Иерархия работы процессора: Из чего состоит центральный процессор? — i2HARD

Иерархия запоминающих устройств компьютера, причины многоуровневой организации памяти

Запоминающее устройство (ЗУ) — носитель информации, предназначенный для записи и хранения данных. В основе работы может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. Структура памяти, в которой можно выделить несколько различных по характеристикам уровней, называется иерархической. При иерархической организации структуры памяти обычно каждый уровень (ступень) памяти с большим быстродействием имеет меньшую емкость ЗУ, использующиеся на самом высоком уровне иерархии имеют наименьшую информационную ёмкость и наибольшее быстродействие. Эту память называют набором регистров и относят к устройствам обработки, она позволяет выполнять некоторые логические и арифметические операции. На следующей ступени иерархии ЗУ ЭВМ находятся сверхоперативные ЗУ (СОЗУ) – устройства, имеющие быстродействие, соизмеримое с быстродействием процессора, и служащие для хранения информации (чисел и команд), которая наиболее часто встречается в процессе решения задач.

На третьей ступени находится большая быстрая память, называемая оперативной. Оперативные ЗУ (ОЗУ) имеют более значительную информационную ёмкость и работают с циклом, в несколько раз большим цикла процессора. Для увеличения скорости обмена информацией между процессором и ОЗУ последние иногда разделяют на несколько модулей (блоков или секций) и обращаются к различным блокам непосредственно или через СОЗУ. На самом нижнем уровне находится медленная, но вместительная внешняя память. Во внешнем ЗУ (ВЗУ) обычно хранится вся вводимая в машину информация. ВЗУ являются наиболее экономичными для хранения больших массивов информации. Вывод: запоминающие устройства компьютера разделяют, как минимум, на два уровня: основную (главную, оперативную, физическую) и вторичную (внешнюю) память
. Основная память – упорядоченный массив однобайтовых ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный адрес (номер). Процессор извлекает команду из основной памяти, декодирует и выполняет ее. Для выполнения команды могут потребоваться обращения еще к нескольким ячейкам основной памяти. Обычно основная память изготавливается с применением полупроводниковых технологий и теряет свое содержимое при отключении питания. Вторичную память можно рассматривать как одномерное линейное адресное пространство, состоящее из последовательности байтов. В отличие от оперативной, она энергонезависима, имеет большую емкость и используется в качестве расширения основной памяти.

Оказывается, при таком способе организации по мере снижения скорости доступа к уровню памяти снижается и частота обращений. Ключевую роль здесь играет свойство реальных программ, в течение ограниченного отрезка времени способных

работать с небольшим набором адресов памяти. Это эмпирически наблюдаемое свойство известно как принцип локальности или локализации обращений. Еще одна причина – стоимость/емкость/время доступа (смотри рисунок).

Предназначена для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. Оперативная память передаёт процессору данные непосредственно либо через кэш-память.

Основными характеристиками являются объем, время доступа и частота. Объем памяти определяется максимальным количеством информации, которая может быть помещена в эту память, и выражается в кб, Мб, Гб. Время доступа к памяти (секунды) представляет собой минимальное время, достаточное для размещения в памяти единицы информации.

Частота – количество выполняемых операций в секунду.

Вся оперативная память, используемая в персональных компьютерах, является памятью со случайным доступом (RAM). Это значит, что процессор может обращаться к любому байту памяти по номеру столбца и строки, не затрагивая остальные байты. Всего существует два основных вида RAM: динамическая (Dynamic RAM) и статическая (Static RAM). Различия заключается в том, что динамическая память нуждается в частом обновлении содержимого. Статическая память, получив один раз заряд, способна хранить информацию, пока есть питание. Но когда питание отключается, оба типа памяти все «забывают». Статическая память быстрее динамической, однако и стоит значительно дороже.

Динамика развития. На первых ПК вся оперативная память была представлена одним блоком микросхем памяти. Причем память работала с той же частотой, что и процессор. С появлением 286 и 386 процессоров ситуация изменилась: память перестала успевать поставлять процессору данные. Процессор ждал несколько тактов, пока память передавала ему информацию. Первая память имела время доступа не менее 100 нс. Напряжение питания ОЗУ составляло 5 В.

Позже была разработана специальная быстрая память – FPM (fast page mode, постраничная адресация) Стандартное время доступа к такой памяти было 60-70 нс с частотой системной шины 66 МГц. FPM использовались до 1994 года.

