Lähikuva suorittimen sirusta tietokoneen emolevyllä
Kuvan luotto: RAW_group/iStock/Getty Images
Olet ehkä kuullut selityksen, että tietokoneen prosessori on kuin sen aivot. Kuten tämä analogia viittaa, keskusyksikkö huolehtii tietokoneen "ajatuksista", vastaanottaa syötteitä ja käsittelee tietoja tulosten luomiseksi. Toisin kuin aivot, prosessori ei ole ensisijainen tallennustila pitkäaikaiselle tai lyhytaikaiselle muistille, vaan tehtävät siirretään kiintolevylle ja RAM-muistiin. Prosessorit ja aivot eroavat myös perustavanlaatuisesti integraatiostaan: Voit korvata CPU: n ilman, että Dr. Frankensteinia tarvita.
Prosessorin käyttötarkoitukset
Prosessori laskee tiedot lähes jokaisen toiminnon aikana, jonka suoritat tietokoneellasi. Kun avaat laskimen ja lisäät "2 + 2", CPU määrittää vastauksen "4". Kun pelaat strategiaa peli, kuten "Civilization", CPU suunnittelee jokaisen tekoälyvastustajan liikkeet pelin avulla. ohjelmointi. Riippumatta siitä, kuinka monimutkainen tehtävä on, nämä toiminnot jakautuvat perusohjeiksi, jotka minkä tahansa tietokoneen suoritin ymmärtää merkistä tai mallista riippumatta. Mobiililaitteiden prosessoreilla on puolestaan erilaiset käskyt ja ne vaativat eri tavalla ohjelmoituja ohjelmistoja.
Päivän video
Yhteys muihin komponentteihin
Tietokoneen sisällä suoritin liitetään suoraan emolevyyn CPU-liitännän kautta. Liitännän tyyppi vaihtelee emolevyn mukaan, mikä rajoittaa prosessorien toimintaa kunkin levyn kanssa. Tämä on tärkeä ominaisuus, joka on tarkistettava, kun harkitaan päivitystä. Prosessorin rinnalla on kovalevy, RAM ja erilaisia laajennuskortteja. Nämä komponentit toimivat yhdessä tuottaakseen tuloksia. CPU luottaa RAM: n aktiiviseen muistiin tallennettuihin tietoihin ja tulostaa tulokset kiintolevyllä oleviin tiedostoihin. Laajennuskortit sisältävät lisäkomponentteja, jotka poistavat työn muista osista, kuten video-RAM-muistin ja näytönohjaimen näytönohjaimen näytönohjaimen.
Ydinten laskeminen
CPU-tilastot sisältävät kaksi mittausta: kellotaajuus, mitattuna gigahertseinä, ja ytimien lukumäärä. Yhdessä nämä tilastot antavat karkean arvion nopeudesta. Ytimen määrä vaikuttaa siihen, kuinka hyvin prosessori pystyy käsittelemään useita tehtäviä samanaikaisesti. Prosessori, jossa on yksi ydin, voi suorittaa vain yhden tehtävän kerrallaan – saattaa vaikuttaa siltä, että se pystyy suorittamaan useita tehtäviä, mutta se itse asiassa vaihtaa edestakaisin tehtävien välillä ja tarjoaa huonomman suorituskyvyn kuin moniytiminen PROSESSORI. Jotkut ohjelmat voivat jakaa työn ytimien kesken, mikä lisää nopeutta moniytimisissä prosessoreissa, vaikka ne eivät olisikaan moniajoa.
Nopeudet ja pyörät
Prosessorin kellotaajuutta kutsutaan joskus yksinkertaisesti "nopeudeksi", mutta tämä kuvaus antaa virheellisesti ymmärtää, että korkeampi luokitus tuottaa yleisesti nopeamman prosessorin. Jos haluat visualisoida kellon nopeuden suhteessa todelliseen nopeuteen, kuvittele kaksi polkupyörää, joista toisessa on suuret pyörät ja toisessa pienet pyörät. Jos molemmat pyörät pyörittäisivät pyöriään samalla kierrosluvulla minuutissa, isommilla pyörillä varustettu pyörä kulkee nopeammin. Uudemmissa prosessoreissa on "suuremmat pyörät" johtuen teknologisista parannuksista, kuten Mooren lain ennustamasta jatkuvasti kasvavasta transistorien määrästä. Yleensä kellotaajuuksien vertailu auttaa vain vertailtaessa saman merkin suorittimia, jotka on julkaistu vuoden tai kahden sisällä.