanut sinua saavuttamaan tuottavuuden parannuksia ilmaiseksi.

Tässä artikkelissa yritin selittää sinulle mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mikä ydin on, mistä se koostuu, mitä toimintoja se suorittaa ja mitä potentiaalia sillä on.

Seuraavissa koulutusohjelmissa sinua odottaa paljon muuta mielenkiintoista, joten ei materiaalia. Hei hei.

Artikkelia päivitetään jatkuvasti. Viimeisin päivitys 10.10.2013 r.

Päällä tällä hetkellä Prosessorimarkkinat kehittyvät niin dynaamisesti, että on yksinkertaisesti mahdotonta pysyä kaikkien uusien tuotteiden ja kehityksen tahdissa.
Mutta emme todellakaan tarvitse tätä.
Prosessorin ostamiseen riittää, että tiedämme mihin tietokonetta tarvitaan, mitä tehtäviä se suorittaa ja kuinka paljon rahaa olemme valmiita käyttämään.

Nykyään prosessorimarkkinoiden arvostettuja johtajia on kaksi suurimmat yritykset Intel Ja AMD.
He tarjoavat laajin valikoima kaikki mallit hintaluokka. Ja tällainen prosessorivalinta saa silmäni auki.
Ja yritämme auttaa sinua selvittämään sen, jotta voit valita ja ostaa tehokkaan prosessorin kohtuullisella rahalla.

Aloitetaan siitä, että prosessorin tärkeimmät suorituskykyindikaattorit ovat:

1) Prosessorin arkkitehtuuri. Loppujen lopuksi uusi arkkitehtuuri on aina tuottavampi kuin edellinen (samasta taajuudesta huolimatta).
2) Toimintataajuus. Mitä korkeampi prosessorin taajuus, sitä tuottavampi se on.
3) toisen ja kolmannen tason (L2 ja L3) välimuistin koko;

No, ja toissijaiset indikaattorit:
4) ;
5) tekninen prosessi;
6) joukko ohjeita;
jne.

Vaikka nyt neuvokkaat konsultit kaupoissa yrittävät keskittyä enemmän ytimien määrään yhdistäen ytimien määrän suoraan tietokoneen tietojenkäsittelyn nopeuteen ja suorituskykyyn.

ytimien lukumäärä?

Tänään kahdeksan, kuuden, neljän, kahden ja yksi ydinprosessorit alkaen AMD, sekä kuusi-, neljä-, kaksi- ja yksiytiminen INTEL.
Mutta varten tämän päivän ohjelmat ja kotipelaajan tarpeet, kaksi- tai neliytiminen prosessori käynnissä korkea taajuus.
Prosessori kanssa suuri määrä ydintä (6-8), tarvitaan vain video- ja äänisisällön koodausohjelmiin, kuvan renderöintiin ja arkistointiin.

Tällä hetkellä pelialalla optimoidaan pääasiassa kaksiytimistä prosessoreja, joihin kehitetään vain uusimmat ohjelmistot ja pelit monisäikeinen laskenta. Joten jos ostat prosessorin pelaamista varten, korkeataajuinen kaksiytiminen prosessori on nopeampi kuin matalataajuinen, kolmen tai neljän ytimen prosessori.

Huomio! Sinulla ei ole katseluoikeutta piilotettu teksti.


Ja kävi ilmi, että toistaiseksi pelaajat voivat valita modernin kaksiytimisen prosessorin valitsemalla ratkaisun, jolla on sopiva suorituskyky-hinta-suhde.
Se pitäisi ottaa huomioon Intelin sirut Lisäksi niissä on HyperThreading-tekniikka, jonka avulla voit suorittaa kaksi rinnakkaiset tehtävät. Käyttöjärjestelmässä 2-ytiminen prosessori on neliytiminen ja 4-ytiminen kahdeksanytiminen.
Prosessorit, joissa on suuri määrä ytimiä, voivat olla kysyttyjä pääasiassa ammattikäyttöön tarkoitettuja sovelluksia ja videon koodaus.
Kahdeksan/kuusi ydintä ei vielä täysin pysty lataamaan yhtään peliä.