В 1994 году появилась новая архитектура памяти: EDO. Она могла работать даже с частотой шины 75 МГц. Память этого типа использовалась в системных платах до Intel 430 FX, т.е. и в 486 компьютерах, и даже в Pentium’ах. Питание было 5 В или 3.3 В.

В 1997 году на смену EDO приходит SDRAM. Главной особенностью SDRAM стала синхронизация работы с процессором. До этого вся память работала асинхронно, теперь же процессор уже «знал», сколько тактов ему ждать, и он мог начать выполнять следующую операцию, не дожидаясь ответа RAM. Она поддерживает частоту шины 100 МГц. Питание осуществлялось от 3.3 В.

В 1999 Samsung выпускает DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM). Она стала обеспечивать удвоенную пропускную способность за счет работы на обеих границах тактового сигнала (подъем и спад). Питание такой памяти было 2.5 В. Первоначально она работала на частоте 100 МГц, а затем доросла аж до 266 МГц.

На смену DDR пришел DDR2.

Основное отличие — вдвое большая частота работы шины, по которой данные передаются в буфер микросхемы памяти, при этом частота самой памяти осталась та же. Питание снизилось до 1,8 В.

На смену DDR2 пришел DDR3, который имеет пониженное на 40% потребление энергии, более высокую полосу пропускания (до 2400 МГц), а также сниженное тепловыделение.

Иерархия памяти современных компьютеров. Классификация ЗУ. Кэш-память. Программируемые логические интегральные схемы. Программируемые логические матрицы, страница 6

Информатика и выч. техника \ Вычислительная техника

В третьем режиме компаратор регистрирует совпадение кодов, информация выдается из кэш-памяти в процессор. Приостановка работы процессора не производится, признак М не изменяется.

В следующем режиме процессор выполняет запись в основную память. Кэш-память не работает, так как она не содержит копию адресуемой ячейки.

Копия не создается.

В пятом режиме обновляется содержимое ячейки кэш-памяти, содержимое основной памяти не обновляется. Коррекция ячейки кэша устанавливает признак .

3.2 Наборно-ассоциативный кэш

Кэш-память с прямым отображением имеет хорошо индексированный и удобный для поиска набор данных. Информация в кэш-памяти эффективно отображает набор данных, хранящихся в основной памяти. Однако большая часть данных, находящихся в кэш-памяти, не используется, что приводит к повышению частоты промахов.

Наборно-ассоциативная структура кэша позволяет каждому блоку кэшируемой памяти претендовать на одну из нескольких строк кэша, объединенных в набор (set). Можно считать, что в этой архитектуре есть несколько параллельно и согласованно работающих каналов прямого отображения, где контроллеру кэша приходится принимать решение о том, в какую из строк набора помещать очередной блок данных. В простейшем случае каждый блок памяти может помещаться в одну из двух строк (двухканальный наборно-ассоциативный кэш).

Такой кэш должен содержать два банка памяти тэгов (рисунок 3.4).


Таблица 3.2

Режим обращения процессора к памяти

Исходные условия

Последующая реакция системы

  Имеется ли в кэш-памяти копия содержимого ячейки памяти к которой обращается процессор

Если информация в кэш-памяти подлежит уничтожению, то была ли она ранее изменена

Ситуация в ячейке кэш-памяти

Ситуация в ячейках основной памяти

1

Чтение

Нет

Да (М=1)

Старое содержимое пересылается в старую ячейку основной памяти, затем принимается информация из считываемой процессором новой ячейки основной памяти

Старая ячейка принимает информацию из кэш-памяти, информация в новой ячейке остается неизменной

2

Чтение

Нет

Нет (М=1)

Содержимое ячейки кэша обновляется, т. е. создается копия содержимого ячейки основной памяти при пересылке информации из основной памяти в процессор, старая копия стирается

Информация в ячейках основной памяти не изменяется

3

Чтение

Да

Информация в ячейках кэш-памяти не подлежит уничтожению

Информация из кэш-памяти передается в процессор

Информация в ячейках основной памяти не изменяется

4

Запись

Нет

Информация в ячейках кэш-памяти не подлежит уничтожению

Информация в кэше не изменяется

Информация в ячейках основной памяти не изменяется, новая ячейка принимает информацию из процессора

5

Запись

Да

Информация в ячейках кэш-памяти подлежит уничтожению, однако реакция системы не зависит от того, была ли эта информация изменена процессором ранее

Содержание ячейки кэш-памяти обновляется, т. е. в эту ячейку принимается информация из процессора, признак М устанавливается в 1

Информация в ячейках основной памяти не изменяется (оригинал устарел и не соответствует новой копии)

Рисунок 3.4-Двухканальный наборно-ассоциативный кэш

 

На рисунке 3.5 показаны основные информационные цепи считывания данных из кэш-памяти.

