什么是cpu睿频

2024-05-13 07:37

1. 什么是cpu睿频

      CPU是睿频是什么意思呢,有什么含义,下面是我带来的关于什么是  cpu  睿频的内容,欢迎阅读!
          什么是cpu睿频: 
         就  笔记本  而言,因为受到提及的限制,散热是笔记本的硬伤,为了降低笔记本的功耗,同时也因为,实际上我们只处理一般的工作,笔记本的CPU,不用将性能发挥大最大,笔记本电脑CPU主频指的就是笔记本CPU正常情况下的运算频率。
         笔记本电脑最高睿频指的是笔记本电脑处理多任务或者大型任务时,CPU能达到的最高工作频率。这里需要提醒朋友们的是,在主板等  其它  硬件配合下,不需要人工干预,在处理繁重任务时,自动就能实现睿拼加速。
         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.
         简单理解,就是cpu自动超频/降频.i3不支持睿频,i5,i7都支持.
         
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         CPU频率,就是CPU的时钟频率,简单说是CPU运算时的工作的频率(1秒内发生的同步脉冲数)的简称。单位是Hz。它决定计算机的运行速度,随着计算机的发展,主频由过去MHZ发展到了当前的GHZ(1GHZ=10^3MHZ=10^6KHZ= 10^9HZ)。
         通常来讲,在同系列微处理器,主频越高就代表计算机的速度也越快,但对于不同类型的处理器,它就只能作为一个参数来作参考。另外CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。因此主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
         说到处理器主频,就要提到与之密切相关的两个概念:倍频与外频,外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。外频是CPU与主板之间同步运行的速度,而且绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态;倍频即主频与外频之比的倍数。
         主频、外频、倍频,其关系式:主频=外频×倍频。早期的CPU并没有“倍频”这个概念,那时主频和系统总线的速度是一样的。随着技术的发展,CPU速度越来越快,内存、硬盘等配件逐渐跟不上CPU的速度了,而倍频的出现解决了这个问题,它可使内存等部件仍然工作在相对较低的系统总线频率下,而CPU的主频可以通过倍频来无限提升(理论上)。我们可以把外频看作是机器内的一条生产线,而倍频则是生产线的条数。
         一台机器生产速度的快慢(主频)自然就是生产线的速度(外频)乘以生产线的条数(倍频)了。厂商基本上都已经把倍频锁死,要超频只有从外频下手,通过倍频与外频的搭配来对主板的跳线或在  BIOS  中设置软超频,从而达到计算机总体性能的部分提升。购买的时候要尽量注意CPU的外频。
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什么是cpu睿频

2. CPU智能加速和睿频加速有什么区别吗?

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。[6]

3. 睿频加速技术?

睿频加速对CPU没有任何影响,它会根据CPU的负荷自动调整CPU频率。
下面是具体原理
睿频加速原理
  Intel在最新酷睿i系列cpu中加入的新技术,以往cpu的主频是出厂之前被设定好的,不可以随意改变。而i系列cpu都加入睿频加速,使得cpu的主频可以在某一范围内根据处理数据需要自动调整主频。它是基于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情况下,能把核心工作频率调得更高。比如,某i5处理主频为2.53GHz,最高可达2.93GHz,在此范围内可以自动调整其数据处理频率,而此cpu的承受能力远远大于2.93GHz,不必担心cpu的承受能力。加入此技术的cpu不仅可以满足用户多方面的需要,而且省电,使cpu具有一些智能特点。Turbo Mode功能是一项可以充分使用处理器工作效率的技术。它能让内核运行动态加速。可以根据需要开启、关闭以及加速单个或多个内核的运行。如在一个四核的Nehalem处理器中,如果一个任务是单线程的,则可以关闭另外三个内核的运行,同时把工作的那个内核的运行主频提高,这样动态的调整可以提高系统和CPU整体的能效比率。
睿频加速的应用
  睿频加速技术是新一代cpu的趋势,使得cpu更智能。   我们经常在进行多任务处理。编辑照片、发送电子邮件、观看视频以及保持 iPods* 与 mdash 的同步运行;我们希望所有这些任务能同时顺畅进行。现在,专为实现智能多任务处理而打造的英特尔处理器可为您带来事半功倍的效果。英特尔® 超线程(HT)技术支持处理器的每枚内核同时处理两项应用。   睿频加速技术图
  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,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,当程序只用到其中的某些核心时,CPU会自动关闭其它未使用的核心,睿频加速技术无需用户干预,自动实现。

睿频加速技术?

4. 如何查看CPU是否有睿频加速?

1、可以通过安装第三方软件查看到睿频是否有开启。如安装intel睿频加速监控程序,之后可以通过侧边栏小工具查看到睿频是有开启。

2、通过此软件即可查看到CPU睿频是否开启,因为睿频加速是根据当前系统运行的线程负载决定CPU是否进行睿频加速的,因此如果没有运行程序的情况下,有可能显示CPU的主频是非常低的状态,这个时候可以运行一些程序,保持程序始终在运行就可以观察到了。

5. 睿频加速的缺点

睿频加速是出于节能而设计的,它不但能在基准频率的基础上自动加速,还能自动减速,即低于基准频率。考虑睿频加速的优缺点,应该与具有相同基准频率但是没有睿频的CPU作对比。
带睿频的CPU实际频率在基准频率周围上下波动,在实际使用中,有时做一些简单操作时,比如打开文本文档,实际频率还不如没睿频的CPU,但是这些简单的操作本来就不是很费时间,所以基本感觉不到慢。而任务比较费事时,比如打开word,CPU会自动加速,直到CPU认为这个费事的任务已经解决的差不多了,就会立即适当减速。intel官方称睿频为智能加速,实际也是如此,CPU每次加减速持续的时间都不尽相同,但是一般都是一闪而过,频率调整幅度也不是固定的。
所以,在电源供应充足(比如笔记本电池剩余电量较多)而且电源模式不是“节能模式”时,睿频能保证实际使用速度快于普通CPU,同时平均功率小于普通CPU。只是当电源供应不足或电源模式为“节能模式”时,CPU基本不加速,而且保持在最低频率(低于基准频率),这时候CPU感觉就不如普通CPU了,但是续航能力更强。
其实,很多时候我们的操作都是一些简单的、琐碎的操作,比如打开一个文件夹,移动一下鼠标,这时CPU根本没必要火力全开。
所以,如果跟同规格不带睿频的CPU相比,睿频加速基本没什么坏处。
以上都是从实际使用以及节能的角度考虑的,至于睿频加速对硬件的物理影响,那我就不知道了。

睿频加速的缺点

6. 如何查看CPU是否有睿频加速?

1、以Win10系统为例,返回电脑桌面,打开腾讯电脑管家应用;

2、接下来在电脑管家界面选择右下角的“工具箱”选项;

3、接下来在工具箱界面选择“硬件检测”功能;

4、接下来在硬件检测功能界面选择上方的“硬件概况”选项;

5、接下来在硬件概况界面选择左侧工具栏的“CPU信息”选项;

6、接下来在CPU信息界面就可以看到CPU是否有睿频加速了;

7. 睿频加速是什么

英特尔睿频加速技术是英特尔中高端处理器的独有特性,也是英特尔一项新技术。这项技术可以理解为自动超频。当开启睿频加速之后,CPU会根据当前的任务量自动调整CPU主频,从而重任务时发挥最大的性能,轻任务时发挥最大节能优势。睿频加速是英特尔在最新采用Nehalem架构的处理器中实现一种能够自动提高CPU时钟频率的一种正规超频技术,英文命名为Intel Turbo Boost Technology,简称Turbo Boost。
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。
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。
睿频加速的工作方式
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,把电力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。

睿频加速是什么

8. 睿频加速功能什么意思

简单的说,这是Intel
的一项使CPU自动加速的技术,完全自动实现,当
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。
具体可参考:
http://baike.baidu.com/view/2777731.htm?fr=ala0_1