上犹电脑信息网我们一直在努力
您的位置:上犹电脑信息网 > 电脑怎么了 > 从市场上消失的高端桌面CPU

从市场上消失的高端桌面CPU

作者:上犹日期:

返回目录:电脑怎么了

今天小编给各位分享2020cpu处理器最新排名的知识,文中也会对其通过从市场上消失的高端桌面CPU和CPU系列是什么?等多篇文章进行知识讲解,如果文章内容对您有帮助,别忘了关注本站,现在进入正文!

内容导航:
  • 从市场上消失的高端桌面CPU
  • CPU系列是什么?
  • cpu发展史
  • 什么牌的cpu最好
  • 一、从市场上消失的高端桌面CPU

    来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自tomshardware,谢谢。

    Puget称,AMD的Ryzen Threadripper 3000x系列已经停产.

    高端桌面处理器(HEDT)首次出现在2003年,当时AMD和英特尔之间的竞争因为Athlon 64的推出而加剧。具有讽刺意味的是,根据小型工作站制造商Puget Systems的说法,随着AMD和英特尔之间的竞争比以往任何时候都更加激烈,HEDT CPU现在正在从市场上消失。

    这种情况在未来几个月可能会改变,但目前许多HEDT用户必须购买普通的台式CPU或支付高端工作站产品的额外费用,因为AMD似乎不再生产Ryzen Threadripper 3000x系列产品。

    HEDT起源

    从历史上看,AMD 和英特尔的HEDT 处理器针对的是要求苛刻的游戏玩家和专业人士,为了满足他们的需求, 他们使用了最初为服务器级 CPU 设计的硅和封装,这就是为什么他们不仅可以提供更高的性能,也附加功能(额外的作为PCIe车道,更高的内存容量)。与服务器芯片不同,这些处理器具有相当高的频率,但价格较低,因为它们缺乏对称多处理(SMP)支持。毕竟,玩家所需要的只是单线程性能和高时钟以及大型缓存,而不是SMP。

    随着 AMD 于 2017 年意外发布其首款高达 32 核的 Ryzen Threadripper CPU,HEDT 芯片的分类和定位发生了巨大变化,因为游戏玩家需要具有高时钟和最大单线程性能的处理器,而专业人士则希望 CPU 具有尽可能多的内核以及丰富的 I/O 功能。

    Oxymoron:过时的HEDT平台

    如今,AMD和Intel为高端台式机和工作站正式提供了几种类型的CPU。

    AMD为所谓的极端工作站提供了RyzenThreadripper,这些工作站需要在高于默认时钟的频率下加载内核,而Ryzen Threadripper Pro 则用于需要高达 2TB 内存且不是为超频而设计的机器。

    目前,AMD是唯一一家为极端和传统工作站提供64核CPU的公司,这可能就是为什么它的极端HEDT平台仍然基于从2019年开始使用Zen2微架构的Ryzen Threadripper 3000x系列CPU。同时,这些CPU是目前Puget Systems买家中最受欢迎的工作站/HEDT处理器。

    有了英特尔,情况就更加复杂了。对于最高端的双插槽工作站,该公司提供了非常昂贵的Xeon 可扩展处理器,这些处理器支持大量内存并具有许多 PCIe 通道。对于单路机器,该公司拥有最高 38 核的 Xeon W-3300 系列 CPU,并且从 2019 年开始基于Ice Lake 微架构。

    对于爱好者级的工作站/台式机,英特尔在2019年发布了Core X (Core Extreme)系列,属于Cascade Lake系列CPU。就核心数而言,英特尔目前还无法与AMD的Ryzen Threadripper系列抗衡。

    令人惊讶的是,在目前可用的所有HEDT平台中,只有AMD的Ryzen Threadripper Pro 5000wx系列是基于最新的微架构(Zen 3),而其余的平台都是由过时的微架构驱动的,在某些情况下,缺乏现代的I/O支持。更奇怪的是,Ryzen Threadripper Pro 5000WX目前只能在联想购买。

    AMD的Ryzen Threadripper 3000X:即将离任的工作站之王

    虽然AMD基于Zen 2的Ryzen Threadripper 3000x系列CPU并不是单线程性能的冠军,但它们的64个Zen 2核加上128个PCIe 4.0通道为工作站用户提供了难以置信的价值,这就是为什么它们自2020年年中以来一直是Puget最受欢迎的工作站级处理器。

    但这些 CPU 存在一个问题: 市场上普遍存在 AMD 的 Ryzen Threadripper 处理器严重短缺, 因为看起来 AMD 正在减少其 Threadripper 3000X/Pro 3000WX 产品的生产,而系统制造商几乎不可能直接从公司获取。与此同时,第三方经销商销售AMD的Ryzen Threadripper 3970X和3990X CPU,价格比标价高出1000 - 4000美元,这使得基于这两款CPU的工作站缺乏竞争力。

