🗊Презентация Основные характеристики центрального процессора

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Основные характеристики центрального процессора, слайд №1Основные характеристики центрального процессора, слайд №2Основные характеристики центрального процессора, слайд №3Основные характеристики центрального процессора, слайд №4Основные характеристики центрального процессора, слайд №5Основные характеристики центрального процессора, слайд №6Основные характеристики центрального процессора, слайд №7Основные характеристики центрального процессора, слайд №8Основные характеристики центрального процессора, слайд №9Основные характеристики центрального процессора, слайд №10Основные характеристики центрального процессора, слайд №11Основные характеристики центрального процессора, слайд №12Основные характеристики центрального процессора, слайд №13Основные характеристики центрального процессора, слайд №14Основные характеристики центрального процессора, слайд №15Основные характеристики центрального процессора, слайд №16Основные характеристики центрального процессора, слайд №17Основные характеристики центрального процессора, слайд №18Основные характеристики центрального процессора, слайд №19Основные характеристики центрального процессора, слайд №20Основные характеристики центрального процессора, слайд №21Основные характеристики центрального процессора, слайд №22Основные характеристики центрального процессора, слайд №23Основные характеристики центрального процессора, слайд №24Основные характеристики центрального процессора, слайд №25Основные характеристики центрального процессора, слайд №26

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основные характеристики центрального процессора. Доклад-сообщение содержит 26 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Основные характеристики центрального процессора
Описание слайда:
Основные характеристики центрального процессора

Слайд 2





Процессор
Процессор (CPU) — центральное процессорное устройство, наиболее важный элемент архитектуры современного компьютера, отвечает за обработку данных на базе организации вычислительных процессов, исходя из набора предустановленных команд.
Описание слайда:
Процессор Процессор (CPU) — центральное процессорное устройство, наиболее важный элемент архитектуры современного компьютера, отвечает за обработку данных на базе организации вычислительных процессов, исходя из набора предустановленных команд.

Слайд 3





Тактовая частота процессора
Описание
Количество тактов (операций) процессора в секунду. Тактовая частота процессора пропорциональна частоте шины (Front Side Bus, или FSB). Как правило, чем выше тактовая частота процессора, тем выше его производительность.
Примечание
Под 1 МГц понимается 1 миллион операций в секунду и соответственно 1 миллиард операций в секунду для 1 ГГц.
Описание слайда:
Тактовая частота процессора Описание Количество тактов (операций) процессора в секунду. Тактовая частота процессора пропорциональна частоте шины (Front Side Bus, или FSB). Как правило, чем выше тактовая частота процессора, тем выше его производительность. Примечание Под 1 МГц понимается 1 миллион операций в секунду и соответственно 1 миллиард операций в секунду для 1 ГГц.

Слайд 4





Частота шины
Тактовая частота, с которой происходит обмен данными между процессором и системной шиной компьютера (например, оперативная память).
Описание слайда:
Частота шины Тактовая частота, с которой происходит обмен данными между процессором и системной шиной компьютера (например, оперативная память).

Слайд 5





Коэффициент умножения
Изменяется в пределах от 6 до 30
Коэффициент, на основании которого производится расчет конечной тактовой частоты процессора. Тактовая частота процессора вычисляется как произведение частоты шины (FSB) на коэффициент умножения. Например, частота шины (FSB) составляет 200 МГц, коэффициент умножения — 12, получаем тактовую частоту процессора: 200*12= 2,4 Ггц.
Почти у всех современных процессоров данный параметр заблокирован на уровне ядра и не поддается изменению.
Описание слайда:
Коэффициент умножения Изменяется в пределах от 6 до 30 Коэффициент, на основании которого производится расчет конечной тактовой частоты процессора. Тактовая частота процессора вычисляется как произведение частоты шины (FSB) на коэффициент умножения. Например, частота шины (FSB) составляет 200 МГц, коэффициент умножения — 12, получаем тактовую частоту процессора: 200*12= 2,4 Ггц. Почти у всех современных процессоров данный параметр заблокирован на уровне ядра и не поддается изменению.

Слайд 6





Разрядность 32/64
Максимальное количество бит информации, которые могут обрабатываться и передаваться процессором одновременно. Разрядность процессора определяется разрядностью регистров, в которые помещаются обрабатываемые данные. Например, если регистр имеет разрядность 2 байта, то разрядность процессора равна 16 (2×8); если 4 байта, то 32; если 8 байтов, то 64.
Описание слайда:
Разрядность 32/64 Максимальное количество бит информации, которые могут обрабатываться и передаваться процессором одновременно. Разрядность процессора определяется разрядностью регистров, в которые помещаются обрабатываемые данные. Например, если регистр имеет разрядность 2 байта, то разрядность процессора равна 16 (2×8); если 4 байта, то 32; если 8 байтов, то 64.