Скачать файл

[5 уровней] Диаграммы иерархии игровых процессоров: Intel и AMD

  • Мастер разделов
  • Магия разделов
  • [5 уровней] Диаграммы иерархии игровых процессоров: Intel и AMD

Хелен | Подписаться | Последнее обновление

В этой статье в основном представлены Иерархия ЦП для игроков разных уровней, использующих как процессоры AMD, так и Intel. Геймерам крайне полезно выбирать чипсет для своего игрового ПК. Узнайте больше о процессоре на веб-сайте MiniTool.

Что такое иерархия ЦП?

Иерархия ЦП, также известная как иерархия ЦП , относится к уровню (лучший из лучших, высокопроизводительный, средний, выбор для начинающих, бюджетный пакет и т. д.) различные центральные процессоры (марка, модель, ядро ​​и т. д.) для различного использования (игры, общее использование, сервер/рабочая станция и т. д.) на основе эталонного теста ЦП.

Зачем нужна классификация иерархии ЦП?

Для справки пользователям компьютеров перед покупкой нового ЦП для своих машин. Как мы все знаем, процессор имеет большое значение для общей производительности компьютера. Процессор для компьютера — то же, что мозг для человека. Поэтому очень важно подобрать процессор, который вам больше всего подходит.

Тем не менее, с таким количеством процессоров на рынке, которые жалуются, что они лучшие, что они могут выполнять xxx, они специально разработаны для xxx и так далее. Вы можете не знать, какой из них лучше подходит для вашей ситуации, и не знать, что купить. Затем, с иерархией ЦП, сделать свой выбор намного проще. Таким образом, необходима иерархия процессоров.

Диаграммы иерархии ЦП различных уровней

Далее будут представлены общие 5 уровней иерархии ЦП и перечислены модели процессоров Intel и AMD (только некоторые примеры), которые принадлежат к этим иерархиям в виде диаграммы.

Примечание: Ранги отражают только текущую ситуацию, когда статья написана или обновлена.

Уровень 1. Процессоры максимальной мощности

ЦП первого уровня иерархии ЦП имеют самые мощные процессоры, доступные в настоящее время на рынке. Кроме того, они имеют лучшую производительность по скорости и количеству ядер, но обычно имеют более высокое энергопотребление и большие физические размеры.

Эти процессоры не идеальны, но подходят для больших серверов, рабочих станций, баз данных, а также игровых ПК. Они обеспечивают свободу многозадачности, но по более высокой цене.

Марка процессора Модель ЦП Сердцевина/резьба Базовая тактовая частота Скорость разгона Тип гнезда Кэш L3
драм Райзен Тредриппер 2990 WX 32 / 64 3,00 ГГц 4,20 ГГц ТР4 64 МБ
Райзен Тредриппер 2970 WX 24/48 3,00 ГГц 4,20 ГГц ТР4

64 МБ

Райзен Тредриппер 2950 WX 16 / 32 3,50 ГГц 4,40 ГГц ТР4 32 МБ
Райзен Тредриппер 2920 WX 12/24 3,50 ГГц 4,30 ГГц ТР4 32 МБ
Райзен Тредриппер 1950 WX 16 / 32 3,40 ГГц 4,00 ГГц ТР4 32 МБ
Intel Ксеон W-3175X 28 / 56 3,10 ГГц 4,30 ГГц LGA3647 38,5 МБ
Core i9-9980 18 / 36 3,00 ГГц 4,40 ГГц LGA2066 24,75 МБ
Core i9-7980 18 / 36 2,60 ГГц 4,20 ГГц LGA2066 24,75 МБ
Core i9-7960 16 / 32 2,80 ГГц 4,20 ГГц LGA2066 22 МБ
Core i9-7940 14/28 3,10 ГГц 4,30 ГГц LGA2066 19,25 МБ

Совет: Если вы используете процессоры первого уровня только для игр, вы не достигнете их потенциальной производительности. Так или иначе, это пустая трата источников. Так что, возможно, вы можете выбрать второй уровень процессоров для игр, чтобы сэкономить на процессорах.