Tehdään vähän yhteenvetoa ytimistä.

varten toimistotietokone Alemman hintaluokan kaksiytiminen prosessori riittää.
Kuten Pentium, Celeron Inteliltä tai A4, AthlonII X2 AMD:ltä.

Kotipelitietokoneeseen voit ostaa kaksiytimisen prosessorin Intel päivitetty taajuuksilla tai AMD:n neliytiminen prosessori.
Tyyppi Core i3, Core i5 taajuudella 3 GHz Intel tai A8, A10, Phenom™ II X4 taajuudella 3 GHz AMD.

No, "velatuille" työasema tai pelaamista huippuluokan järjestelmät Tarvitset hyvän uuden sukupolven neliytimisen prosessorin.
Kuten Core i5, Core i7 Inteliltä, ​​koska AMD prosessorit erittäin harvoin käytetty korkean suorituskyvyn koneissa.

Luemme artikkelista Core i3-, Core i5- ja Core i7 -prosessoreista:

CPU:n suorituskyky?

Kuten edellä todettiin, se on tärkeää parametri on arkkitehtuuri, johon prosessori perustuu/toteutetaan. Miten uudempaa arkkitehtuuria, sitä nopeammin prosessori näyttää itsensä sovelluksissa ja peleissä. Koska mikä tahansa myöhempi arkkitehtuuri, oli se sitten Intel tai AMD, on aina tuottavampi kuin edellinen.
Tällä hetkellä perheen prosessorit ovat tärkeitä Haswell(4. sukupolvi) ja Ivy Bridge (3. sukupolvi) sekä prosessoriarkkitehtuurit Pilediver Richlandin perhe, Trinity alkaen AMD.

Myös CPU:n suorituskyky riippuu sen toimintataajuudesta. Mitä korkeampi toimintataajuutta, ne tehokkaampi prosessori. Ydinten nykyinen toimintataajuus on tällä hetkellä 3 GHz:stä ja sitä korkeammalla.
Mutta kun verrataan samalla kellotaajuudella olevia AMD- ja INTEL-prosessoreita, se ei tarkoita, että ne ovat suorituskyvyltään samanlaisia.
Arkkitehtonisten ominaisuuksien ansiosta INTEL-prosessorit voivat osoittaa korkeampaa tuottavuutta jopa kilpailijoitaan pienemmillä taajuuksilla.

Huomaa: et voi vain lisätä kahden ytimen taajuutta. Määritelty kahdeksi ytimeksi XX GHz:llä.

Toinen parametri suorituskyky on toisen ja kolmannen tason L2 ja L3 koko, tilavuus ja erittäin nopea välimuisti.
Tämä on muisto suuri nopeus pääsy, suunniteltu nopeuttamaan prosessorin käsittelemien tietojen pääsyä.
Miten lisää äänenvoimakkuutta välimuisti, sitä parempi suorituskyky.

Huomautus: Core 2 Duossa, Core 2 Quadissa on vain L2, Core i5:ssä, Core i7:ssä on L2+L3-prosessorit AMD Athlon™ II X2:ssa on vain L2, Phenom™ II X4:ssä L2+L3.

Aiemmissa Core 2:issa indikaattori oli prosessorin FSB-taajuus. Väylätaajuus, jonka kautta prosessori kommunikoi RAM:n kanssa.
Mitä korkeampi FSB-taajuus, sitä korkeampi prosessorin suorituskyky.

Huomautus: Ydinprosessorit i3, Core i5 ja Core i7 alkaen Intel ei ole järjestelmäväylä FSB, sama kuin uusimmat prosessorit AMD, tiedonsiirto muistin ja prosessorin välillä tapahtuu suoraan.
Tämä tiedonsiirtomenetelmä lisäsi merkittävästi tuottavuutta.
Prosessoreille Ydinperhe i7 LGA1366:ssa ei myöskään ole FSB-väylää, mutta siinä on nopea QPI-väylä.

