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双核和四核有什么区别(路由器双核和四核有什么区别)

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一、双核四线程和四核有什么区别

双核四线程就是这个cpu物理上只有两个核心,但每个核心模拟成两个逻辑核心,也就是说,把一个核心模拟成两个核心用,这样两个核心就可以模拟成四核,而四核就是物理上的四个核心。

双核和四核有什么区别(路由器双核和四核有什么区别)

双核四线程当然没有物理四核性能强,用i3和AMD四核比较是不实际的,因为架构不同,对比性能应当用相同架构的cpu来对比,例如用i3-2100和i5-2400对比你就知道了,i3-2100和i5-2400同属SandyBridge架构,在关掉睿频之后,i3-2100和i5-2400的频率相同,架构相同,相差的只是i3是双核四线程,i5是四核四线程,这时候i5-2400的性能仍然比ii3-2100的性能强,在相同架构相同频率下,四核四线程性能比双核双线程性能提升20%左右,但性能是没法和物理四核比的。每个单位时间内,CPU只能处理一个线程,以这样的单位进行,如果想要在单位时间内处理超过一个的线程,是不可能的,除非是有两个核心处理单元,英特尔的超线程技术便是以单个核心处理单元,去整合两个逻辑处理单元,也就是一个实体核心,两个逻辑核心,在单位时间内处理两个线程,模拟双核心运作。不同架构的处理器核心运算性能不同,不具有可比性,相同架构的处理器还需要在同频率下对比才行,i3-2100和i5-2400的频率相同(3.1G),架构相同(SandyBridge架构),关掉睿频后才具有可比性。补充:双核四线程的优点是结构简单,制造简单,但缺点就是性能相对四核弱,如果你需要用电脑运行多线程任务,建议还是上四核吧,毕竟物理上的四核比双核四线程要好。打个比方,一个人同时做两件事情哪怕那个人再厉害也总比两个人分别做两件事情效率低,但请两个人做事要给工资多,就是那样的道理。

二、双核与四核的区别(四核和双核哪个好)

1.数据处理能力不同:处理器四核比双核多了2个处理器核心,虽然耗电增加,但是处理数据的能力也会成倍增强。

2.处理大量数据的运算时,四核的能力远比双核强。

3.多任务加载速度不同:在电脑上打开四个程序时,四核处理器的核心会使得加载速度更快,比双核CPU更快!处理器满载性能不同:在双核和四核都没有满载的情况下,两者之间的差距不是很明显,但是如果达到了满载情况,那么四核CPU的性能,在理论上将会比双核CPU强悍一倍。

4.另外,如果是物理四核,那么它四核性能会比双核性能更高,大约百分之八十左右,效率十分高。

5.简介内容:双核:双核处理器是基于单个半导体的一个处理器上,拥有两个一样功能的处理器核心。

6.也就是说电脑CPU有两个核心,一般是指两个物理核心融合进一个CPU之中。

7.双核处理器的双核,其实就意味着电脑每个时钟周期内可执行的指令数总数,比单核心处理器增加一倍,所以能够显着提升电脑计算性能,而且在执行多任务操作优点明显。

8.四核:从字面上理解,就是指整个CPU之中有四个运算核心,是由两个双核组成的。

9.运行能力方面,四核中的每个双核,都没有达到满载的时候,和双核应该相差不大。

10.但是,如果四核和双核同时达到满载时,其中物理四核相对于物理双核,提升的幅度可达80%左右,两者之间的提升幅度相差一倍。

三、双核与四核有什么区别吗

1.双核处理器是指在一个处理器上集成两个运算核心,从而提高计算能力。“双核”的概念最早是由IBM、HP、Sun等支持RISC架构的高端服务器厂商提出的,不过由于RISC架构的服务器价格高、应用面窄,没有引起广泛的注意。

2.四核指的是基于单个半导体的一个处理器上拥有四个一样功能的处理器核心。换而言之,将四个物理处理器核心整合入一个核中。四核与双核的区别在于对多任务处理上,四核心的CPU开四个程序要比双核心CPU开四个程序要快,再就是多核心在进行大数据量运算时优势更大(比如说平时测试用的多线程浮点计算)。

3.四核里面是由两个双核组成,每个双核是共享4M的L2的。从理论上去看,在两者均未达到满载的时候,效果应该相差不大。而双方都同时达到满载时,四核的效果可能比双核好上一倍。

4.双核和四核从表面来说,好象是提高一倍的说法。其实,我们现在用的双核只是一CPU X

2份模拟芯片,不是很完整的双核。新推出的四核就不是了,它是独自完整,彼此配合的独立CPU内核,比现在的所谓双核提升不只一倍。

CPU生产商为了提高CPU的性能,通常做法是提高CPU的时钟频率和增加缓存容量。不过目前CPU的频率越来越快,如果再通过提升CPU频率和增加缓存的方法来提高性能,往往会受到制造工艺上的限制以及成本过高的制约。

尽管提高CPU的时钟频率和增加缓存容量后的确可以改善性能,但这样的CPU性能提高在技术上存在较大的难度。实际上在应用中基于很多原因,CPU的执行单元都没有被充分使用。如果CPU不能正常读取数据(总线/内存的瓶颈),其执行单元利用率会明显下降。另外就是目前大多数执行线程缺乏ILP(Instruction-Level Parallelism,多种指令同时执行)支持。这些都造成了目前CPU的性能没有得到全部的发挥。因此,Intel则采用另一个思路去提高CPU的性能,让CPU可以同时执行多重线程,就能够让CPU发挥更大效率,即所谓“超线程(Hyper-Threading,简称“HT”)”技术。超线程技术就是利用特殊的硬件指令,把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少了CPU的闲置时间,提高的CPU的运行效率。

超线程技术是在一颗CPU同时执行多个程序而共同分享一颗CPU内的资源,理论上要像两颗CPU一样在同一时间执行两个线程,P4处理器需要多加入一个Logical CPU Pointer(逻辑处理单元)。因此新一代的P4 HT的die的面积比以往的P4增大了5%。而其余部分如ALU(整数运算单元)、FPU(浮点运算单元)、L2 Cache(二级缓存)则保持不变,这些部分是被分享的。

虽然采用超线程技术能同时执行两个线程,但它并不象两个真正的CPU那样,每个CPU都具有独立的资源。当两个线程都同时需要某一个资源时,其中一个要暂时停止,并让出资源,直到这些资源闲置后才能继续。因此超线程的性能并不等于两颗CPU的性能。

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