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a10m10协处理器怎么样,ARMDSP双核与全志A10哪个好

来源:整理 时间:2024-07-22 05:54:11 编辑:本来科技 手机版

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1,ARMDSP双核与全志A10哪个好

第一个还是单核,DSP类似协处理器的东西,A10也有。楼主说的第一个是MTK6573?

ARMDSP双核与全志A10哪个好

2,a10m10协处理器怎么样

a10+m10协处理器更好。CPU型号苹果 A10+M10协处理器,既晶体管内置两颗大核心+两颗小核心。A10为64位架构4核处理器,苹果A10处理器首款苹果四核处理器,采用64位设计,拥有33亿个晶体管内置两大两小四颗核心,两颗小核心的功耗大约只有大核心的1/5左右。

a10m10协处理器怎么样

3,协处理器有什么用用过的回答

主要功能是在不需要改变服务器目前的架构的情况下,能够成倍的提高CPU的运算能力,主要是在需要大型运算的服务器上应用的比较多(家用电脑一般不需要,其余具体型号介绍可自行百度,不复制了)
很重要的是cpu核心与其它的系统联系的

协处理器有什么用用过的回答

4,a10m10协处理器相当于骁龙

苹果A10处理器相当于骁龙835。根据 geekbench的公开数据,苹果A10处理器的单核跑 分是3500分左右,多核跑分是6000分左右。和这 个成绩最匹配的芯片就是骁龙835,骁龙835处理 器的单核在2000分左右,多核在6800分,两者互 有胜负。很不错的处理器

5,协处理器是独立芯片吗 它的存在会影响使用吗

手机处理器cpu一般集成了两个异步处理器:基带处理器芯片bp负责不间断地收发无线信号;应用处理器芯片ap负责处理手机上的应用程序,包括你的游戏,网页等应用;协处理器与ap类似。ap可看做传统计算机,bp可看做无线modem。高通的基带芯片有着业界最高的性能,gpu这块nvidia是有领先水平,ti的ap则独领风骚。未来移动芯片的发展是基带、射频、ap甚至gpu通通集成到一颗芯片上--soc技术,这样才能做出最低的功耗、最小面积的芯片。
内建于CPU中的协处理器,同样不算是辅助处理器,除非它是独立存在。协处理器(coprocessor),一种芯片,用于减轻系统微处理器的特定处理任务。这是一种协助中央处理器完成其无法执行或执行效率、效果低下的处理工作而开发和应用的处理器。这种中央处理器无法执行的工作有很多,比如设备间的信号传输、接入设备的管理等;而执行效率、效果低下的有图形处理、声频处理等。

6,a10m10协处理器和A12哪个好

A10处理器是16纳米工艺制成的,最高频率是2.4赫兹,四核处理器。A12处理器采用的是七纳米工艺制程,六个核心是CPU4个核心是GPU。 也就是说,相对于A10芯片来讲,A12芯片在处理速度以及流畅度上都有了一个质的提升。主要区别是在上传速度上,其中A10的上传速度在4MB/S以内,而A12芯片的上传速度则超过了4.8MB/S,差距是比较明显的。 A12仿生芯片应用领域 1、轻松识别你的“套路” 基于先进的安全隔区和新的算法,新款iPhone可以让人脸解锁的速度比原来更快。靠着仿生芯片,手机可以不断学习主人的变化,主人戴着眼镜,帽子也可以被识别。同时,为了保证面部识别安全性,苹果和好莱坞合作,用电影级的欺骗效果,来训练A12的神经网络。 2、更佳的拍照体验 当用户按下快门键的一刹那,神经网络引擎能够识别照片场景,并能做到把人物主体和背景区分开。在iPhone XR的人像模式下,用户还可以随意改变照片景深,虚化背景或使背景更清晰。再加上智能HDR,照片的动态范围更广,带来清晰的动态效果,和出色的低光降噪表现等。 3、超级神经网络引擎 神经网络引擎让游戏、视频和AR体验更流畅。新的第四核心和无损内存压缩技术,为游戏、视频编辑以及需要大量视觉特效的app在图形性能上带来了显著的提升,图形处理器速度提升最高达50%。