Уровень 2. Высокопроизводительные процессоры

ЦП второго уровня в иерархии ЦП обладают повышенной производительностью, особенно для настольных ПК, по разумной цене по сравнению с процессорами первого уровня. Эти процессоры представляют собой идеальное сочетание производительности и доступности. Они больше всего подходят для работы с 4K-видео в high-end играх.

ЦП второго уровня — хороший выбор для пользователей, которые планируют собрать компьютер для различных целей, таких как игры, потоковое видео, а также преобразование видео. Они могут удовлетворить все эти требования хорошо и, самое главное, по доступным ценам.

Марка процессора Модель ЦП Сердцевина/резьба Базовая тактовая частота Скорость разгона Тип гнезда Кэш L3
драм Райзен 3950X 16/32 3,50 ГГц 4,70 ГГц АМ4 64 МБ
Райзен 3900X 12 / 24 3,80 ГГц 4,60 ГГц АМ4

64 МБ

Райзен 3800X 8 / 16 3,90 ГГц 4,50 ГГц АМ4 32 МБ
Райзен 3700X 8 / 16 3,60 ГГц 4,40 ГГц АМ4 32 МБ
Райзен 2700X 8 / 16 3,70 ГГц 4,30 ГГц АМ4 16 МБ
Intel Core i9-9900K 8 / 16 3,60 ГГц 5,00 ГГц LGA1151 16 МБ
Core i7-9700K 8 / 8 3,60 ГГц 4,90 ГГц LGA1151 12 МБ
Core i7-8700K 6 / 12 2,70 ГГц 4,70 ГГц LGA1151 12 МБ
Core i7-8700 6 / 12 3,20 ГГц 4,60 ГГц LGA1151 12 МБ
Core i7-7820K 8 / 16 3,60 ГГц 4,30 ГГц LGA2066 11 МБ

Уровень 3.

Процессоры среднего уровня

Процессоры этого уровня иерархии ЦП наиболее популярны среди игроков. Эти процессоры обеспечивают хорошую производительность с большим количеством ядер по разумной цене. Геймеры, которые хотят наслаждаться играми с высоким FPS (например, играми с графикой 4K), но не предъявляют требований к дополнительным функциям, выберут процессоры на этом уровне.

Процессоры третьего уровня ведут себя точно так же, как процессоры первых двух уровней. Тем не менее, процессоры третьего уровня идеально подходят для плавной игры в исторические игры. Они упакованы с различными улучшениями

Марка процессора Модель ЦП Сердцевина/резьба Базовая тактовая частота Скорость разгона Тип гнезда Кэш L3
драм Райзен 5 3600X 6 / 12 3,80 ГГц 4,40 ГГц АМ4 32 МБ
Райзен 5 3600 6 / 12 3,60 ГГц 4,20 ГГц АМ4

32 МБ

Райзен 5 2600X 6 / 12 3,60 ГГц 4,20 ГГц АМ4 16 МБ
Райзен 5 2600 6 / 12 3,40 ГГц 3,90 ГГц АМ4 16 МБ
Райзен 5 3400G 4 / 8 4,20 ГГц 3,70 ГГц АМ4 4 МБ
Intel Core i7-4960K 6 / 12 3,60 ГГц 4,00 ГГц LGA2011 15 МБ
Core i7-4930K 6 / 12 3,40 ГГц 3,90 ГГц ЛГА2011 12 МБ
Core i7-4820K 4 / 8 3,70 ГГц 3,90 ГГц LGA2011 10 МБ
Core i7-4790K 4 / 8 4,00 ГГц 4,40 ГГц LGA1150 8 МБ
Core i7-4790T 4 / 8 2,70 ГГц 3,90 ГГц LGA1150 8 МБ

Уровень 4.

Процессоры начального уровня

Процессоры четвертого уровня иерархии ЦП предназначены для новых игроков, которые только вступают в игровой мир. Таким образом, у них сравнительно низкие требования к тактовой частоте, многозадачности, визуальной производительности и т. д. Эти процессоры хорошо подходят для начала игрового пути и предлагаются по разумной цене.

Однако процессоры 4-го уровня не подходят для новых требовательных игр. Если вы хотите играть в эти игры, вам, вероятно, понадобится высококачественная видеокарта, чтобы избежать неэффективности процессора. Тем не менее, он все еще не может играть в игры с максимальными настройками.

Марка процессора Модель ЦП Сердцевина/резьба Базовая тактовая частота Скорость разгона Тип гнезда Кэш L3
драм Райзен 3 3200G 4 / 4 4,00 ГГц 3,60 ГГц АМ4 4 МБ
Райзен 3 2200G 4 / 4 3,50 ГГц 3,70 ГГц АМ4

4 МБ

Райзен 3 1300X 4 / 4 3,50 ГГц 3,70 ГГц АМ4 8 МБ
Райзен 3 Про 1300 4 / 4 3,50 ГГц 3,70 ГГц АМ4 8 МБ
Райзен 3 Pro 1200 4 / 4 3,10 ГГц 3,40 ГГц АМ4 8 МБ
Intel Core i3-7350K 2 / 4 4,20 ГГц LGA1151 4 МБ
Core i3-7320 2 / 4 4,10 ГГц LGA1151 4 МБ
Core i3-7300 2 / 4 4,00 ГГц LGA1151 4 МБ
Core i3-7300T 2 / 4 3,50 ГГц LGA1151 4 МБ
Core i3-7101E 2 / 4 3,90 ГГц ЛГА1151 3 МБ

Уровень 5.

Бюджетные процессоры

Наконец, на самом нижнем уровне пятого уровня иерархии ЦП процессоры имеют только базовые функции и способны запускать старые игры с низкими требованиями. Эти процессоры только лучше, чем ПК с самым необходимым. Тем не менее, геймеры могут улучшить игровой процесс, добавив графическую карту с высокими характеристиками и высокими настройками.

Однако цены на процессоры этого уровня очень низкие, и они доступны для людей, у которых не так много денег, как для студентов. Тем не менее, эти процессоры могут запускать разные игры, хотя и с различными ограничениями.

Марка процессора Модель ЦП Сердцевина/резьба Базовая тактовая частота Скорость разгона Тип гнезда Кэш L3
драм FX-6350 6 / 6 3,90 ГГц 4,20 ГГц АМ3+ 8 МБ
FX-6300 6 / 6 3,50 ГГц 3,80 ГГц АМ3+

8 МБ

FX-6200 6 / 6 3,80 ГГц 4,10 ГГц АМ3+ 8 МБ
FX-6100 6 / 6 3,30 ГГц 3,90 ГГц АМ3+ 8 МБ
FX-4350 4 / 4 4,20 ГГц 4,30 ГГц АМ3+ 8 МБ
Intel Core i7-970 6 / 12 3,20 ГГц 3,460 ГГц LGA1366 12 МБ
Core i7-965 4 / 8 3,20 ГГц 3,60 ГГц LGA1366 8 МБ
Core i7-960 4 / 8 3,20 ГГц 3,460 ГГц LGA1366 8 МБ
Core i7-940 4 / 8 2,93 ГГц 3,20 ГГц LGA1366 8 МБ
Core i7-920 4 / 8 2,66 ГГц 2,93 ГГц LGA1366 8 МБ
  • Facebook
  • Твиттер
  • Линкедин
  • Реддит

Об авторе

Комментарии пользователей :

Иерархия ЦП

: сравнение уровней процессоров

Если вы ищете список иерархии ЦП, который поможет вам найти процессор, подходящий для ваших нужд и бюджета, в этом посте мы перечислили четыре уровня ЦП и предоставили комментарии, к которым опции имеют смысл для различных вариантов использования.

Составление иерархии ЦП кажется простой задачей… просто перечислите все имеющиеся процессоры, от самых эффективных до худших.

Но по какой производительности вы бы оценили процессоры? Производительность в играх? Одноядерная производительность? Многоядерная/многопоточная производительность? Как мы видели за последние пару лет, и Intel, и AMD выбрали разные пути для своих процессоров. Intel по-прежнему опережает AMD в одноядерной производительности, а AMD по-прежнему превосходит Intel в многопоточных приложениях.

Таким образом, составить список иерархии процессоров не так просто, как сказать : «процессор x превосходит процессор y, и, следовательно, процессор x заслуживает более высокого места». И это даже без учета повышенного соотношения цены и производительности, которое может быть у более дешевого ЦП по сравнению с более дорогим вариантом.

В этом списке мы попытались упростить процесс, разбив процессоры на четыре разных уровня: экстремальные варианты, высокопроизводительные варианты, варианты среднего уровня и бюджетные варианты. Мы перечислили процессоры на каждом уровне от самого дорогого варианта до самого дешевого варианта и в основном сосредоточились на процессорах нового поколения, которые все еще легко доступны. Мы даже исключили некоторые процессоры нового поколения (а именно, Intel 9процессоры Core i3 го поколения — за исключением i3-9100f), потому что их текущие ценники и цена их конкурентов делают их устаревшими.

Мы также выбрали наши любимые процессоры из каждого уровня и предоставили комментарии под каждой таблицей сравнения уровней, чтобы дать вам представление о том, какие процессоры подходят для тех или иных вариантов использования.

Итак, если вам нужны рекомендации по выбору процессора для предстоящей сборки или обновления, приведенный ниже контент должен вам помочь.

Содержание

– Лучшие ЦП, которые сейчас выбирают

1. ЦП 1-го уровня: варианты Extreme

2. ЦП 2-го уровня: высококлассные варианты

3. ЦП 3-го уровня: варианты среднего уровня

4. ЦП уровня 4: бюджетные варианты

5. Какой уровень ЦП вам подходит?

Хотя мы не можем сказать, какой процессор лучше всего подходит для ваших нужд, в простой таблице мы представили наши любимые варианты для каждого уровня в таблице ниже. Эти процессоры не обязательно представляют собой процессоры с наилучшей производительностью для каждого уровня, а скорее представляют собой вариант с хорошим соотношением цены и производительности, который может удовлетворить потребности различных пользователей.

NAME SPECS

TIER 1

AMD Threadripper 2970WX

    24-Cores

    48-Threads

    3.0GHz Base

    Разблокирована

Узнать цену

Процессоры уровня 1 »

Уровень 2

Intel Core I9-9900K

    8-ядерный процессор

    16-Streads

    3,6 ГГц

Проверка цена

Проверка цена

.

AMD Ryzen 5 2600

    6-ядерный процессор

    12-метровые

    3,2 ГГц основание

    Откроется

.0012 Tier 3 CPUs »

TIER 4

Intel Core i3-9100F

    4-Core CPU

    4-Threads

    4.0GHz Base

    Unlocked

Check Цена

Уровень 4 ЦП »

0962 ОС?
Процессор Ядер
(нить)
часы Price
Intel Core i9-9980XE 18(36) 3.0GHz LGA2066 165W Yes Check
AMD Threadripper 2990WX 32(64) 3. 0 GHz TR4 250W Yes Check
Intel Core i9-9960X 16(32) 3.1GHz LGA2066 165W Да, Проверка
Intel Core I9-9940X 14 (28) 3,5 ГГц LGA2066 165W Да. ) 3.5GHz LGA2066 165W Yes Check
Intel Core i9-9900X 10(20) 3.5GHz LGA2066 165W Yes Check
AMD Threadripper 2970WX 24(48) 3.0GHz TR4 250W Yes Check
AMD Threadripper 2950X 16(32) 3.5 ГГц TR4 180 Вт Да Проверить

регулярно хорошо справляться с задачами, загружающими процессор. Если вы ищете что-то, что может обрабатывать 3D-рендеринг, научное моделирование, проектирование, компиляцию программного обеспечения и т. д., процессоры этого уровня лучше всего подходят для этой работы.

И, если у вас есть бюджет для установки одного из этих процессоров (и совместимого оборудования для сопряжения с ними), то вы действительно не ошибетесь ни с одним из вышеперечисленных вариантов — , если вы не просто хочу собрать высококлассный игровой ПК. Если это ваш случай, вы можете сэкономить много денег и выбрать процессор уровня 2 и получить аналогичный уровень производительности.

Мы выбрали AMD Threadripper 2970WX в качестве нашего лучшего процессора уровня 1 не потому, что он превосходит другие варианты в этом списке, а из-за его цены и безумного количества ядер (24) и потоков (48). ) это предлагает. При цене чуть менее 1000 долларов это почти вдвое меньше, чем у Intel Core i9.-9980XE и AMD Threadripper 2990WX.

Конечно, если у вас есть бюджет для увеличения до Intel Core i9-9980XE или AMD Threadripper 2990WX , эти варианты дадут вам больше производительности. Просто обратите внимание, однако, что это не будет огромным увеличением производительности, особенно для дополнительной суммы, которую вам придется выложить, чтобы перейти на эти более дорогие варианты. Но если у вас неограниченный бюджет и вам нужна максимальная производительность, 9980XE и 2990WX заслуживают внимания.

Модели i9-9960X , 9940X , 9920X и 9900X также являются достойными вариантами, если вы хотите сэкономить немного денег, не жертвуя слишком большой производительностью. И AMD Threadripper 2950X также является интригующим вариантом, потому что всего чуть меньше 700 долларов он предлагает людям с менее экстремальным бюджетом возможность получить процессор с высокопроизводительной многоядерной и многопоточной производительностью.

Процессор Ядра
(потоки)
Часы Сокет TDP OC? Price
AMD Ryzen 9 3900X 12(24) 3. 8GHz AM4 105W Yes Check
Intel Core i9-9900K 8(16) 3,6 ГГц LGA1151 95 Вт Да Проверить
Intel Core i9-9900KF 8(16) 3.6GHz LGA1151 95W Yes Check
Intel Core i9-9900 8(16) 3.1GHz LGA1151 65W No Check
AMD Ryzen 7 3800X 8(16) 3.9GHz AM4 105W Yes Check
Intel Core i7-9700K 8(8) 3.6GHz LGA1151 95W Yes Check
AMD Ryzen 7 3700X 8(16) 3.6GHz AM4 65W Yes Check
Intel Core i5-9600K 6(6) 3. 7GHz LGA1151 95W Yes Check
AMD Ryzen 5 3600X 6(12) 3,8 ГГц AM4 95 Вт Да Проверить

которые могут предложить производительность, сравнимую с рабочей станцией, эти ЦП уровня 2 идеально вам подойдут. Мы выбрали Intel Core i9-9900K в качестве нашего любимого процессора уровня 2, но есть и AMD Ryzen 9 3900X .

Оба эти варианта достаточно хороши, чтобы справиться с любой игрой, которую вы им запустите, и оба предлагают отличную многоядерную и многопоточную производительность. Если вы хотите получить преимущество в игровой производительности, i9-9900K, вероятно, лучший вариант для вас. Если вам нужна более высокая многоядерная и многопоточная производительность, вы не ошибетесь с 3900X.

Также стоит рассмотреть Intel Core i9-9900KF , так как это просто Intel Core i9-9900K без встроенной графики. Тем не менее, это всего на 10 долларов меньше, чем у стандартного 9900K, и я думаю, что за эту сумму вы могли бы просто получить вариант со встроенной графикой, чтобы у вас была резервная копия на случай, если ваша выделенная видеокарта доставит вам проблемы. Вы также можете получить i9-9900 , который предлагает немного меньшую производительность, чем 9900K и 9900KF, и не может быть разогнан, но стоит примерно на 40-50 долларов дешевле.

После этих вариантов AMD Ryzen 7 3800X и 3700X , а также Intel Core i7-9700K — отличные варианты, которые предлагают почти такую ​​же хорошую производительность в играх, как 9900K и 3900X (на самом деле, 9700K превосходит 3900X в чистой игровой производительности) по более низкой цене. Опять же, 3800X и 3700X — правильный выбор, если вам нужна более высокая многоядерная/многопоточная производительность, а 9700K — правильный выбор, если вам нужно больше игровой производительности.

Наконец, Intel Core i5-9600K и AMD Ryzen 5 3600X служат промежуточным звеном между высокопроизводительными процессорами уровня 2 и лучшими процессорами уровня 3. Если вы не можете увеличить свой бюджет, чтобы получить один из вышеупомянутых вариантов, но хотите повысить производительность по сравнению с процессорами уровня 3, перечисленными ниже, эти два процессора, вероятно, то, что вы ищете.

Процессор Ядра
(потоки)
Часы Сокет TDP OC? Price
Intel Core i5-9400 6(6) 2.9GHz LGA1151 65W No Check
AMD Ryzen 5 3600 6(12) 3,6 ГГц AM4 65 Вт Да Проверить
AMD Ryzen 7 2700X 8(16) 3.7GHz AM4 105W Yes Check
AMD Ryzen 7 2700 8(16) 3. 2GHz AM4 65W Yes Check
AMD Ryzen 5 2600X 6(12) 3.6GHz AM4 95W Yes Check
Intel Core i5-9400F 6(6) 2.9GHz LGA1151 65W No Check
AMD Ryzen 5 2600 6(12) 3.4GHz AM4 65W Yes Check

В то время как никто не стремится быть на уровне 3 в любом другом аспекте жизни, для процессоров уровень 3 является своего рода местом. На данный момент Tier 3 обладает невероятным соотношением цена-качество. Мы выбрали AMD Ryzen 5 2600 в качестве нашего любимого варианта на этом уровне, в основном из-за его смехотворно низкой цены.

На данный момент 2600 можно приобрести чуть меньше ~120 долларов, и вы можете соединить его с видеокартой среднего и высокого класса и монитором 1080P 144 Гц для невероятного игрового процесса.

Конечно, более новый AMD Ryzen 5 3600 прилично выигрывает у 2600. Однако новые процессоры Ryzen имеют встроенные проблемы совместимости BIOS с материнскими платами B450, и если вы хотите гарантированно избежать этих проблем, вам придется потратить дополнительные деньги на плату с чипсетом X570 — что немного ухудшает соотношение цены и производительности Ryzen 5 3600.

AMD предлагает комплекты, помогающие решить проблему с BIOS, и есть материнские платы B450, которые обещают совместимость «из коробки». Но даже с учетом этого, пока Ryzen 5 2600 сохраняет разницу в цене примерно в 80 долларов по сравнению с 3600, он останется феноменальным вариантом для бюджетных геймеров и сборщиков систем.

Если вы не хотите иметь возможность разгона и вам нужна максимальная производительность одного ядра менее чем за 200 долларов, тогда Intel Core i5-9400 и 9400F заслуживают внимания. И хотя 9400F не поставляется со встроенной графикой, он стоит более чем на 60 долларов дешевле, чем стандартный 9400. Так что, если вы собираетесь приобрести выделенную видеокарту и не возражаете против потери встроенного Intel HD графики в качестве резервного варианта, вы можете сэкономить значительную часть изменений, выбрав 9400F вместо 9400.

AMD Ryzen 7 2700X и 2700 также являются отличными вариантами на этом уровне, поскольку они предлагают больше ядер и потоков. чем другие варианты. Пока они не совсем соответствуют одноядерной производительности i5-9.400, 9400F и 3600, они по-прежнему должны обеспечивать достаточную производительность, при которой вы, скорее всего, не заметите разницы.

AMD Ryzen 5 2600X также стоит рассмотреть, так как он обеспечит вам небольшой прирост производительности по сравнению с 2600. быть лучше с дополнительными ядрами и потоками.

3 0,6 ГГц0052 AM4
Процессор Ядра
(потоки)
Часы Сокет TDP OC? Price
AMD Ryzen 5 3400G 4(8) 3. 7GHz AM4 65W Yes Check
AMD Ryzen 5 2400G 4(8) 3.6 ГГц AM4 65 Вт Да Проверить
AMD Ryzen 3 3200G 4(4) 65W Yes Check
Intel Core i3-9100F 4(4) 3.6GHz LGA1151 65W No Check
AMD Ryzen 3 2200G 4(4) 3,5 ГГц AM4 65 Вт Да Проверить

4 Наконец, у нас есть процессоры уровня. Большинство процессоров в этом ценовом диапазоне — это гибридные процессоры AMD, которые хорошо подойдут геймерам с ограниченным бюджетом.

Ryzen 5 3400G и Ryzen 5 2400G дороже, чем Ryzen 5 2600, но, поскольку они поставляются с мощной встроенной графикой, есть основания использовать их вместо 2600.

Однако с таким вариантом, как Intel Core i3-9100F (который был доступен менее чем за 90 долларов), вы можете соединить его с недорогой видеокартой, такой как AMD RX 560, и получить большую производительность, чем 3400G или 2400G. предложение.

Для пользователей с еще более ограниченным бюджетом Ryzen 3 3200G и 2200G имеют большой смысл. Мы представляем Ryzen 3 3200G в нашей сборке игрового ПК за 300 долларов, который способен запускать нетребовательные киберспортивные игры (такие как Rocket League, Dota 2, League of Legends и т. д.) при средних настройках на мониторе 1080P.

Ryzen 3 3200G обеспечит достойный прирост производительности по сравнению с 2200G, но он стоит примерно на 25 долларов больше, чем 2200G, и вам придется решать проблему совместимости BIOS на материнских платах с чипсетом B450.

Правильный выбор процессора зависит от того, сколько вы готовы потратить и какие задачи вы хотите выполнять.

Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *