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intel处理器的发展过程

2023-06-04 09:20:48
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max笔记

从486时代三大微处理器厂商齐头并进到随后Intel与AMD分道扬镳,CPU的核心架构越来越受到业界的关注。对微处理器架构熟悉的朋友相信不会忘记当Intel第一次启用P6架构时,AMD与Cyrix无可奈何的情景;当AMD力挽狂澜而推出K7架构时,Intel终于尝到了被动的苦头;当NetBurst架构意外出炉之时,人们对此又爱又恨;当以Pentium M迅驰架构为设计蓝图的Core架构统一江山时,前所未有的局面更让我们大为吃惊。

毫无疑问,如今决定CPU整体性能表现的关键因素已经不仅仅是主频,也不是缓存技术,而是核心架构。优秀的核心架构能够弥补主频的不足,更能简化缓存设计而降低成本,这才是优秀处理器的根基。然而对于CPU厂商而言,更换核心架构是极其艰难的举动,因为这将投入大量研发资金,更冒着性能不佳的风险。回顾历代CPU,我们不难发现Intel在大部分时间内都保持领先地位,如今更是走在了十字路口:NetBurst架构的发展潜力不如K8架构,而且近在眼前的制作工艺限制几乎又无法解决。在这样的关键时刻,Intel推出了全新的Core架构,在未来一段时间内将彻底取代现有的NetBurst架构。

帮助AMD绝地反击的K7架构

一、现实与理智的平衡:P5与P6架构

在486处理器时代,Intel、AMD和Cyrix的产品在性能方面并没有明显的差距,毕竟此时遵循的架构相同,而且主频一致,放在主板上的缓存也没有多大区别。在这样的背景下,Intel唯一的优势便是产能,AMD和Cyrix则继续紧跟巨人脚步。不过聪明的Intel并没有选择按部就班,通过一张专利授权证明,Pentium将AMD和Cyrix都挡在了门外。

Pentium处理器采用的P5架构

Pentium采用P5架构,这被证明是伟大的创举。在Intel的发展历史中,第一代Pentium绝对是具有里程碑意义的产品,这一品牌甚至沿用至今,已经有十几年的历史了。尽管第一代Pentium 60的综合表现很一般,甚至不比486DX66强多少,但是当主频优势体现出来之后,此时所表现出来的威力令人震惊。Pentium 75、Pentium 100以及Pentium 133,经典的产品一度称雄业界。在同一时代,作为竞争对手的AMD和Cyrix显然因为架构上的落后而无法与Intel展开正面竞争,即便是号称“高频486”的Cyrix 5X86也差距甚大,这并非是高主频所能弥补的缺陷。

痛定思痛,AMD面对这样的局面只能另辟道路。经过K5还算成功的试探之后,又发布了K6处理器,并逐渐衍生出K6-2和K6-3。如果说第一代K6还只能与具备MMX技术的Pentium打成平手的话,那么后续的K6-2和K6-3则凭借架构上的优势令Intel感受到巨大的压力。为此,Intel将原本用于Pentium Pro服务器处理器的P6架构用于桌面处理器,并且这一架构沿用多年,直到Pentium III时代。

沿用到Pentium III的P6架构

在Pentium时代,虽然Intel还是相对竞争对手保持一定的领先,但是Intel并未感到满足。在他们看来,只有从架构上扼杀对手,才能完全摆脱AMD和Cyrix两家的追赶。于是,Intel在发布奔腾的下一代产品Pentium II时,采用了专利保护的P6架构,并且不再向AMD和Cyrix授权。P6架构与Pentium的P5架构最大的不同在于,以前集成在主板上的二级缓存被移植到了CPU内,从而大大地加快了数据读取和命中率,提高了性能。AMD和Cyrix由于没能得到P6架构的授权,只好继续走在旧的架构上,整个CPU市场的格局一下子发生了巨大的变化,AMD和Cyrix的市场份额急剧下降。这里我们需要特别提一下K6-2+和K6-3,尽管这两款令人肃然起敬的产品也对Intel构成严重威胁,但是它们所谓的内置二级缓存并非集成在CPU核心中,因此绝对不能算作P6架构,浮点性能也有着不小的差距。

