Pokyny za sekundu - Instructions per second

Pokyny za sekundu (IPS) je míra a počítač je procesor Rychlost. Pro CISC různé instrukce počítačů trvají různě dlouho, takže měřená hodnota závisí na mixu instrukcí; i pro srovnání procesorů ve stejné rodině může být měření IPS problematické. Mnoho uváděných hodnot IPS představovalo „špičkové“ rychlosti provádění na sekvencích umělých instrukcí s několika větvemi a bez konfliktu v mezipaměti, zatímco realistická pracovní vytížení obvykle vedou k výrazně nižším hodnotám IPS. Hierarchie paměti také výrazně ovlivňuje výkon procesoru, což je problém, který se ve výpočtech IPS sotva zohledňuje. Kvůli těmto problémům syntetické měřítka jako Dhrystone se nyní obecně používají k odhadu výkon počítače v běžně používaných aplikacích a surový IPS se přestal používat.
Termín se běžně používá ve spojení s a Metrická předpona (K, M, G, P nebo E) kilo instrukcí za sekundu (KIPS), milion instrukcí za sekundu (MIPS), a miliard instrukcí za sekundu (GIPS) a tak dále. Dříve TIPY byl občas používán pro „tisíc ips“.
Výpočetní
IPS lze vypočítat pomocí této rovnice:[1]
Měření instrukcí / cyklu však závisí na sekvenci instrukcí, datech a vnějších faktorech.
Tisíc pokynů za sekundu (TIPY / KIPSY)
Než byly k dispozici standardní měřítka, bylo průměrné hodnocení rychlosti počítačů založeno na výpočtech kombinace pokynů s výsledky uvedenými v kilo instrukcích za sekundu (kIPS). Nejznámější byl Gibson Mix,[2] produkoval Jack Clark Gibson z IBM pro vědecké aplikace. Pro komerční aplikace byla vytvořena další hodnocení, například směs ADP, která nezahrnuje operace s plovoucí desetinnou čárkou. Jednotka tisíc instrukcí za sekundu (kIPS) se dnes používá jen zřídka, protože většina současných mikroprocesorů může provádět nejméně milion instrukcí za sekundu.
Miliony pokynů za sekundu (MIPS)
Rychlost daného CPU závisí na mnoha faktorech, jako je typ prováděných instrukcí, pořadí provádění a přítomnost větvových instrukcí (problematické v potrubí CPU). Rychlost instrukcí CPU se liší od hodinových frekvencí, obvykle hlášených v Hz, protože každá instrukce může vyžadovat několik hodinových cyklů k dokončení nebo procesor může být schopen provádět více nezávislých instrukcí současně. MIPS může být užitečný při porovnávání výkonu mezi procesory vyrobenými s podobnou architekturou (např. Značkové mikrokontroléry značky Microchip), ale je obtížné je porovnávat mezi různými Architektury CPU.[3] To vedlo k tomu, že výraz „nesmyslné indexy výkonu“ je mezi technickými lidmi populární v polovině 80. let.[4]
Z tohoto důvodu se MIPS nestal měřítkem rychlosti provádění instrukcí, ale rychlostí výkonu úlohy ve srovnání s referencí. Na konci 70. let byl výkon minipočítače srovnáván pomocí VAX MIPS, kde byly počítače měřeny na úkolu a jejich výkon byl hodnocen oproti VAX 11/780, která byla uvedena na trh jako 1 MIPS stroj. (Opatření bylo také známé jako Jednotka výkonu VAX nebo VUP.) Toto bylo vybráno, protože 11/780 byl výkonově zhruba ekvivalentní s IBM Systém / 370 model 158–3, který byl v počítačovém průmyslu běžně přijímán jako běžící na 1 MIPS.
Mnoho požadavků na výkon minipočítače bylo založeno na Fortran verze Referenční hodnota Whetstone, který dává pokyny Millions of Whetstone Instructions per Second (MWIPS). VAX 11/780 s FPA (1977) běží na 1,02 MWIPS.
Efektivní rychlosti MIPS velmi závisí na použitém programovacím jazyce. Whetstoneova zpráva obsahuje tabulku, která ukazuje rychlosti MWIPS počítačů prostřednictvím raných tlumočníků a překladačů až po moderní jazyky. První kompilátor pro PC byl pro ZÁKLADNÍ (1982), kdy procesor 4,8 MHz 8088/87 získal 0,01 MWIPS. Výsledky na 2,4 GHz procesoru Intel Core 2 Duo (1 CPU 2007) se liší od 9,7 MWIPS při použití BASIC Interpreteru, 59 MWIPS přes BASIC Compiler, 347 MWIPS při použití 1987 Fortran, 1534 MWIPS přes HTML / Java až po 2 403 MWIPS pomocí moderního C /C ++ překladač.
