Számít az l2 gyorsítótár?

Pontszám: 4,7/5 ( 69 szavazat )

A nagyobb, lassabb, olcsóbb L2 a nagy L1 minden előnyét nyújtja, de a szerszámméret és az energiafogyasztási büntetés nélkül. A legtöbb modern L1 gyorsítótár találati aránya jóval meghaladja az itt bemutatott elméleti 50 százalékot – az Intel és az AMD egyaránt általában 95 százalékos vagy magasabb gyorsítótár találati arányt mutat.

Fontos az L2 gyorsítótár?

A teljesítményre gyakorolt ​​hatás elég jelentős ahhoz, hogy elmondhassuk, az L2 gyorsítótár a legfontosabb teljesítménytényező az x86-os mikroprocesszorokon . Az L2 gyorsítótár letiltása jobban csökkenti a rendszer teljesítményét, mint egy kétmagos processzor második CPU magjának letiltása. A gyorsítótár azonban nem csak teljesítménytényező.

Az L2 gyorsítótár jobb, mint az L3?

Az L2 és L1 sokkal kisebbek és gyorsabbak, mint az L3 , és minden maghoz különállóak. A régebbi processzorok nem tartalmaztak harmadik szintű L3 gyorsítótárat, és a rendszermemória közvetlenül kommunikált az L2 gyorsítótárral: ... Az L2 gyorsítótár sokkal nagyobb, mint az L1, de ugyanakkor lassabb is. 4 és 8 MB között mozog a zászlóshajó CPU-kon (512 KB magonként).

A 3 MB L2 gyorsítótár jó?

A 3 MB L2 gyorsítótár általában jobb késleltetést biztosít, mint a 6 MB L2 gyorsítótár . ... Bár feltételezhető, hogy a nagyobb gyorsítótár jobb teljesítményt nyújt, mivel a számítógépnek további információkat kell átszűrnie, a nagyobb gyorsítótár lelassíthatja a számítógépet.

Mit csinál az L2 gyorsítótár?

(2. szintű gyorsítótár) A CPU chipbe épített memóriabank , amely ugyanabba a modulba van csomagolva, vagy az alaplapra épül. Az L2 gyorsítótár táplálja az L1 gyorsítótárat, amely táplálja a processzort. Az L2 memória lassabb, mint az L1 memória. Lásd a gyorsítótárat.

Mi az a CPU gyorsítótár?

33 kapcsolódó kérdés található

A több L2 gyorsítótár jobb?

Nyilvánvaló, hogy amikor az L2 gyorsítótár a legjobban működik, a CPU hatékonyabban használható. És még ha nem is a legjobb, a több L2 gyorsítótár lehetővé teszi több utasítás és adat megtartását, és növeli annak valószínűségét, hogy a gyorsítótár előrejelzése helyes lesz.

Gyorsabb az L1 gyorsítótár, mint az L2?

Hogyan működnek a CPU gyorsítótárak. ... Ezekhez a gyorsítótárakhoz való hozzáférés sokkal gyorsabb, mint a RAM elérése: Általában az L1 gyorsítótár körülbelül 100-szor gyorsabb, mint a RAM az adatok eléréséhez , az L2 gyorsítótár pedig 25-ször gyorsabb, mint a RAM az adathozzáféréshez.

Jó a 4 MB L2 gyorsítótár?

A 4 MB L2 gyorsítótár bizonyos helyzetekben akár 10%-kal is növelheti a teljesítményt . Egy ilyen teljesítménynövekedés határozottan kézzelfogható, és ahogy az alkalmazások egyre nagyobbak a működő adatkészleteikben, akkor a nagyobb gyorsítótár előnyei csak jobban láthatóvá válnak.

Az L2 gyorsítótár meg van osztva az összes mag között?

Az L2 gyorsítótár általában nincs felosztva, és a már felosztott L1 gyorsítótár közös tárolójaként működik. A többmagos processzorok minden magja dedikált L1 gyorsítótárral rendelkezik, és általában nincs megosztva a magok között. Az L2 gyorsítótár és a magasabb szintű gyorsítótárak megoszthatók a magok között .

A 8MB gyorsítótár jó?

Tehát a 8 MB nem gyorsítja fel állandóan az összes adathoz való hozzáférést, de (4-szer) nagyobb adat "kitöréseket" hoz létre nagy átviteli sebesség mellett. A benchmarking azt találja, hogy ezek a meghajtók gyorsabban teljesítenek – az azonos specifikációktól függetlenül.” „A 8 MB gyorsítótár enyhe javulást jelent néhány nagyon különleges esetben.

Mennyi L2 gyorsítótárra van szükségem?

Az L2 gyorsítótár mérete a CPU-tól függően változik, de mérete általában 256 KB és 8 MB között van . A legtöbb modern CPU több mint 256 KB-os L2 gyorsítótárat tartalmaz, és ez a méret ma már kicsinek számít. Ezenkívül a legerősebb modern CPU-k némelyike ​​nagyobb, 8 MB-ot meghaladó L2 memória-gyorsítótárral rendelkezik.

Mi a célja az L1 L2 és L3 gyorsítótárnak?

Ezek extra gyorsítótárak a CPU és a RAM közé. Néha az L2 be van építve a CPU-ba az L1-gyel. Az L2 és L3 gyorsítótárak elérése valamivel tovább tart, mint az L1 . Minél több L2 és L3 memória áll rendelkezésre, annál gyorsabban tud működni a számítógép.