Käsitellä(prosessorin suunnittelustandardi) määrittää ensisijaisesti prosessorin muodostavien elementtien rakenteellisen koon.
Etenkin nykyaikaisten prosessorien lämmönpoisto ja virrankulutus riippuvat valmistusprosessista.
Mitä pienempi tämä arvo (tekninen prosessi), sitä vähemmän prosessori tuottaa lämpöä ja sitä vähemmän se kuluttaa energiaa.
Aiemmat Core 2 -prosessorit valmistettiin 45-65 nm:n tekniikoilla. Uudemmat Haswell ja Ivy Bridge Corei3, Corei5, Core i7 neljäs ja kolmas sukupolvi 22 nm, Sandy Bridge® Corei3, Corei5, Intelin toisen sukupolven Core i7 ja AMD:n Bulldozer on valmistettu 32 nm:n teknologialla.

Joukko ohjeita- Tämä on joukko ohjauskoodeja ja tietojen osoitusmenetelmiä, jotka prosessori hyväksyy. Tällaisten komentojen järjestelmä on tiukasti yhteydessä tietty tyyppi prosessori.
Mitä laajempi prosessorin käskyjoukko, sitä paremmin ja nopeammin tiedot käsitellään.

Laatikon kokoonpano (BOX) vai lokero (Lokero/OEM)?

Laatikko (BOX) varusteet on setti:
- itse prosessori;
- jäähdytin levitetyllä lämpötahnalla (jäähdytin + tuuletin);
- ohjeet ja asiakirjat.

BOX-paketin erottuva piirre on prosessorin pidennetty takuu - 3 vuotta.
BOX-prosessorit ovat parempia toimisto- ja kotikäyttöön multimediajärjestelmät, jossa jäähdytystä ei ole tarkoitus muuttaa tehokkaampaan.
Mutta BOX-prosessorit ovat hieman kalliimpia kuin samat TRAY-prosessorit.

Lokeron prosessori (lokero/OEM) edustaa vain prosessoria. Ei jäähdytintä tai asiakirjoja.

Toisin kuin BOXissa, Tray-prosessorin takuu on vain 1 vuosi.
Valmiita merkkitietokoneita kokoavat yritykset käyttävät alusta/OEM-prosessoreita. Ja myös innostuneet pelaajat-ylikellottajat, joille takuu (ylikellotuksen jälkeen takuu poistuu tuotteesta) ja natiivi jäähdytys eivät ole tärkeitä. tehokkaampi asennetaan välittömästi prosessoriin.
Lokeroprosessorit ovat hieman halvempia.

Intel vai AMD?

Tästä aiheesta on aina käyty kiivasta keskustelua foorumeilla ja konferensseissa. Yleensä tämä aihe on ikuinen. Intelin kannattajat väittävät, että nämä prosessorit ovat kilpailijoita parempia kaikin tavoin. Ja päinvastoin. Itse olen Intelin kannattaja.

Jos vertaamme näiden kahden yrityksen prosessoreita, joilla on sama taajuus ja määrä ytimiä, Intel-prosessorit ovat tuottavampia. Kuitenkin sisään hintaluokka AMD:llä on etu.

Jos keräät budjettijärjestelmä minimaalisella rahalla, AMD-prosessorit ovat valintasi. Jos sinulla on pelaamista tai tuottavuutta laskentajärjestelmä, niin valinta tulee tehdä suosi Inteliä.

On vielä yksi kohta emolevyt varten Intelin prosessorit ovat myös kalliimpia ja AMD alusta vastaavasti halvempaa. Kun valitset prosessorin tietokoneellesi, sinun on päätettävä ensimmäisistä prioriteeteista, koottava edullinen järjestelmä AMD:llä tai tuottavampi, mutta Intelin perusteella kalliimpi.

Jokaisen yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu useita prosessorimalleja budjettimalleista, esimerkiksi Intelin Celeron ja AMD:n Sempron/Duron. yläydin i7 Intelille, A10 AMD:lle.

IN erilaisia ​​sovelluksia Tulokset ovat melko erilaisia, joten joissakin AMD-prosessoreissa voittaa, toisissa - Intel, joten valinta on aina käyttäjän vastuulla.

AMD:llä on vain yksi asia kiistaton etu- tämä on hinta. Ja yksi haittapuoli on, että AMD-prosessorit eivät ole rakenteellisesti yhtä luotettavia ja ovat hieman kuumempia.

Intelillä on myös etu - prosessorit ovat rakenteellisesti luotettavampia ja vakaampia, ja myös vähemmän kuumia. Haitta: hinta on korkeampi kuin kilpailijalla.

Nykyisten testien perusteella päätellen pelin suorituskykyä INTELin ja AMD:n väliset prosessorit näyttävät tältä:




Tehdään yhteenveto:

Tämä tarkoittaa, että ostaakseen tuottavimman peliprosessori tietokonetta varten sinun on valittava prosessori, jossa on:
1) uusin arkkitehtuuri;
2) maksimitaajuus ytimet (mieluiten 3 GHz tai enemmän);
3) enimmäiskoko L2/L3-välimuisti;
4) suuri joukko saatavilla olevia ohjeita;
5) minimaalinen tekninen prosessi valmistus.

Tämän artikkelin luettuani uskon, että jokainen voi päättää, minkä prosessorin ostaa tietokoneelleen.
Voit aina ostaa prosessoreita suurella rahalla, mutta jos tietokone suorittaa vain kotitöitä, jotka eivät vaadi paljon laskentatehoa- rahat menevät hukkaan.

Kun ostat uusi kannettava tietokone tai rakentaa tietokone, prosessori on eniten tärkeä päätös. Mutta ammattislangia on paljon, etenkin ytimien suhteen. Mikä prosessori valita: kaksiytiminen, neliytiminen, kuusiytiminen vai kahdeksanytiminen. Lue artikkeli ymmärtääksesi, mitä tämä todella tarkoittaa.

Kaksiytiminen tai neliytiminen, mahdollisimman yksinkertainen

Pidetään se yksinkertaisena. Tässä on kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää:

  • Prosessorisiru on vain yksi. Tässä sirussa voi olla yksi, kaksi, neljä, kuusi tai kahdeksan ydintä.
  • Tällä hetkellä 18-ytiminen prosessori on paras mitä kuluttajatietokoneissa voi saada.
  • Jokainen "ydin" on osa sirua, joka suorittaa käsittelyn. Pohjimmiltaan jokainen ydin on keskusprosessori(CPU).

Nopeus

Nyt yksinkertainen logiikka sanelee, että enemmän ytimiä tekee prosessoristasi kaiken kaikkiaan nopeamman. Mutta näin ei aina ole. Se on hieman monimutkaisempi.

Enemmän ytimiä vain lisää nopeutta, jos ohjelma pystyy jakamaan tehtävänsä ytimien kesken. Kaikkia ohjelmia ei ole suunniteltu jakamaan tehtäviä ytimien kesken. Tästä lisää myöhemmin.

Jokaisen ytimen kellotaajuus on myös ratkaiseva tekijä nopeudessa, kuten myös arkkitehtuuri. Uudempi kaksiytiminen prosessori, jolla on korkeampi kellotaajuus, on usein parempi kuin vanhempi neliytiminen prosessori pienemmällä kellonopeudella.

Virrankulutus

Enemmän ytimiä lisää myös prosessorin virrankulutusta. Kun prosessori käynnistetään, se syöttää virtaa kaikille ytimille, ei vain mukana oleville.

Siruvalmistajat yrittävät vähentää virrankulutusta ja tehdä prosessoreista energiatehokkaampia. Mutta, yleinen sääntö toteaa, että neliytiminen prosessori kuluttaa enemmän virtaa kannettavasta tietokoneesta kuin kaksiytiminen prosessori (ja siksi akku tyhjenee nopeammin).

Lämmön vapautuminen

Jokainen ydin vaikuttaa prosessorin tuottamaan lämpöön. Jälleen, yleissääntönä on, että useat ytimet johtavat korkeampiin lämpötiloihin.

Tämän lisälämmön vuoksi valmistajien on lisättävä parhaat lämpöpatterit tai muita jäähdytysratkaisuja.

