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¿Cómo se muestra el procesador Intel Core de un solo núcleo en las propiedades generales de mi computadora?

Núcleo

Un solo núcleo

Núcleo

El nombre del procesador Intel, el código de desarrollo de la versión del servidor es Woodcrest, el desarrollo de la versión de escritorio El nombre en clave es Conroe y el nombre en clave de desarrollo de la versión móvil es Merom. , divididos en tres tipos: doble núcleo, cuatro núcleos y ocho núcleos. El procesador Core adopta una velocidad de bus frontal de 800 MHz-1333 Mhz, una tecnología de proceso de 45 nm/65 nm y una caché L2 de 2 M/4 M/8 M/12 M/16 M. El procesador Core de doble núcleo utiliza dos núcleos para disfrutar de 12 M de recursos L2. a través de la tecnología SmartCache.

Intel ha puesto fin a sus procesadores "Pentium" de 12 años.

En su lugar, ha lanzado las marcas "Core 2 Duo" y "Core 2 Quad".

Como marca familiar para los consumidores, "Bentium" se convertirá gradualmente en productos económicos.

Core 1

Intel lanzó por primera vez CORE para computadoras móviles y pronto fue reemplazado por CORE 2 después de su lanzamiento.

Core 2

Incluyendo DUO Dual-core y QUAD quad-core, pronto llegarán ocho núcleos, pero no un solo núcleo

El núcleo de la aplicación "Merom es para computadoras móviles" "Conroe es para computadoras de escritorio" " Woodcrest es para servidores"

Intel lanzará en julio de 2006 los procesadores de doble núcleo "Merom para ordenadores móviles T", "Conroe para ordenadores de sobremesa E" y "Woodcrest para servidores XEON ITANIUM" de 65 nanómetros.

La arquitectura del sistema ha abandonado por completo Pentium M y Pentium 4 NetBurst.

Core" es una nueva microarquitectura líder en ahorro de energía. El punto de partida del diseño es proporcionar un rendimiento y una eficiencia energética excepcionales y mejorar el rendimiento por vatio, que es el llamado ratio de eficiencia energética. Los primeros Core se basaban en el procesamiento de portátiles.

Core 2: inglés Core 2 Duo es un sistema de producto de nueva generación basado en la microarquitectura Core lanzado por Intel el 27 de julio de 2006. Es multiplataforma. El sistema de arquitectura incluye tres áreas: versión de servidor, versión de escritorio y versión móvil. Entre ellas, el nombre del código de desarrollo de la versión del servidor es Woodcrest, el nombre del código de desarrollo de la versión de escritorio es Conroe y el nombre del código de desarrollo de la versión móvil. es Merom

Características

La nueva arquitectura Core abandona por completo la arquitectura Netburst

Todos los productos utilizan un proceso de fabricación de 65 nm.

Todos los productos. son de doble núcleo y la capacidad de caché L2 se incrementa a 4 MB

El número de transistores alcanzó los 291 millones y el tamaño del núcleo fue de 143 milímetros cuadrados

El rendimiento aumentó en un 40%

El consumo de energía disminuyó en un 40 %, siendo el consumo de energía promedio de los productos convencionales de 65 vatios, el X6800 superior tiene solo 75 vatios

El bus frontal se actualizó a 1066 Mhz (Conroe ), 1333Mhz (Woodcrest), 800Mhz (Merom)

La clase de servidor Woodcrest es el nombre del código de desarrollo, el nombre real del producto es serie Xeon 5100

Usando la interfaz LGA775 <. /p>

La serie Xeon 5100 contiene dos especificaciones de producto FSB (5110 usa 1066 MHz y 5130 usa 1333 MHz). El núcleo de procesamiento y la caché L2 compartida de 4 MB tienen un consumo de energía promedio de 65 W y un consumo de energía máximo de solo 80 W. , lo cual es muy ventajoso en comparación con el consumo de energía de 95 W de los procesadores Opteron de escritorio de AMD. Hay dos tipos: versión normal y versión extrema. La línea de productos incluye la serie E6000 y la serie E4000. entre los dos está la diferente frecuencia FSB.