    Puget Systems的产品开发专家威廉·乔治(William George)写道:“在我看来,这样高的价格表明,市场上这种芯片的数量已经所剩无几,所以那些有剩余库存的公司正在推高价格,以便在这些芯片消失之前实现利润最大化。”“由于Threadripper芯片的市场价格在上涨,而不是下跌,我非常有信心地表示,它们将不再被生产。”

    更糟糕的是,英特尔至强 W-3300 的价格很高,而它们的性能和价值主张却不如 AMD 的平台(当芯片直接从公司购买时),这就是为什么Xeon W-based机器在Puget的销售的份额只有4.3%。

    桌面CPU挑战HEDT部件

    但除了用于工作站的HEDT处理器,AMD和英特尔都提供了基于其当代微架构的高级桌面CPU,最多可达16核,并支持高达128GB的内存。这些CPU足以满足大多数游戏(因为它们只能使用16核以上)和许多工作负载(毕竟,不是每个人都每天进行最终渲染,但快速存储和现代I/O总是需要的)。为此,许多传统工作站客户选择AMD的Ryzen 9 5950X或英特尔的Core i9-12900KS等部件。

    无论是AMD的Ryzen 95950X还是英特尔的酷睿i9-12900KS,本质上都是精心挑选的桌面部件,制作和封箱都相对容易。它们仍然足够昂贵,可以为各自的供应商带来可观的利润,它们可以大量出售给不同的受众。

    相比之下,HEDT部分使用服务器级芯片,一旦符合 AMD EPYC 或 Intel Xeon 产品的条件,就可以以更高的价格出售,因此,从收益和盈利能力的角度来看,在服务器级硬件需求猛增且制造能力有限的情况下制造 HEDT CPU 并不是特别合乎逻辑。此外,即使是Ryzen ThreadripperPro的零部件也有相当大的利润。因此,在某些情况下,AMD和英特尔可能更倾向于出售精选的未解锁桌面部件或Xeon/Pro部件,而不是HEDT处理器。

    没有出路?

    虽然对于某些工作负载,普通桌面部件提供的24线程或32线程就足够了,许多工作站工作负载需要64核/128线程和256GB内存,因此工作站用户不得不选择更昂贵的AMD Ryzen Threadripper Pro 3000WX/5000WX或英特尔Xeonw -3300系列处理器。

    Puget Systems希望,一旦AMD开始批量出货Ryzen Threadripper Pro 5000WX处理器,这些部件的价格可能会稳定或下降。当然,如果AMD发布其Ryzen Threadripper 5000X或6000X非Pro部件,对系统集成商和用户来说会更好,但现在AMD对其64核工作站型AMDRyzen Threadripper Pro 5995WX部件感到满意,这些部件的销售利润相当高。

    总的来说,当英特尔在 2022 年晚些时候或 2023 年推出其 Alder Lake-X/Sapphire Rapids-X 平台时,HEDT 处理器的情况可能会发生变化,但现在工作站和高性能处理器市场基本上是垄断的。这样的CPU价格将几乎不会再降低,这就是为什么很多人会选择“普通的”16核桌面级CPU。

    *免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。

    今天是《半导体行业观察》为您分享的第3040内容,欢迎关注。

    晶圆|集成电路|设备|汽车芯片|存储|台积电|AI|封装

    一、CPU系列是什么?

    CPU厂商会根据CPU产品的市场定位来给属于同一系列的CPU产品确定一个系列型号以便于分类和管理,一般而言系列型号可以说是用于区分CPU性能的重要标识。

    早期的CPU系列型号并没有明显的高低端之分,例如Intel的面向主流桌面市场的Pentium和Pentium MMX以及面向高端服务器生产的Pentium Pro;AMD的面向主流桌面市场的K5、K6、K6-2和K6-III以及面向移动市场的K6-2+和K6-III+等等。

    随着CPU技术和IT市场的发展,Intel和AMD两大CPU生产厂商出于细分市场的目的,都不约而同的将自己旗下的CPU产品细分为高低端,从而以性能高低来细分市场。而高低端CPU系列型号之间的区别无非就是二级缓存容量(一般都只具有高端产品的四分之一)、外频、前端总线频率、支持的指令集以及支持的特殊技术等几个重要方面,基本上可以认为低端CPU产品就是高端CPU产品的缩水版。例如Intel方面的Celeron系列除了最初的产品没有二级缓存之外,就始终只具有128KB的二级缓存和66MHz以及100MHz的外频,比同时代的Pentium II/III/4系列都要差得多,而AMD方面的Duron也始终只具有64KB的二级缓存,外频也始终要比同时代的Athlon和Athlon XP要低一个数量级。