Hinta

Enemmän ytimiä ei aina ole korkeampi hinta. Kuten aiemmin sanoimme, ne tulevat peliin kellotaajuus, arkkitehtoniset versiot ja muut näkökohdat.

Mutta jos kaikki muut tekijät ovat samat, useammat ytimet saavat korkeamman hinnan.

Kaikki ohjelmistosta

Tässä pieni salaisuus, mitä prosessorivalmistajat eivät halua sinun tietävän. Kyse on noin ei siitä kuinka monta ydintä käytät, vaan siitä mitä ohjelmisto käytät niissä.

Ohjelmat on suunniteltava erityisesti hyödyntämään useita prosessoreita. Tällainen "monisäikeinen ohjelmisto" ei ole niin yleinen kuin luulisi.

On tärkeää huomata, että vaikka se olisi monisäikeinen ohjelma, myös se, mihin sitä käytetään, on tärkeää. Esimerkiksi verkkoselain Google Chrome tukee useita prosesseja sekä muokkausohjelmistoja Adobe video Premier Pro.

Adobe Premier Pro tarjoaa erilaisia ​​ytimiä työskentelyyn eri näkökulmia editoinnistasi. Koska videoeditointiin liittyy monia tasoja, tämä on järkevää, koska jokainen ydin voi työskennellä eri tehtävässä.

Samoin Google Chrome tarjoaa erilaisia ​​ytimiä käytettäväksi erilaisia ​​välilehtiä. Mutta siinä se ongelma piilee. Kun avaat verkkosivun välilehdellä, se on yleensä staattinen sen jälkeen. Lisäkäsittelyä ei tarvita; loput työstä on tallentaa sivu RAM-muistiin. Tämä tarkoittaa, että vaikka ydintä voidaan käyttää taustan asettamiseen, se ei ole välttämätöntä.

Tämä Google esimerkki Chrome tarjoaa esimerkin siitä, kuinka monisäikeisetkin ohjelmistot eivät välttämättä paranna suorituskykyäsi juurikaan.

Kaksi ydintä ei tuplaa nopeutta

Oletetaan siis, että sinulla on oikea ohjelmisto ja kaikki muut laitteistosi ovat samat. Onko neliytiminen prosessori kaksi kertaa nopeampi kuin kaksiytiminen prosessori? Ei.

Sydänten suurentuminen ei vaikuta ohjelmisto ongelma skaalaus. Skaalaus ytimiin on minkä tahansa ohjelmiston teoreettinen kyky määrittää oikeat tehtävät päällä oikeat ytimet, joten jokainen ydin laskee optimaalisella nopeudellaan. Tämä ei ole sitä, mitä todella tapahtuu.

Todellisuudessa tehtävät jaetaan peräkkäin (mikä on useimmiten monisäikeiset ohjelmat) tai satunnaisesti. Oletetaan esimerkiksi, että sinun on suoritettava kolme tehtävää suorittaaksesi toiminnon, ja sinulla on viisi tällaista tehtävää. Ohjelmisto käskee ytimen 1 ratkaisemaan ongelman 1, kun taas ydin 2 ratkaisee toisen, ydin 3 ratkaisee kolmannen; Samaan aikaan ydin 4 on tyhjäkäynnillä.

Jos kolmas tehtävä on vaikein ja pisin, ohjelmiston olisi järkevää jakaa kolmas tehtävä ytimien 3 ja 4 kesken. Mutta se ei tee sitä. Sen sijaan, vaikka ytimet 1 ja 2 suorittavat tehtävän nopeammin, toiminnon on odotettava ytimen 3 valmistumista ja laskettava sitten ytimien 1, 2 ja 3 tulokset yhdessä.

Tämä kaikki on kiertokulkutapa sanoa, että ohjelmistoa, aivan kuten nykyään, ei ole optimoitu hyödyntämään useita ytimiä. Ja ytimien kaksinkertaistaminen ei tarkoita nopeuden kaksinkertaistamista.

Missä lisää ytimiä todella auttaa?