7,笔记本的协处理器是什么有什么用

一种芯片,用于减轻系统微处理器的特定处理任务。例如,数学协处理器可以控制数字处理;图形协处理器可以处理视频绘制。例如,intel pentium 微处理器就包括内置的数学协处理器。 协处理器可以附属于ARM处理器。一个协处理器通过扩展指令集或提供配置寄存器来扩展内核处理功能。一个或多个协处理器可以通过协处理器接口与ARM内核相连。 协处理器可以通过一组专门的、提供load-store类型接口的ARM指令来访问。例如协处理器15(CP15),ARM处理器使用协处理器15的寄存器来控制cache、TCM和存储器管理。 协处理器也能通过提供一组专门的新指令来扩展指令集。例如,有一组专门的指令可以添加到标准ARM指令集中,以处理向量浮点(VFP)运算。 这些新指令是在ARM流水线的译码阶段被处理的。如果在译码阶段发现是一条协处理器指令,则把它送给响应的协处理器。如果该协处理器不存在,或不认识这条指令,则ARM认为发生了未定义指令异常。这也使得编程者可以用软件来仿真协处理器的行为(使用未定义指令异常服务子程序)。
协处理器是相对主处理器而言的,也就是说是双核以上的电脑,会有主处理器和协处理器~...
一种芯片,用于减轻系统微处理器的特定处理任务。例如,数学协处理器可以控制数字处理;图形协处理器可以处理视频绘制。例如,intel pentium 微处理器就包括内置的数学协处理器。   协处理器可以附属于ARM处理器。一个协处理器通过扩展指令集或提供配置寄存器来扩展内核处理功能。一个或多个协处理器可以通过协处理器接口与ARM内核相连。   协处理器可以通过一组专门的、提供load-store类型接口的ARM指令来访问。例如协处理器15(CP15),ARM处理器使用协处理器15的寄存器来控制cache、TCM和存储器管理。   协处理器也能通过提供一组专门的新指令来扩展指令集。例如,有一组专门的指令可以添加到标准ARM指令集中,以处理向量浮点(VFP)运算。   这些新指令是在ARM流水线的译码阶段被处理的。如果在译码阶段发现是一条协处理器指令,则把它送给响应的协处理器。如果该协处理器不存在,或不认识这条指令,则ARM认为发生了未定义指令异常。这也使得编程者可以用软件来仿真协处理器的行为(使用未定义指令异常服务子程序)。 显卡并非严格意义上的协处理器,但随着技术的发展,二者的功能会趋近,区别会越来越模糊