    CPU系列划分为高低端之后,两大CPU厂商分别都推出了自己的一系列产品。在桌面平台方面,有Intel面向主流桌面市场的Pentium II、Pentium III和Pentium 4以及面向低端桌面市场的Celeron系列(包括俗称的I/II/III/IV代);而AMD方面则有面向主流桌面市场Athlon、Athlon XP以及面向低端桌面市场的Duron和Sempron等等。在移动平台方面,Intel则有面向高端移动市场的Mobile Pentium II、Mobile Pentium III、Mobile Pentium 4-M、Mobile Pentium 4和Pentium M以及面向低端移动市场的Mobile Celeron和Celeron M;AMD方面也有面向高端移动市场的Mobile Athlon 4、Mobile Athlon XP-M和Mobile Athlon 64以及面向低端移动市场的Mobile Duron和Mobile Sempron等等。

    目前,CPU的系列型号更是被进一步细分为高中低三种类型。就以台式机CPU而言,Intel方面,高端的是双核心的Pentium EE以及单核心的Pentium 4 EE,中端的是双核心的Pentium D和单核心的Pentium 4,低端的则是Celeron D以及已经被淘汰掉的Celeron(即俗称的Celeron IV);而AMD方面,高端的是Athlon 64 FX(包括单核心和双核心),中端的则是双核心的Athlon 64 X2和单核心的Athlon 64,低端就是Sempron。以笔记本CPU而言,Intel方面高端的是Core Duo,中端的是Core Solo和即将被淘汰的Pentium M,低端的则是Celeron M;而AMD方面,高端的则是Turion 64,中端的是Mobile Athlon 64,低端的则是Mobile Sempron。

    但在购买CPU产品时需要注意的是,以系列型号来区分CPU性能的高低也只对同时期的产品才有效,任何事物都是相对的,今天的高端就是明天的中端、后天的低端,例如昔日的高端产品Pentium 4和Pentium M现在已经降为了中端产品,AMD的Turion 64在Turion 64 X2发布之后也将降为中端产品。另外某些系列型号的时间跨度非常大,例如Intel的Pentium 4系列从2000年11月发布至今已经过了6个年头,而当时属于高端的早期的Pentium 4其性能还远远不及现在属于低端的Celeron D。而且低端CPU产品中也出现过不少以超频性能著称或者能修改的精品,例如Intel方面早期的Celeron 300A,中期的图拉丁核心的Celeron III系列,以及现在的Celeron D系列等等;AMD方面也有早期的Duron由于可以依靠连接金桥而修改为Athlon和Athlon XP而风靡一时,中期的Barton核心Athlon XP 2500+和现在的64位Sempron 2500+都以超频性能著称。这些低端产品其修改后和超频后的性能也并不比同时期主流的高端型号差,性价比非常高。

    二、cpu发展史

    CPU从最初发展至今已经有二十多年的历史了,这期间,按照其处理信息的字长,CPU可以分为:四位微处理器、八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等等。 1971年,早期的Intel公司推出了世界上第一台微处理器4004,这便是第一个用于计算机的四位微处理器,它包含2300个晶体管,由于性能很差,其市场反应十分不理想。

    随后,Intel公司又研制出了8080处理器、8085处理器,加上当时Motorola公司的MC6800微处理器和Zilog公司的Z80微处理器,一起组成了八位微处理器的家族。

    十六位微处理器的典型产品是Intel公司的8086微处理器,以及同时生产出的数学协处理器,即8087。这两种芯片使用互相兼容的指令集,但在8087指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算指令,由于这些指令应用与8086和8087,因此被人们统称为X86指令集。此后Intel推出的新一代的CPU产品,均兼容原来的X86指令。

    1979年Intel推出了8088芯片,它仍是十六位微处理器,内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz,地址总线为20位,可以使用1MB内存。8088的内部数据总线是16位,外部数据总线是8位。1981年,8088芯片被首次用于IBM PC机当中,如果说8080处理器还不为各位所熟知的话,那么8088则可以说是家喻户晓了,个人电脑――PC机的第一代CPU便是从它开始的。1982年的80286芯片虽然是16位芯片,但是其内部已包含13.4万个晶体管,时钟频率也达到了前所未有的20MHz。其内、外部数据总线均为16位,地址总线为24位,可以使用16MB内存,可使用的工作方式包括实模式和保护模式两种。

