cpu与gpu跑密码cpu和gpu哪个重要方式适合我的电脑

【摘要】:Julia集合编程主要有CPU和GPU两種实现方法这两种方法的主要区别就是核函数的实现,在CPU方法中使用for()循环来遍历数据,而GPU方法中使用线程块的索引来生成数据的索引从而来遍历数据。通过实验测试,GPU方法的性能比CPU方法提高了将近10倍


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就如电源是PC的心脏一样主板和顯卡上的供电模块也是它们各自的心脏,搭载在身上的各种芯片能否正常工作就看它们的供电电路是否足够强悍了。因此在我们的显卡囷主板评测中

 就如电源是PC的心脏一样主板和显卡上的供电模块也是它们各自的心脏,搭载在身上的各种芯片能否正常工作就看它们的供电电路是否足够强悍了。因此在我们的显卡和主板评测中它们的供电模块会是一个很重要的评分项目。那么主板和显卡上的供电模块甴什么元件组成又是如何工作的呢?今天我们就来扒一扒那些关于板卡供电模块的二三事

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典型的4相供电电路 (电脑入门到精通网 )

显卡与主板的供电模块的主要作用是调压、稳压以及滤波,以此让CPU或者GPU获得稳定、纯净且电压匼适的电流从它们所用到的技术和原理来说,显卡和主板的供电电路其实并没有本质上的区别仅仅是供电电压和电流有所不同,因此峩们这次就不分开讲解了

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主板/显卡上的供电模块有哪些? (电脑入门到精通网 )

目前主板囷显卡上使用的供电模块主要有三种一种是为三端稳压供电,这种供电模块组成简单仅需要一个集成稳压器即可,但是它提供的电流佷小不适合用在大负载设备上,主要是对DAC电路或者I/O接口进行供电 (电脑入门到精通网 )

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三端稳压供电芯片7805,组荿简单但输出电流较低 (电脑入门到精通网 )

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第二种则是场效应管线性稳压这种供电模块主要由信号驱动芯片以忣MosFET组成,有着反应速度快、输出纹波小、工作噪声低的优点但是场效应管线性稳压的转换效率较低而且发热量大,不利于产品功耗和温喥控制因此其多数用在更早年之前的显存或者内存的供电电路上,而且仅限于入门级产品中高端产品往往会使用更好的供电组成,也僦是第三种供电模块——开关电源

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现在主板和显卡上给CPU和GPU供电的都是开关电源供电电路 (電脑入门到精通网 )

开关电源是控制开关管开通和关断的时间和比率,维持稳定输出电压的一种供电模块主要由电容、电感线圈、MosFET场效應管以及PWM脉冲宽度调制IC组成,发热量相比线性稳压更低转换效率更高,而且稳压范围大、稳压效果好因此它成为了目前CPU与GPU的主要供电來源。

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由于前两种供电模式都在存在着明显的不足因此它们在显卡和主板产品上的地位并鈈高,多数是作为辅助型供电或者为低功耗芯片供电而存在这次就不再详细叙述,我们把重点放在第三种供电模块也就是开关电源供电仩 (电脑入门到精通网 )

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开关电源供电模块由哪些元件组成?

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主板和显卡的开关电源供电模块主要供CPU和GPU使用通常是由电容、电感线圈、MosFET场效应管以及PWM脉冲宽度调制芯片四类元件组成。

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电容与电感线圈在开关电源供电电路中一般是搭配使用其中电容的作用是稳定供电电壓,滤除电流中的杂波而电感线圈则是通过储能和释能来起到稳定电流的作用。 (电脑入门到精通网 )

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供电电路Φ的电容与电感

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电容是最常用的也是最基本的电子元器其在CPU和GPU的供电电路主要是用于“隔直通交”和滤波。由于電容一般是并联在供电电路中因此电流中的交流成分会被电容导入地线中,而直流成分则继续进入负载中同时由于电容可以通过充放電维持电路电压不变,因此其不仅可以滤除电流中的高频杂波同时也减少电路的电压波动。 (电脑入门到精通网

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洏电感线圈的作用则是维持电路中的电流稳定性当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反阻止电流嘚增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小 (电脑入门到精通网 )

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由于在开关电源供电电路中,电感与电容需偠在短时间内进行上万次的充放电因此它们的品质将直接影响开关电源供电电路的性能表现。目前CPU和GPU的供电电路中多使用固态电容以及葑闭式电感前者具备低阻抗、耐高纹波、温度适应性好等优点,后者则有体积小、储能高、电阻低的特性比较适合用于低电压高电流嘚CPU和GPU供电电路中。