Слайд 7





Разрядность (продолжение)
Процессоры с поддержкой 64-битной адресации работают с оперативной памятью свыше 4 Гб, что недоступно традиционным 32-битным процессорам. Для использования преимуществ 64-битных процессоров необходимо, чтобы ваша операционная система была адаптирована к ним.
Описание слайда:
Разрядность (продолжение) Процессоры с поддержкой 64-битной адресации работают с оперативной памятью свыше 4 Гб, что недоступно традиционным 32-битным процессорам. Для использования преимуществ 64-битных процессоров необходимо, чтобы ваша операционная система была адаптирована к ним.

Слайд 8





Кэш-память
Кэш-память первого уровня — это блок высокоскоростной памяти, расположенный прямо на ядре процессора. В него копируются данные, извлеченные из оперативной памяти. Сохранение основных команд позволяет повысить производительность процессора за счет более высокой скорости обработки данных, так как обработка из кэша быстрее, чем из оперативной памяти.
Описание слайда:
Кэш-память Кэш-память первого уровня — это блок высокоскоростной памяти, расположенный прямо на ядре процессора. В него копируются данные, извлеченные из оперативной памяти. Сохранение основных команд позволяет повысить производительность процессора за счет более высокой скорости обработки данных, так как обработка из кэша быстрее, чем из оперативной памяти.

Слайд 9






Кэш-память второго уровня — это блок высокоскоростной памяти, выполняющий те же функции, что и кэш L1, однако имеющий более низкую скорость и больший объем.
Для многоядерных процессоров указывается суммарный объем кэш-памяти второго уровня.
Описание слайда:
Кэш-память второго уровня — это блок высокоскоростной памяти, выполняющий те же функции, что и кэш L1, однако имеющий более низкую скорость и больший объем. Для многоядерных процессоров указывается суммарный объем кэш-памяти второго уровня.

Слайд 10






Интегрированная кэш-память L3 в сочетании с быстрой системной шиной формирует высокоскоростной канал обмена данными с системной памятью.
Кэш-памятью третьего уровня комплектуются только процессоры для серверных решений или специальных  «настольных» редакций.
Описание слайда:
Интегрированная кэш-память L3 в сочетании с быстрой системной шиной формирует высокоскоростной канал обмена данными с системной памятью. Кэш-памятью третьего уровня комплектуются только процессоры для серверных решений или специальных  «настольных» редакций.

Слайд 11





Ядро от 1 до 12
Определяет большинство параметров центрального процессора: тип сокета, диапазон рабочих частот и частоту работы FSB. Ядро процессора характеризуется следующими параметрами: техпроцесс, объем кэша L1 и L2, напряжение на ядре и тепловыделение.
Описание слайда:
Ядро от 1 до 12 Определяет большинство параметров центрального процессора: тип сокета, диапазон рабочих частот и частоту работы FSB. Ядро процессора характеризуется следующими параметрами: техпроцесс, объем кэша L1 и L2, напряжение на ядре и тепловыделение.

Слайд 12





Техпроцесс
Масштаб технологии, которая определяет размеры полупроводниковых элементов, составляющих основу внутренних цепей процессора. Совершенствование технологии и пропорциональное уменьшение размеров элементов способствуют улучшению характеристик процессоров.
Описание слайда:
Техпроцесс Масштаб технологии, которая определяет размеры полупроводниковых элементов, составляющих основу внутренних цепей процессора. Совершенствование технологии и пропорциональное уменьшение размеров элементов способствуют улучшению характеристик процессоров.

Слайд 13





Техпроцесс
Для сравнения, у ядра Willamette, выполненного по техпроцессу 0.18 мкм — 42 миллиона элементов, а у ядра Prescott, техпроцесс 0.09 мкм — 125 миллионов.
Описание слайда:
Техпроцесс Для сравнения, у ядра Willamette, выполненного по техпроцессу 0.18 мкм — 42 миллиона элементов, а у ядра Prescott, техпроцесс 0.09 мкм — 125 миллионов.

Слайд 14





Напряжение
Этот параметр указывает напряжение, которое необходимо процессору для работы и характеризует энергопотребление.
Параметр особенно важен при выборе процессора для мобильной, нестационарной системы.
Описание слайда:
Напряжение Этот параметр указывает напряжение, которое необходимо процессору для работы и характеризует энергопотребление. Параметр особенно важен при выборе процессора для мобильной, нестационарной системы.

Слайд 15





Тепловыделение
Мощность, которую должна отводить система охлаждения, чтобы обеспечить нормальную работу процессора. Чем больше значение этого параметра, тем сильнее греется процессор при работе.
Процессор с низким тепловыделением легче охлаждать, и, соответственно, его можно сильнее «разогнать».
Описание слайда:
Тепловыделение Мощность, которую должна отводить система охлаждения, чтобы обеспечить нормальную работу процессора. Чем больше значение этого параметра, тем сильнее греется процессор при работе. Процессор с низким тепловыделением легче охлаждать, и, соответственно, его можно сильнее «разогнать».

Слайд 16





Тип сокета
Разъем для установки процессора на материнской плате. Как правило, тип сокета характеризуется количеством ножек и производителем процессора.
Современные процессоры Intel используют сокет LGA1156 и LGA1366, процессоры AMD — сокеты AM2+ и AM3.
Описание слайда:
Тип сокета Разъем для установки процессора на материнской плате. Как правило, тип сокета характеризуется количеством ножек и производителем процессора. Современные процессоры Intel используют сокет LGA1156 и LGA1366, процессоры AMD — сокеты AM2+ и AM3.