    三十二位微处理器的代表产品首推Intel公司1985年推出的80386,这是一种全三十二位微处理器芯片,也是X86家族中第一款三十二位芯片,其内部包含27.5万个晶体管,时钟频率为12.5MHz,后逐步提高到33MHz。80386的内部和外部数据总线都是32位,地址总线也是32位,可以寻址到4GB内存。它除了具有实模式和保护模式以外,还增加了一种虚拟86的工作方式,可以通过同时模拟多个8086处理器来提供多任务能力。1989年Intel公司又推出准三十二位处理器芯片80386SX。它的内部数据总线为三十二位,与80386相同,外部数据总线为十六位。也就是说,80386SX的内部处理速度与80386接近,也支持真正的多任务操作,而它又可以接受为80286开发输入/输出接口芯片。80386SX的性能优于80286,而价格只是80386的三分之一。386处理器没有内置协处理器,因此不能执行浮点运算指令,如果您需要进行浮点运算时,必须额外购买昂贵的80387协处理器芯片。

    八十年代末九十年代初,80486处理器面市,它集成了120万个晶体管,时钟频率由25MHz逐步提升到50MHz。80486是将80386和数学协处理器80387以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内,并在X86系列中首次使用了RISC(精简指令集)技术,可以在一个时钟周期内执行一条指令。它还采用了突发总线方式,大大提高了与内存的数据交换速度,由于这些改进,80486的性能比带有80387协处理器的80386提高了4倍。早期的486分为有协处理器的486DX和无协处理器的486SX两种,其价格也相差许多。随着芯片技术的不断发展,CPU的频率越来越快,而PC机外部设备受工艺限制,能够承受的工作频率有限,这就阻碍了CPU主频的进一步提高,在这种情况下,出现了CPU倍频技术,该技术使CPU内部工作频率为处理器外频的2-3倍,486DX2、486DX4的名字便是由此而来。

    九十年代中期,全面超越486的新一代586处理器问世,为了摆脱486时代处理器名称混乱的困扰,最大的CPU制造商Intel公司把自己的新一代产品命名为Pentium(奔腾)以区别AMD和Cyrix的产品。AMD和Cyrix也分别推出了K5和6x86处理器来对付Intel,但是由于奔腾处理器的性能最佳,Intel逐渐占据了大部分市场。

