WikiDer > Инструкций в секунду
Инструкций в секунду (IPS) является мерой компьютерс процессор скорость. За CISC компьютеры разные инструкции занимают разное количество времени, поэтому измеряемое значение зависит от комбинации инструкций; Даже при сравнении процессоров одного семейства измерение IPS может быть проблематичным. Многие сообщенные значения IPS представляют собой «пиковые» скорости выполнения искусственных последовательностей инструкций с небольшим количеством ветвей и отсутствием конкуренции за кеш, тогда как реалистичные рабочие нагрузки обычно приводят к значительно более низким значениям IPS. Иерархия памяти также сильно влияет на производительность процессора, что практически не учитывается в расчетах IPS. Из-за этих проблем синтетические ориентиры Такие как Дристон теперь обычно используются для оценки производительность компьютера в широко используемых приложениях, а необработанная IPS вышла из употребления.
Этот термин обычно используется в сочетании с Метрический префикс (K, M, G, P или E), чтобы сформировать килограмм инструкций в секунду (KIPS), миллион инструкций в секунду (MIPS), и миллиард инструкций в секунду (GIPS) и так далее. Раньше ЧАЕВЫЕ время от времени использовалось для "тысячи ips".
Вычисление
IPS можно рассчитать с помощью этого уравнения:[1]
Однако измерение команд / цикла зависит от последовательности команд, данных и внешних факторов.
Тысячи инструкций в секунду (TIPS / KIPS)
До того, как стали доступны стандартные тесты, средний рейтинг скорости компьютеров основывался на расчетах для комбинации инструкций с результатами, выраженными в килограммах инструкций в секунду (kIPS). Самым известным был Гибсон Микс,[2] разработан Джеком Кларком Гибсоном из IBM для научных приложений. Другие рейтинги, такие как смесь ADP, не включающая операции с плавающей запятой, были созданы для коммерческих приложений. Единица тысячи инструкций в секунду (kIPS) сегодня используется редко, поскольку большинство современных микропроцессоров могут выполнять не менее миллиона инструкций в секунду.
Миллионы инструкций в секунду (MIPS)
Скорость данного ЦП зависит от многих факторов, таких как тип выполняемых инструкций, порядок выполнения и наличие инструкций ветвления (что проблематично в конвейерах ЦП). Частота команд процессора отличается от тактовой частоты, обычно сообщаемой в Гц, поскольку для завершения каждой инструкции может потребоваться несколько тактов или процессор может выполнять несколько независимых инструкций одновременно. MIPS может быть полезен при сравнении производительности процессоров с аналогичной архитектурой (например, микроконтроллеры Microchip), но их трудно сравнивать между разными Архитектура ЦП.[3] Это привело к тому, что к середине 1980-х годов среди технических специалистов стал популярен термин «бессмысленные показатели эффективности».[4]
По этой причине MIPS стал не мерой скорости выполнения инструкций, а скоростью выполнения задачи по сравнению с эталоном. В конце 1970-х годов производительность мини-компьютеров сравнивалась с использованием VAX MIPS, где компьютеры оценивались по задаче, а их производительность оценивалась по VAX 11/780, который продавался как 1 MIPS машина. (Эта мера была также известна как VAX Единица производительности или же VUP.) Это было выбрано, потому что 11/780 был примерно эквивалентен по производительности IBM Система / 370 модель 158–3, которая была широко принята в компьютерной индустрии как работающая со скоростью 1 MIPS.
Многие заявления о производительности миникомпьютеров основывались на Фортран версия Тест точильного камня, давая миллионы инструкций точильного камня в секунду (MWIPS). VAX 11/780 с FPA (1977) работает со скоростью 1,02 MWIPS.
Эффективная скорость MIPS сильно зависит от используемого языка программирования. В отчете Whetstone есть таблица, показывающая скорости MWIPS ПК через ранние интерпретаторы и компиляторы вплоть до современных языков. Первый компилятор ПК был для БАЗОВЫЙ (1982), когда процессор 8088/87 с тактовой частотой 4,8 МГц получил 0,01 MWIPS. Результаты на Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4 ГГц (1 ЦП 2007) варьируются от 9,7 MWIPS с использованием BASIC Interpreter, 59 MWIPS с использованием BASIC Compiler, 347 MWIPS с использованием Fortran 1987 года, 1534 MWIPS с использованием HTML / Java до 2403 MWIPS с использованием современного C/C ++ компилятор.
Для самого раннего 8 бит и 16 бит микропроцессоры, производительность измерялась в тысяча инструкций в секунду (1000 KIPS = 1 MIPS).
zMIPS относится к показателю MIPS, используемому внутри компании IBM оценить его мэйнфрейм серверы (zСерия, IBM System z9, и IBM System z10).
Взвешенный миллион операций в секунду (WMOPS) аналогичное измерение, используемое для аудиокодеков.