Pro nejranější 8-bit a 16-bit mikroprocesory, výkon byl měřen v tisíc instrukcí za sekundu (1 000 KIPS = 1 MIPS).
zMIPS odkazuje na míru MIPS, kterou interně používá IBM hodnotit jeho mainframe servery (zSeries, IBM System z9, a IBM System z10 ).
Vážený milion operací za sekundu (WMOPS) je podobné měření, které se používá pro zvukové kodeky.
Časová osa pokynů za sekundu
- IPC za kostku = instrukce za taktovací cyklus (IPS / taktovací cykly za sekundu)
- IPC na jádro = instrukce na taktovací cyklus na jádro (IPS / taktovací cykly za sekundu / jádra)
Procesor / systém | Dhrystone MIPS nebo MIPS a frekvence | IPC za kostku | IPC na jádro | Rok | Zdroj |
---|---|---|---|---|---|
UNIVAC I | 0,002 MIPS při 2,25 MHz | 0.0008 | 0.0008 | 1951 | |
IBM 7030 („Stretch“) | 1,200 MIPS při 3,30 MHz | 0.364 | 0.364 | 1961 | [6][7] |
CDC 6600 | 10,00 MIPS při 10,00 MHz | 1 | 1 | 1965 | [8][9] |
Intel 4004 | 0,092 MIPS při 0,740 MHz (Ne Dhrystone) | 0.124 | 0.124 | 1971 | [10] |
IBM System / 370 Model 158 | 0,640 MIPS při 8,696 MHz | 0.0736 | 0.0736 | 1972 | [11] |
Intel 8080 | 0,290 MIPS při 2 000 MHz (Ne Dhrystone) | 0.145 | 0.145 | 1974 | [12] |
Cray 1 | 160,0 MIPS při 80,00 MHz | 2 | 2 | 1975 | [13] |
Technologie MOS 6502 | 0,430 MIPS při 1 000 MHz | 0.43 | 0.43 | 1975 | [14] |
Intel 8080A | 0,435 MIPS při 3 000 MHz (Ne Dhrystone) | 0.145 | 0.145 | 1976 | [12] |
Zilog Z80 | 0,580 MIPS při 4 000 MHz (Ne Dhrystone) | 0.145 | 0.145 | 1976 | [14] |
Motorola 6802 | 0,500 MIPS při 1 000 MHz | 0.5 | 0.5 | 1977 | [15] |
IBM System / 370 Model 158-3 | 0,730 MIPS při 8,696 MHz | 0.0839 | 0.0839 | 1977 | [11] |
VAX-11/780 | 1 000 MIPS při 5 000 MHz | 0.2 | 0.2 | 1977 | [11] |
Motorola 6809 | 0,420 MIPS při 1 000 MHz | 0.42 | 0.42 | 1978 | [14] |
Intel 8086 | 0,330 MIPS při 5 000 MHz | 0.066 | 0.066 | 1978 | [12] |
Fujitsu MB8843 | 2 000 MIPS při 2 000 MHz (Ne Dhrystone) | 1 | 1 | 1978 | [16] |
Intel 8088 | 0,750 MIPS při 10,00 MHz | 0.075 | 0.075 | 1979 | [12] |
Motorola 68000 | 1,400 MIPS při 8 000 MHz | 0.175 | 0.175 | 1979 | [14] |
Zilog Z8001 / Z8002 | 1,5 MIPS při 6 MHz | 0.25 | 0.25 | 1979 | [17] |
Intel 8035/8039/8048 | 6 MIPS při 6 MHz (Ne Dhrystone) | 1 | 1 | 1980 | [18] |
Fujitsu MB8843 / MB8844 | 6 MIPS při 6 MHz (Ne Dhrystone) | 1 | 1 | 1980 | [16] |
Zilog Z80 / Z80H | 1,16 MIPS při 8 MHz (Ne Dhrystone) | 0.145 | 0.145 | 1981 | [14][19] |
Motorola 6802 | 1,79 MIPS při 3,58 MHz | 0.5 | 0.5 | 1981 | [15][20] |
Zilog Z8001 / Z8002B | 2,5 MIPS při 10 MHz | 0.25 | 0.25 | 1981 | [17] |
Technologie MOS 6502 | 2,522 MIPS při 5,865 MHz | 0.43 | 0.43 | 1981 | [14][20] |
Intel 286 | 1,28 MIPS při 12 MHz | 0.107 | 0.107 | 1982 | [11] |
Motorola 68000 | 2,188 MIPS při 12,5 MHz | 0.175 | 0.175 | 1982 | [14] |
Motorola 68010 | 2,407 MIPS při 12,5 MHz | 0.193 | 0.193 | 1982 | [21] |
NEC V20 | 4 MIPS při 8 MHz (Ne Dhrystone) | 0.5 | 0.5 | 1982 | [22] |
Systém počítačové grafiky LINKS-1 (257 procesorů) | 642,5 MIPS při 10 MHz | 2.5 | 0.25 | 1982 | [23] |
Texas Instruments TMS32010 | 5 MIPS při 20 MHz | 0.25 | 0.25 | 1983 | [24] |
NEC V30 | 5 MIPS při 10 MHz (Ne Dhrystone) | 0.5 | 0.5 | 1983 | [22] |
Motorola 68010 | 3,209 MIPS při 16,67 MHz | 0.193 | 0.193 | 1984 | [21] |
Motorola 68020 | 4,848 MIPS při 16 MHz | 0.303 | 0.303 | 1984 | [25] |
Hitachi HD63705 | 2 MIPS při 2 MHz | 1 | 1 | 1985 | [26][27] |
Intel i386DX | 2,15 MIPS při 16 MHz | 0.134 | 0.134 | 1985 | [11] |
Hitachi-Motorola 68HC000 | 3,5 MIPS při 20 MHz | 0.175 | 0.175 | 1985 | [14] |
Intel 8751 | 1 MIPS při 12 MHz | 0.083 | 0.083 | 1985 | [28] |
Systém Sega 16 (4 procesory) | 16,33 MIPS při 10 MHz | 4.083 | 1.020 | 1985 | [29] |
ARM2 | 4 MIPS při 8 MHz | 0.5 | 0.5 | 1986 | [30] |
Texas Instruments TMS34010 | 6 MIPS při 50 MHz | 0.12 | 0.12 | 1986 | [31] |
NEC V70 | 6,6 MIPS při 20 MHz | 0.33 | 0.33 | 1987 | [32] |
Motorola 68030 | 9 MIPS při 25 MHz | 0.36 | 0.36 | 1987 | [33][34] |
Gmicro / 200 | 10 MIPS při 20 MHz | 0.5 | 0.5 | 1987 | [35] |
Texas Instruments TMS320C20 | 12,5 MIPS při 25 MHz | 0.5 | 0.5 | 1987 | [36] |
Analogová zařízení ADSP-2100 | 12,5 MIPS při 12,5 MHz | 1 | 1 | 1987 | [37] |
Texas Instruments TMS320C25 | 25 MIPS při 50 MHz | 0.5 | 0.5 | 1987 | [36] |
Motorola 68020 | 10 MIPS při 33 MHz | 0.303 | 0.303 | 1988 | [25] |
Motorola 68030 | 18 MIPS při 50 MHz | 0.36 | 0.36 | 1988 | [34] |
Systém Namco 21 (10 procesorů) | 73,927 MIPS při 25 MHz | 2.957 | 0.296 | 1988 | [38] |
Intel i386DX | 4,3 MIPS při 33 MHz | 0.13 | 0.13 | 1989 | [11] |
Intel i486DX | 8,7 MIPS při 25 MHz | 0.348 | 0.348 | 1989 | [11] |
NEC V80 | 16,5 MIPS při 33 MHz | 0.5 | 0.5 | 1989 | [32] |
Intel i860 | 25 MIPS při 25 MHz | 1 | 1 | 1989 | [39] |
Atari Hard Drivin ' (7 procesorů) | 33,573 MIPS při 50 MHz | 0.671 | 0.0959 | 1989 | [40] |
NEC SX-3 (4 procesory) | 680 MIPS při 400 MHz | 1.7 | 0.425 | 1989 | [41] |
ARM3 | 12 MIPS při 25 MHz | 0.5 | 0.5 | 1989 | [42] |
Motorola 68040 | 44 MIPS při 40 MHz | 1.1 | 1.1 | 1990 | [43] |
Namco System 21 (Galaxian³) (96 procesorů) | 1 660 386 MIPS při 40 MHz | 41.51 | 0.432 | 1990 | [44] |
AMD Am386 | 9 MIPS při 40 MHz | 0.225 | 0.225 | 1991 | [45] |
Intel i486DX | 11,1 MIPS při 33 MHz | 0.336 | 0.336 | 1991 | [11] |
Intel i860 | 50 MIPS při 50 MHz | 1 | 1 | 1991 | [39] |
Intel i486DX2 | 25,6 MIPS při 66 MHz | 0.388 | 0.388 | 1992 | [11] |
Alfa 21064 | 86 MIPS při 150 MHz | 0.573 | 0.573 | 1992 | [11] |
Alfa 21064 | 135 MIPS při 200 MHz | 0.675 | 0.675 | 1993 | [11][46] |
MIPS R4400 | 85 MIPS při 150 MHz | 0.567 | 0.567 | 1993 | [47] |
Gmicro / 500 | 132 MIPS při 66 MHz | 2 | 2 | 1993 | [48] |
IBM-Motorola PowerPC 601 | 157,7 MIPS při 80 MHz | 1.971 | 1.971 | 1993 | [49] |
SGI Onyx RealityEngine2 (36 procesorů) | 2640 MIPS při 150 MHz | 17.6 | 0.489 | 1993 | [50] |
Namco Magic Edge Hornet Simulator (36 procesorů) | 2 880 MIPS při 150 MHz | 19.2 | 0.533 | 1993 | [47] |
ARM7 | 40 MIPS při 45 MHz | 0.889 | 0.889 | 1994 | [51] |