    此后CPU的发展情况不用我说想必大家都已经很了解了,97年初Pentium MMX上市,年中Pentium II和AMD K6上市,年末Cyrix 6x86MX面市,98年更是“三足”鼎立,PII、赛扬、K6-2、MII杀得你死我活。自从推出Pentium II后,Intel便放弃了逐渐老化的Socket 7市场转而力推先进的Slot 1架构,但是这一次Intel却打错了主意,随着全球低于1000美元低价PC需求量的增长,AMD的K6-2处理器填补了Intel在这个低端领域的空白,AGP总线技术、100MHz外频,这些原先只有在Slot 1上才能实现的技术在AMD首先倡导的Super 7时代也实现了,虽然K6-2和Super 7的性能比起同主频的PII来说还有差距,但是低廉的价格还是让AMD抢得了将近30%的CPU零售市场份额。AMD更是以一副不畏强者的姿态,博得了众多消费者的好感。
    可惜到了99年,面对Intel猛烈反扑,AMD开始走下坡路,市场销量很糟。Cyrix更是在这场处理器大战中一败涂地,本想依靠NS(美国国家半导体公司)东山再起,无奈时机已晚,最终在六月份被芯片组厂商VIA(威盛)收购。
    随后的IDT和Rise两家新杀入处理器市场的公司在技术的创新上以及市场定位上均有自己的独到之处,IDT的Winchip C6、Winchip C6-2主要面向低端家用市场,Rise的处理器则主要进军移动电脑领域。无奈生不逢时,在Intel产品的挤压下,它们的日子也是举步为坚,99年年中,也正是Cyrix被收购一个月以后,威盛又收购了IDT公司,同时,Rise也被另一家芯片组厂商SIS(矽统科技)收购,随后传出Rise退出PC处理器市场,主攻家电处理芯片市场的消息,这样,经过重新调整之后,PC处理器市场呈现新三足鼎立的局面:Intel凭借自己优秀的产品以及良好的市场运作继续占领大部分市场份额;AMD则通过8月份发布的Athlon—K7打了个漂亮的翻身仗,K7成为历史上首次性能全面超越Intel同类产品的最快处理器,其市场占有率有进一步扩大的趋势;威盛在收购Cyrix和IDT之后,集成两家公司的最新技术,计划在2000年初推出Socket370兼容的Joshua—约书亚处理器,主攻低端市场。总之,随着竞争的激烈,各家公司都在尽全力研制最新、最快、最好的处理器产品献给广大消费者.
    世纪末的辉煌——奔腾III:
     在99年初,Intel发布了第三代的奔腾处理器——奔腾III,第一批的奔腾III 处理器采用了Katmai内核,主频有450和500Mhz两种,这个内核最大的特点是更新了名为SSE的多媒体指令集,这个指令集在MMX的基础上添加了70条新指令,以增强三维和浮点应用,并且可以兼容以前的所有MMX程序。
     不过平心而论,Katmai内核的奔腾III除了上述的SSE指令集以外,吸引人的地方并不多,它仍然基本保留了奔腾II的架构,采用0.25微米工艺,100Mhz的外频,Slot1的架构,512KB的二级缓存(以CPU的半速运行)因而性能提高的幅度并不大。不过在奔腾III刚上市时却掀起了很大的热潮,曾经有人以上万元的高价去买第一批的奔腾III。
    第一代Pentium III处理器 (Katmai)
    可以大幅提升,从500Mhz开始,一直到1.13Ghz,还有就是超频性能大幅提高,幅度可以达到50%以上。此外它的二级缓存也改为和CPU主频同步,但容量缩小为256KB。
    第二代Pentium III处理器 (Coppermine)
     除了制程带来的改进以外,部分Coppermine 奔腾III还具备了133Mhz的总线频率和Socket370的插座,为了区分它们,Intel在133Mhz总线的奔腾III型号后面加了个“B”, Socket370插座后面加了个“E”,例如频率为550Mhz,外频为133Mhz的Socket370 奔腾III就被称为550EB。
     看到Coppermine核心的奔腾III大受欢迎,Intel开始着手把Celeron处理器也转用了这个核心,在2000年中,推出了Coppermine128核心的Celeron处理器,俗称Celeron2,由于转用了0.18的工艺,Celeron的超频性能又得到了一次飞跃,超频幅度可以达到100%。
    第二代Celeron(Coppermine128核心)处理器
     AMD的绝地反击——Athlon
     在AMD公司方面,刚开始时为了对抗奔腾III,曾经推出了K6-3处理器。K6-3处理器是三层高速缓存(TriLevel)结构设计,内建有64K的第一级高速缓存(Level 1)及256K的第二层高速缓存(Level 2),主板上则配置第三级高速缓存(Level 3)。K6-3处理器还支持增强型的3D Now!指令集。由于成本上和成品率方面的问题,K6-3处理器在台式机市场上并不是很成功,因此它逐渐从台式机市场消失,转进笔记本市场。
     真正让AMD扬眉吐气的是原来代号K7的Athlon处理器。Athlon具备超标量、超管线、多流水线的Risc核心(3Way SuperScalar Risc core),采用0.25微米工艺,集成2,200万个晶体管,Athlon包含了三个解码器,三个整数执行单元(IEU),三个地址生成单元(AGU),三个多媒体单元(就是浮点运算单元),Athlon可以在同一个时钟周期同时执行三条浮点指令,每个浮点单元都是一个完全的管道。K7包含3个解码器,由解码器将解码后的macroOPS指令(K7把X86指令解码成macroOPS指令,把长短不一的X86指令转换成长短一致的macroOPS指令,可以充分发挥RISC核心的威力)送给指令控制单元,指令控制单元能同时控制(保存)72条指令。再把指令送给整数单元或多媒体单元。整数单元可以同时调度18条指令。每个整数单元都是一个独立的管道,调度单元可以对指令进行分支预测,可以乱序执行。K7的多媒体单元(也叫浮点单元)有可以重命名的堆栈寄存器,浮点调度单元同时可以调度36条指令,浮点寄存器可以保存88条指令。在三个浮点单元中,有一个加法器,一个乘法器,这两个单元可以执行MMX指令和3DNow指令。还有一个浮点单元负责数据的装载和保存。由于K7强大的浮点单元,使AMD处理器在浮点上首次超过了Intel当时的处理器。
     Athlon内建128KB全速高速缓存(L1 Cache),芯片外部则是1/2时频率、512KB容量的二级高速缓存(L2 Cache),最多可支持到8MB的L2 Cache,大的缓存可进一步提高服务器系统所需要的庞大数据吞吐量。
    Athlon的封装和外观跟Pentium Ⅱ相似,但Athlon采用的是Slot A接口规格。Slot A接口源于Alpha EV6总线,时钟频率高达200MHz,使峰值带宽达到1.6GB/S,在内存总线上仍然兼容传统的100MHz总线,现这样就保护了用户的投资,也降低了成本。后来还采用性能更高的DDR SDRAM,这和Intel力推的800MHz RAMBUS的数据吞吐量差不多。EV6总线最高可以支持到400MHz,可以完善的支持多处理器。所以具有天生的优势,要知道Slot1只支持双处理器而SlotA可支持4处理器。SlotA外观看起来跟传统的Slot1插槽很像,就像Slot1插槽倒转180度一样,但两者在电气规格、总线协议是完全不兼容的。Slot 1/Socket370的CPU,是无法安装到Slot A插槽的Athlon主板上,反之亦然。
    三、踏入新世纪的CPU
     进入新世纪以来,CPU进入了更高速发展的时代,以往可望而不可及的1Ghz大关被轻松突破了,在市场分布方面,仍然是Intel跟AMD公司在两雄争霸,它们分别推出了Pentium4、Tualatin核心Pentium Ⅱ和Celeron、Tunderbird核心Athlon、AthlonXP和Duron等处理器,竞争日益激烈。
     1、在Intel方面,在上个世纪末的2000年11月,Intel发布了旗下第四代的Pentium处理器,也就是我们天天都能接触到的Pentium 4。Pentium 4没有沿用PIII的架构,而是采用了全新的设计,包括等效于的400MHz前端总线(100 x 4), SSE2指令集,256K-512KB的二级缓存,全新的超管线技术及NetBurst架构,起步频率为1.3GHz。
     第一个Pentium4核心为Willamette,全新的Socket 423插座,集成256KB的二级缓存,支持更为强大的SSE2指令集,多达20级的超标量流水线,搭配i850/i845系列芯片组,随后Intel陆续推出了1.4GHz-2.0GHz的Willamette P4处理器,而后期的P4处理器均转到了针角更多的Socket 478插座。
    第一代的Pentium4(Socket423)处理器
     和奔腾III一样,第一个Pentium4核心并不受到太多的好评,主要原因是新的CPU架构还不能受到程序软件的充分支持,因此Pentium4经常大幅落后于同频的Athlon,甚至还如Intel自己的奔腾III。但在一年以后,Intel发布了第二个Pentium4核心,代号为Northwood,改用了更为精细的0.13微米制程,集成了更大的512KB二级缓存,性能有了大幅的提高,加上Intel孜孜不倦的推广和主板芯片厂家的支持,目前Pentium4已经成为最受欢迎的中高端处理器。
    第二代的Pentium4(Socket478)处理器
     在低端CPU方面,Intel发布了第三代的Celeron核心,代号为Tualatin,这个核心也转用了0.13微米的工艺,与此同时二级缓存的容量提高到256KB,外频也提高到100Mhz,目前Tualatin Celeron的主频有1.0、1.1、1.2、1.3Ghz等型号。Intel也推出了Tualatin核心的奔腾III,集成了更大的512KB二级缓存,但它们只应用于服务器和笔记本电脑市场,在台式机市场很少能看到。
    第三代Tualatin核心的Celeron处理器
     2、在AMD方面,在2000年中发布了第二个Athlon核心——Tunderbird,这个核心的Athlon有以下的改进,首先是制造工艺改进为0.18微米,其次是安装界面改为了SocketA,这是一种类似于Socket370,但针脚数为462的安装接口。最后是二级缓存改为256KB,但速度和CPU同步,与Coppermine核心的奔腾III一样。
     Tunderbird核心的Athlon不但在性能上要稍微领先于奔腾III,而且其最高的主频也一直比奔腾III高,1Ghz频率的里程碑就是由这款CPU首先达到的。不过随着Pentium4的发布,Tunderbird开始在频率上落后于对手,为此,AMD又发布了第三个Athlon核心——Palomino,并且采用了新的频率标称制度,从此Athlon型号上的数字并不代表实际频率,而是根据一个公式换算相当于竞争对手(也就是Intel)产品性能的频率,名字也改为AthlonXP。例如AthlonXP1500+处理器实际频率并不是1.5Ghz,而是1.33GHz。最后,AthlonXP还兼容Intel的SSE指令集,在专门为SSE指令集优化的软件中也能充分发挥性能。
    第三代Tunderbird核心的Athlon处理器
    在低端CPU方面,AMD推出了Duron CPU,它的基本架构和Athlon一样,只是二级缓存只有64KB。Duron从发布开始,就能远远抛离同样主攻低端市场的Celeron,而且价格更低廉,一时间Duron成为低价DIY兼容机的第一选择,但Duron也有它致命的弱点,首先是继承了Athlon发热量大的特点,其次是它的核心非常脆弱,在安装CPU散热器时很容易损坏。因此尽管在兼容机市场很受欢迎,但始终打不进利润最高的品牌机市场。
    Duron处理器
     四、CPU未来发展的方向
     纵观我们上面叙述的CPU发展史,大家不难得出以下的CPU发展方向:首先是更高的频率,其次是更小的制造工艺,第三,更大的高速缓存。除了这三点之外,PC处理器也将缓慢的从32位数据带宽向64位发展。
     1、Intel的未来计划,在本书截稿前为止,最高主频的CPU已经达到了2.4Ghz,而Intel的目标是在今年内达到3Ghz,两年内达到10Ghz,为此Intel会在2002年中期发布533Mhz总线频率的Northwood核心,按照计划,在2003年,Intel还将推出采用0.09微米工艺的Prescott核心,工作频率将在3.5GHz以上(甚至更高),将采用效能更高的667MHz(166MHz x 4)或800MHz FSB(200MHz x 4),不过目前Prescott还只是停留在书面上而已,毕竟它要在2003年才会正式发布,所以目前也没有更多关于它的细节公布。