Хронология инструкций в секунду
- IPC на кристалл = Инструкций за такт (IPS / тактов в секунду)
- IPC на ядро = Инструкций на тактовый цикл на каждое ядро (IPS / тактовые циклы в секунду / ядра)
Процессор / Система | Dhrystone MIPS или MIPS и частота | IPC за кристалл | IPC на ядро | Год | Источник |
---|---|---|---|---|---|
UNIVAC I | 0,002 MIPS при 2,25 МГц | 0.0008 | 0.0008 | 1951 | |
IBM 7030 («Растяжка») | 1.200 MIPS при 3,30 МГц | 0.364 | 0.364 | 1961 | [6][7] |
CDC 6600 | 10,00 MIPS при 10,00 МГц | 1 | 1 | 1965 | [8][9] |
Intel 4004 | 0,092 MIPS при 0,740 МГц (Не Дристон) | 0.124 | 0.124 | 1971 | [10] |
IBM System / 370 Модель 158 | 0,640 MIPS при 8,696 МГц | 0.0736 | 0.0736 | 1972 | [11] |
Intel 8080 | 0,290 MIPS при 2,000 МГц (Не Дристон) | 0.145 | 0.145 | 1974 | [12] |
Cray 1 | 160,0 MIPS при 80,00 МГц | 2 | 2 | 1975 | [13] |
Технология MOS 6502 | 0,430 MIPS при 1000 МГц | 0.43 | 0.43 | 1975 | [14] |
Intel 8080A | 0,435 MIPS при 3000 МГц (Не Дристон) | 0.145 | 0.145 | 1976 | [12] |
Зилог Z80 | 0,580 MIPS при 4,000 МГц (Не Дристон) | 0.145 | 0.145 | 1976 | [14] |
Motorola 6802 | 0,500 MIPS при 1000 МГц | 0.5 | 0.5 | 1977 | [15] |
IBM System / 370 Модель 158-3 | 0,730 MIPS при 8,696 МГц | 0.0839 | 0.0839 | 1977 | [11] |
VAX-11/780 | 1.000 MIPS на 5.000 МГц | 0.2 | 0.2 | 1977 | [11] |
Motorola 6809 | 0,420 MIPS при 1000 МГц | 0.42 | 0.42 | 1978 | [14] |
Intel 8086 | 0,330 MIPS при 5,000 МГц | 0.066 | 0.066 | 1978 | [12] |
Fujitsu MB8843 | 2.000 MIPS на 2.000 МГц (Не Дристон) | 1 | 1 | 1978 | [16] |
Intel 8088 | 0,750 MIPS при 10,00 МГц | 0.075 | 0.075 | 1979 | [12] |
Motorola 68000 | 1,400 MIPS на 8,000 МГц | 0.175 | 0.175 | 1979 | [14] |
Зилог Z8001 / Z8002 | 1,5 MIPS при 6 МГц | 0.25 | 0.25 | 1979 | [17] |
Intel 8035/8039/8048 | 6 MIPS при 6 МГц (Не Дристон) | 1 | 1 | 1980 | [18] |
Fujitsu MB8843 / MB8844 | 6 MIPS при 6 МГц (Не Дристон) | 1 | 1 | 1980 | [16] |
Зилог Z80 / Z80H | 1,16 MIPS на 8 МГц (Не Дристон) | 0.145 | 0.145 | 1981 | [14][19] |
Motorola 6802 | 1,79 MIPS при 3,58 МГц | 0.5 | 0.5 | 1981 | [15][20] |
Зилог Z8001 / Z8002B | 2,5 MIPS при 10 МГц | 0.25 | 0.25 | 1981 | [17] |
Технология MOS 6502 | 2,522 MIPS при 5,865 МГц | 0.43 | 0.43 | 1981 | [14][20] |
Intel 286 | 1,28 MIPS при 12 МГц | 0.107 | 0.107 | 1982 | [11] |
Motorola 68000 | 2,188 MIPS при 12,5 МГц | 0.175 | 0.175 | 1982 | [14] |
Motorola 68010 | 2,407 MIPS при 12,5 МГц | 0.193 | 0.193 | 1982 | [21] |
NEC V20 | 4 MIPS при 8 МГц (Не Дристон) | 0.5 | 0.5 | 1982 | [22] |
Система компьютерной графики ЛИНКС-1 (257-процессор) | 642,5 MIPS при 10 МГц | 2.5 | 0.25 | 1982 | [23] |
Техасские инструменты TMS32010 | 5 MIPS на 20 МГц | 0.25 | 0.25 | 1983 | [24] |
NEC V30 | 5 MIPS при 10 МГц (Не Дристон) | 0.5 | 0.5 | 1983 | [22] |
Motorola 68010 | 3,209 MIPS на 16,67 МГц | 0.193 | 0.193 | 1984 | [21] |
Motorola 68020 | 4,848 MIPS при 16 МГц | 0.303 | 0.303 | 1984 | [25] |
Hitachi HD63705 | 2 MIPS при 2 МГц | 1 | 1 | 1985 | [26][27] |
Intel i386DX | 2,15 MIPS при 16 МГц | 0.134 | 0.134 | 1985 | [11] |
Hitachi-Motorola 68HC000 | 3,5 MIPS на 20 МГц | 0.175 | 0.175 | 1985 | [14] |
Intel 8751 | 1 MIPS при 12 МГц | 0.083 | 0.083 | 1985 | [28] |
Sega System 16 (4-х процессорный) | 16,33 MIPS при 10 МГц | 4.083 | 1.020 | 1985 | [29] |
ARM2 | 4 MIPS при 8 МГц | 0.5 | 0.5 | 1986 | [30] |
Техасские инструменты TMS34010 | 6 MIPS при 50 МГц | 0.12 | 0.12 | 1986 | [31] |
NEC V70 | 6,6 MIPS на 20 МГц | 0.33 | 0.33 | 1987 | [32] |
Motorola 68030 | 9 MIPS на 25 МГц | 0.36 | 0.36 | 1987 | [33][34] |
Gmicro / 200 | 10 MIPS при 20 МГц | 0.5 | 0.5 | 1987 | [35] |
Техасские инструменты TMS320C20 | 12,5 MIPS на 25 МГц | 0.5 | 0.5 | 1987 | [36] |
Аналоговые устройства ADSP-2100 | 12,5 MIPS при 12,5 МГц | 1 | 1 | 1987 | [37] |
Техасские инструменты TMS320C25 | 25 MIPS при 50 МГц | 0.5 | 0.5 | 1987 | [36] |
Motorola 68020 | 10 MIPS при 33 МГц | 0.303 | 0.303 | 1988 | [25] |
Motorola 68030 | 18 MIPS при 50 МГц | 0.36 | 0.36 | 1988 | [34] |
Namco System 21 (10-процессорный) | 73,927 MIPS на 25 МГц | 2.957 | 0.296 | 1988 | [38] |
Intel i386DX | 4,3 MIPS на 33 МГц | 0.13 | 0.13 | 1989 | [11] |
Intel i486DX | 8,7 MIPS на 25 МГц | 0.348 | 0.348 | 1989 | [11] |
NEC V80 | 16,5 MIPS на 33 МГц | 0.5 | 0.5 | 1989 | [32] |
Intel i860 | 25 MIPS при 25 МГц | 1 | 1 | 1989 | [39] |
Atari Hard Drivin ' (7-процессорный) | 33,573 MIPS при 50 МГц | 0.671 | 0.0959 | 1989 | [40] |
NEC SX-3 (4-х процессорный) | 680 MIPS при 400 МГц | 1.7 | 0.425 | 1989 | [41] |
ARM3 | 12 MIPS при 25 МГц | 0.5 | 0.5 | 1989 | [42] |
Motorola 68040 | 44 MIPS при 40 МГц | 1.1 | 1.1 | 1990 | [43] |
Namco System 21 (Galaxian³) (96-процессорный) | 1660,386 MIPS при 40 МГц | 41.51 | 0.432 | 1990 | [44] |
AMD Am386 | 9 MIPS при 40 МГц | 0.225 | 0.225 | 1991 | [45] |
Intel i486DX | 11,1 MIPS на 33 МГц | 0.336 | 0.336 | 1991 | [11] |
Intel i860 | 50 MIPS при 50 МГц | 1 | 1 | 1991 | [39] |
Intel i486DX2 | 25,6 MIPS при 66 МГц | 0.388 | 0.388 | 1992 | [11] |
Альфа 21064 | 86 MIPS при 150 МГц | 0.573 | 0.573 | 1992 | [11] |
Альфа 21064 | 135 MIPS при 200 МГц | 0.675 | 0.675 | 1993 | [11][46] |
MIPS R4400 | 85 MIPS при 150 МГц | 0.567 | 0.567 | 1993 | [47] |
Gmicro / 500 | 132 MIPS при 66 МГц | 2 | 2 | 1993 | [48] |
IBM-Motorola PowerPC 601 | 157,7 MIPS при 80 МГц | 1.971 | 1.971 | 1993 | [49] |
SGI Оникс RealityEngine2 (36-процессорный) | 2640 MIPS при 150 МГц | 17.6 | 0.489 | 1993 | [50] |
Namco Magic Edge Hornet Simulator (36-процессорный) | 2880 MIPS при 150 МГц | 19.2 | 0.533 | 1993 | [47] |
ARM7 | 40 MIPS при 45 МГц | 0.889 | 0.889 | 1994 | [51] |
Intel DX4 | 70 MIPS при 100 МГц | 0.7 | 0.7 | 1994 | [12] |
Motorola 68060 | 110 MIPS при 75 МГц | 1.33 | 1.33 | 1994 | |
Intel Pentium | 188 MIPS при 100 МГц | 1.88 | 1.88 | 1994 | [52] |
Микрочип PIC16F | 5 MIPS при 20 МГц | 0.25 | 0.25 | 1995 | [53] |
IBM-Motorola PowerPC 603e | 188 MIPS при 133 МГц | 1.414 | 1.414 | 1995 | [54] |
ARM 7500FE | 35,9 MIPS на 40 МГц | 0.9 | 0.9 | 1996 | |
IBM-Motorola PowerPC 603ev | 423 MIPS при 300 МГц | 1.41 | 1.41 | 1996 | [54] |
Intel Pentium Pro | 541 MIPS на 200 МГц | 2.7 | 2.7 | 1996 | [55] |
Hitachi SH-4 | 360 MIPS при 200 МГц | 1.8 | 1.8 | 1997 | [56][57] |
IBM-Motorola PowerPC 750 | 525 MIPS при 233 МГц | 2.3 | 2.3 | 1997 | |
Zilog eZ80 | 80 MIPS при 50 МГц | 1.6 | 1.6 | 1999 | [58] |
Intel Pentium III | 2054 MIPS при 600 МГц | 3.4 | 3.4 | 1999 | [52] |
Sega Naomi Multiboard (32 процессора) | 6400 MIPS при 200 МГц | 32 | 1 | 1999 | [59] |
Freescale MPC8272 | 760 MIPS при 400 МГц | 1.9 | 1.9 | 2000 | [60] |
AMD Athlon | 3561 MIPS на 1,2 ГГц | 3.0 | 3.0 | 2000 | |
Силиконовое распознавание ZISC 78 | 8600 MIPS при 33 МГц | 260.6 | 260.6 | 2000 | [61] |
ARM11 | 515 MIPS при 412 МГц | 1.25 | 1.25 | 2002 | [62] |
AMD Athlon XP 2500+ | 7527 MIPS на 1,83 ГГц | 4.1 | 4.1 | 2003 | [52] |
Pentium 4 Extreme Edition | 9726 MIPS на 3,2 ГГц | 3.0 | 3.0 | 2003 | |
Микрочип PIC10F | 1 MIPS при 4 МГц | 0.25 | 0.25 | 2004 | [63][64] |
ARM Cortex-M3 | 125 MIPS при 100 МГц | 1.25 | 1.25 | 2004 | [65] |
Ниос II | 190 MIPS при 165 МГц | 1.13 | 1.13 | 2004 | [66] |
MIPS32 4KEc | 356 MIPS при 233 МГц | 1.5 | 1.5 | 2004 | [67] |
VIA C7 | 1799 MIPS на 1,3 ГГц | 1.4 | 1.4 | 2005 | [68] |
ARM Cortex-A8 | 2000 MIPS на частоте 1,0 ГГц | 2.0 | 2.0 | 2005 | [69] |
AMD Athlon FX-57 | 12000 MIPS при 2,8 ГГц | 4.3 | 4.3 | 2005 | |
AMD Athlon 64 3800+ X2 (2-ядерный) | 14,564 MIPS при 2,0 ГГц | 7.3 | 3.6 | 2005 | [70] |
ARM Cortex-R4 | 450 MIPS при 270 МГц | 1.66 | 1.66 | 2006 | [71] |
MIPS32 24K | 604 MIPS при 400 МГц | 1.51 | 1.51 | 2006 | [72] |
PS3 Cell BE (СИЗ Только) | 10240 MIPS на частоте 3,2 ГГц | 3.2 | 3.2 | 2006 | |
IBM Ксеноновый процессор (3-ядерный) | 19200 MIPS на частоте 3,2 ГГц | 6.0 | 2.0 | 2005 | |
AMD Athlon FX-60 (2-ядерный) | 18938 MIPS на частоте 2,6 ГГц | 7.3 | 3.6 | 2006 | [70] |
Intel Core 2 Extreme X6800; (2-ядерный) | 27 079 MIPS на 2,93 ГГц | 9.2 | 4.6 | 2006 | [70] |
Intel Core 2 Extreme QX6700 (4-ядерный) | 49161 MIPS на 2,66 ГГц | 18.4 | 4.6 | 2006 | [73] |
MIPS64 20 кГц | 1370 MIPS при 600 МГц | 2.3 | 2.3 | 2007 | [74] |
П.А. Полуавтоматический ПА6Т-1682М | 8800 MIPS при 1,8 ГГц | 4.4 | 4.4 | 2007 | [75] |
Qualcomm Scorpion (аналог Cortex A8) | 2100 MIPS на 1 ГГц | 2.1 | 2.1 | 2008 | [62] |
Intel Atom N270 | 3846 MIPS на частоте 1,6 ГГц | 2.4 | 2.4 | 2008 | [76] |
Intel Core 2 Extreme QX9770 (4-ядерный) | 59 455 MIPS на 3,2 ГГц | 18.6 | 4.6 | 2008 | [73] |
Intel Core i7 920 (4-ядерный) | 82300 MIPS на частоте 2,93 ГГц | 28.089 | 7.022 | 2008 | [77] |
ARM Cortex-M0 | 45 MIPS при 50 МГц | 0.9 | 0.9 | 2009 | [78] |
ARM Cortex-A9 (2-ядерный) | 7500 MIPS при 1,5 ГГц | 5.0 | 2.5 | 2009 | [79] |
AMD Phenom II X4 940 Black Edition | 42820 MIPS на частоте 3,0 ГГц | 14.3 | 3.5 | 2009 | [80] |
AMD Phenom II X6 1100T | 78440 MIPS на частоте 3,3 ГГц | 23.7 | 3.9 | 2010 | [77] |
Intel Core i7 Extreme Edition 980X (6 ядер) | 147600 MIPS на частоте 3,33 ГГц | 44.7 | 7.46 | 2010 | [81] |
ARM Cortex A5 | 1256 MIPS при 800 МГц | 1.57 | 1.57 | 2011 | [69] |
ARM Cortex A7 | 2850 MIPS на 1,5 ГГц | 1.9 | 1.9 | 2011 | [62] |
Qualcomm Krait (типа Cortex A15, 2 ядра) | 9900 MIPS на 1,5 ГГц | 6.6 | 3.3 | 2011 | [62] |
AMD E-350 (2-ядерный) | 10000 MIPS на частоте 1,6 ГГц | 6.25 | 3.125 | 2011 | [82] |
Nvidia Tegra 3 (Четырехъядерный Cortex-A9) | 13 800 MIPS на 1,5 ГГц | 9.2 | 2.5 | 2011 | |
Samsung Exynos 5250 (Cortex-A15-подобный 2-ядерный) | 14000 MIPS при 2,0 ГГц | 7.0 | 3.5 | 2011 | [83] |
Intel Core i5-2500K (4-ядерный) | 83000 MIPS на частоте 3,3 ГГц | 25.152 | 6.288 | 2011 | [84] |
Intel Core i7 875K | 92 100 MIPS на 2,93 ГГц | 31.4 | 7.85 | 2011 | [77] |
AMD FX-8150 (8 ядер) | 90749 MIPS на частоте 3,6 ГГц | 25.2 | 3.15 | 2011 | [85] |
Intel Core i7 2600K | 117 160 MIPS на 3,4 ГГц | 34.45 | 8.61 | 2011 | [86] |
Intel Core i7-3960X | 176 170 MIPS на частоте 3,3 ГГц | 53.38 | 8.89 | 2011 | [87] |
AMD FX-8350 | 97125 MIPS на частоте 4,2 ГГц | 23.1 | 2.9 | 2012 | [85][88] |
AMD FX-9590 | 115 625 MIPS на частоте 5,0 ГГц | 23.1 | 2.9 | 2012 | [77] |
Intel Core i7 3770K | 106924 MIPS на 3,9 ГГц | 27.4 | 6.9 | 2012 | [85] |
Intel Core i7 4770K | 133740 MIPS на 3,9 ГГц | 34.29 | 8.57 | 2013 | [85][88][89] |
Intel Core i7 5960X | 298190 MIPS на частоте 3,5 ГГц | 85.2 | 10.65 | 2014 | [90] |
Raspberry Pi 2 | 4744 MIPS на частоте 1,0 ГГц | 4.744 | 1.186 | 2014 | [91] |
Intel Core i7 6950X | 320440 MIPS при 3,5 ГГц | 91.55 | 9.16 | 2016 | [92] |
ARM Cortex A73 (4-ядерный) | 71 120 MIPS на 2,8 ГГц | 25.4 | 6.35 | 2016 | |
ARM Cortex A75 | ? | ? | 8.2-9.5 | 2017 | [93] |
ARM Cortex A76 | ? | ? | 10.7-12.4 | 2018 | [93] |
ARM Cortex A77 | ? | ? | ? | 2019 | |
ARM Cortex A78 | ? | ? | ? | 2020 | |
AMD Ryzen 7 1800X | 304510 MIPS на 3,7 ГГц | 82.3 | 10.29 | 2017 | [94] |
Intel Core i7-8086K | 221720 MIPS на частоте 5,0 ГГц | 44.34 | 7.39 | 2018 | [95] |
Intel Core i9-9900K | 412 090 MIPS при 4,7 ГГц | 87.68 | 10.96 | 2018 | [96] |
AMD Ryzen 9 3950X | 749 070 MIPS на частоте 4,6 ГГц | 162.84 | 10.18 | 2019 | [96] |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 2356230 MIPS на 4,35 ГГц | 541.66 | 8.46 | 2020 | [97] |
Процессор / Система | Dhrystone MIPS / MIPS | IPC за кристалл | IPC на ядро | Год | Источник |
Смотрите также
- TOP500
- ФЛОПЫ - операций с плавающей запятой в секунду
- SUPS
- Тест (вычисления)
- BogoMips (измерение скорости процессора, выполненное Ядро Linux)
- Инструкции на цикл
- Циклов на инструкцию
- Дристон (эталон) - Целочисленный тест DMIPS
- Точильный камень (ориентир) - тест с плавающей запятой
- Миллион сервисных единиц (МГУ)
- Порядки величины (вычисления)
- Производительность на ватт
Рекомендации
- ^ США, Dell. «Технические ресурсы перенесены из TechCenter - Dell US». en.community.dell.com.
- ^ Гибсон, Дж. К. (1970). Гибсон Микс (Технический отчет TR 00.2043). Покипси, Нью-Йорк: подразделение разработки систем IBM.
- ^ Тед МакНил. "Не позволяйте MIPS вводить в заблуждение". Журнал IBM. Архивировано из оригинал на 2012-08-17. Получено 2009-11-15.
- ^ «Лучшее из обоих миров: Mac II против IBM PS / 2 Model 80». Журнал ПК. 24 ноября 1987 г. с. 105.
- ^ Новости стали США. 15-20. Департамент производственных отношений Стальной корпорации США в Делавэре. 1950–1955 гг. п. 29.
- ^ Падуя, Дэвид (2011-09-08). Энциклопедия параллельных вычислений. Springer Science & Business Media. ISBN 9780387097657.
- ^ Meagher, R.E. (9 мая 1961 г.). "Отчет о растяжке" (PDF). История компьютеров.
- ^ "Control Data Corporation, CDC-6600 и 7600". ed-thelen.org. Получено 2017-05-25.
- ^ "Control Data 6600: Суперкомпьютер прибыл". Доктора Добба. Архивировано из оригинал на 2017-06-05. Получено 2017-05-25.
- ^ «MCS4> IntelP4004».
- ^ а б c d е ж грамм час я j k "Стоимость производительности ЦП во времени 1944-2003 гг.". Архивировано из оригинал на 2014-10-09.
- ^ а б c d е «Процессоры Intel». 24 апреля 2012 г. Архивировано с оригинал 24 апреля 2012 г.
- ^ «История компьютеров и вычислительной техники, рождение современного компьютера, электронная вычислительная машина, компьютеры Cray Сеймура Крея». history-computer.com. Получено 2017-05-25.
- ^ а б c d е ж грамм час Дролез, Людовик. "Уголок открытого исходного кода Луда".
- ^ а б 2 циклов на инструкцию [1]
- ^ а б 1 инструкция за цикл [2]
- ^ а б 4 циклов на инструкцию [3] В архиве 2015-06-09 на Wayback Machine = 0.25 инструкций за цикл
- ^ "Intel :: dataSheets :: 8048 8035 HMOS Single Component 8-Bit Microcomputer DataSheet 1980".
- ^ «Справочник по аппаратному обеспечению Sega G80». 25 октября 1997 г. Архивировано с оригинал 19 февраля 2012 г.
- ^ а б «Система 16 - Оборудование Ирем М27 (Ирем)».
- ^ а б На 10% быстрее [4] более 68000 (0,175 MIPS на МГц [5])
- ^ а б NEC V20 / V30: "250 наносекунды на команду @ 8 МГц "означает только некоторые самые быстрые двухтактные инструкции регистр-регистр.
- ^ Система компьютерной графики LINKS-1: 257 × Zilog Z8001 [6] на 10 МГц [7] (2,5 MIPS [8] В архиве 2015-06-09 на Wayback Machine) каждый
- ^ "ПРОЦЕССОРЫ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ TMS320C1x" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2014-10-06.
- ^ а б «32-битный микропроцессор-NXP».
- ^ «Микрокомпьютеры ZTAT (ZeroTurnAroundTime)» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 6 октября 2014 г.
- ^ http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-13/DSA-246134.pdf[постоянная мертвая ссылка]
- ^ 1 инструкция за цикл [9]
- ^ Sega System 16: Hitachi-Motorola 68000 @ 10 МГц (1,75 MIPS), NEC-Zilog Z80 @ 4 МГц (0,58 MIPS) [10] [11], Intel 8751 @ 8 МГц [12] (8 MIPS [13]), Intel 8048 @ 6 МГц «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2016-01-25. Получено 2016-08-08.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь) (6 MIPS [14])
- ^ «ARM2 - Микроархитектуры - Желудь». Wikichip.org. Получено 17 октября 2018.
- ^ Inc, InfoWorld Media Group (23 января 1989 г.). «ИнфоМир». InfoWorld Media Group, Inc. - через Google Книги.
- ^ а б http://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=59745&item_no=1&page_id=13&block_id=8
- ^ Inc, Зифф Дэвис (24 ноября 1987 г.). "PC Mag". Ziff Davis, Inc. - через Google Книги.
- ^ а б «Улучшенный 32-разрядный процессор NXP».
- ^ "Введение в ЦП TRON VLSI".
- ^ а б "060 1987 Drivers Eyes + 1989 Winning Run" (PDF). История гоночных игр. Июнь 2007 г.
- ^ "Аналоговые устройства - техническое описание в pdf" (PDF).
- ^ Оборудование Namco System 21: 5 × Texas Instruments TMS320C20 @ 25 МГц (62,5 MIPS [15]), 2 × Motorola 68000 @ 12,288 МГц [16] (4,301 MIPS [17]), Motorola 68020 [18] @ 12,5 МГц (3,788 MIPS [19]), Hitachi HD63705 @ 2,048 МГц [20] (2,048 MIPS [21]), Motorola 6809 @ 3.072 МГц [22] (1,29 MIPS [23])
- ^ а б «Платы на базе Intel i860». Архивировано из оригинал на 25.06.2013.
- ^ Оборудование Atari Hard Drivin: [24] Motorola 68000 @ 7 МГц (1,225 MIPS [25]), Motorola 68010 @ 7 МГц (1,348 MIPS [26]), 3 × Texas Instruments TMS34010 @ 50 МГц (18 MIPS [27]), Analog Devices ADSP-2100 @ 8 МГц (8 MIPS [28]), Texas Instruments TMS32010 @ 20 МГц (5 MIPS «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2014-10-06. Получено 2014-09-17.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь))
- ^ "СУПЕРКОМПЬЮТЕР". Pik - Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation. 13 (4). 1990. Дои:10.1515 / piko.1990.13.4.205.
- ^ «ARM3 - Микроархитектуры - Желудь». Wikichip.org. Получено 17 октября 2018.
- ^ "(Включая EC, LC и V) -NXP".
- ^ Оборудование Namco System 21 (Galaxian³): [29] 80 × Texas Instruments TMS320C25 @ 40 МГц (1600 MIPS [30]), 5 × Motorola 68020 @ 24,576 МГц (37,236 MIPS [31]) Motorola 68000 @ 12,288 МГц (2,15 MIPS [32]), 10 × Motorola 68000 @ 12 МГц (21 MIPS [33])
- ^ Энтерпрайз, И. Д. Г. (25 марта 1991 г.). «Компьютерный мир». IDG Enterprise - через Google Книги.
- ^ Микропроцессор 21064 компании Digital, Digital Equipment Corporation[постоянная мертвая ссылка] (c1992) accessdate = 29.08.2009
- ^ а б «Система 16 - оборудование Namco Magic Edge Hornet Simulator (Namco)».
- ^ Учияма, Кунио; Аракава, Фумио; Нарита, Сусуму; Аоки, Хирокадзу; Кавасаки, Икуя; Мацуи, Шигедзуми; Ямамото, Мицуёси; Накагава, Норио; Кудо, Икуо (1 сентября 1993 г.). "Суперскалярный микропроцессор Gmicro / 500 с буферами ответвлений". IEEE Micro. 13 (5): 12–22. Дои:10.1109/40.237998. S2CID 30178249.
- ^ "дристон".
- ^ 24 × MIPS R4400 (2040 MIPS), [34] 12 × Intel i860 (600 MIPS) «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2013-06-25. Получено 2014-09-17.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ «DCTP - Saturn Технические характеристики». Архивировано из оригинал на 2003-03-01.
- ^ а б c «Графики, тесты CPU Charts 2004, Sandra - CPU Dhrystone». Архивировано из оригинал на 2013-02-05.
- ^ «PIC16F84A - 8-битные микроконтроллеры PIC».
- ^ а б "МИКРОПРОЦЕССОР MOTOROLA P OWER PC 603 E ™" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2014-09-18. Получено 2014-09-17.
- ^ «SiSoftware - анализаторы Windows, GPGPU, Android, iOS, приложения для диагностики и тестирования».
- ^ «DCTP - Hitachi's 200 МГц SH-4». Архивировано из оригинал на 2014-12-11. Получено 2014-09-18.
- ^ "DCTP - Архив новостей за январь 1998 г.". Архивировано из оригинал на 2016-03-05.
- ^ «Zilog видит новую жизнь в интернет-устройствах Z80». Computergram International. 1999. Архивировано с оригинал на 2012-05-25.
- ^ Оборудование Sega Naomi Multiboard: [35] [36] В архиве 2014-10-06 на Wayback Machine 16 × Hitachi SH-4 при 200 МГц (5760 MIPS [37] В архиве 2014-12-11 в Wayback Machine), 16× ARM7 при 45 МГц (640 MIPS [38])
- ^ "Freescale Semiconductor - семейство процессоров MPC8272 PowerQUICC II" (PDF).
- ^ "Техническое описание и примечания к ZISC78 - Архив технических данных".
- ^ а б c d Шимпи, Ананд Лал. "ARM Cortex A7: более дешевые двухъядерные и более энергоэффективные высокопроизводительные устройства".
- ^ «PIC10F200 - 8-битные микроконтроллеры PIC».
- ^ "Микрочип Редирект". Архивировано из оригинал на 2014-10-06.
- ^ «Процессор Cortex-M3 - ARM».
- ^ «Тесты производительности Nios II» (PDF).
- ^ «Архитектура MIPS, обеспечивающая постоянно растущий список процессоров мобильных приложений».
- ^ "mini-itx.com - обзор epia px 10000".
- ^ а б «Серия Cortex-A - ARM».
- ^ а б c «Графики, тесты CPU Charts 2007, Synthetic SiSoft Sandra XI CPU». Архивировано из оригинал на 2013-02-04.
- ^ «Процессор Cortex-R4 - ARM».
- ^ 24K[постоянная мертвая ссылка]
- ^ а б «Статьи Tom's Hardware - Найдите и отфильтруйте наши последние статьи».
- ^ "Компании по производству полупроводниковых IP-ядер".
- ^ Мерритт, Рик (5 февраля 2007 г.). «Запуск требует PowerPC до 25 Вт». EE Times. UBM Tech. Архивировано из оригинал 21 января 2013 г.. Получено 20 ноября 2012.
- ^ «Тесты ECS 945GCT-D с Intel Atom 1,6 ГГц».
- ^ а б c d «Диаграммы, тесты производительности ЦП настольных ПК, 2010, производительность ALU: SiSoftware Sandra 2010 Pro (ALU)». Архивировано из оригинал на 2013-02-04.
- ^ «Процессор Cortex-M0 - ARM».
- ^ «Журнал EEE: ARM11 против Cortex A8 против Cortex A9 - нетбуки, процессоры EEE PC, MSI Wind, HP, Acer Aspire, ARM Cortex против Intel Atom». Архивировано из оригинал 19 июля 2011 г.
- ^ "Список разгонов Phenom II - стр. 21".
- ^ "OC3D :: Обзор :: Intel 980x Gulftown :: Синтетические тесты".
- ^ «Результаты теста: Sandra 2011 - ASRock E350M1: платформа AMD Brazos первой стала настольной». 14 января 2011 г.
- ^ «Глобальный официальный веб-сайт Samsung Semiconductor».
- ^ «Обзор Core i5 2500K и Core i7 2600K».
- ^ а б c d «Тест: Sandra Dhrystone (MIPS) для i7-4770K, i7-3770K, FX-8350, FX-8150».
- ^ «Результаты тестов: SiSoftware Sandra 2011 - Обзор процессора Intel Core i7-990X Extreme Edition». 25 февраля 2011 г.
- ^ «HardOCP - синтетические тесты».
- ^ а б «AMD FX-8350 Black Edition против Intel Core i7-4770K - Сравните процессоры».
- ^ "Процессор Intel Core i7-4770K для настольных ПК".
- ^ Роб Уильямс (29 августа 2014 г.). "Обзор Core i7-5960X Extreme Edition: просроченный 8-ядерный настольный ПК Intel уже здесь". Techgage.
- ^ Автор (2015-02-05). «Тестирование Raspberry Pi 2». hackaday.com.
- ^ ccokeman (30 мая 2016 г.). "Обзор процессора Intel Core I7 6950X Extreme Edition Broadwell-E".
- ^ а б http://users.nik.uni-obuda.hu/sima/letoltes/Processor_families_Knowledge_Base_2019/ARM_processors_lecture_2018_12_02.pdf
- ^ Кьяппетта, Марко (02.03.2017). «Обзор и тесты AMD Ryzen 7 1800X, 1700X и 1700: Zen возвращает Intel битву». HotHardware. Архивировано из оригинал на 2017-03-05. Получено 2017-03-05.
- ^ «Подробная информация о компоненте Intel Core i7-8086K». Официальный рейтинг SiSoftware в реальном времени.
- ^ а б Марко Чиаппетта (14 ноября 2019 г.). «Обзор AMD Ryzen 9 3950X: 16-ядерный процессор Zen 2». HotHardware. Архивировано из оригинал 6 марта 2020 г.. Получено 22 марта 2020.
- ^ Марко Чиаппетта (7 февраля 2020 г.). «Обзор AMD Threadripper 3990X: 64-ядерное многопоточное чудовище на свободе». HotHardware. Архивировано из оригинал 18 марта 2020 г.. Получено 22 марта 2020.