计算机配置参数解释
1 主频为CPU频率(如 Intel Core 2 Duo E6300的主频为1.86 倍频7 trouble is afriend外频 266MHz L1缓存(KB32 L2缓存1MB*2)
2 CPU主频= 外频x 倍频。也就是倍频是指CPU和系统总线之间相差的倍数,当外频不变时,提高倍频,CPU主频也就越高
主频,就是CPU的时钟频率,简单说是CPU运算时的工作频率(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发展到了现在的GHZ1G=1024M)。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,但对与不同类型的处理器,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,而且目前的绝大部分电脑系统
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。现在的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。所以在购买的时候要尽量注意CPU的外频。
处理器外频


外频是CPU乃至整个计算机系统的基准频率,单位是MHz(兆赫兹)。在早期的电脑中,
内存与主板之间的同步运行的速度等于外频,在这种方式下,可以理解为CPU外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。对于目前的计算机系统来说,两者完全可以不相同,但是外频的意义仍然存在,计算机系统中大多数的频率都是在外频的基础上,乘以一定的倍数来实现,这个倍数可以是大于1的,也可以是小于1的。

说到处理器外频,就要提到与之密切相关的两个概念:倍频与主频,主频就是CPU的时钟频率;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。

486之前,CPU的主频还处于一个较低的阶段,CPU的主频一般都等于外频。而在486出现以后,由于CPU工作频率不断提高,而PC机的一些其他设备(如插卡、硬盘等)却受到工艺的限制,不能承受更高的频率,因此限制了CPU频率的进一步提高。因此出现了倍频技术,该技术能够使CPU内部工作频率变为外部频率的倍数,从而通过提升倍频而达到提升主频的目的。倍频技术就是使外部设备可以工作在一个较低外频上,而CPU主频是外频的倍数。

Pentium时代,CPU的外频一般是60/66MHz,从Pentium 350开始,CPU外频提高到100MHz,目前CPU外频已经达到了200MHz。由于正常情况下外频和内存总线频率相同,所以当CPU外频提高后,与内存之间的交换速度也相应得到了提高,对提高电脑整体运行速度影响较大。

外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈。前端总线的速度指的是CPU和北桥芯片间总线的速度,更实质性的表示了CPU和外界数据传输的速度。而外频的概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一万万次,它更多的影响了PCI及其他总线的频率。之所以前端总线与外频这两个概念容易混淆,主要的原因是在以前的很长一段时间里(主要是在Pentium 4出现之前和刚出现Pentium 4时),前端总线频率与外频是相同的,因此往往直接称前端总线为外频,最终造成这样的误会。随着计算机技术的发展,人们发现前端总线频率需要高于外频,因此采用了QDRQuad Date Rate)技术,或者其他类似的技术实现这个目的。这些技术的原理类似于关于教师节的作文AGP2X或者4X,它们使得前端总线的频率成为外频的2倍、4倍甚至更高,从此之后前端总线和外频的区别才开始被人们重视起来。


缓存是指可以进行高速数据交换的存储器,它先于内存与CPU交换数据,因此速度很快。L1 Cache(一级缓存)CPU第一层高速缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,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。一般L1缓存的容量通常在32—256KBL2 Cache(二级缓存)CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在普通台式机CPUL2缓存最大为512KB,而笔记本、服务器和工作站上用CPUL2高速缓存最高可达1MB-3MB
例如:
1.显示卡 NVIDIA GeForce 8400GS
2.处理器 AMD Athlon(tm)64x2 Dual Core Processor 4200+
AMD Athlon(tm)64x2 Dual Core Processor 4200+
3. 2.21GHz,1.00GB内存
1.显示卡 NVIDIA GeForce 8400GS
NVIDIA GeForce:是显卡核心(GPU)的生产厂商


8400:GPU的型号
8400是比较低端的GPU
9800>8800>9600>8600>7600>8500>8400>7400
相对来说就是以上好坏排序了

GS:加强版
NVIDIA公司对显卡的分类和F1赛车分类都差不多,分别有NF\标准版<GS\加强版<GT\超级版<GTS\超级加强版

2.处理器
AMD Athlon(tm)64x2 Dual Core Processor 4200+



AMD:CPU的生产厂商
CPU就是电脑的中央处理器,两大厂商的,张宥浩分别是英特尔和孙中山孙女AMD

Athlon(tm)CPU的型号 有人将它译为速龙
这个是中端的CPU型号
Sempron<Athlon<Phenon

64x2:64位核心两个
就是双核的意思
32<64<64x2<x3<x4

Dual Core Processor :核心架构表达方式之一
通常买CPU的时候很少人留意这个,但内核架构是CPU性能的重要指标,超先进的架构性
能就越好

这句英文意思是"双重核心的处理器"


4200+CPURP
直接表示CPU性能的一个数值
这个数值是直接表达CPU性能的,基本上什么双核单核都不用管,直接看这个数值的多少就能知道CPU的性能了,数值越高越好

3. 2.21GHz,1.00GB内存
主频和内存当然是越高越好啦
2.21GHz:cpu的主频
主频越高,CPU就越快,和架构成比例的,好似一个人跑步,架构就是他的步幅,主频就是他的步频


1.00GB内存:内存是1G
例如:
Pentium 4 3.2GHz w/HT Desktop
160GB SATA Hard Drive (7200RPM w/8MB cache)
1GB Dual Channel DDR2 SDRAM Memory
16X CD/DVD Burner (DVD +/-RW) w/double layer
13-in-1 Digital Media Card Reader
Integrated Intel® Media Accelerator 900 Graphics
56K PCI Data/Fax Modem
Windows® XP Media Center Edition 2005
TV Tuner w/Remote Control
CPU:4 3.2G "HT"是超线程
硬盘:160G SATA硬盘,7200
内存:1G DDR2
光驱:DVD刻录机
读卡器:十三合一
显卡:interGMA900显卡
网卡:56K PCI
操作系统:windowsXP
电视卡:
C P U:2.0
     内 :1G
     显 :6200 128MB
     硬 :3G

下面我详细解释下官方的这个最低配置
1.CPU:CPU的主要性能参数有以下这些:
主频,即官方配置中2.0,单位GHZ,主频=外频×倍频


外频,也就是常见特性表中所列的CPU总线频率,是由主板 CPU提供的基准时钟频率。或者说CPU到芯片组之间的总线速度。

倍频,原先并没有倍频概念,CPU的主频和系统总线的速度 ,但CPU的速度越来越快,倍频技术也就应运而生,它可使系统总线工作在相对较低的频率上,而CPU速度可以通过倍频来无限提升。

许黎丹个人图片缓存CPU进行处理的数据信息多是从内存中调取的,但CPU的运算速度要比内存快得多,
为此在此传输过程中放置一存储器,存储CPU经常使用的数据和指令。这样可以提高数据传输速度。可分一级缓存和二级缓存。

前端总线(FSB)频率,前端总线这个名称是由AMD在推出K7 CPU时提出的概念,实际上前端总线也就是CPU总线。由于在目前的各种主板上前端总线频率与内存总线频率相同,
所以前端总线频率也是CPU与内存以及 L2 Cache(仅指Socket 7主板)之间交换数据的工作时钟。也就是说,即使你的主频很高,但如果FSB相对来说较低,就会形成所谓的瓶颈,使你的CPU无法发挥出最大性能!
好了,这是CPU的一些基本参数,这些参数对CPU的性能影响最大。


下面来说显卡,我想这也是兄弟们最关心的吧!
一般情况下如果不是专业玩家,或者对视觉要求不是发烧友级别的,显卡我们只要关心三个参数就足够了。

显存:这也是大家最常用来评价一个显卡好坏的参数,显存里面存放着数据信息,包括帧 缓冲、Z缓冲和纹理缓冲,这些都要占据显存的容量,并且随着画面分辨率和深提高而增大,因此显存容量大小影响着显卡的性能.
现在主流的显卡是GF芯片的8系列,但很贵哦,GF8600GT在中关村最低报价也要7008900GTS(发烧级)能卖到2000多,8900系列玩极品11可以开全效果。


显存工作频率:显存速度就是指显存的工作频率,在显存颗粒上用纳秒表示,一般有6ns5ns4ns3.5ns3ns等等,显存工作频率=1/显存速度。

位宽:这是另一个严重影响显卡性能的参数,显存中的信息并不是静态的,其需要不断的和显卡核心(GPUVPU)进行数据交换,这就涉及到了显存位宽的概念.显存位宽就是指显存颗粒与外部进行数据交换的接口位宽,现在主流显卡的位宽一般是128Bit,而有一部分高端显卡已经到了256甚至512Bit,大家不要小看位宽哦。举例来说,一个显存256M,位宽128Bit的显卡要比显存512M,位宽64Bit的显卡性能好很多。典型的就是GF7300LE..该款显卡显存512M。。而位宽只有64Bit,,但很多人就是它512M的显存欺骗了。(大家以后买显卡千万要注意后缀。LE是最最最最烂的,即缩水版。而GT是标准版,GS介于两者之间。)

官方给出的那个6200显卡是上一代的显卡,而且一直都不是主流产品,具体参数是显存128M,位宽有128Bit64Bit两种,这个显卡现在已经停产了。


内存:这个就不多说,稍微懂点的人都知道,内存也分好几代,现在主流的是DDR2 667,但是DDR2 800已经快要取代DDR2 667了。。因为在中关村两者的价格只差20元。

硬盘我就不说。相信大家的硬盘应该都在40G以上吧,其他像转速、硬盘缓存等参数基本上主流硬盘都是7200/8M缓存。

如果你想看看自己电脑的配置,推荐用evest这个软件,能很详细的向你报告出电脑的配置,及各个零件的制造厂商等参数。dl.pconline/html_2/1/60/id=5024&pn=0.html

如果你看完自己的配置,发现玩不了,不要紧,别沮丧,光看不行,眼见为实嘛。不试试怎么知道呢!

当初WOW说的配置那么高,我朋友GF5200显卡(64M 64Bit),521M的内存也玩了,无非就
是人多的地方卡而已。
如果你的电脑显卡是128M。。64Bit的显卡,512M的内存,还想玩魔幻圣典的话,你可以把效果调到最低,应该能跑的动,但玩起来肯定不爽。
              看参数识别CPU性能

CPUCentral Processing Unit(中央处理器)的缩写,CPU一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。在逻辑运算和控制单元中包括一些寄存器,这些寄存器用于CPU在处理数据过程中数据的暂时保存。大家需要重点了解的CPU主要指标/参数有:

1.主频

主频,也就是CPU的时钟频率,简单地说也就是CPU的工作频率,例如我们常说的P4(奔四)1.8GHz,这个1.8GHz(1800MHz)就是CPU的主频。一般说来,一个时钟周期完成的指令数是固定的,所以主频越高,CPU的速度也就越快。主频=外频X倍频。
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此外,需要说明的是AMDAthlon XP系列处理器其主频为PR(Performance Rating)值标称,例如Athlon XP 1700+1800+。举例来说,实际运行频率为1.53GHzAthlon XP标称为1800+,而且在系统开机的自检画面、Windows系统的系统属性以及WCPUID等检测软件中也都是这样显示的。

2.外频

外频即CPU的外部时钟频率,主板及CPU标准外频主要有66MHz100MHz133MHz几种。此外主板可调的外频越多、越高越好,特别是对于超频者比较有用。

3.倍频

倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数。例如Athlon XP 2000+CPU,其外频为133MHz,所以其倍频为12.5倍。

4.接口

接口指CPU和主板连接的接口。主要有两类,一类是卡式接口,称为SLOT,卡式接口的CPU像我们经常用的各种扩展卡,例如显卡、声卡等一样是竖立插到主板上的,当然主板上必须有对应SLOT插槽,这种接口的CPU目前已被淘汰。另一类是主流的针脚式接口,称为SocketSocket接口的CPU有数百个针脚,因为针脚数目不同而称为Socket370Socket478Socket462Socket423等。

5.缓存

缓存就是指可以进行高速数据交换的存储器,它先于内存与CPU交换数据,因此速度极快,所以又被称为高速缓存。与处理器相关的缓存一般分为两种——L1缓存,也称内部缓存;和L2缓存,也称外部缓存。例如Pentium4“Willamette”内核产品采用了423的针脚架构,具备400MHz的前端总线,拥有256KB全速二级缓存,8KB一级追踪缓存,SSE2指令集。


内部缓存(L1 Cache)

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,内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,L1缓存越大,CPU工作时与存取速度较慢的L2缓存和内存间交换数据的次数越少,相对电脑的运算速度可以提高。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,L1缓存的容量单位一般为KB

外部缓存(L2 Cache)

CPU外部的高速缓存,外部缓存成本昂贵,所以Pentium 4 Willamette核心为外部缓存256K,但同样核心的赛扬4代只有128K

6.多媒体指令集


为了提高计算机在多媒体、3D图形方面的应用能力,许多处理器指令集应运而生,其中最著名的三种便是IntelMMXSSE/SSE2AMD3D NOW!指令集。理论上这些指令对目前流行的图像处理、浮点运算、3D运算、视频处理、音频处理等诸多多媒体应用起到全面强化的作用。

7.制造工艺

早期的处理器都是使用0.5微米工艺制造出来的,随着CPU频率的增加,原有的工艺已无法满足产品的要求,这样便出现了0.35微米以及0.25微米工艺。制作工艺越精细意味着单位体积内集成的电子元件越多,而现在,采用0.18微米和0.13微米制造的处理器产品是市场上的主流,例如Northwood核心P4采用了0.13微米生产工艺。而在2003年,IntelAMDCPU的制造工艺会达到0.09毫米。

8.电压(Vcore)


CPU的工作电压指的也就是CPU正常工作所需的电压,与制作工艺及集成的晶体管数相关。正常工作的电压越低,功耗越低,发热减少。CPU的发展方向,也是在保证性能的基础上,不断降低正常工作所需要的电压。例如老核心Athlon XP的工作电压为1.75v,而新核心的Athlon XP其电压为1.65v

9.封装形式

所谓CPU封装是CPU生产过程中的最后一道工序,封装是采用特定的材料将CPU芯片或CPU模块固化在其中以防损坏的保护措施,一般必须在封装后CPU才能交付用户使用。CPU的封装方式取决于CPU安装形式和器件集成设计,从大的分类来看通常采用Socket插座进行安装的CPU使用PGA(栅格阵列)方式封装,而采用Slot x槽安装的CPU则全部采用SEC(单边接插盒)的形式封装。现在还有PLGA(Plastic Land Grid Array)OLGA(Organic Land Grid Array)等封装技术。由于市场竞争日益激烈,目前CPU封装技术的发展方向以节约成本为主。


10.整数单元和浮点单元

ALU—运算逻辑单元,这就是我们所说的整数单元。数学运算如加减乘除以及逻辑运算如“ORANDASLROL”等指令都在逻辑运算单元中执行。在多数的软件程序中,这些运算占了程序代码的绝大多数。

而浮点运算单元FPU(Floating Point Unit)主要负责浮点运算和高精度整数运算。有些FPU还具有向量运算的功能,另外一些则有专门的向量处理单元。

整数处理能力是CPU运算速度最重要的体现,但浮点运算能力是关系到CPU的多媒体、3D图形处理的一个重要指标,所以对于现代CPU而言浮点单元运算能力的强弱更能显示CPU的性能。