     另外Intel还透露在2005年将推出采用全新的TeraHertz晶体管架构的处理器产品,该架构采用了诸如SOI工艺,高K绝缘体在内的众多先进技术,简单的说它能够使芯片的发热量及功耗降到最低,并且大幅度提升处理器的工作频率;理论上采用TeraHertz晶体管架构能够制造出10GHz-20GHz的处理产品。

    当然要达到这样高的工作频率,仅仅有TeraHertz晶体管还不够,它还需要新型的BBUL(Bumpless Build-Up Layer)封装技术的支持,该技术可以制造出厚度仅1毫米且集成10亿个晶体管的芯片,BBUL技术与目前封装技术并无差异,但核心技术却完全不同,BBUL采用内建方式直接在裸晶(Die)直接封装,且仅包括1层铜制程金属互连层。由于BBUL使数据传输通道缩短,所以整个芯片的时钟频率速度将有较大幅度提升,另外功耗自然也更低。

     2)AMD的未来计划,本书上市时,第三个Athlon核心Thoroughbred应该已经发布了,Thoroughbred沿用了Palomino的核心,但换用了效能更高的166MHz FSB及0.13微米工艺,由于制造工艺的提升,其发热量及芯片尺寸均比Palomino要小很多,它同样采用Socket A界面、OPGA封装,而且现有的Athlon XP主板均兼容Thoroughbred(AMD在展会上公布的Thoroughbred演示机就是采用AMD-760芯片组);但Thoroughbred是否将增加缓存容量还未公布。
    Thoroughbre核心的AthlonXP
     新一代的Duron(Appaloosa)则采用简化版的Thoroughbred核心,根据AMD最新公布的处理器发展蓝图,首款Thoroughbred核心的1.73GHz Athlon XP处理器预计在明年第一季发布。桌面版Athlon XP、工作站/服务器版的Athlon MP都将明年第一季全面导入0.13微米Thoroughbred核心,并在第二季推出采用Barton核心的产品,但AMD尚未公布有关Barton核心的具体规格。移动处理器方面,最后一款基于Palomino核心的将是明年发布的1.4GHz Athlon 4,之后也将采用全新的Thoroughbred/Barton核心。
     至于AMD的首颗64位处理器——K8 Hammer,将分为两个不同的版本,分别是高端的服务器版SledgeHammer(最多8路SMP),及工作站/桌面版ClawHammer(2路SMP),其中ClawHammer已整合有DDR33内存控制器,所以对应ClawHammer的芯片组无需包括内存控制器,而SledgeHammer则拥有更大的二级缓存,这两款Hammer处理器都会支持SSE2指令集并兼容32位指令,虽然目前还未有更多的信息公布,但可以肯定的是Hammer肯定会在明年发布,而且AMD之前曾声称Hammer的效能将超越所有的同类处理器。

    三、什么牌的cpu最好

    第一档:文员办公,网课直播,家用娱乐,轻度游戏。(无需额外加装显卡)

    一般来讲,日常上网,文员办公,看直播,上网课,看电影,这些需求对电脑的性能要求不高,选择入门级别的CPU完全可以胜任,即使这样还有性能剩余。不过我的建议是宁可性能过剩,也不要性能不足,电脑谁用谁知道,不要为难自己。消费级定位入门的CPU,英特尔的是i3,AMD的是R3,目前AMD的R3-3200G是非常不错的选择,而且价钱非常便宜,CPU加主板不到1000块钱,自带核显,还有扇热,相当于1000块钱搞定了4个主机配件。而且内置强大的Vega 8核显,可媲美入门独立显卡,可以应付各种一般性游戏,如LOL、CF等。

