我的电脑是酷睿i7-3517u 1.9ghz,然后后面有写个2.4ghz,不知是什么意思,还有我这个 10
我的电脑是酷睿i7-3517u1.9ghz,然后后面有写个2.4ghz,不知是什么意思,还有我这个cpu怎么睿频,最多能到几ghz打的完整并让我满意的追加100分!...
我的电脑是酷睿i7-3517u 1.9ghz,然后后面有写个2.4ghz,不知是什么意思,还有我这个cpu怎么睿频,最多能到几ghz
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首先看你这CPU的型号是低功耗版本的第三代酷睿i系列CPU,多利用于超级本或轻薄本上
睿频通俗的意思CPU会根据你当前运行程序的大小,自动选择适合的主频工作,保证流畅也同时保证功耗最小。比如你在桌面待机聊QQ,工作压力并不大,那CPU只会在1.9以下主频运行以保证节能,到了游戏时间,比如玩个小游戏,那这时CPU会根据你游戏程序大小选择一个适合频率去工作,比如2.4就可以保证游戏流畅运行,那CPU就会以2.4G运行,绝对不会以更高主频运行,保证节能。
i7-3517u是双核心四线程CPU主频1.9睿频最高3.0,你可以理解成你的CPU就是3.0主频的,但是也不准确,虽然最高到3.0但是你绝对看不见CPU会在3.0主频工作,因为睿频的最高只能在单线程工作时才能到最高主频,几个核心同时工作时,睿频是不能保证每个核心都3.0主频的,基本最高主频在2.8左右,如果CPU启动了睿频,那么说明当前的程序比较大,所以肯定是2个核心或是多个线程同时工作,那就根本看不到3.0主频了,想观察这些细微变化你可以下一个CPU-Z,打开,然后让电脑干点活,观察下主频的变化,就明白了
睿频通俗的意思CPU会根据你当前运行程序的大小,自动选择适合的主频工作,保证流畅也同时保证功耗最小。比如你在桌面待机聊QQ,工作压力并不大,那CPU只会在1.9以下主频运行以保证节能,到了游戏时间,比如玩个小游戏,那这时CPU会根据你游戏程序大小选择一个适合频率去工作,比如2.4就可以保证游戏流畅运行,那CPU就会以2.4G运行,绝对不会以更高主频运行,保证节能。
i7-3517u是双核心四线程CPU主频1.9睿频最高3.0,你可以理解成你的CPU就是3.0主频的,但是也不准确,虽然最高到3.0但是你绝对看不见CPU会在3.0主频工作,因为睿频的最高只能在单线程工作时才能到最高主频,几个核心同时工作时,睿频是不能保证每个核心都3.0主频的,基本最高主频在2.8左右,如果CPU启动了睿频,那么说明当前的程序比较大,所以肯定是2个核心或是多个线程同时工作,那就根本看不到3.0主频了,想观察这些细微变化你可以下一个CPU-Z,打开,然后让电脑干点活,观察下主频的变化,就明白了
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Core i7-3517U,双核心四线程,标准频率1.9GHz,向上可以调整到2.4GHz、25W。一般情况下在有外接电源的情况下会自动调整,不过功率由17W增加到25W。
睿频单核达3.0GHz,双核2.8GHz
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建议你好好的看看以下内容,不要以为是长篇大论就不看了,其实很有用的。看了之后不明白的自己在一点点问明白。这样你才能够真正的弄明白。对你自己有好处!希望能够帮到你!
