64位系统究竟牛逼在哪里?

发布时间:2020-11-4 阅读量:890 来源: 网络整理 发布人: Viva

想必大家都遇到过这样的问题:安装某个软件的时候,出现提示选择32位版本还是64位版本?我们也可以查看自己的电脑是32位还是64位系统。

 

 image.png

Windows

 

image.png

Linux

 

大家可能知道32位和64位和系统有关,但其实 32 vs 64 可以有多重含义。一般情况下,有以下几种可能:CPU 、 程序 、 操作系统 。今天我来给大家一一介绍下!


CPU


首先,我们要先从什么是位数讲起。

计算机中的位数指的是CPU一次能处理的最大位数。在Intel由16位的286升级到386的时候,为了和16位系统兼容,它先推出的是386SX,这种CPU内部预算为32位,外部数据传输为16位。直到386DX以后,所有的CPU在内部和外部都是32位的了。

有些人往往会弄不清在计算机中出现的“位”和Byte,KB,MB等有何关系,8位等于一字节Byte,即8bit=1B。32位处理器每次最多处理4Byte(32bit),同理,64位处理器每次最多处理 8Byte(64bit) 。

32位架构的CPU数据总线宽度是32位,每次可以传输32位数据,可以计算4个字节。 64位架构的CPU数据总线宽度是64位,每次可以传输64位数据,可以计算8个字节。

数据总线


数据总线是CPU与内存或其它器件之间的数据传输的通道,数据总线的宽度决定了CPU和外界的数据传输速度,每根线可以传输1位二进制数据,32根线每次就可以传输32位数据,64根线每次就可以传输64位数据。除了数据总线外还有地址总线和控制总线。

地址总线


CPU通过地址总线来指定存储单元,地址总线的宽度决定了CPU所能访问的最大内存空间大小,1根地址线能访问的内存空间是1bit,32根线访问的最大内存空间是4G,64根线...太大了。

控制总线


CPU通过控制总线对外部器件进行控制,主要通过控制总线来传输控制信号和时序信号,控制总线是各种信号线的集合,是计算机各部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通道,控制总线的宽度决定了CPU对外部器件的控制能力。

总体来说 ,CPU作为总线的主控,通过控制总线向各个外部器件发送控制信号,通过地址总线访问内存地址,通过数据总线传输数据。

CPU的位数越大,可以计算的数值就越大,64位CPU可以执行更大数字的运算,但这个优势在普通应用上不太明显,普通应用也没必要进行太大数字的运算,但是对于数值计算较多的应用就非常明显。同时64位CPU有更大的寻址空间。
运算速度不同:64位CPU的通用寄存器数据宽度是64位,处理器依次可以读取64位数据,比32位多一倍,运算速度理论上会提升一倍。像两个不同的打工人一样,打工人A一次性可以搬32块砖,打工人B一次性可以搬64块砖,谁搬砖的速度快,自然你更喜欢用谁。由于运算速度提升,64位CPU可以在多任务中运行顺畅,来回切换也不会卡顿,王者荣耀都顺畅多了。

 

image.png

 

那么有朋友要问了,既然位数越高处理器运算速度越快,为什么不用128位、256位的CPU?因为位数越高,处理器芯片的设计也就越复杂,当前的科技水平还无法制造这么复杂的CPU。


程序


指的是32位程序和64位程序


32位指令的程序一般来说可以在64位机器上运行,可以兼容。 64位指令的程序不可以在32位机器上运行,因为32位的寄存器存不下64位的指令。 注意其实还有16位的程序,但16位的程序不能运行在64位的机器上,因为没有提供兼容机制。


操作系统


操作系统其实也是程序,64位的操作系统使用的是64位的指令,不能安装在32位机器上。

设计初衷不同


64位操作系统的设计初衷是为了满足需要大量内存和复杂浮点数运算的需求,一般用在科学计算、人工智能、平面设计、视频处理、3D动画和游戏数据库以及各种网络服务器等领域中。


安装环境不同


64位操作系统只能安装在64位CPU的机器上,同时需要配合64位的程序才能发挥最佳性能,32位操作系统既可以安装在32位CPU的机器上,也可以安装在64位CPU的机器上,但没啥意义,64位的性能会被大打折扣。


寻址能力不同


32位操作系统最多可以寻址2的32次方即4,294,967,296字节,约4GB内存,4GB的内存就现在而言在很多服务端程序上都是不够用的,而64位操作系统理论上可以寻址2的64次方即18,446,744,073,709,551,616字节超过1亿GB内存,但这只是理论上,由于不同架构的CPU设计不同,所以寻址能力也有错差别。


32位操作系统和64位操作系统下数据类型对应的字节大小也是不同的,正常数据类型对应的字节数应该是CPU位数决定的,但实际上貌似是由编译器决定的,看下表:


image.png

   

20世纪和21世纪早期制造的计算机大多都是32位的机器,现如今大多都是64位的机器了,但为了兼容32位机器,一般编程都会开发出两个版本,例如打包一个Android SDK,SDK内部一般都会包含32位和64位的动态链接库,iOS的Framework内部也会有32位和64位的静态链接库。

 

总结

 

32位处理器的优点唯一值得一提就是它可以与20世纪末和21世纪初开发的所有旧程序兼容。64位处理器可以提升程序的性能,更好的利用64位操作系统的特性。64位的处理器有256TB的虚拟内存,其中128TB分配给了用户空间,另外128TB分配给了内核空间(不同架构的CPU虚拟内存的设计大小不同,AMD的x86-64架构的CPU只有最低48位才会在地址转换时被使用,所以总的虚拟地址空间为2的48次方即256TB,这里涉及到多级页表中的四级页表,后续程序喵会介绍)。

 

要实现真正意义上的64位计算,光有64位的处理器是不行的,还必须得有64位的操作系统以及64位的应用软件才行,三者缺一不可,缺少其中任何一种要素都是无法实现64位计算的。在64位处理器方面,Intel和AMD两大处理器厂商都发布了多个系列多种规格的64位处理器。


相关资讯
村田BLM15VM系列量产在即:车规级磁珠解决高频通信干扰难题

在智能驾驶飞速发展的时代,5.9GHz频段的C-V2X(蜂窝车联网)和5.8GHz频段的DSRC(专用短程通信)已成为车辆与环境交互的关键神经。然而,GHz频段内日趋复杂的电磁环境却为通信灵敏度与可靠性带来严峻挑战。传统噪声抑制元件在应对高频宽范围干扰时力不从心,高性能宽频噪声解决方案成为行业急需突破的技术瓶颈。村田制作所(Murata)以其深厚的材料技术积淀和创新设计,适时推出了革命性的片状铁氧体磁珠——BLM15VM系列,直击高频车联网通信的核心痛点。

微软战略转型:裁员重组与800亿美元AI投资的双轨并行

据彭博社6月20日报道,微软计划于今年7月启动大规模组织结构调整,预计裁员数千人,主要集中在全球销售与客户服务部门。此举引发行业对科技巨头战略重心迁移的高度关注,尤其引人瞩目的是其裁员节省的资金流向——微软官方确认将在新财年向人工智能基础设施领域投入约800亿美元。

Microchip新一代DSC破解高精度实时控制难题,赋能AI电源与电机系统

在AI服务器爆发式增长、新能源系统复杂度飙升的产业背景下,传统控制芯片正面临三重挑战:碳化硅/氮化镓器件的高频开关控制需求、功能安全标准升级、以及机器学习边缘部署的实时性要求。Microchip最新推出的dsPIC33AK512MPS512与dsPIC33AK512MC510数字信号控制器(DSC),通过78ps PWM分辨率与40Msps ADC采样率的核心突破,为高精度实时控制树立了新基准。

全球扫地机器人市场迎开门红 中国品牌领跑优势持续扩大

根据权威机构IDC最新发布的《全球智能家居设备季度追踪报告》,2025年第一季度全球智能扫地机器人市场迎来强劲开局,总交付量达到509.6万台,较去年同期增长11.9%,连续第二个季度实现超过20%的增长率。市场活力显著提升,展现出强劲复苏势头。

汽车电子革新:TDK高集成PoC电感破解ADAS空间与成本困局

随着ADAS渗透率突破50%(据Yole 2023数据),车载传感器供电与数据传输架构面临革命性变革。传统双线分立设计(电源线+信号线)导致线束占整车重量超3%,且故障率居高不下。TDK株式会社推出的ADL8030VA系列PoC专用电感器,通过单元件高集成方案重构滤波电路,为智能驾驶系统提供空间与可靠性双重优化路径。