La frecuencia principal de la versión normal del procesador de la serie E6000 oscila entre 1,8 GHz y 2,67 GHz. Aunque la frecuencia es baja, debido a la excelente arquitectura central, el rendimiento del procesador Conroe es excelente. Además, el procesador Conroe también es compatible con las tecnologías VT, EIST, EM64T y XD de Intel, y ha agregado el conjunto de instrucciones SSE4. Debido a la arquitectura eficiente de Core, Conroe ya no brinda soporte para HT.

Características innovadoras

La microarquitectura Intel Core® es una nueva microarquitectura líder en ahorro de energía. El punto de partida del diseño es proporcionar un rendimiento y una eficiencia energética excepcionales, mejorando el rendimiento por vatio. es el llamado ratio de eficiencia energética. La microarquitectura Intel Core® está optimizada para múltiples núcleos para una variedad de procesadores, incluidos servidores, computadoras de escritorio y portátiles, y sus características innovadoras brindan un mejor rendimiento, multitarea mejorada y mayores niveles de eficiencia energética para cada aplicación. Todas las plataformas pueden obtener enormes ventajas. de esto:

El servidor puede ser más rápido y un menor consumo de energía puede ahorrar mucho dinero a las empresas, y la tecnología innovadora garantiza un funcionamiento seguro y estable.

Las computadoras de escritorio pueden brindar más experiencias de entretenimiento nuevas a los usuarios domésticos mientras ocupan menos espacio y brindan mayor eficiencia laboral a los empleados corporativos.

Los usuarios de portátiles pueden esperar un mayor rendimiento móvil y una mayor duración de la batería.

Echemos un vistazo más de cerca a las principales innovaciones en la microarquitectura Intel Core® y los beneficios que pueden brindarle.

Intel Wide Dynamic Execution

Hoy en día, medir el nivel de rendimiento de un procesador ya no puede considerar simplemente la frecuencia, sino que se hace más énfasis en el “rendimiento por vatio”, también conocido como índice de eficiencia energética. . "Rendimiento = frecuencia × número de instrucciones por ciclo de reloj" es la comprensión innovadora de Intel sobre el rendimiento. Intel Wide Dynamic Execution mejora significativamente las capacidades de ejecución al aumentar la cantidad de instrucciones completadas por ciclo de reloj.

La microarquitectura Intel Core? tiene 4 conjuntos de decodificadores. En comparación con la arquitectura Pentium Pro (P6) / Pentium II / Pentium III / Pentium M de la generación anterior, que tiene 3 conjuntos, puede procesar un conjunto más. En pocas palabras, cada núcleo se volverá "más ancho" para que cada núcleo pueda manejar más instrucciones simultáneamente.

La microarquitectura Intel Core® ha hecho muchos esfuerzos para aumentar la cantidad de instrucciones por ciclo de reloj, como la tecnología Macro-Fusion recientemente agregada, que permite al procesador decodificar mientras fusiona instrucciones similares en un Una sola instrucción puede reducir la cantidad total de instrucciones procesadas y permitir que el procesador procese más instrucciones en menos tiempo. Con este fin, la microarquitectura Intel Core® también ha mejorado la ALU (unidad lógica aritmética) para admitir la tecnología de macrofusión.

Capacidad de energía inteligente Intel (Intel Intelligent Power Capability)

La capacidad de energía inteligente Intel puede reducir aún más el consumo de energía y optimizar el uso de energía, proporcionando así personalización para servidores, computadoras de escritorio y portátiles. por vatio. El procesador de nueva generación se ha optimizado en términos de tecnología de proceso, utilizando tecnología avanzada de silicio tensado de 65 nm, agregando dieléctrico de puerta de baja K y agregando capas de metal, reduciendo las fugas hasta 1000 veces en comparación con el proceso de 90 nm de la generación anterior.

Vale la pena señalar que Intel ha agregado funciones de control lógico ultrafino para cambiar de forma independiente cada unidad informática. Específicamente, la microarquitectura Core? En el pasado, la tecnología de control de energía era muy difícil de implementar porque el proceso de conmutación de componentes requería una cierta cantidad de energía y también había un retraso desde el modo de suspensión hasta la reanudación. Sin embargo, la microarquitectura Intel Core® ha resuelto estos problemas.

A través de esta función, el subsistema que actualmente necesita ejecutarse se puede encender de manera inteligente, mientras que otras partes están en estado inactivo, lo que reducirá en gran medida el consumo de energía y la generación de calor del procesador.

Intel Advanced Smart Cache

En los procesadores multinúcleo anteriores, el caché secundario de cada núcleo era independiente, lo que resultaba en dos El caché de primer nivel no se puede utilizar por completo y la ruta de intercambio de datos entre los dos núcleos también es más larga. Los datos deben intercambiarse a través del bus serie frontal compartido y el puente norte, lo que afecta la eficiencia del procesador.

La arquitectura de microestructura Intel Core® adopta el método de compartir el caché de segundo nivel, lo que mejora efectivamente la eficiencia de la arquitectura multinúcleo. La ventaja de esto es que los dos núcleos pueden compartir completamente el caché de segundo nivel, lo que mejora en gran medida la tasa de aciertos del caché de segundo nivel, de modo que se puede realizar menos conmutación de periféricos a través del bus serie frontal y el puente norte. .

Intel Advanced Smart Cache también tiene otras ventajas. Cada núcleo puede controlar dinámicamente toda la caché L2. Cuando la utilización actual de la caché de un núcleo es baja, el otro núcleo puede aumentar dinámicamente la proporción de la caché de segundo nivel ocupada. Incluso cuando uno de los núcleos está apagado, todos los cachés se pueden mantener en funcionamiento. Además, algunos cachés se pueden desactivar según las necesidades para reducir el consumo de energía.

Esto puede reducir los errores de acierto de la caché L2, reducir la latencia de los datos, mejorar la eficiencia del procesador y aumentar el rendimiento absoluto y el rendimiento por vatio.

Intel Smart Memory Access (Intel Smart Memory Access)

Intel Smart Memory Access es otra característica que puede mejorar el rendimiento del sistema, optimizando el acceso a los datos de la memoria al reducir la latencia de la memoria. Intel Intelligent Memory Access puede predecir las necesidades del sistema, cargando o precargando datos por adelantado, lo que se refleja en la experiencia directa del usuario, lo que mejora en gran medida la eficiencia de la ejecución de programas.

En el pasado, si queríamos leer datos de la memoria, teníamos que esperar a que el procesador completara todas las instrucciones anteriores antes de continuar. Esto es obviamente ineficiente. La microarquitectura Intel Core® ha agregado una capacidad llamada desambiguación de memoria, que puede analizar la secuencia de lectura de la memoria y predecir y cargar de manera inteligente los datos necesarios para la siguiente instrucción, lo que puede reducir el tiempo de espera del procesador, reducir el tiempo de inactividad y al mismo tiempo. Al mismo tiempo, reduce el retraso en la lectura de la memoria y puede detectar conflictos, volver a leer los datos correctos y volver a ejecutar las instrucciones para garantizar que los resultados de la operación no sean incorrectos, lo que mejora en gran medida la eficiencia de ejecución.

Intel Advanced Digital Media Boost

El nuevo concepto de "rendimiento = frecuencia × número de instrucciones por ciclo de reloj" se mencionó anteriormente, y la mejora Intel Advanced Digital Media también nace para aumentar la cantidad de instrucciones por ciclo de reloj. Puede mejorar la eficiencia de ejecución de las instrucciones de extensión de instrucciones de transmisión SIMD (SSE/SSE2/SSE3). Los procesadores anteriores requerían dos ciclos de reloj para procesar una instrucción completa, pero la microarquitectura Intel Core tiene capacidades de ejecución SIMD de 128 bits y puede completar una instrucción en un ciclo de reloj, lo que mejora significativamente la eficiencia.

El conjunto de instrucciones SSE actual se ha utilizado ampliamente en software convencional, incluidos gráficos, imágenes, audio, cifrado, operaciones matemáticas y otros fines. La capacidad del procesador SIMD de 128 bits de ciclo único hace que el procesador tenga mucha energía. eficiente.

Basada en estas características innovadoras avanzadas, la microarquitectura Intel Core® proporciona un rendimiento superior y una mayor eficiencia energética que las arquitecturas de la generación anterior, brindando interesantes beneficios a servidores, computadoras de escritorio y plataformas móviles. Nuevo rendimiento de alta eficiencia energética.