Слайд 17





3DNow!
Представляет собой набор из 21 дополнительной команды. Она предназначена для улучшенной обработки мультимедийных приложений.
Эта характеристика относится только к процессорам производства компании AMD.
Описание слайда:
3DNow! Представляет собой набор из 21 дополнительной команды. Она предназначена для улучшенной обработки мультимедийных приложений. Эта характеристика относится только к процессорам производства компании AMD.

Слайд 18





AMD64/EM64T
Процессоры с 64-битной архитектурой могут одинаково эффективно работать как со старыми 32-битными приложениями, так и с 64-битными, которые становятся в последнее время все более популярными. Примеры линеек с 64-битной архитектурой: AMD Athlon 64, AMD Opteron, Core 2 Duo, Intel Xeon 64 и прочие.
Описание слайда:
AMD64/EM64T Процессоры с 64-битной архитектурой могут одинаково эффективно работать как со старыми 32-битными приложениями, так и с 64-битными, которые становятся в последнее время все более популярными. Примеры линеек с 64-битной архитектурой: AMD Athlon 64, AMD Opteron, Core 2 Duo, Intel Xeon 64 и прочие.

Слайд 19





 AMD64/EM64T
Процессоры с поддержкой 64-битной адресации работают с оперативной памятью свыше 4 Гб, что недоступно традиционным 32-битным процессорам. Для использования преимуществ 64-битных процессоров необходимо, чтобы ваша операционная система была адаптирована к ним. Реализация 64-битных расширений в процессорах AMD называется AMD64, в моделях от Intel — EM64T.
Описание слайда:
 AMD64/EM64T Процессоры с поддержкой 64-битной адресации работают с оперативной памятью свыше 4 Гб, что недоступно традиционным 32-битным процессорам. Для использования преимуществ 64-битных процессоров необходимо, чтобы ваша операционная система была адаптирована к ним. Реализация 64-битных расширений в процессорах AMD называется AMD64, в моделях от Intel — EM64T.

Слайд 20





Hyper-Threading
Технология разработанная компанией Intel, позволяет процессору выполнять параллельно два потока команд (или две части программы). Это значительно повышает эффективность выполнения специфических приложений, связанных с аудио- и видеоредактированием, 3D-моделированием и т.п., а также работы в многозадачном режиме.
Описание слайда:
Hyper-Threading Технология разработанная компанией Intel, позволяет процессору выполнять параллельно два потока команд (или две части программы). Это значительно повышает эффективность выполнения специфических приложений, связанных с аудио- и видеоредактированием, 3D-моделированием и т.п., а также работы в многозадачном режиме.

Слайд 21






Однако в некоторых приложениях использование этой технологии может приводить к обратному эффекту, поэтому при необходимости ее можно отключить.
Описание слайда:
Однако в некоторых приложениях использование этой технологии может приводить к обратному эффекту, поэтому при необходимости ее можно отключить.

Слайд 22





NX Bit
Технология, которая может предотвращать исполнение вредоносного кода некоторых видов вирусов.
Поддерживается в операционной системе Windows XP при обязательной установке SP2 и во всех 64-битных операционных системах.
Описание слайда:
NX Bit Технология, которая может предотвращать исполнение вредоносного кода некоторых видов вирусов. Поддерживается в операционной системе Windows XP при обязательной установке SP2 и во всех 64-битных операционных системах.

Слайд 23





SSE2
Включает в себя набор команд, разработанных компанией Intel в дополнение к своим предыдущим технологиям SSE и MMX. Эти команды позволяют добиться существенного прироста производительности в приложениях, оптимизированных под SSE2.
Описание слайда:
SSE2 Включает в себя набор команд, разработанных компанией Intel в дополнение к своим предыдущим технологиям SSE и MMX. Эти команды позволяют добиться существенного прироста производительности в приложениях, оптимизированных под SSE2.

Слайд 24





SSE3
Представляет собой набор из 13 новых команд, призванных улучшить производительность процессора в ряде операций потоковой обработки данных.
Описание слайда:
SSE3 Представляет собой набор из 13 новых команд, призванных улучшить производительность процессора в ряде операций потоковой обработки данных.

Слайд 25





SSE4
Набор из 54 команд, призванных увеличить производительность процессора в работе с медиаконтентом, в игровых приложениях, задачах трехмерного моделирования.
Описание слайда:
SSE4 Набор из 54 команд, призванных увеличить производительность процессора в работе с медиаконтентом, в игровых приложениях, задачах трехмерного моделирования.

Слайд 26





Virtualization Technology
Позволяет запускать на одном компьютере несколько операционных систем одновременно.
С помощью виртуализации одна компьютерная система может функционировать как несколько виртуальных систем.
Описание слайда:
Virtualization Technology Позволяет запускать на одном компьютере несколько операционных систем одновременно. С помощью виртуализации одна компьютерная система может функционировать как несколько виртуальных систем.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию