⑴ 8tops算力相當於啥處理器
桌面早檔桐級處理器。8tops算力也達到了8TOPS、GPU算力達到了1000GFLOPS,整體性能幾乎可以媲美主流的桌面級處理器。處理器是陸坦解蠢轎釋和執行指令的功能單元,也稱為中央處理器或cpu。
⑵ cpu主要性能指標
1、主頻:也就是CPU的時鍾頻率,簡單地說就是CPU的工作頻率。主頻越高,CPU的速度也就越快了。通常說的賽揚433、PIII 550都是指CPU的主頻而言的;
2、匯流排速度:一般等同於CPU的外頻。內存匯流排的速度對整個系統性能來說很重要,為了緩解內存帶來的瓶頸,出現了二級緩存,來協調兩者之間的差異,而內存匯流排速度就是指CPU與二級(L2)高速緩存和內存之間的工作頻率;
3、工作電壓:也就是CPU正常工作所需的電壓。早期CPU(386、486)的工作電壓一般為5V,發展到奔騰586時,已經是3.5V、3.3V、2.8V了,Intel最新出品的Coppermine已經採用1.6V的工作電壓了;
4、協處理器:協處理器主要的功能就是負責浮點運算,自從486以後,CPU一般都內置了協處理器,協處理器的功能也不再局限於增強浮點運算。現在CPU的浮點單元(協處理器)往往對多媒體指令進行了優化;
5、流水技術:流水線pipeline是 Intel首次在486晶元中開始使用的。流水線的工作方式就像工業生產上的裝配流水線。在CPU中由5~6個不同功能的電路單元組成一條指令處理流水線,然後將一條X86指令分成5~6步後再由這些電路單元分別執行,提高了CPU的運算速度;
6、超線程:可以同時執行多重線程,能夠讓CPU發揮更大效率,減少了系統資源的浪費,可以把一顆CPU模擬成兩顆CPU使用,在同時間內更有效地利用資源來提高性能。
7、製程技術:製程越小發熱量越小,這樣就可以集成更多的晶體管,CPU效率也就更高。
8、3階緩存
L1 Cache(一級緩存):CPU第一層高速緩存,分為數據緩存和指令緩存,在CPU管芯面積不能太大的情況下,L1級高速緩存的容量不可能做得太大。一般伺服器CPU的L1緩存的容量通常在32-256KB。
L2 Cache(二級緩存):是CPU的第二層高速緩存,分內部和外部兩種晶元。內部的晶元二級緩存運行速度與主頻相同,而外部的二級緩存則只有主頻的一半。現在筆記本電腦中也可以達到2M,而伺服器和工作站上用CPU的L2高速緩存更高,可以達到8M以上。
L3 Cache(三級緩存):分為兩種,早期的是外置,現在的都是內置的。而它的實際作用即是,L3緩存的應用可以進一步降低內存延遲,同時提升大數據量計算時處理器的性能。
中央處理器_網路
⑶ 4核cpu的算力
4核CPU澎湃算力+單核NPU硬體級加速,算力高達11040DMIPS;疾速Wi-Fi6,暢玩低延遲,較上一代Wi-Fi5標准,擁有更高速率、更低延時、更高質量、更安全和更省電的特點,完美適配未來家庭多終端設備同時高速上網的需求。
⑷ 如何看家用電腦CPU的運算能力
顯然是錯誤的描述。
首先家用電腦CPU是看得到浮點運算,只需要下載相應軟體測試CPU浮點運算就行,單精度/雙精度等等。
其次浮點運算只是表現家用CPU一方面,有的CPU浮點高不能反應你日常應用強。
比如:核心少新架構CPU對比核心多老架構,前置總分低,但單核性能強。
⑸ cpu浮點運算能力一般多少
CPU的浮點運算能力一般在10 Gflops以下(每秒可進行10億次浮點運算),而GeForce6系列的浮點運算能力已經在40 Gflops左右,GeForce7950GX2更是達到了384Gflops;在向量計算方面能夠獲得比CPU高出十倍的計算效率。
⑹ AMD CPU 算力表
不多解釋自己查
上面型號,下面算力
AMD THREADRIPPER 1950X (16C/32T)
1800
AMD RYZEN 1950X THREADRIPPER
1450
THREADRIPPER 1950X
1370
AMD THREADRIPPER 1950X
1367
RYZEN THREADRIPPER 1950X
1340
AMD THREADRIPPER 1950X
1333
AMD RYZEN THREADRIPPER 1950X
1280
RYZEN THREADRIPPER 1950X @3.9 GHZ
1265
RYZEN THREADRIPPER 1950X
1196
THREADRIPPER 1920X
1091
AMD THREADRIPPER 1950X @4GHZ
995
THREADRIPPER 1900 ONLY CPU (8THREADS)
780
AMD RYZEN 7 1800X
704
RYZEN 7 1700
700
AMD RYZEN 1700X
670
RYZEN 7 1700
662
RYZEN 7 1800X (OC TO 4.0GHZ)
660
AMD THREADRIPPER 1900X
655
RYZEN R7 1700X @4.0 GHZ
640
AMD RYZEN 7 1700X (4GHZ, 1.35V)
640
RYZEN 7 1700X 3875MHZ
638
AMD RYZEN 7 1700X
635
AMD RYZEN 7 1800X
632
AMD RYZEN 1700X
630
RYZEN 7 1800X
630
RYZEN 1700 @3.89GHZ
630
RYZEN 7 [email protected]
626
AMD RYZEN 5 1600
625
RYZEN 1800X AT 3.9MHZ (OC)
620
AMD RYZEN 7 1700
620
RYZEN 7 1700
620
RYZEN 1800X (OC TO 3,9GHZ)
620
AMD RYZEN 7 1800X 4.2GHZ
620
AMD RYZEN 7 1700
620
RYZEN 7 1700
615
RYZEN 7 1700
610
RYZEN 7 1700 @4.0GHZ
610
AMD RYZEN-7 1700 (@3700 MHZ)
605
RYZEN 1700X
605
AMD RYZEN 1700
601
AMD RYZEN 7 1700X 3.8GHZ
595
RYZEN R7 1700
594
RYZEN R5 1600X @4GHZ
592
RYZEN 5 1600X @4.0GHZ
587
RYZEN 5 1600 (3.95GHZ OC)
585
RYZEN 7 1700 @3.6GHZ
580
RYZEN 5 1600
575
RYZEN 5 1600 @3.9 GHZ 1.304 VOLTS
570
RYZEN 1700 (3.6GHZ)
570
AMD RYZEN 1700
570
RYZEN R5 1600X
565
AMD RYZEN 7 1700
565
RYZEN 7 1700
560
AMD RYZEN 5 1600@4GHZ
560
RYZEN 5 1600
560
AMD RYZEN 5 1600X
560
RYZEN 7 1700X
558
AMD RYZEN7 1700
555
RYZEN R5 1600X
550
AMD R5 1600 @3.925 MHZ 1.224V
550
RYZEN 7 1700X (STOCK)
550
AMD RYZEN 5 1600
545
AMD RYZEN 5 1600 [email protected]
540
AMD RYZEN R7 1700
536
RYZEN 5 1600 @3700 MHZ
527
RYZEN 1700
520
AMD RYZEN 5 1600X @ 4.1 GHZ
520
RYZEN 5 1600X
520
RYZEN 7 1700
520
RYZEN 7 1700
515
RYZEN 7 1700 @3.2GHZ
513
RYZEN 7-1700
510
RYZEN 5 1600X
510
RYZEN 5 1600X
510
RYZEN 5 1600
508
RYZEN 1700 (3.7GHZ OC)
506
R7 1700 @O 3,7GHZ
505
AMD RYZEN 5 1600 + 2400MHZ RAM
503
AMD RYZEN 7 1700 @3.1GHZ
503
RYZEN 5 1600 @3.8GHZ
500
RYZEN 1700X
500
RYZEN 5 1600 @3750 MHZ
500
AMD FX-9590
497
RYZEN 5 1600 @ STOCK
495
AMD RYZEN 7 1700
492
AMD RYZEN 5 1600
485
RYZEN 5 1600X
477
RYZEN 5 1600
475
FX-8350@4,5GHZ (22,5*200)
473
AMD RYZEN 5 1600
470
RYZEN 5 1600X AMD
470
RYZEN 5 1600 - OVERCLOCKED TO 3.7
470
RYZEN 5 1600
470
FX8320E@4,5GHZ
470
AMD OPTERON 6376
469
RYZEN 7 1700
466
RYZEN 7 1800X
465
AMD RYZEN 5 1500X
460
RYZEN 5 1600
460
AMD FX 8350
457
AMD FX 8350
457
RYZEN 1700X
455
AMD RYZEN 5 1600
453
FX-8350 (OVERCLOCK: 5.0 GHZ, DISABLED 4 CORES, 1 CORE = 2MB CACHE)
450
AMD RYZEN 5 1600
450
RYZEN 6 1600
450
RYZEN 5 1600
450
AMD [email protected]
445
FX-8350 (OVERCLOCKED: 4.8GHZ, OVERCLOCKED: DDR3 RAM 1600MHZ))
444
AMD RYZEN 5 1600X
440
AMD FX-8350 (4.6GHZ CORE / 2.4GHZ CPU NORTHBRIDGE)
440
FX-8350 @ 4.4GHZ
440
RYZEN 5 1600 - STOCK
436
AMD RYZEN 5 1600X
435
RYZEN 5 1600 (STOCK)
431
AMD FX-8350 OC 4.7GHZ
430
AMD RYZEN 5 1500X @ 3.5GHZ
429
RYZEN R7 1700
427
FX 9590
425
AMD FX-8300 OC 4.4GHZ
425
AMD FX-8300 OC 4.4GHZ
425
RYZEN 5 1500X @3.5GHZ
425
FX-9590
423
AMD FX-8350 OC 4.3 GHZ
423
AMD FX-8350 (USING 7 OF 8 CORES)
420
AMD FX 9590
420
AMD RYZEN 1600X
420
FX-8320 @ 4.2GHZ
415
[email protected] GHZ
415
FX8320@4200
412
RYZEN 7 1800 (STOCK)
412
AMD RYZEN 5 1500X @ 3.9 GHZ | DDR4 2933 CL16
410
AMD 8320 @4.3 GHZ
408
FX 8350 OVERCLOCKED 4.2
406
FX-8320E
405
FX-9370
404
AMD FX 8350 OVERCLOCKED 4.2(21X200)
400
MD RYZEN 7 1800X
400
FX-8320
400
AMD FX-8350 BLACK EDITION
400
RYZEN R7 1700 @ 3800 MHZ
400
AMD FX-8350
400
AMD RYZEN 5 1600 STOCK 3.4 GHZ
400
RYZEN 5 1600
400
AMD FX 8320 @4.1GHZ
399
AMD FX 8350
399
FX 8350
399
AMD RYZEN 1500X
396
FX8320E@4GHZ
395
AMD RYZEN R7 1800X (STOCK)
395
AMD 8350-FX @ 4300GHZ
393
AMD FX-8120 @OC 4010
393
AMD FX-8350
390
FX 8350
390
AMD FX8320E - 3,9GHZ OC
385
FX-8320E @3,9GHZ
383
AMD FX-8120
380
AMD FX 8370
379
OPTERON 4334
375
AMD RYZEN R7 1700
375
AMD RYZEN R5 1600 (STOCK)
370
FX 8320
368
AMD FX-8350 (DOWNCLOCK TO 3.6 GHZ)
360
AMD FX 8320
360
AMD FX-8370E EIGHT-CORE PROCESSOR
359
AMD [email protected]
358
FX-8150 (DEFAULT, NO OVERCLOCK)
356
RYZEN 1500X
354
FX 8300 @ 4400
354
FX 8350 @ 4.7 GHZ
350
AMD OPTERON PROCESSOR 4171 HE
345
FX 8300 (OC 4200)
340
FX-8320E
340
RYZEN 7 1700X
340
AMD 8370E
337
AMD RYZEN 5 1500X @3.57GHZ
334
AMD FX 8300
332
AMD FX-6350 @4.6 GHZ
332
AMD RYZEN 1700 3.8GHZ
330
AMD FX-8150 8X3.6 GHZ @ 4.1 GHZ
330
AMD FX 8320 BONE STOCK
330
FX8320-E
327
AMD FX 8370
320
AMD FX(TM)-8350 EIGHT-CORE PROCESSOR OC (8CPUS),~ @ 4.32GHZ
320
AMD FX 8370E
320
AMD RYZEN 7 1700 @ 3.8GHZ
320
AMD FX(TM)-8350 EIGHT-CORE PROCESSOR
316
FX-6300
315
AMD RYZEN 5 1600
313
AMD FX 6300 @ 4.7GHZ
310
AMD FX 8320
310
RYZEN 1500X
310
AMD FX-8350
310
AMD FX-6350
306
AMD FX-8320 4.0GHZ
305
AMD FX 6300
305
RYZEN X1700
302
AMD FX-8370
301
AMD FX-8320
300
RYZEN 5 1400X
300
AMD FX-6300
300
FX 8320
300
AMD RYZEN 3 1200 (3.1 GHZ BASE)
300
RYZEN 3 1200 OC TO 3.9GHZ
300
AMD FX-8320
300
RYZEN 5 1400X
300
AMD FX 6350
300
RYZEN 3 1200@3750
292
FX 8350
290
RYZEN 5 1400 @3.8 GHZ
289
AMD FM 8120 @3110
284
AMD3+ FX-6300 3.5GHZ
282
RYZEN 5 1400
280
AMD FX 8350
279
AMD FX 8300
279
AMD FX 6300
275
FX 6300
275
AMD FX6300
271
RYZEN 1300X (STOCK)
270
AMD 8320 (4.2)
269
AMD OPTERON(TM) 3280
266
AMD FX 6300
265
AMD FX-4350 (OVERCLOCKED TO 4.8MHZ)
264
RYZEN 5 1400
262
AMD FX-6300
260
AMD FX-6300 @ 4GHZ
255
AMD FX-6300
250
AMD FX 6300
250
FX 6300
250
FX-6100
249
FX 6300
245
RYZEN 3 1200
241
OPTERON 4334
240
AMD FX 6100 OC 4.0 GHZ
240
RYZEN 1800X
239
FX-6300
237
AMD OPTERON(TM) PROCESSOR 4274 HE
236
AMD FX 6300 @4.1 GHZ
230
FX-9370
230
FX 8350
230
AMD FX-8320E
226
AMX FX-8350
224
AMD FX-8150 8-CORE PROCESSOR 8X3.6GHZ UP TO 3.96GHZ
220
RYZEN 5 1400
220
AMD FX 8300
220
AMD FX-6350 HEXA-CORE 3.9GHZ
220
FX 8350
220
AMD FX-6100
220
FX 8350
220
AMD FX 6300
219
AMD A8-7650K, OC 4.5
219
AMD FX-8370E
216
FX 6300
216
AMD FX 4350
214
AMD FX 8320 4GHZ
210
AMD FX - 4100
210
AMD FX 8320E
210
AMD FX 4100 @4.40 GHZ
207
A8 7650K (OC 4.4GHZ)
207
A10 7850K
202
FX 4100
200
AMD A10-6800K APU
198
FX 4100
196
FX 4100
195
AMD FX-4300 @ 3.8 GHZ
194
AMD FX6300
188
FX 6300 (5 CORES)
181
AMD FX-8350 VISHERA
180
AMD FX 4300 3.8GZ
180
I5-4570S
180
AMD 7650K @ 4.0 GHZ 1.395V 95W
179
FX 6300 VISHERA
175
AMD FX-8350
175
AMD ATHLON X4 860K
175
AMD FX 4300 3800MHZ
172
AMD A8 5600K
170
AMD FX-4100
166
AMD FX-6300
165
AMD FX-6300
165
FX-4300
164
AMD A8-7650K
160
ATHLON X4 870K UP TO 4.2GHZ
157
AMD A10-6700
156
AMD A10 6800K
155
AMD FX 4350
154
AMD A8-6600K
152
FX 4300
150
AMD FX-6300
150
FX-4100 4,2GHZ
150
AMD FX4100
146
FX-6300
137
FX6300
135
ATHLON X4 760K
121
A8 7600
120
AMD FX6300
120
AMD A8-7600 RADEON R7 3.10GHZ
120
A10 7850
117
AMD FX 4100
108
AMD A8-7600 3.1GHZ 4 CORES
105
AMD PHENOM II X4 B60 @ 3.6GHZ
95
PHENOM 1090T X6 @ 3.6GHZ
90
AMD PHENOM(TM) II X6 1055T PROCESSOR, L3 6.0 MB, 3.9 GB RAM
90
AMD PHENOM II X4 965
89
AMD PHENOM(TM) II X6 1035T
86
AMD PHENOM II X4 965 BE
80
A6-7400K + GPU R3 128 BIT OC
75
AMD ATHLON II X4 740 3.2GHZ
75
PHENOM II X2 555BE
73
AMD RYZEN 5 1400 @ 3.2GHZ
70
AMD PHENOM II X6 1055T
70
AMD PHENOM II X4 960T
69
AMD ATHLON X4 860K
69
AMD PHENOM II X4 940
66
AMD A10 5800K
63
AMD A10 5800K 4.6GHZ
60
AMD A8 7600 3.8GHZ
55
AMD A8-5500
55
AMD ATHLON X4 860K
52
AMD PHENOM N830
50
AMD PHENOM II X6 1035T
50
AMD PHENOM II X6 1055T (2.8GHZ)
50
QUAD-CORE AMD OPTERON 1385
48
AMD A8 3870K @ 3,5GHZ
47
AMD PHENOM II X4 840
42
AMD ATHLON II X4
40
A6-5200
40
AMD PHENOM II X4 945
40
ATHLON X4 635
35
QUADCORE AMD A6-3620, 2272 MHZ
33
AMD A6 3400M
30
AMD ATHLON X4 630 3.1GHZ
29
AMD ATHLON X3 405E
29
PHENOM X4 9500
28
AMD SEMPRON(TM) 3850 APU
25
PHENOM II N930 (MOBILE) QUAD-CORE 2GHZ
25
AMD A4 6300
25
AMD ATHLON 7850
24
AMD A6-6400K APU
22
AMD ATHLON(TM) II X2 245
22
AMD A10-9600P
21
AMD OPTERON X2150
21
AMD A10-9600P
21
AMD A6 6400K
20
ATHLON II X2 240
20
AMD A4 6300
19
AMD FM1 A6-3670K @ 2.5GHZ (2.7 STOCK)
18
AMD ATHLON 64 X2 5400+ 2.8GHZ
15
AMD A4 6300 (1 CORE)
15
AMD A4 6300 (1 CORE)
15
AMD TURION X2 DUAL CORE MOBILE RM-75
14
AMD TURION X2 RM-75
12
AMD ATHLON(TM) II X2 245
12
ATHLON X2 2.00 GHZ
12
AMD ATHLON 64 DUAL CORE 4200+
11
AMD ATHLON 64 X2 4000+
11
AMD APU A4-3400
10
AMD SEMPRON 2650, 1.4GHZ, 1MB, DUAL-CORE
10
TURION TL-58
8
AMD OPTERON 1210
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AMD ATHLON LE-1600
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⑺ 怎麼查看自己的CPU的算力
1.CPU計算1次的含義是,CPU做」 位計算」1次,例如計算2+3=5,二進制是 0010+0011=0101,總共有3個位做了運算,那麼計算機就要計算3次。 2.至於這個次數和什麼有關那就是CPU頻率高的單位時間運算次數就越多
⑻ cpu算力怎麼計算
CPU的算力與CPU的核心的個數,核心的頻率,核心單時鍾周期的能力三個因素有關系
常用雙精度浮點運算能力衡量CPU的科學計算的能力,就是處理64bit小數點浮動數據的能力
支持AVX2的處理器在1個核心1個時鍾周期可以執行16次浮點運算,也稱為16FLOPs
CPU的算力=核心的個數 x 核心的頻率 x 16FLOPs
支持AVX512的處理器在1個核心1個時鍾周期可以執行32次浮點運算,也稱為32FLOPs
CPU的算力=核心的個數 x 核心的頻率 x 32FLOPs
⑼ CPU TFLOPS 計算
@(System)
深度學習等計算密集型任務很關注設備的峰值算力,落實到具體指標,就是大家都很關心T(FL)OPS (Tera (FLoat) OPerations per Second)。這里,operations具體指的就是乘加操作。該指標在GPU上是明確標示供查的,但CPU目前並不會在spec中暴露TOPS指標。
一種方法可以通過跑BLAS的benchmark來測量的,這種方法有兩個問題:一是需要一定的操作成本,二是受軟體優化的影響(所以,如果出了問題就容易不知道這是硬體能力不行還是軟體優化沒到位)。因此,需要一個對硬體能力的直接估計。
這里提供一個計算CPU峰值算力的公式來解決這個問題。
CPU使用SIMD協處理器(co-processor) 來加速FP32乘加運算,如SSE、AVX2、AVX-512。更具體地,是由協處理器的FMA(Fused Multiply-Add)單元完成的。所以CPU的T(FL)OPS主要取決於FMA的計算能力。
FP64 FMA乘加指令 vfmadd132pd 執行以下操作:
這里,向量的長度由AVX寄存器長度決定。
如: 一個AVX-512寄存器可以存放8個FP64 ( ), 那麼 , , 和 的長度就均為8,一個AVX-512 FMA每個clock cycle可以做8個乘加操作,如下:
因此,FP64的 可以計算如下:
這里,乘法和加法各算一個操作,所以8需要乘2。
Xeon SkyLake 8180,一個socket有28個core,每個core有一個AVX-512協處理器,每個AVX-512協處理器配有2個FMA。因此:
frequency可以通過查spec得到,這里需要取AVX-512 max all core Turbo frequency,即2.3 GHz。
所以,一個雙路(al-socket) SkyLake 8180系統的FP64峰值TFLOPS (Tera FLoat OPerations per Second)為:
FP32 FMA乘加指令 vfmadd132ps 執行以下操作:
一個AVX-512寄存器可以存放16個FP32 ( ), 因此 , , 和 的長度均為16,一個AVX-512 FMA每個clock cycle可以做16個乘加操作,如下:
因此,FP32的 可以計算如下:
Xeon SkyLake 8180,一個socket有28個core,每個core有一個AVX-512協處理器,每個AVX-512協處理器配有2個FMA。因此:
又因為8180 AVX-512 max all core Turbo frequency = 2.3GHz,則一個雙路SkyLake 8180系統的FP32峰值TFLOPS為:
Xeon CPU在SapphirRapids(SPR)之前不支持FP16的原生FMA運算,需要先通過 vcvtph2ps 指令將FP16轉換成FP32,再通過FP32的FMA運算來完成。此時,FP16的峰值TFLOPS與FP32的峰值TFLOPS是相等的。
從SPR開始,AVX512引入了 vfmadd132ph 指令用於FP16的FMA運算。凡是CPU Flag中有AVX512_FP16的CPU均支持原生FP16乘加。一個AVX-512寄存器可以存放32個FP16 ( ),一個AVX-512 FMA每個clock cycle可以做32個乘加操作,如下:
此時,FP16的 可以計算如下:
Xeon CPU從CooperLake(CPX)開始支持BF16的乘加運算,凡是CPU Flag中有AVX512_BF16的CPU均支持原生BF16乘加。但因為其復用了FP32的FMA,所以暴露出來的BF16指令並不是標準的FMA,而是DP(Dot Proct)。
BF16 DP指令 vdpbf16ps 操作如下:
一個AVX-512寄存器可以存放32個BF16 ( )。因此,一個AVX-512 BF16 DP每個clock cycle可以做32個乘加操作。
因此, 可以計算如下:
CPU通過兩條指令 vpmuldq + vpaddq 完成INT32的乘加操作,如下:
一個AVX-512寄存器可以存放16個INT32 ( )。因此,一個AVX-512 FMA每2個clock cycle可以做16個INT32乘加操作,即平均每個clock cycle可以做8個INT32乘加操作。
因此, 可以計算如下:
在支持VNNI(Vector Neural Network Instructions)指令前,CPU通過兩條指令 vpmaddwd + vpaddd 完成INT16的DP操作(原因也是為了復用INT32的FMA,所以選擇不支持INT16的FMA,而只支持Multiply Add), 如下:
在支持VNNI指令後,CPU通過一條指令 vpdpwssd 完成INT16的乘加操作, 如下:
在支持VNNI指令前,CPU通過三條指令 vpmadbsw + vpmaddwd + vpaddd 完成INT8的DP操作, 如下:
一個AVX-512寄存器可以存放64個INT8 ( )。因此,每3個clock可以做64個INT8乘加操作,即平均每個clock做 個INT8乘加操作。
因此, 可以計算如下:
在支持VNNI指令後,CPU通過一條指令 vpdpbusd 完成INT8的DP操作, 如下:
一個AVX-512寄存器可以存放64個INT8 ( )。因此,一個AVX-512 FMA每個clock cycle可以做64個INT8乘加操作。
因此, 可以計算如下:
⑽ 一個cpu有多少算力
這個說的就比較籠統了,相對來說一個CPU的算力還是比較強的,當然,這跟他的性能有很大的關系,越強大的性能,算力就越快越准