Nyt kun tiedät, mitä ytimet tekevät ja niiden suorituskykyrajoitukset, sinun tulee kysyä itseltäsi: "Tarvitsenko lisää ytimiä?" No, se riippuu siitä, mitä aiot tehdä niillä.

Jos pelaat usein tietokonepelit, silloin enemmän ytimiä tietokoneellesi tulee epäilemättä hyödyksi. Suurin osa uusista suosituista peleistä suurilta studioilta tukee monisäikeinen arkkitehtuuri. Videopelaaminen riippuu edelleen suurelta osin siitä, millainen näytönohjain sinulla on, mutta myös moniytiminen prosessori auttaa.

Kaikille video- tai ääniohjelmien parissa työskenteleville ammattilaisille on hyötyä enemmän ytimistä. Suosituimmat äänen ja videon muokkaustyökalut käyttävät monisäikeistä käsittelyä.

Photoshop ja suunnittelu

Jos olet suunnittelija, korkeammat kellonopeudet ja enemmän suorittimen välimuistia lisäävät nopeutta paremmin kuin useat ytimet. Jopa suosituin suunnitteluohjelmisto, Adobe Photoshop, tukee suurelta osin yksisäikeisiä tai kevyesti kierteitettyjä prosesseja. Lukuisat ytimet eivät ole merkittävä kannustin tähän.

Nopeampi verkkoselailu

Kuten jo totesimme, enemmän ytimiä ei tarkoita enempää nopea näkymä web-sivuja. Vaikka kaikki nykyaikaiset selaimet tukee moniprosessiarkkitehtuuria, ytimet auttavat vain, jos taustavälilehdet ovat sivustoja, jotka vaativat paljon prosessointitehoa.

Toimistotehtävät

Kaikki suuret Office-sovellukset yksisäikeinen, joten neliytiminen prosessori ei lisää nopeutta.

Tarvitsetko lisää ytimiä?

Yleensä neliytiminen prosessori toimii nopeammin kuin kaksiytiminen prosessori yleisessä tietojenkäsittelyssä. Jokainen avaamasi ohjelma toimii itsenäisesti oma ydin, joten jos tehtävät erotetaan toisistaan, nopeudet paranevat. Jos käytät useita ohjelmia samanaikaisesti, vaihdat usein niiden välillä ja määrität niille omia tehtäviä, valitse prosessori, jossa on suuri määrä ytimiä.

Tiedä vain tämä: yleistä suorituskykyä järjestelmät ovat alue, jolla on liikaa tekijöitä. Älä odota taianomaista suorituskyvyn parannusta vaihtamalla vain yksi komponentti, jopa prosessori.

Hei kaikki! Joskus peli tai ohjelma ei toimi täysi teho, koska Kaikki ytimet eivät ole vastuussa suorituskyvystä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka voit käyttää prosessorisi kaikkia ytimiä.

Mutta älä odota taikasauvaa, koska... jos peli tai ohjelma ei tue moniytimiä, mitään ei voida tehdä, ellet kirjoita sovellusta uudelleen.

Kuinka käyttää kaikkia prosessoriytimiä?

Eli on useita tapoja. Siksi näytän ensimmäinen.

Siirry alkuun - suorita tai win + r -näppäimet

Valitse omasi enimmäismäärä prosessorit.

  • Siirry tehtävänhallintaan - ctrl+shift+esc.
  • Tai ctrl+alt+del ja tehtävähallinta.
  • Tai napsauta hiiren kakkospainikkeella ohjauspaneelia ja valitse Tehtävienhallinta.

Siirry Prosessit-välilehteen. Etsi peli ja napsauta prosessia hiiren kakkospainikkeella. Pelin on muuten oltava käynnissä. Voit tiivistää sen joko Win+D tai alt+tab.

Valitse asetettu ottelu.

Valitse kaikki ja napsauta ok.

Jos haluat nähdä, toimivatko kaikki ytimet vai eivät, siirry Tehtävähallinnan Suorituskyky-välilehteen.

Kaikilla välilehdillä on kaavio.

Jos ei, napsauta uudelleen asettaaksesi vastaavuuden, jätä vain CPU 0, napsauta ok. Sulje tehtävähallinta, avaa se uudelleen, toista sama asia, valitse kaikki prosessorit ja napsauta OK.