Intel DX4 | 70 MIPS při 100 MHz | 0.7 | 0.7 | 1994 | [12] |
Motorola 68060 | 110 MIPS při 75 MHz | 1.33 | 1.33 | 1994 | |
Intel Pentium | 188 MIPS při 100 MHz | 1.88 | 1.88 | 1994 | [52] |
Mikročip PIC16F | 5 MIPS při 20 MHz | 0.25 | 0.25 | 1995 | [53] |
IBM-Motorola PowerPC 603e | 188 MIPS při 133 MHz | 1.414 | 1.414 | 1995 | [54] |
ARM 7500FE | 35,9 MIPS při 40 MHz | 0.9 | 0.9 | 1996 | |
IBM-Motorola PowerPC 603ev | 423 MIPS při 300 MHz | 1.41 | 1.41 | 1996 | [54] |
Intel Pentium Pro | 541 MIPS při 200 MHz | 2.7 | 2.7 | 1996 | [55] |
Hitachi SH-4 | 360 MIPS při 200 MHz | 1.8 | 1.8 | 1997 | [56][57] |
IBM-Motorola PowerPC 750 | 525 MIPS při 233 MHz | 2.3 | 2.3 | 1997 | |
Zilog eZ80 | 80 MIPS při 50 MHz | 1.6 | 1.6 | 1999 | [58] |
Intel Pentium III | 2,054 MIPS při 600 MHz | 3.4 | 3.4 | 1999 | [52] |
Multiboard Sega Naomi (32 procesorů) | 6 400 MIPS při 200 MHz | 32 | 1 | 1999 | [59] |
Freescale MPC8272 | 760 MIPS při 400 MHz | 1.9 | 1.9 | 2000 | [60] |
AMD Athlon | 3 561 MIPS při 1,2 GHz | 3.0 | 3.0 | 2000 | |
Rozpoznávání křemíku ZISC 78 | 8 600 MIPS při 33 MHz | 260.6 | 260.6 | 2000 | [61] |
ARM11 | 515 MIPS při 412 MHz | 1.25 | 1.25 | 2002 | [62] |
AMD Athlon XP 2500+ | 7527 MIPS při 1,83 GHz | 4.1 | 4.1 | 2003 | [52] |
Vydání Pentium 4 Extreme | 9726 MIPS při 3,2 GHz | 3.0 | 3.0 | 2003 | |
Mikročip PIC10F | 1 MIPS při 4 MHz | 0.25 | 0.25 | 2004 | [63][64] |
ARM Cortex-M3 | 125 MIPS při 100 MHz | 1.25 | 1.25 | 2004 | [65] |
Nios II | 190 MIPS při 165 MHz | 1.13 | 1.13 | 2004 | [66] |
MIPS32 4KEc | 356 MIPS při 233 MHz | 1.5 | 1.5 | 2004 | [67] |
VIA C7 | 1 799 MIPS při 1,3 GHz | 1.4 | 1.4 | 2005 | [68] |
ARM Cortex-A8 | 2 000 MIPS při 1,0 GHz | 2.0 | 2.0 | 2005 | [69] |
AMD Athlon FX-57 | 12 000 MIPS při 2,8 GHz | 4.3 | 4.3 | 2005 | |
AMD Athlon 64 3800+ X2 (2 jádra) | 14 564 MIPS při 2,0 GHz | 7.3 | 3.6 | 2005 | [70] |
ARM Cortex-R4 | 450 MIPS při 270 MHz | 1.66 | 1.66 | 2006 | [71] |
MIPS32 24K | 604 MIPS při 400 MHz | 1.51 | 1.51 | 2006 | [72] |
PS3 Cell BE (OOP pouze) | 10 240 MIPS při 3,2 GHz | 3.2 | 3.2 | 2006 | |
IBM Xenonový procesor (3 jádra) | 19 200 MIPS na 3,2 GHz | 6.0 | 2.0 | 2005 | |
AMD Athlon FX-60 (2 jádra) | 18 938 MIPS na 2,6 GHz | 7.3 | 3.6 | 2006 | [70] |
Intel Core 2 Extreme X6800 (2 jádra) | 27 079 MIPS při 2,93 GHz | 9.2 | 4.6 | 2006 | [70] |
Intel Core 2 Extreme QX6700 (Čtyřjádrový) | 49 161 MIPS na 2,66 GHz | 18.4 | 4.6 | 2006 | [73] |
MIPS64 20 Kč | 1370 MIPS při 600 MHz | 2.3 | 2.3 | 2007 | [74] |
P.A. Semi PA6T-1682M | 8 800 MIPS na 1,8 GHz | 4.4 | 4.4 | 2007 | [75] |
Qualcomm Scorpion (Cortex A8-like) | 2100 MIPS při 1 GHz | 2.1 | 2.1 | 2008 | [62] |
Intel Atom N270 | 3 846 MIPS při 1,6 GHz | 2.4 | 2.4 | 2008 | [76] |
Intel Core 2 Extreme QX9770 (Čtyřjádrový) | 59 455 MIPS při 3,2 GHz | 18.6 | 4.6 | 2008 | [73] |
Intel Core i7 920 (Čtyřjádrový) | 82 300 MIPS na 2,93 GHz | 28.089 | 7.022 | 2008 | [77] |
ARM Cortex-M0 | 45 MIPS při 50 MHz | 0.9 | 0.9 | 2009 | [78] |
ARM Cortex-A9 (2 jádra) | 7 500 MIPS při 1,5 GHz | 5.0 | 2.5 | 2009 | [79] |
AMD Phenom II X4 940 Black Edition | 42 820 MIPS při 3,0 GHz | 14.3 | 3.5 | 2009 | [80] |
AMD Phenom II X6 1100T | 78 440 MIPS na 3,3 GHz | 23.7 | 3.9 | 2010 | [77] |
Intel Core i7 Extreme Edition 980X (6jádrový) | 147 600 MIPS na 3,33 GHz | 44.7 | 7.46 | 2010 | [81] |
ARM Cortex A5 | 1256 MIPS při 800 MHz | 1.57 | 1.57 | 2011 | [69] |
ARM Cortex A7 | 2 850 MIPS při 1,5 GHz | 1.9 | 1.9 | 2011 | [62] |
Qualcomm Krait (Cortex A15-like, 2-core) | 9 900 MIPS na 1,5 GHz | 6.6 | 3.3 | 2011 | [62] |
AMD E-350 (2 jádra) | 10 000 MIPS při 1,6 GHz | 6.25 | 3.125 | 2011 | [82] |
Nvidia Tegra 3 (Čtyřjádro Cortex-A9 ) | 13 800 MIPS při 1,5 GHz | 9.2 | 2.5 | 2011 | |
Samsung Exynos 5250 (2-jádrový jako Cortex-A15) | 14 000 MIPS při 2,0 GHz | 7.0 | 3.5 | 2011 | [83] |
Intel Core i5 -2 500 tis (Čtyřjádrový) | 83 000 MIPS při 3,3 GHz | 25.152 | 6.288 | 2011 | [84] |
Intel Core i7 875K | 92 100 MIPS při 2,93 GHz | 31.4 | 7.85 | 2011 | [77] |
AMD FX-8150 (8jádrový) | 90 749 MIPS při 3,6 GHz | 25.2 | 3.15 | 2011 | [85] |
Intel Core i7 2600K | 117 160 MIPS při 3,4 GHz | 34.45 | 8.61 | 2011 | [86] |
Intel Core i7-3960X | 176 170 MIPS na 3,3 GHz | 53.38 | 8.89 | 2011 | [87] |
AMD FX-8350 | 97 125 MIPS při 4,2 GHz | 23.1 | 2.9 | 2012 | [85][88] |
AMD FX-9590 | 115 625 MIPS při 5,0 GHz | 23.1 | 2.9 | 2012 | [77] |
Intel Core i7 3770K | 106 924 MIPS při 3,9 GHz | 27.4 | 6.9 | 2012 | [85] |
Intel Core i7 4770K | 133 740 MIPS při 3,9 GHz | 34.29 | 8.57 | 2013 | [85][88][89] |
Intel Core i7 5960X | 298 190 MIPS na 3,5 GHz | 85.2 | 10.65 | 2014 | [90] |
Raspberry Pi 2 | 4 744 MIPS při 1,0 GHz | 4.744 | 1.186 | 2014 | [91] |
Intel Core i7 6950X | 320 440 MIPS na 3,5 GHz | 91.55 | 9.16 | 2016 | [92] |
ARM Cortex A73 (Čtyřjádrový) | 71 120 MIPS na 2,8 GHz | 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 | 304 510 MIPS při 3,7 GHz | 82.3 | 10.29 | 2017 | [94] |
Intel Core i7-8086K | 221 720 MIPS při 5,0 GHz | 44.34 | 7.39 | 2018 | [95] |
Intel Core i9-9900K | 412 090 MIPS při 4,7 GHz | 87.68 | 10.96 | 2018 | [96] |
AMD Ryzen 9 3950X | 749 070 MIPS na 4,6 GHz | 162.84 | 10.18 | 2019 | [96] |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 2 356 230 MIPS na 4,35 GHz | 541.66 | 8.46 | 2020 | [97] |
Procesor / systém | Dhrystone MIPS / MIPS | IPC za kostku | IPC na jádro | Rok | Zdroj |
Viz také
- TOP500
- FLOPS - operace s plovoucí desetinnou čárkou za sekundu
- PODPORUJE
- Srovnávací test (výpočet)
- BogoMips (měření rychlosti CPU provedené Linuxové jádro )
- Pokyny na cyklus
- Cykly na instrukci
- Dhrystone (referenční hodnota) - DMIPS integer benchmark
- Whetstone (měřítko) - referenční hodnota s plovoucí desetinnou čárkou
- Milion servisních jednotek (MSU)
- Řádové řády (výpočetní)
- Výkon na watt
Reference
- ^ USA, Dell. „Technické zdroje migrovány z TechCenter - Dell USA“. en.community.dell.com.
- ^ Gibson, J. C. (1970). Gibsonův mix (Technická zpráva TR 00.2043). Poughkeepsie, NY: Divize vývoje systémů IBM.
- ^ Ted MacNeil. „Nenechte se zmást MIPS“. Časopis IBM. Archivovány od originál dne 17. 8. 2012. Citováno 2009-11-15.
- ^ „To nejlepší z obou světů: Mac II vs. IBM PS / 2 Model 80“. PC Magazine. 24. listopadu 1987. str. 105.
- ^ US Steel News. 15-20. Department of Industrial Relations of the United States Steel Corporation of Delaware. 1950–1955. p. 29.
- ^ Padova, David (08.09.2011). Encyclopedia of Parallel Computing. Springer Science & Business Media. ISBN 9780387097657.
- ^ Meagher, R.E. (9. května 1961). „STRETCH Report“ (PDF). Počítačová historie.
- ^ „Control Data Corporation, CDC-6600 & 7600“. ed-thelen.org. Citováno 2017-05-25.
- ^ „Control Data 6600: The Supercomputer Arrives“. Dr. Dobb. Archivovány od originál dne 06.06.2017. Citováno 2017-05-25.
- ^ „MCS4> IntelP4004“.
- ^ A b C d E F G h i j k „Náklady na výkon procesoru v čase 1944–2003“. Archivovány od originál dne 09.10.2014.
- ^ A b C d E „Procesory Intel“. 24. dubna 2012. Archivovány od originál dne 2012-04-24.
- ^ „History of Computers and Computing, Birth of the modern computer, Electronic computer, Cray computers of Seymour Cray“. history-computer.com. Citováno 2017-05-25.
- ^ A b C d E F G h Drolez, Ludovic. „Ludův otevřený zdrojový koutek“.
- ^ A b 2 cykly na instrukci [1]
- ^ A b 1 instrukce na cyklus [2]
- ^ A b 4 cykly na instrukci [3] Archivováno 09.06.2015 na Wayback Machine = 0.25 pokyny na cyklus
- ^ "intel :: dataSheets :: 8048 8035 HMOS Single Component 8-Bit Microcomputer DataSheet 1980".
- ^ „Hardwarová reference Sega G80“. 25. října 1997. Archivovány od originál dne 2012-02-19.
- ^ A b „Systém 16 - Hardware Irem M27 (Irem)“.
- ^ A b O 10% rychlejší [4] než 68 000 (0,175 MIPS na MHz [5] )
- ^ A b NEC V20 / V30: "250 nanosekundy na instrukci @ 8 MHz "znamená pouze nejrychlejší 2-hodinové instrukce pro registr-registr
- ^ Systém počítačové grafiky LINKS-1: 257 × Zilog Z8001 [6] na 10 MHz [7] (2,5 MIPS [8] Archivováno 09.06.2015 na Wayback Machine ) každý
- ^ „TMS320C1x DIGITÁLNÍ SIGNÁLOVÉ PROCESORY“ (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 06.10.2014.
- ^ A b „32bitový mikroprocesor-NXP“.
- ^ „Mikropočítače ZTAT (ZeroTurnAroundTime)“ (PDF). Archivovány od originál (PDF) 6. října 2014.
- ^ http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-13/DSA-246134.pdf[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ 1 instrukce na cyklus [9]
- ^ Sega System 16: Hitachi-Motorola 68000 @ 10 MHz (1,75 MIPS), NEC-Zilog Z80 @ 4 MHz (0,58 MIPS) [10] [11], Intel 8751 @ 8 MHz [12] (8 MIPS [13] ), Intel 8048 @ 6 MHz „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 2016-01-25. Citováno 2016-08-08.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz) (6 MIPS [14] )
- ^ „ARM2 - Microarchitectures - Acorn“. Wikichip.org. Citováno 17. října 2018.
- ^ Inc, InfoWorld Media Group (23. ledna 1989). "InfoWorld". InfoWorld Media Group, Inc. - prostřednictvím Knih Google.
- ^ A b 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, Ziff Davis (24. listopadu 1987). „PC Mag“. Ziff Davis, Inc. - prostřednictvím Knih Google.
- ^ A b „Vylepšený 32bitový procesor-NXP“.
- ^ "Úvod do procesoru TRON VLSI".
- ^ A b „060 1987 Drivers Eyes + 1989 vítězný běh“ (PDF). Historie závodních her. Červen 2007.
- ^ "Analog Devices - datasheet pdf" (PDF).
- ^ Hardware Namco System 21: 5 × Texas Instruments TMS320C20 @ 25 MHz (62,5 MIPS [15] ), 2 × Motorola 68000 @ 12,288 MHz [16] (4,301 MIPS [17] ), Motorola 68020 [18] @ 12,5 MHz (3,788 MIPS [19] ), Hitachi HD63705 @ 2,048 MHz [20] (2,048 MIPS [21] ), Motorola 6809 @ 3,072 MHz [22] (1,29 MIPS [23] )
- ^ A b „Sběrnicové desky na bázi Intel i860“. Archivovány od originál dne 25. 06. 2013.
- ^ Hardwarový hardware Atari: [24] Motorola 68000 @ 7 MHz (1,225 MIPS [25] ), Motorola 68010 @ 7 MHz (1,348 MIPS [26] ), 3 × Texas Instruments TMS34010 @ 50 MHz (18 MIPS [27] ), Analog Devices ADSP-2100 @ 8 MHz (8 MIPS.) [28] ), Texas Instruments TMS32010 @ 20 MHz (5 MIPS „Archivovaná kopie“ (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 06.10.2014. Citováno 2014-09-17.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz))
- ^ „SUPERPOČÍTAČ“. Pik - Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation. 13 (4). 1990. doi:10.1515 / piko.1990.13.4.205.
- ^ „ARM3 - Microarchitectures - Acorn“. Wikichip.org. Citováno 17. října 2018.
- ^ „(Včetně EC, LC a V) -NXP“.
- ^ Hardware Namco System 21 (Galaxian³): [29] 80 × Texas Instruments TMS320C25 @ 40 MHz (1600 MIPS [30] ), 5 × Motorola 68020 @ 24 576 MHz (37 236 MIPS [31] ) Motorola 68000 @ 12,288 MHz (2,15 MIPS [32] ), 10 × Motorola 68000 @ 12 MHz (21 MIPS [33] )
- ^ Enterprise, I. D. G. (25. března 1991). "Computerworld". IDG Enterprise - prostřednictvím Knih Google.
- ^ Digitální mikroprocesor 21064, Digital Equipment Corporation[trvalý mrtvý odkaz ] (c1992) accessdate = 2009-08-29
- ^ A b „System 16 - Namco Magic Edge Hornet Simulator Hardware (Namco)“.
- ^ Uchiyama, Kunio; Arakawa, Fumio; Narita, Susumu; Aoki, Hirokazu; Kawasaki, Ikuya; Matsui, Shigezumi; Yamamoto, Mitsuyoshi; Nakagawa, Norio; Kudo, Ikuo (1. září 1993). "Superskalární mikroprocesor Gmicro / 500 s odvětvovými pufry". IEEE Micro. 13 (5): 12–22. doi:10.1109/40.237998. S2CID 30178249.
- ^ "dhrystone".
- ^ 24 × MIPS R4400 (2040 MIPS), [34] 12 × Intel i860 (600 MIPS) „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 25. 06. 2013. Citováno 2014-09-17.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ "DCTP - specifikace Saturn". Archivovány od originál dne 2003-03-01.
- ^ A b C "Grafy, měřítka CPU Charts 2004, Sandra - CPU Dhrystone". Archivovány od originál dne 2013-02-05.
- ^ „PIC16F84A - 8bitové mikrokontroléry PIC“.
- ^ A b „MOTOROLA P OWER PC 603 E ™ MIKROPROCESOR“ (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 18. 9. 2014. Citováno 2014-09-17.
- ^ „SiSoftware - Windows, GPGPU, Android, iOS analyzátory, diagnostické a srovnávací aplikace“.
- ^ „DCTP - Hitachi 200 MHz SH-4“. Archivovány od originál dne 2014-12-11. Citováno 2014-09-18.
- ^ „DCTP - leden 1998 Archivy zpráv“. Archivovány od originál dne 2016-03-05.
- ^ „Zilog vidí nový život pro Z80 v internetových zařízeních“. Computergram International. 1999. Archivovány od originál dne 25. 05. 2012.
- ^ Hardware Sega Naomi Multiboard: [35] [36] Archivováno 06.10.2014 na Wayback Machine 16 × Hitachi SH-4 na 200 MHz (5760 MIPS [37] Archivováno 11.12.2014 na Wayback Machine ), 16× ARM7 při 45 MHz (640 MIPS [38] )
- ^ „Freescale Semiconductor - rodina procesorů MPC8272 PowerQUICC II“ (PDF).
- ^ "Datový list ZISC78 a poznámka k aplikaci - Archiv datového listu".
- ^ A b C d Shimpi, Anand Lal. „ARM Cortex A7: přináší levnější dvoujádrové a výkonnější zařízení vyšší třídy“.
- ^ „PIC10F200 - 8bitové mikrokontroléry PIC“.
- ^ „Microchip Redirect“. Archivovány od originál dne 06.10.2014.
- ^ „Cortex-M3 Processor - ARM“.
- ^ „Benchmarky výkonu Nios II“ (PDF).
- ^ „Architektura MIPS umožňuje rostoucí seznam procesorů mobilních aplikací“.
- ^ „mini-itx.com - recenze epia px 10 000“.
- ^ A b „Série Cortex-A - ARM“.
- ^ A b C „Grafy, měřítka grafů CPU 2007, syntetický procesor SiSoft Sandra XI“. Archivovány od originál dne 04.02.2013.
- ^ „Procesor Cortex-R4 - ARM“.
- ^ 24 tis[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ A b „Články o hardwaru Toma - Najděte a filtrujte naše nejnovější články“.
- ^ „Společnosti s polovodičovými IP jádry“.
- ^ Merritt, Rick (5. února 2007). „Startup takes PowerPC to 25 W“. EE Times. UBM Tech. Archivovány od originál dne 21. ledna 2013. Citováno 20. listopadu 2012.
- ^ „Benchmarky ECS 945GCT-D s Intel Atom 1,6 GHz“.
- ^ A b C d „Grafy, měřítka Desktop CPU Charts 2010, ALU Performance: SiSoftware Sandra 2010 Pro (ALU)“. Archivovány od originál dne 04.02.2013.
- ^ „Cortex-M0 Processor - ARM“.
- ^ „EEE Journal: ARM11 vs Cortex A8 vs Cortex A9 - procesory Netbooků EEE PC, MSI Wind, HP, Acer Aspire, ARM Cortex vs Intel Atom“. Archivovány od originál dne 19. 7. 2011.
- ^ „Seznam přetaktování Phenom II - strana 21“.
- ^ "OC3D :: Recenze :: Intel 980x Gulftown :: Syntetické testy".
- ^ „Benchmark Results: Sandra 2011 - ASRock's E350M1: AMD's Brazos Platform Hits the Desktop first“. 14. ledna 2011.
- ^ „Globální oficiální web Samsung Semiconductor“.
- ^ „Recenze Core i5 2500K a Core i7 2600K“.
- ^ A b C d „Test: Sandra Dhrystone (MIPS) pro i7-4770K, i7-3770K, FX-8350, FX-8150“.
- ^ „Srovnávací výsledky: SiSoftware Sandra 2011 - recenze procesoru Intel Core i7-990X Extreme Edition“. 25. února 2011.
- ^ „HardOCP - syntetická měřítka“.
- ^ A b „AMD FX-8350 Black Edition vs Intel Core i7-4770K - Porovnání procesorů“.
- ^ „Desktopový procesor Intel Core i7-4770K“.
- ^ Rob Williams (29. srpna 2014). „Recenze Core i7-5960X Extreme Edition: 8jádrový procesor Intel po splatnosti je tady“. Techgage.
- ^ Do (02.02.2015). „Benchmarking The Raspberry Pi 2“. hackaday.com.
- ^ ccokeman (30. května 2016). „Recenze procesoru Intel Core I7 6950X Extreme Edition Broadwell-E“.
- ^ A b http://users.nik.uni-obuda.hu/sima/letoltes/Processor_families_Knowledge_Base_2019/ARM_processors_lecture_2018_12_02.pdf
- ^ Chiappetta, Marco (02.03.2017). „Recenze a srovnávací testy AMD Ryzen 7 1800X, 1700X a 1700: Zen vrací Intel zpět“. HotHardware. Archivovány od originál dne 2017-03-05. Citováno 2017-03-05.
- ^ „Podrobnosti o komponentě Intel Core i7-8086K“. SiSoftware Official Live Ranker.
- ^ A b Marco Chiappetta (14. listopadu 2019). „Recenze AMD Ryzen 9 3950X: 16jádrový procesor Zen 2 Powerhouse“. HotHardware. Archivovány od originál dne 6. března 2020. Citováno 22. března 2020.
- ^ Marco Chiappetta (7. února 2020). „Recenze AMD Threadripper 3990X: 64jádrové vícevláknové zvíře uvolněno“. HotHardware. Archivovány od originál dne 18. března 2020. Citováno 22. března 2020.