Mi a különbség az L1 és L2 cache memória között?

Az L1 egy "1. szintű" gyorsítótár , amely általában magára a mikroprocesszor chipre épül. ... Az L2 (vagyis a 2. szintű) cache memória külön chipen van (esetleg bővítőkártyán), ami gyorsabban elérhető, mint a nagyobb "fő" memória. A népszerű L2 cache memória mérete 1024 kilobájt (egy megabájt).

Miért olyan kicsi az L2 gyorsítótár?

Így a tervezők kicsinek tartják, pl. 32 KB a legtöbb processzorban. Az L2 csak az L1 misses esetén érhető el , így a hozzáférések ritkábban fordulnak elő (általában az L1 1/20-a). Így az L2-nek nagyobb késleltetése lehet (pl. 10-20 ciklus) és kevesebb portja lehet. Ez lehetővé teszi a tervezők számára, hogy nagyobbá tegyék.

Melyik a gyorsabb RAM vagy SSD?

RAM sebesség. A RAM nagyságrendekkel gyorsabb, mint az SSD . ... A RAM elméleti maximális sebessége a PC számában van, tehát egy PC3-12800 memóriamodul 12 800 MB/sec sebességet képes átvinni – nagyjából 30-szor gyorsabban, mint egy SSD valós teljesítménye.

Milyen méretű gyorsítótár jó?

Minél nagyobb az igény ezekből a tényezőkből, annál nagyobbnak kell lennie a gyorsítótárnak a jó teljesítmény fenntartásához. A 10 MB-nál kisebb gyorsítótárak általában nem teljesítenek jól. A több felhasználót kiszolgáló gépek általában jobban teljesítenek, ha a gyorsítótár legalább 60-70 MB .

Mi az a Cacheline?

A . A memória-gyorsítótárba átvitt memóriablokk . A gyorsítótár-sor mérete általában rögzített, jellemzően 16 és 256 bájt között mozog. A vonalméret hatékonysága az alkalmazástól függ, és a gyorsítótár-áramköröket a rendszertervező eltérő vonalméretre konfigurálhatja.

Hol található az L2 gyorsítótár?

A 2. szintű gyorsítótár (L2 cache) egy CPU gyorsítótár, amely a mikroprocesszor chip magján kívül és attól külön helyezkedik el, bár ugyanazon a processzorchip-csomagon található. A korábbi L2 gyorsítótár-tervek az alaplapra helyezték őket, ami meglehetősen lassúvá tette őket.

Mi a legnagyobb és leglassabb gyorsítótár?

A gyorsítótár csak a gyorsítótár sorának többszörösét képes betölteni és tárolni. A gyorsítótárak saját hierarchiával rendelkeznek, ezeket általában L1-nek, L2-nek és L3-nak nevezik. Az L1 gyorsítótár a leggyorsabb és legkisebb; Az L2 nagyobb és lassabb, az L3 pedig sokkal.

Fontos a CPU gyorsítótár?

A gyorsítótár fontos, mert javítja az adatvisszakeresés hatékonyságát . Olyan programutasításokat és adatokat tárol, amelyeket ismételten használnak a programok működése során, vagy olyan információkat, amelyekre a CPU-nak valószínűleg legközelebb szüksége lesz.

A 8 MB gyorsítótár jó játékhoz?

Tiszteletreméltó. 6 MB, 8 MB csak azoknak segít, akik nagyon CPU-igényes folyamatokat végeznek (IE: nagy teljesítményű videószerkesztés). A játékban semmi különbséget nem fog látni .

A gyorsítótár memória?

A gyorsítótár a gyors, viszonylag kicsi memória egy fajtája, amelyet a számítógép hardverén tárolnak . Általában gyorsítótárra rövidítik, és véletlen hozzáférésű memóriának minősül, amelyhez a számítógépes mikroprocesszorok gyorsabban tudnak hozzáférni, mint a hagyományos RAM.

Melyik szintű gyorsítótár a leggyorsabb?

Az 1-es szint (L1) a gyorsítótár-memória leggyorsabb típusa, mivel mérete a legkisebb, és a legközelebb áll a processzorhoz. A 2. szint (L2) nagyobb kapacitással, de lassabb sebességgel rendelkezik, és a processzorlapkán található. A 3. szintű (L3) gyorsítótár a legnagyobb kapacitással rendelkezik, és az L2 gyorsítótárat használó számítógépen található.

Miért lassabb az L2 gyorsítótár, mint az L1?

Az első szintű (L1) gyorsítótár elég kicsi ahhoz, hogy egy- vagy kétciklusos hozzáférési időt biztosítson. A második szintű (L2) gyorsítótár szintén SRAM-ból épül fel, de nagyobb , és ezért lassabb, mint az L1 gyorsítótár. ... Sok modern rendszer még több gyorsítótárat ad a memóriahierarchiához, mivel a főmemória elérése olyan lassú.

Gyorsabb a CPU, mint a gyorsítótár?

Mivel a cache memória gyorsabb, mint a RAM , és mert közelebb van a CPU-hoz, sokkal gyorsabban tudja megkapni és elkezdeni feldolgozni az utasításokat és az adatokat. Ugyanezt az eljárást hajtják végre, amikor adatokat vagy utasításokat kell visszaírni a memóriába.