英特尔睿频加速技术概况
英特尔睿频加速技术是英特尔酷睿 i7/i5 处理器的独有特性,也是英特尔新宣布的一项技术,英特尔官方对此技术的解释如下:
当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20% 以保证程序流畅运行;应对复杂应用时,处理器可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。通过智能化地加快处理器速度,从而根据应用需求最大限度地提升性能,为高负载任务提升运行主频高达20%以获得最佳性能即最大限度地有效提升性能以符合高工作负载的应用需求:通过给人工智能、物理模拟和渲染需求分配多条线程处理,可以给用户带来更流畅、更逼真的游戏体验。同时,英特尔智能高速缓存技术提供性能更高、更高效的高速缓存子系统,从而进一步优化了多线程应用上的性能。[1]
[编辑本段]英特尔睿频加速技术的工作原理
当操作系统遇到计算密集型任务(例如处理复杂的游戏物理引擎或实时预览多媒体编辑内容)时,它需要 CPU 提供更强的性能。这时CPU会确定其当前工作功率、电流和温度是否已达到最高极限。如仍有多余空间,则 CPU 会逐渐提高活动内核的频率,以进一步提高当前任务的处理速度。
[编辑本段]英特尔睿频加速技术的优势
要证明英特尔 睿频加速技术的优势,最简单的方法是与汽车内的加热器进行比较。在正常模式下,加热器会通过仪表板和地板通风孔提供一定热量。在关闭地板通风孔之后,它可以借助额外功率通过仪表板提供更多热量。
英特尔酷睿 i7/i5 处理器以相同的方式配置,为每个内核提供整体的额定功率。然而,如果一个或多个内核未使用满其额定功率,则处理器可自动智能地把未使用的功率转移至工作的内核。由此,工作的内核即可以高于额定频率的主率运行,从而更快速地完成任务。[2]
[编辑本段]英特尔睿频加速技术到底能提多大性能
随着英特尔Lynnfield的发布,原本在LGA 1366接口酷睿i7处理器上被大家熟悉的Turbo Boost加速技术被再次强调,并且被命名为睿频加速技术,这个技术是英特尔官方提供的处理器超频技术。那究竟睿频加速技术能带来多大性能提升?
Turbo Boost,顾名思义,就是加速技术,它基于Nehalem架构的电源管理技术,通过分析当前CPU的负载情况,智能地完全关闭一些用不上的核心,把能源留给使用中的核心,并使它们运行在更高的频率,进一步提升性能;相反,需要多个核心时,动态开启相应的核心,智能调整频率。这样,在不影响CPU的TDP(热功耗设计)情况下,能把核心工作频率调得更高。
举个简单的例子,如果某个游戏或软件只用到一个核心,Turbo Boost技术就会自动关闭其他三个核心,把运行游戏或软件的那个核心的频率提高,也就是自动超频,在不浪费能源的情况下获得更好的性能。反观Core 2(酷睿2)时代,即使是运行只支持的程序,其他核心仍会全速运行,得不到性能提升的同时,也造成了能源的浪费。
在运行3D渲染软件CineBench R10时,用单核心渲染,Turbo Boost使2.93G的Core i7 870自动超频到3.2G,提高单核心性能。LGA 1366的Core i7首先引入Turbo Boost技术,获得非常好的效果,对于LGA 1156的Core i5/i7而言,Turbo Boost再次加强,自动超频的幅度更大,2.66G的Core i5甚至最高可以自动加速到3.2G。
LGA 1156的Core i5/i7还会根据被激活的核心数目调整相应的超频幅度,比如2.93G的Core i7 870在4个核心被激活的情况下,可以超频到3.2GHz,而当只是一个核心被激活的情况下,频率可以达到3.6GHz!接下来就让来看看在不同的情况下,睿频加速技术到底能带来多大性能提升。
然后再来看看睿频加速技术在不同线程下的运行情况,它们测试使用了大家非常熟悉的多线程计算软件Wprime 2.0,它能够选择计算的线程数目,通过它能够看到到底哪些核心是工作在超频状态下的。下面是关闭超线程后的运行情况:
轻负载下核心没有被超频
运行Wprime 2.0单线程计算过程中可以看到核心已经被超频(注意左边监控器中黄色突出部分)
运行Wprime 2.0双线程计算过程同样可以看到核心已经被超频
运行Wprime 2.0三线程计算过程同样可以看到核心已经被超频
运行Wprime 2.0四线程计算过程同样可以看到核心已经被超频(四个核心同时被超频)
接下来来看一下开启了HT超线程技术后的情况。
开启HT后下运行四线程计算
开启HT后下运行八线程计算(每个线程都工作在超频状态)
最后它们还进行了全面性能对比测试:
它们对比了多套平台在开启了睿频加速技术后的性能,表格中左边的两个日文分别表示的是“无效”和“有效”,具体指的是开启了相应技术后测试环境(比如关闭和开启了HT总线以及关闭和开启了睿频加速技术)。
在CineBench R10测试中,既对比了关闭和开启了睿频加速技术,又对比了关闭和开启了HT总线的性能对比,对比相应性能,可以看到有不小性能提升。
开启关闭睿频加速整机性能大比拼
从数据可以看到开启了睿频加速技术后,各项性能测试确实有较为明显的性能提升,而对于普通用户来说睿频加速技术确实能够获得一定的实惠。[3]
[编辑本段]英特尔睿频加速技术,不等同于处理器超频
首先要澄清的是,英特尔睿频加速技术虽然是通过处理器内核运行主频的调整——调高或者调低来提高性能和提高能效,但是和大家提到的”超频”技术有着本质的不同。这个”独门内功”不是通过吃”大力丸”和”补药”外在因素达成的,而是通过英特尔公司深厚的处理器”内功”和”修为”练成的。
来看看英特尔处理器”睿频加速技术”的定义以及处理器”超频”的定义,它们的差别就一目了然了。英特尔睿频加速技术:英特尔最新Nehalem微架构处理器内建的一项创新技术,它可以根据实际运行的应用程序的需求,动态地增加处理器内核的运行频率来提高处理器的运行性能,同时保持处理器继续运行在处理器技术规范限定的功耗、电流、电压和温度范围内。”内功修为”长久利于”强身健体”。
处理器”超频”:用户强制处理器的所有内核运行在处理器规格限定频率范围之外,功耗、电流、电压和温度等指标可能都超出技术规范了——超标了。主要是一些超频玩家或者电脑发烧友为了某些特定使用模式用”超标”的方式提高处理器性能。吃“大力丸”了,长久必然“伤身”。
[编辑本段]睿频加速技术和处理器超频本质的区别
睿频加速技术无需用户干预,自动实现;超频则需要用户手工调整处理器的各种指标——倍频率,外频,CPU电压,更换电源和散热方案。
睿频加速技术完全让处理器运行在技术规范内,安全可靠,不需要任何额外的投资,系统运行稳定;超频则可能导致处理器功耗超过技术规范,结果是需要超标的电源和处理器散热方案,增加了系统的成本。而且超频可能导致系统运行不稳定。
睿频加速技术享受完整的英特尔处理器的产品质保条款;超频则不在处理器保修条款的范围内,商家免责——因超频损坏了处理器无法享受保修条例。
注:新发布的酷睿 i7-800和酷睿 i5-700系列处理器支持睿频加速技术,其产品工程代码为Lynnfield。
[编辑本段]英特尔睿频加速技术运用的实际效果和好处
以实际发布的一款Core i7-870为例,来看看睿频加速技术的提速效果。Core i7-870的默认工作主频为2.93GHz:
如果只有一个内核处于运行状态,这个内核可以提速至3.6GHz,相当于上5个台阶,增加了666MHz = 5 x 133MHz,一个台阶为133MHz。
如果只有2个内核处于运行状态,这2个内核可以提速至3.46GHz,相当于上了4个台阶,533MHz = 4 x 133MHz。
如果3个或者4个内核处于运行状态,这个处理器可以提速到3.2GHz,相当于上了2个台阶,266MHz = 2 x 133MHz。
以前的四核处理器产品因为考虑到处理器整体功耗的问题,所以工作主频都不如双核处理器高,在遇到单线程应用或者双线程应用时四核处理器只有2个内核可以派上用场,另外2个内核只能空转,主频又比不过双核处理器,所以这时候的性能表现只能输给双核处理器,而且功耗还大——“内功修为”还不到位。所以用户在选择双核和四核处理器的时候就处于进退维谷的境地。
有了支持睿频加速技术的Core i7/Core i5(Lynnfield)处理器,它们对单线程到多线程的应用都可以通吃,按需输出性能和控制能耗,达到性能功耗比的最佳状态。从第三方测试的基准测试结果可以看到,Core i7/Core i5性能提升的同时,处理器功耗反而大幅度降低,在高能效上达到了新的水平——”内功”升为更高境界,因此用户再也没有是选择英特尔双核处理器,还是选择英特尔四核处理器这样两难的问题了。[4]
[编辑本段]睿频加速技术与超线程技术的比较
睿频加速技术是基于Nehalem架构的电源管理技术,通过分析当前CPU的负载情况,智能地完全关闭一些用不上的核心,把能源留给正在使用的核心,并使它们运行在更高的频率,进一步提升性能;相反,需要多个核心时,动态开启相应的核心,智能调整频率。这样,在不影响CPU的TDP(热功耗设计)情况下,能把核心工作频率调得更高。
举个简单的例子,如果某个游戏或软件只用到一个核心,Turbo Boost技术就会自动关闭其他三个核心,把正在运行游戏或软件的那个核心的频率提高,也就是自动超频,在不浪费能源的情况下获得更好的性能。反观Core 2时代,即使是运行只支持的程序,其他核心仍会全速运行,得不到性能提升的同时,也造成了能源的浪费。
在运行3D渲染软件CineBench R10时,用单核心渲染,Turbo Boost使2.93G的Core i7 870自动超频到3.2G,提高单核心性能。在产品规格中,Core i7 870单核最高频率甚至能达到3.60G。LGA 1366的Core i7首先引入Turbo Boost技术,获得非常好的效果,对于LGA 1156的Core i5/i7而言,Turbo Boost再次加强,自动超频的幅度更大,2.66G的Core i5甚至可以自动加速到3.2G。
超线程技术(Hyper-Threading,简称HT),最早出现在2002年的Pentium 4上,它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CPU的运行效率。基于Nehalem架构的Core i7再次引入超线程技术,使四核的Core i7可同时处理八个线程操作,大幅增强其多线程性能。
超线程技术只需要消耗很小的核心面积代价,就可以在多任务的情况下提供显著的性能提升,比起完全再添加一个物理核心来说要划算得多。比起Pentium 4的超线程技术,Core i7的优势是有更大的缓存和更大的内存带宽,这样就更能够有效的发挥多线程的作用。按照的说法,Nehalem的HT可以在增加很少能耗的情况下,让性能提升20-30%。[5]
[编辑本段]具有英特尔睿频加速技术的i7/i5处理器发布
2009年9月8日,英特尔正式发布了全新的Core i7/i5(酷睿i7/i5)处理器。可以说全新的酷睿i7/i5处理器是非常重要的产品,它们的发布意味着先进的Nehalem微体系架构CPU开始进入主流市场,同时将电脑的集成性和智能化提升到新的高度。
Core i7/i5处理器拥有卓越的性能,支持独特的英特尔睿频加速技术,是期待顶级数字媒体、办公应用、游戏等应用体验的用户的理想之选。其中,性能卓越的酷睿i7处理器还支持英特尔超线程技术,给用户带来更强的多任务性能。
本次发布会重庆会场设在佰腾电脑城三楼八达英特尔零售领航店,英特尔(中国)有限公司华西区总经理贾培先生与重庆八达电子工程有限公司总经理周怡先生出席本次发布会,并共同砸开金蛋,开启了i7/i5进入主流市场的大门。
英特尔(中国)有限公司华西区总经理贾培表示,英特尔睿频加速技术是英特尔酷睿i7/i5处理器的独有特性通过智能化地加快处理器速度,从而根据应用需求最大限度地提升性能。酷睿i5的PhotoShop的渲染速度是Core 2 Q8300四核的2-3倍,是Pentium 4 630的N倍
英特尔睿频加速技术概况
英特尔睿频加速技术是英特尔酷睿 i7/i5 处理器的独有特性,也是英特尔新宣布的一项技术,英特尔官方对此技术的解释如下:
当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20% 以保证程序流畅运行;应对复杂应用时,处理器可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。通过智能化地加快处理器速度,从而根据应用需求最大限度地提升性能,为高负载任务提升运行主频高达20%以获得最佳性能即最大限度地有效提升性能以符合高工作负载的应用需求:通过给人工智能、物理模拟和渲染需求分配多条线程处理,可以给用户带来更流畅、更逼真的游戏体验。同时,英特尔智能高速缓存技术提供性能更高、更高效的高速缓存子系统,从而进一步优化了多线程应用上的性能。[1]
[编辑本段]英特尔睿频加速技术的工作原理
当操作系统遇到计算密集型任务(例如处理复杂的游戏物理引擎或实时预览多媒体编辑内容)时,它需要 CPU 提供更强的性能。这时CPU会确定其当前工作功率、电流和温度是否已达到最高极限。如仍有多余空间,则 CPU 会逐渐提高活动内核的频率,以进一步提高当前任务的处理速度。
[编辑本段]英特尔睿频加速技术的优势
要证明英特尔 睿频加速技术的优势,最简单的方法是与汽车内的加热器进行比较。在正常模式下,加热器会通过仪表板和地板通风孔提供一定热量。在关闭地板通风孔之后,它可以借助额外功率通过仪表板提供更多热量。
英特尔酷睿 i7/i5 处理器以相同的方式配置,为每个内核提供整体的额定功率。然而,如果一个或多个内核未使用满其额定功率,则处理器可自动智能地把未使用的功率转移至工作的内核。由此,工作的内核即可以高于额定频率的主率运行,从而更快速地完成任务。[2]
[编辑本段]英特尔睿频加速技术到底能提多大性能
随着英特尔Lynnfield的发布,原本在LGA 1366接口酷睿i7处理器上被大家熟悉的Turbo Boost加速技术被再次强调,并且被命名为睿频加速技术,这个技术是英特尔官方提供的处理器超频技术。那究竟睿频加速技术能带来多大性能提升?
Turbo Boost,顾名思义,就是加速技术,它基于Nehalem架构的电源管理技术,通过分析当前CPU的负载情况,智能地完全关闭一些用不上的核心,把能源留给使用中的核心,并使它们运行在更高的频率,进一步提升性能;相反,需要多个核心时,动态开启相应的核心,智能调整频率。这样,在不影响CPU的TDP(热功耗设计)情况下,能把核心工作频率调得更高。
举个简单的例子,如果某个游戏或软件只用到一个核心,Turbo Boost技术就会自动关闭其他三个核心,把运行游戏或软件的那个核心的频率提高,也就是自动超频,在不浪费能源的情况下获得更好的性能。反观Core 2(酷睿2)时代,即使是运行只支持的程序,其他核心仍会全速运行,得不到性能提升的同时,也造成了能源的浪费。
在运行3D渲染软件CineBench R10时,用单核心渲染,Turbo Boost使2.93G的Core i7 870自动超频到3.2G,提高单核心性能。LGA 1366的Core i7首先引入Turbo Boost技术,获得非常好的效果,对于LGA 1156的Core i5/i7而言,Turbo Boost再次加强,自动超频的幅度更大,2.66G的Core i5甚至最高可以自动加速到3.2G。
LGA 1156的Core i5/i7还会根据被激活的核心数目调整相应的超频幅度,比如2.93G的Core i7 870在4个核心被激活的情况下,可以超频到3.2GHz,而当只是一个核心被激活的情况下,频率可以达到3.6GHz!接下来就让来看看在不同的情况下,睿频加速技术到底能带来多大性能提升。
然后再来看看睿频加速技术在不同线程下的运行情况,它们测试使用了大家非常熟悉的多线程计算软件Wprime 2.0,它能够选择计算的线程数目,通过它能够看到到底哪些核心是工作在超频状态下的。下面是关闭超线程后的运行情况:
轻负载下核心没有被超频
运行Wprime 2.0单线程计算过程中可以看到核心已经被超频(注意左边监控器中黄色突出部分)
运行Wprime 2.0双线程计算过程同样可以看到核心已经被超频
运行Wprime 2.0三线程计算过程同样可以看到核心已经被超频
运行Wprime 2.0四线程计算过程同样可以看到核心已经被超频(四个核心同时被超频)
接下来来看一下开启了HT超线程技术后的情况。
开启HT后下运行四线程计算
开启HT后下运行八线程计算(每个线程都工作在超频状态)
最后它们还进行了全面性能对比测试:
它们对比了多套平台在开启了睿频加速技术后的性能,表格中左边的两个日文分别表示的是“无效”和“有效”,具体指的是开启了相应技术后测试环境(比如关闭和开启了HT总线以及关闭和开启了睿频加速技术)。
在CineBench R10测试中,既对比了关闭和开启了睿频加速技术,又对比了关闭和开启了HT总线的性能对比,对比相应性能,可以看到有不小性能提升。
开启关闭睿频加速整机性能大比拼
从数据可以看到开启了睿频加速技术后,各项性能测试确实有较为明显的性能提升,而对于普通用户来说睿频加速技术确实能够获得一定的实惠。[3]
[编辑本段]英特尔睿频加速技术,不等同于处理器超频
首先要澄清的是,英特尔睿频加速技术虽然是通过处理器内核运行主频的调整——调高或者调低来提高性能和提高能效,但是和大家提到的”超频”技术有着本质的不同。这个”独门内功”不是通过吃”大力丸”和”补药”外在因素达成的,而是通过英特尔公司深厚的处理器”内功”和”修为”练成的。
来看看英特尔处理器”睿频加速技术”的定义以及处理器”超频”的定义,它们的差别就一目了然了。英特尔睿频加速技术:英特尔最新Nehalem微架构处理器内建的一项创新技术,它可以根据实际运行的应用程序的需求,动态地增加处理器内核的运行频率来提高处理器的运行性能,同时保持处理器继续运行在处理器技术规范限定的功耗、电流、电压和温度范围内。”内功修为”长久利于”强身健体”。
处理器”超频”:用户强制处理器的所有内核运行在处理器规格限定频率范围之外,功耗、电流、电压和温度等指标可能都超出技术规范了——超标了。主要是一些超频玩家或者电脑发烧友为了某些特定使用模式用”超标”的方式提高处理器性能。吃“大力丸”了,长久必然“伤身”。
[编辑本段]睿频加速技术和处理器超频本质的区别
睿频加速技术无需用户干预,自动实现;超频则需要用户手工调整处理器的各种指标——倍频率,外频,CPU电压,更换电源和散热方案。
睿频加速技术完全让处理器运行在技术规范内,安全可靠,不需要任何额外的投资,系统运行稳定;超频则可能导致处理器功耗超过技术规范,结果是需要超标的电源和处理器散热方案,增加了系统的成本。而且超频可能导致系统运行不稳定。
睿频加速技术享受完整的英特尔处理器的产品质保条款;超频则不在处理器保修条款的范围内,商家免责——因超频损坏了处理器无法享受保修条例。
注:新发布的酷睿 i7-800和酷睿 i5-700系列处理器支持睿频加速技术,其产品工程代码为Lynnfield。
[编辑本段]英特尔睿频加速技术运用的实际效果和好处
以实际发布的一款Core i7-870为例,来看看睿频加速技术的提速效果。Core i7-870的默认工作主频为2.93GHz:
如果只有一个内核处于运行状态,这个内核可以提速至3.6GHz,相当于上5个台阶,增加了666MHz = 5 x 133MHz,一个台阶为133MHz。
如果只有2个内核处于运行状态,这2个内核可以提速至3.46GHz,相当于上了4个台阶,533MHz = 4 x 133MHz。
如果3个或者4个内核处于运行状态,这个处理器可以提速到3.2GHz,相当于上了2个台阶,266MHz = 2 x 133MHz。
以前的四核处理器产品因为考虑到处理器整体功耗的问题,所以工作主频都不如双核处理器高,在遇到单线程应用或者双线程应用时四核处理器只有2个内核可以派上用场,另外2个内核只能空转,主频又比不过双核处理器,所以这时候的性能表现只能输给双核处理器,而且功耗还大——“内功修为”还不到位。所以用户在选择双核和四核处理器的时候就处于进退维谷的境地。
有了支持睿频加速技术的Core i7/Core i5(Lynnfield)处理器,它们对单线程到多线程的应用都可以通吃,按需输出性能和控制能耗,达到性能功耗比的最佳状态。从第三方测试的基准测试结果可以看到,Core i7/Core i5性能提升的同时,处理器功耗反而大幅度降低,在高能效上达到了新的水平——”内功”升为更高境界,因此用户再也没有是选择英特尔双核处理器,还是选择英特尔四核处理器这样两难的问题了。[4]
[编辑本段]睿频加速技术与超线程技术的比较
睿频加速技术是基于Nehalem架构的电源管理技术,通过分析当前CPU的负载情况,智能地完全关闭一些用不上的核心,把能源留给正在使用的核心,并使它们运行在更高的频率,进一步提升性能;相反,需要多个核心时,动态开启相应的核心,智能调整频率。这样,在不影响CPU的TDP(热功耗设计)情况下,能把核心工作频率调得更高。
举个简单的例子,如果某个游戏或软件只用到一个核心,Turbo Boost技术就会自动关闭其他三个核心,把正在运行游戏或软件的那个核心的频率提高,也就是自动超频,在不浪费能源的情况下获得更好的性能。反观Core 2时代,即使是运行只支持的程序,其他核心仍会全速运行,得不到性能提升的同时,也造成了能源的浪费。
在运行3D渲染软件CineBench R10时,用单核心渲染,Turbo Boost使2.93G的Core i7 870自动超频到3.2G,提高单核心性能。在产品规格中,Core i7 870单核最高频率甚至能达到3.60G。LGA 1366的Core i7首先引入Turbo Boost技术,获得非常好的效果,对于LGA 1156的Core i5/i7而言,Turbo Boost再次加强,自动超频的幅度更大,2.66G的Core i5甚至可以自动加速到3.2G。
超线程技术(Hyper-Threading,简称HT),最早出现在2002年的Pentium 4上,它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CPU的运行效率。基于Nehalem架构的Core i7再次引入超线程技术,使四核的Core i7可同时处理八个线程操作,大幅增强其多线程性能。
超线程技术只需要消耗很小的核心面积代价,就可以在多任务的情况下提供显著的性能提升,比起完全再添加一个物理核心来说要划算得多。比起Pentium 4的超线程技术,Core i7的优势是有更大的缓存和更大的内存带宽,这样就更能够有效的发挥多线程的作用。按照的说法,Nehalem的HT可以在增加很少能耗的情况下,让性能提升20-30%。[5]
[编辑本段]具有英特尔睿频加速技术的i7/i5处理器发布
2009年9月8日,英特尔正式发布了全新的Core i7/i5(酷睿i7/i5)处理器。可以说全新的酷睿i7/i5处理器是非常重要的产品,它们的发布意味着先进的Nehalem微体系架构CPU开始进入主流市场,同时将电脑的集成性和智能化提升到新的高度。
Core i7/i5处理器拥有卓越的性能,支持独特的英特尔睿频加速技术,是期待顶级数字媒体、办公应用、游戏等应用体验的用户的理想之选。其中,性能卓越的酷睿i7处理器还支持英特尔超线程技术,给用户带来更强的多任务性能。
本次发布会重庆会场设在佰腾电脑城三楼八达英特尔零售领航店,英特尔(中国)有限公司华西区总经理贾培先生与重庆八达电子工程有限公司总经理周怡先生出席本次发布会,并共同砸开金蛋,开启了i7/i5进入主流市场的大门。
英特尔(中国)有限公司华西区总经理贾培表示,英特尔睿频加速技术是英特尔酷睿i7/i5处理器的独有特性通过智能化地加快处理器速度,从而根据应用需求最大限度地提升性能。酷睿i5的PhotoShop的渲染速度是Core 2 Q8300四核的2-3倍,是Pentium 4 630的N倍
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追问
你这个文章我原来看过了,明显是复制的。。。你还是回答我问的吧,我问的和你复制的不一样
追答
后面的就是你可以睿频到的上限,你放心,处理器会自动睿频的。当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率
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