8,cpu性能

第一、主频,倍频,外频。经常听别人说:“这个CPU的频率是多少多少。。。。”其实这个泛指的频率是指CPU的主频,主频也就是CPU的时钟频率,英文全称:CPU Clock Speed,简单地说也就是CPU运算时的工作频率。一般说来,主频越高,一个时钟周期里面完成的指令数也越多,当然CPU的速度也就越快了。不过由于各种各样的CPU它们的内部结构也不尽相同,所以并非所有的时钟频率相同的CPU的性能都一样。至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数。三者是有十分密切的关系的:主频=外频x倍频。 第二:内存总线速度,英文全称是Memory-Bus Speed。CPU处理的数据是从哪里来的呢?学过一点计算机基本原理的朋友们都会清楚,是从主存储器那里来的,而主存储器指的就是我们平常所说的内存了。一般我们放在外存(磁盘或者各种存储介质)上面的资料都要通过内存,再进入CPU进行处理的。所以与内存之间的通道枣内存总线的速度对整个系统性能就显得很重要了,由于内存和CPU之间的运行速度或多或少会有差异,因此便出现了二级缓存,来协调两者之间的差异,而内存总线速度就是指CPU与二级(L2)高速缓存和内存之间的通信速度。 第三、扩展总线速度,英文全称是Expansion-Bus Speed。扩展总线指的就是指安装在微机系统上的局部总线如VESA或PCI总线,我们打开电脑的时候会看见一些插槽般的东西,这些就是扩展槽,而扩展总线就是CPU联系这些外部设备的桥梁。 第四:工作电压,英文全称是:Supply Voltage。任何电器在工作的时候都需要电,自然也会有额定的电压,CPU当然也不例外了,工作电压指的也就是CPU正常工作所需的电压。早期CPU(286枣486时代)的工作电压一般为5V,那是因为当时的制造工艺相对落后,以致于CPU的发热量太大,弄得寿命减短。随着CPU的制造工艺与主频的提高,近年来各种CPU的工作电压有逐步下降的趋势,以解决发热过高的问题。 第五:地址总线宽度。地址总线宽度决定了CPU可以访问的物理地址空间,简单地说就是CPU到底能够使用多大容量的内存。16位的微机我们就不用说了,但是对于386以上的微机系统,地址线的宽度为32位,最多可以直接访问4096 MB(4GB)的物理空间。而今天能够用上1GB内存的人还没有多少个呢(服务器除外)。 第六:数据总线宽度。数据总线负责整个系统的数据流量的大小,而数据总线宽度则决定了CPU与二级高速缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。 第七:协处理器。在486以前的CPU里面,是没有内置协处理器的。由于协处理器主要的功能就是负责浮点运算,因此386、286、8088等等微机CPU的浮点运算性能都相当落后,相信接触过386的朋友都知道主板上可以另外加一个外置协处理器,其目的就是为了增强浮点运算的功能。自从486以后,CPU一般都内置了协处理器,协处理器的功能也不再局限于增强浮点运算,含有内置协处理器的CPU,可以加快特定类型的数值计算,某些需要进行复杂计算的软件系统,如高版本的AUTO CAD就需要协处理器支持。 第八:超标量。超标量是指在一个时钟周期内CPU可以执行一条以上的指令。这在486或者以前的CPU上是很难想象的,只有Pentium级以上CPU才具有这种超标量结构;486以下的CPU属于低标量结构,即在这类CPU内执行一条指令至少需要一个或一个以上的时钟周期。 第九:L1高速缓存,也就是我们经常说的一级高速缓存。在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率,这也正是486DLC比386DX-40快的原因。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,容量越大,性能也相对会提高不少,所以这也正是一些公司力争加大L1级高速缓冲存储器容量的原因。不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。 第十:采用回写(Write Back)结构的高速缓存。它对读和写操作均有效,速度较快。而采用写通(Write-through)结构的高速缓存,仅对读操作有效. 第十一:动态处理。动态处理是应用在高能奔腾处理器中的新技术,创造性地把三项专为提高处理器对数据的操作效率而设计的技术融合在一起。这三项技术是多路分流预测、数据流量分析和猜测执行。动态处理并不是简单执行一串指令,而是通过操作数据来提高处理器的工作效率。 动态处理包括了枣1、多路分流预测:通过几个分支对程序流向进行预测,采用多路分流预测算法后,处理器便可参与指令流向的跳转。它预测下一条指令在内存中位置的精确度可以达到惊人的90%以上。这是因为处理器在取指令时,还会在程序中寻找未来要执行的指令。这个技术可加速向处理器传送任务。2、数据流量分析:抛开原程序的顺序,分析并重排指令,优化执行顺序:处理器读取经过解码的软件指令,判断该指令能否处理或是否需与其它指令一道处理。然后,处理器再决定如何优化执行顺序以便高效地处理和执行指令。3、猜测执行:通过提前判读并执行有可能需要的程序指令的方式提高执行速度:当处理器执行指令时(每次五条),采用的是“猜测执行”的方法。这样可使奔腾II处理器超级处理能力得到充分的发挥,从而提升软件性能。被处理的软件指令是建立在猜测分支基础之上,因此结果也就作为“预测结果”保留起来。一旦其最终状态能被确定,指令便可返回到其正常顺序并保持永久的机器状态。
cpu.cache、封装形式、流水线与超流水线、电源内核和lo工作电压、