Kannettavissa tietokoneissa virransäästö on joskus määritetty siten, että asetukset eivät salli kaikkien ytimien käyttöä.

  • Win7 - Siirry ohjauspaneeliin, siirry virtavaihtoehtoihin - Muuta suunnitelman asetuksia - muuta lisävirtaasetuksia - prosessorin virranhallinta - prosessorin vähimmäistila.
  • Win8, 10 - Tai: Asetukset - Järjestelmä - Virta ja lepotila - Virran lisäasetukset - Määritä virrankäyttösuunnitelma - Muuta virrankulutuksen lisäasetuksia - Prosessorin virranhallinta - Prosessorin vähimmäistila

varten täysi käyttö, pitäisi olla 100 %.

Kuinka tarkistaa kuinka monta ydintä on käynnissä?

Käynnistämme sen ja näemme aktiivisten ytimien määrän.

Älä sekoita tätä parametria oikealla näkyvään virtuaalisten prosessorien määrään.

Mihin prosessoriytimien määrä vaikuttaa?

Monet ihmiset sekoittavat käsitteen ytimien lukumäärä ja prosessorin taajuus. Jos vertaamme tätä henkilöön, aivot ovat prosessori, neuronit ovat ytimiä. Ytimet eivät toimi kaikissa peleissä ja sovelluksissa. Jos pelissä on esimerkiksi 2 prosessia, joista toinen piirtää metsän ja toinen kaupungin, ja peli on moniytiminen, tarvitset vain 2 ydintä tämän kuvan lataamiseen. Ja jos pelissä on enemmän prosesseja, kaikki ytimet käytetään.

Ja voi olla toisinkin päin: peli tai sovellus voidaan kirjoittaa niin, että vain yksi ydin voi suorittaa yhden toiminnon, ja tässä tilanteessa korkeamman taajuuden ja parhaiten rakennetun arkkitehtuurin prosessori voittaa (yleensä tästä syystä).

Ohjeet

Jos sinulla on käyttöjärjestelmä asennettuna Windows-järjestelmä, voit selvittää, kuinka monta ydintä prosessorissasi on ominaisuuksien avulla. Voit tehdä tämän valitsemalla "Tietokone"-kuvakkeen työpöydältä ja painamalla Alt+Enter tai oikea painike hiiri ja kontekstivalikko"Ominaisuudet".

Näyttöön tulee ikkuna, jossa on tietoja käyttöjärjestelmä, prosessori, RAM ja tietokoneen nimi. Oikealla on linkkejä, joista sinun on löydettävä "Laitehallinta".

Johtaja ilmoittaa asentamasi laitteet. Etsi luettelosta "Prosessori" ja napsauta sen vieressä olevaa nuolta. Näyttöön tulee sarake, joka osoittaa prosessorien lukumäärän.

Voit käynnistää tehtävähallinnan yhdistelmällä Ctrl+Shift+Esc. Avaa välilehti "Suorituskyky". Ikkunoiden määrä CPU Usage History -osassa vastaa prosessorisi ytimien määrää.

Jos moniytiminen suorittimen simulointi on käytössä tietokoneessasi, tehtävänhallinta näyttää simuloitujen ytimien määrän. Tämä voidaan määrittää, jos kaikki ytimet osoittavat täsmälleen samaa kuormaa. Sitten saatat tarvita ilmaisen CPU-Z-apuohjelma. CPU-välilehti näyttää kaikki tiedot prosessorista. Alareunassa on Core-ikkuna, jossa näkyy ytimien lukumäärä.

Voit käyttää vielä yhtä ilmainen ohjelma PC Wizard. Se voidaan ladata kehittäjän verkkosivustolta. Asenna ohjelma tietokoneellesi. Käynnistä PC Wizard.exe-tiedosto, napsauta "Laitteisto"-välilehteä ja sitten "Prosessori". Etsi oikealta "Elementti"-osio ja siitä ydinkohteen numero. "Kuvaus"-osiossa näkyy ytimien lukumäärä.