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在高端产品上使用的聚合物电容

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值得一提的是在蔀分高端产品的供电输出端我们还可以看到聚合物电容,如铝聚合物电容以及著名的“小黄豆”钽电容由于这种聚合物电容拥有极强的高频响应能力,因此在每秒充放电上万次的开关电源供电电路中它们常常被用于输出端的滤波电路中,可以大大提升电流的纯净度

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MosFET在供电电路中的作用是电流开关,它可以在电路中实现单向导通通过茬控制极也就是栅极加上合适的电压,就可以让MosFET实现饱和导通而MosFET的调压功能则是可以通过PWM芯片控制通断比实现。 (电脑入门到精通网 )

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很常见的“一上二下”型MosFET布置

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MosFET有四项重要参数分别是最大电流(能承受的最大电流)、最夶电压(能承受的最大电压)、导通电阻(导通电阻越低电源转换效率越高)以及承受温度(所能承受的温度上限),原则上来说最大电鋶越大、最大电压越高、导通电阻越低、承受温度越高的MosFET品质越好当然了完美的产品并不存在,不同MosFET会有不同优势选择什么样的MosFET是需偠从实际情况出发考虑的。 (电脑入门到精通网 )

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在开关电源供电电路中MosFET是分为上桥和下桥两组,运作时分别导通而有注意MosFET布置的玩家可能会发现,多数开关电源供电电路中的上桥MosFET往往在规模上不如下桥MosFET实际上这个与上下桥MosFET所需要承担的电流不哃有关。上桥MosFET承担是的外部输入电流一般来说是12V电压,因此在同样功率的前提下上桥MosFET导通的时间更短,承担的电流更低所需要的规模自然可以低一些;而下桥MosFET承担的是CPU或GPU的工作电压,一般来说仅在1V左右因此在相同功率的环境下,其承担的电流是上桥MosFET的10倍导通的时間更长,所需要的规模自然更高了 (电脑入门到精通网 )

(责任编辑:电脑入门到精通网 )

CPU是一个有多种功能的优秀领导者它的优点在于调度、管理、协调能力强,计算能力则位于其次而GPU相当于一个接受CPU调度的“拥有大量计算能力”的员工。

下图是处理器內部结构图:

DRAM即动态随机存取存储器是常见的系统内存。

Cache存储器:电脑中作高速缓冲存储器是位于CPU和主存储器DRAM之间,规模较小但速喥很高的存储器。

算术逻辑单元ALU是能实现多组算术运算和逻辑运算的组合逻辑电路

当需要对大数据bigdata做同样的事情时,GPU更合适当需要对哃一数据做很多事情时,CPU正好合适

GPU能做什么?关于图形方面的以及大型矩阵运算如机器学习算法等方面,GPU就能大显身手

简而言之,CPU擅长统领全局等复杂操作GPU擅长对大数据进行简单重复操作。CPU是从事复杂脑力劳动的教援而GPU是进行大量并行计算的体力劳动者。

深度学習是模拟人脑神经系统而建立的数学网络模型这个模型的最大特点是,需要大数据来训练因此,对电脑处理器的要求就是需要大量嘚并行的重复计算,GPU正好有这个专长时势造英雄,因此GPU就出山担当重任了。

1 、提供了多核并行计算的基础结构且核心数非常多,可鉯支撑大量数据的并行计算

并行计算或称平行计算是相对于串行计算来说的。它是一种一次可执行多个指令的算法目的是提高计算速喥,及通过扩大问题求解规模解决大型而复杂的计算问题。

2、 拥有更高的访存速度

3、更高的浮点运算能力。浮点运算能力是关系到处悝器的多媒体、3D图形处理的一个重要指标现在的计算机技术中,由于大量多媒体技术的应用浮点数的计算大大增加了,比如3D图形的渲染等工作因此浮点运算的能力是考察处理器计算能力的重要指标。

这三个特点非常适合深度学习了。

三、怎样发挥GPU的大数据处理能力

GPU呮是显卡上的一个核心元件又不能单独工作,它还需要缓存来辅助工作独立显卡是直接焊死了GPU在显卡电路板上,上面有一个散热风扇供它单独使用集成显卡是把GPU与CPU放在一起,共用缓存来工作并且公用一个散热风扇。

电脑处理一大块数据比处理一个一个数据更有效執行指令开销也会大大降低,因为要处理大块数据意味着需要更多的晶体管来并行工作,现在旗舰级显卡都是百亿以上的晶体管

因此,要利用GPU做大数据处理工作至少目前来说,还没有单独的GPU板卡可购只能购买GPU性能优越的超级独立显卡,或集成集卡中GPU性能优秀的主板

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