9,本本CPU性能

CPU主要的性能指标: 第一、主频,倍频,外频。经常听别人说:“这个CPU的频率是多少多少。。。。”其实这个泛指的频率是指CPU的主频,主频也就是CPU的时钟频率,英文全称:CPU Clock Speed,简单地说也就是CPU运算时的工作频率。一般说来,主频越高,一个时钟周期里面完成的指令数也越多,当然CPU的速度也就越快了。不过由于各种各样的CPU它们的内部结构也不尽相同,所以并非所有的时钟频率相同的CPU的性能都一样。至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数。三者是有十分密切的关系的:主频=外频x倍频。 第二:内存总线速度,英文全称是Memory-Bus Speed。CPU处理的数据是从哪里来的呢?学过一点计算机基本原理的朋友们都会清楚,是从主存储器那里来的,而主存储器指的就是我们平常所说的内存了。一般我们放在外存(磁盘或者各种存储介质)上面的资料都要通过内存,再进入CPU进行处理的。所以与内存之间的通道枣内存总线的速度对整个系统性能就显得很重要了,由于内存和CPU之间的运行速度或多或少会有差异,因此便出现了二级缓存,来协调两者之间的差异,而内存总线速度就是指CPU与二级(L2)高速缓存和内存之间的通信速度。 第三、扩展总线速度,英文全称是Expansion-Bus Speed。扩展总线指的就是指安装在微机系统上的局部总线如VESA或PCI总线,我们打开电脑的时候会看见一些插槽般的东西,这些就是扩展槽,而扩展总线就是CPU联系这些外部设备的桥梁。 第四:工作电压,英文全称是:Supply Voltage。任何电器在工作的时候都需要电,自然也会有额定的电压,CPU当然也不例外了,工作电压指的也就是CPU正常工作所需的电压。早期CPU(286枣486时代)的工作电压一般为5V,那是因为当时的制造工艺相对落后,以致于CPU的发热量太大,弄得寿命减短。随着CPU的制造工艺与主频的提高,近年来各种CPU的工作电压有逐步下降的趋势,以解决发热过高的问题。 第五:地址总线宽度。地址总线宽度决定了CPU可以访问的物理地址空间,简单地说就是CPU到底能够使用多大容量的内存。16位的微机我们就不用说了,但是对于386以上的微机系统,地址线的宽度为32位,最多可以直接访问4096 MB(4GB)的物理空间。而今天能够用上1GB内存的人还没有多少个呢(服务器除外)。 第六:数据总线宽度。数据总线负责整个系统的数据流量的大小,而数据总线宽度则决定了CPU与二级高速缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。 第七:协处理器。在486以前的CPU里面,是没有内置协处理器的。由于协处理器主要的功能就是负责浮点运算,因此386、286、8088等等微机CPU的浮点运算性能都相当落后,相信接触过386的朋友都知道主板上可以另外加一个外置协处理器,其目的就是为了增强浮点运算的功能。自从486以后,CPU一般都内置了协处理器,协处理器的功能也不再局限于增强浮点运算,含有内置协处理器的CPU,可以加快特定类型的数值计算,某些需要进行复杂计算的软件系统,如高版本的AUTO CAD就需要协处理器支持。 第八:超标量。超标量是指在一个时钟周期内CPU可以执行一条以上的指令。这在486或者以前的CPU上是很难想象的,只有Pentium级以上CPU才具有这种超标量结构;486以下的CPU属于低标量结构,即在这类CPU内执行一条指令至少需要一个或一个以上的时钟周期。 第九:L1高速缓存,也就是我们经常说的一级高速缓存。在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率,这也正是486DLC比386DX-40快的原因。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,容量越大,性能也相对会提高不少,所以这也正是一些公司力争加大L1级高速缓冲存储器容量的原因。不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。 第十:采用回写(Write Back)结构的高速缓存。它对读和写操作均有效,速度较快。而采用写通(Write-through)结构的高速缓存,仅对读操作有效. 第十一:动态处理。动态处理是应用在高能奔腾处理器中的新技术,创造性地把三项专为提高处理器对数据的操作效率而设计的技术融合在一起。这三项技术是多路分流预测、数据流量分析和猜测执行。动态处理并不是简单执行一串指令,而是通过操作数据来提高处理器的工作效率。 动态处理包括了枣1、多路分流预测:通过几个分支对程序流向进行预测,采用多路分流预测算法后,处理器便可参与指令流向的跳转。它预测下一条指令在内存中位置的精确度可以达到惊人的90%以上。这是因为处理器在取指令时,还会在程序中寻找未来要执行的指令。这个技术可加速向处理器传送任务。2、数据流量分析:抛开原程序的顺序,分析并重排指令,优化执行顺序:处理器读取经过解码的软件指令,判断该指令能否处理或是否需与其它指令一道处理。然后,处理器再决定如何优化执行顺序以便高效地处理和执行指令。3、猜测执行:通过提前判读并执行有可能需要的程序指令的方式提高执行速度:当处理器执行指令时(每次五条),采用的是“猜测执行”的方法。这样可使奔腾II处理器超级处理能力得到充分的发挥,从而提升软件性能。被处理的软件指令是建立在猜测分支基础之上,因此结果也就作为“预测结果”保留起来。一旦其最终状态能被确定,指令便可返回到其正常顺序并保持永久的机器状态
INTEL的好 性能全面 比AMD的耐用 AMD的快 容易坏
各有千秋,在型号相当的情况下,个人用户是用不出有什么区别的。技术上来说,INTEL的综合指数要比AMD的略高些。
现在都用的是intel 。。。

10,如何判断CPU的性能好坏

不同类型的CPU侧重点不同,没有可比性。比如PS的CPU在3D处理高出PC的CPU很多,但浮点处理就远不如PC的CPU。PC中Intel的CPU比较适合编码处理,AMD的CPU玩游戏性价比高一些。同品牌同类型的CPU一般是根据主频、缓存大小来判断性能。
先看核心构架,这个很关键,再看主频和缓存。
不给你复制就告诉你一条,多看多问就行了。cpu常用的就那么几十种,谁好谁坏背下来就行了。 再多说两句,先看核心数,再看主频,然后是缓存,制程,支持的指令集。一般是这样,不是绝对的。而且不同平台的CPU,由于构架不同,不能这样比较。
cpu主要的性能指标: 第一、主频,倍频,外频。经常听别人说:“这个cpu的频率是多少多少。。。。”其实这个泛指的频率是指cpu的主频,主频也就是cpu的时钟频率,英文全称:cpu clock speed,简单地说也就是cpu运算时的工作频率。一般说来,主频越高,一个时钟周期里面完成的指令数也越多,当然cpu的速度也就越快了。不过由于各种各样的cpu它们的内部结构也不尽相同,所以并非所有的时钟频率相同的cpu的性能都一样。至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频则是指cpu外频与主频相差的倍数。三者是有十分密切的关系的:主频=外频x倍频。 第二:内存总线速度,英文全称是memory-bus speed。cpu处理的数据是从哪里来的呢?学过一点计算机基本原理的朋友们都会清楚,是从主存储器那里来的,而主存储器指的就是我们平常所说的内存了。一般我们放在外存(磁盘或者各种存储介质)上面的资料都要通过内存,再进入cpu进行处理的。所以与内存之间的通道枣内存总线的速度对整个系统性能就显得很重要了,由于内存和cpu之间的运行速度或多或少会有差异,因此便出现了二级缓存,来协调两者之间的差异,而内存总线速度就是指cpu与二级(l2)高速缓存和内存之间的通信速度。 第三、扩展总线速度,英文全称是expansion-bus speed。扩展总线指的就是指安装在微机系统上的局部总线如vesa或pci总线,我们打开电脑的时候会看见一些插槽般的东西,这些就是扩展槽,而扩展总线就是cpu联系这些外部设备的桥梁。 第四:工作电压,英文全称是:supply voltage。任何电器在工作的时候都需要电,自然也会有额定的电压,cpu当然也不例外了,工作电压指的也就是cpu正常工作所需的电压。早期cpu(286枣486时代)的工作电压一般为5v,那是因为当时的制造工艺相对落后,以致于cpu的发热量太大,弄得寿命减短。随着cpu的制造工艺与主频的提高,近年来各种cpu的工作电压有逐步下降的趋势,以解决发热过高的问题。 第五:地址总线宽度。地址总线宽度决定了cpu可以访问的物理地址空间,简单地说就是cpu到底能够使用多大容量的内存。16位的微机我们就不用说了,但是对于386以上的微机系统,地址线的宽度为32位,最多可以直接访问4096 mb(4gb)的物理空间。而今天能够用上1gb内存的人还没有多少个呢(服务器除外)。 第六:数据总线宽度。数据总线负责整个系统的数据流量的大小,而数据总线宽度则决定了cpu与二级高速缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。 第七:协处理器。在486以前的cpu里面,是没有内置协处理器的。由于协处理器主要的功能就是负责浮点运算,因此386、286、8088等等微机cpu的浮点运算性能都相当落后,相信接触过386的朋友都知道主板上可以另外加一个外置协处理器,其目的就是为了增强浮点运算的功能。自从486以后,cpu一般都内置了协处理器,协处理器的功能也不再局限于增强浮点运算,含有内置协处理器的cpu,可以加快特定类型的数值计算,某些需要进行复杂计算的软件系统,如高版本的auto cad就需要协处理器支持。 第八:超标量。超标量是指在一个时钟周期内cpu可以执行一条以上的指令。这在486或者以前的cpu上是很难想象的,只有pentium级以上cpu才具有这种超标量结构;486以下的cpu属于低标量结构,即在这类cpu内执行一条指令至少需要一个或一个以上的时钟周期。 第九:l1高速缓存,也就是我们经常说的一级高速缓存。在cpu里面内置了高速缓存可以提高cpu的运行效率,这也正是486dlc比386dx-40快的原因。内置的l1高速缓存的容量和结构对cpu的性能影响较大,容量越大,性能也相对会提高不少,所以这也正是一些公司力争加大l1级高速缓冲存储器容量的原因。不过高速缓冲存储器均由静态ram组成,结构较复杂,在cpu管芯面积不能太大的情况下,l1级高速缓存的容量不可能做得太大。 第十:采用回写(write back)结构的高速缓存。它对读和写操作均有效,速度较快。而采用写通(write-through)结构的高速缓存,仅对读操作有效. 第十一:动态处理。动态处理是应用在高能奔腾处理器中的新技术,创造性地把三项专为提高处理器对数据的操作效率而设计的技术融合在一起。这三项技术是多路分流预测、数据流量分析和猜测执行。动态处理并不是简单执行一串指令,而是通过操作数据来提高处理器的工作效率。 动态处理包括了枣1、多路分流预测:通过几个分支对程序流向进行预测,采用多路分流预测算法后,处理器便可参与指令流向的跳转。它预测下一条指令在内存中位置的精确度可以达到惊人的90%以上。这是因为处理器在取指令时,还会在程序中寻找未来要执行的指令。这个技术可加速向处理器传送任务。2、数据流量分析:抛开原程序的顺序,分析并重排指令,优化执行顺序:处理器读取经过解码的软件指令,判断该指令能否处理或是否需与其它指令一道处理。然后,处理器再决定如何优化执行顺序以便高效地处理和执行指令。3、猜测执行:通过提前判读并执行有可能需要的程序指令的方式提高执行速度:当处理器执行指令时(每次五条),采用的是“猜测执行”的方法。这样可使奔腾ii处理器超级处理能力得到充分的发挥,从而提升软件性能。被处理的软件指令是建立在猜测分支基础之上,因此结果也就作为“预测结果”保留起来。一旦其最终状态能被确定,指令便可返回到其正常顺序并保持永久的机器状态。
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