    • 英特尔 i3-10100

    • AMD 锐龙3 3200G

    第二档:入门游戏级CPU,一般网游,吃鸡入门。(需加装独立显卡)

    那入门游戏级CPU就比较值得考虑,搭配入门级别的1650S独立显卡,可以运行玩除了3A大作外的绝大多数中大型网络游戏,包括吃鸡类等FPS游戏。AMD R3-3100和英特尔i3-10105F,性能都超过了英特尔七代i7-7700K,性价比都非常高。

    全套主机下来预算大概需要3500元到4000元左右。

    AMD 锐龙R3-3100或3300X

    英特尔 酷睿i3-10105F

    3d设计行业和大型游戏都流行使用桌面云,可以轻松畅玩轻松办公

    第三档:中端主流CPU,畅玩所有网游。(需加装独立显卡)

    中端主流定位的桌面CPU,英特尔是i5,AMD是R5,一般都配置了6核12线程,可以满足几乎所有网游对CPU的性能要求,一般搭配中端主流显卡1660Super。中端主流这个档位是人们DIY组装电脑最常选择的配置。满足了90%的人对电脑的性能需求,家用娱乐,一般设计渲染,大型3D游戏。因为高性能CPU的能力向下兼容,意思是这个第三档可以完美满足前两档的所有需求,就像让一个优秀高中生做小学生的数学题。

    全套主机下来预算大概需要4000元到8000元左右。

    比较推荐的是:

    英特尔 i5-10400F

    英特尔 i5-11400F

    第11代处理器对比10代来讲,IPC提升了19%,性能提升还可以。终于支持内存超频和PCIe4.0固态,这样从上高频内存了,从侧面提升了游戏性能,一般打游戏的,这款CPU的性能足够了。

    AMD R5-5600X

    AMD最新的5000系列处理器,5600X虽然是定位中端的锐龙5,但性能异常强悍,无论单核多核性能,都迈上了一个大台阶。尤其是游戏表现方面,力压自家前代R5,同时还能越级秒杀对面十一代i7-11700F,非常值得考虑,当然一分钱一分货,价格也比前代贵了不少。

    第四档:高端旗舰,(需加装独立显卡)

    高端定位的桌面CPU,英特尔是i7和i9,AMD是R7和R9。

    适用于重度游戏玩家、项目多开、视频剪辑渲染,3D建模,影视后期等,常常要搭配高端显卡如RTX2060S、RTX 3070、RTX3080、RTX3090等,可以高画质畅玩3A大作。

    全套主机下来预算大概需要7000元到15000元左右。

    比较推荐的几款是:

    酷睿 i7-11700KF

    十一代酷睿处理器,14纳米完全体灰烬版,全核心5GHz频率。

    锐龙 R7-5800X(AMD最新一代产品)

    一般用户的性能需求极限。

    第五档:顶级发烧友,(需加装独立显卡)

    顶级定位的桌面CPU,英特尔是i9的顶级的几款,AMD也是R9顶级的几款,主要特点是CPU核心多,如线程撕裂者 3990X已经达到了变态的64核128线程,已经高于很多服务器的核心数了,可以作为一个工作站使用,或者土豪发烧友娱乐用。

    全套主机下来预算大概需要2万到15万不等。

    英特尔 i9-11900K(最新一代产品)

    AMD R9-5900X(最新一代产品)

    AMD R9-5950X(最新一代产品)

    16核32线程的性能怪兽!

    AMD线程撕裂者 3990X

    64核128线程的性能魔王,这颗性能已经秒杀很多公司服务器了。

    关于2020cpu处理器最新排名的问题,通过《cpu发展史》、《什么牌的cpu最好》等文章的解答希望已经帮助到您了!如您想了解更多关于2020cpu处理器最新排名的相关信息,请到本站进行查找!

    相关阅读

    • 从市场上消失的高端桌面CPU

    • 上犹电脑怎么了
    • 今天小编给各位分享2020cpu处理器最新排名的知识,文中也会对其通过从市场上消失的高端桌面CPU和CPU系列是什么?等多篇文章进行知识讲解,如果文章内容对您有帮助,别忘了关注本站
    • Windows检测到一个硬盘解决步骤

    • 上犹电脑怎么了
    • 今天小编给各位分享取消开机自检硬盘的知识,文中也会对其通过Windows检测到一个硬盘解决步骤和Win7弹出“Windows检测到一个硬盘问题”怎么办等多篇文章进行知识讲解,如果文章内容
    关键词不能为空
    极力推荐

    电脑蓝屏_电脑怎么了_win7问题_win10问题_设置问题_文件问题_上犹电脑信息网

    关于我们