二、低开高走:客观评价NetBurst架构

1.P6架构难敌AMD K7

自从AMD在1999年推出K7处理器之后,整个CPU市场格局发生了翻天覆地的变化。从核心架构的技术角度来看,AMD实际上已经领先于Intel。在同频Athlon与Pentium III的较量中,AMD占据了上风,这与其EV6前端总线以及缓存架构有着很大的关系,而且AMD K7处理器的动态分支预测技术也领先于P6架构。

Barton核心的K7处理器让我们看到核心架构的重要性

面对这样的窘迫局面,Intel可谓将P6架构的优势发挥到极点。首先是一场主频大战,随后是在Tualatin核心中加入大容量缓存,再加上服务器处理器的SMP双CPU模式,Intel巨人最终还是保住了颜面。但是Intel深知,核心架构上的劣势迟早会令其陷入彻底的被动局面,一场架构革命演变在即。当全世界在试目以待的时候,Intel推出了微处理器发展史上极受争议的直至今天还在服役的NetBurst架构!

2.NetBurst架构喜忧参半

尽管如今的Pentium4已经是一块“金字招牌”,但是在其发展初期可并不是一帆风顺,第一代Willamette核心就饱受批评。对于全新的NetBurst结构而言,发挥强大的性能需要更高的主频以及强大的缓存结构,而这些都是Willamette核心所不具备的。256KB二级缓存显然不足,此时的整体性能受到很大影响。然而最让Intel尴尬的是,Willamette核心的Pentium4 1.5G甚至不如Tualatin核心的Pentium III,部分测试中甚至超频后的Tualatin Celeron也能越俎代庖。

Willamette核心让NetBurst架构出师不利

然而出师未捷身先死的情况并不会出现在如日中天的Intel身上,与Pentium III处理器相比,NetBurst架构的Pentium4在提高流水线长度之后令执行效率大幅度降低,此时大容量二级缓存与高主频才是真正的弥补方法。可是讽刺的是,频率比AthlonXP 2000+高出很多的Pentium4 Willamette 2GHz竟然服服帖帖地败于其下。尽管后续的NorthWood核心凭借512KB二级缓存略微挽回面子,但是当时AMD的K7架构也在发展,Barton核心将Intel陷入了被动。因此,我们可以给出这样一个明确的结论:Intel的NetBurst架构即便是面对AMD K7架构时也没有什么可骄傲的资本。如果不是Intel的市场调控能力超强,如今CPU市场的格局可能会是另一番景象。

NorthWood核心为NetBurst架构略微挽回颜面

3.流水线与CPU效率的关系

当然,我们如今看到的Prescott核心依旧是NetBurst架构,并且高频率产品的综合性能还是实实在在的。但是明眼人都看到了Intel的软肋:NetBurst架构过分依赖于主频与缓存,这与当前CPU的发展趋势格格不入。为了提高主频,NetBurst架构不断延长CPU超流水线的级数。

在这里有必要解释一下流水线的概念,它是Intel首次在486芯片中开始使用的。流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5~6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条x86指令分成5~6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。经典Pentium每条整数流水线都分为四级流水,即指令预取、译码、执行、写回结果,浮点流水又分为八级流水。

超标量是通过内置多条流水线来同时执行多个处理任务,其实质是以空间换取时间。而超流水线是通过细化流水、提高主频,使得在一个机器周期内完成一个甚至多个操作,其实质是以时间换取空间。例如,起初Pentium4的超流水线就长达20级,随后的Prescott更是提升到31级。超流水线设计的级数越长,其完成一条指令的速度越快,因此才能适应工作主频更高的CPU。但是超流水线过长也带来了一定副作用,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象,Intel的NetBurst架构就出现了这种情况,虽然它的主频可以很高,但其运算性能却远远比不上低主频的AMD处理器。

Intel自然也知道这样的问题,但是NetBurst架构已经迈开脚步,这已经无法停止。为此,Intel不得不继续提高主频并且加大二级缓存容量。可是让Intel十分尴尬的是,如今处理器制作工艺开始面临瓶颈,即便是65纳米工艺,未来想要在NetBurst架构实现高主频也是极为困难的事情,这意味着NetBurst架构今后将无法继续凭借主频优势与竞争对手匹敌。此外,巨大的缓存容量也是一个负担,这不仅提高了成本,也令发热量骤升。如果不是Intel的市场公关与口碑较好,那么Intel处理器早就要陷入尴尬了,因为如今高频Pentium简直就是高发热量和高功耗的代名词,甚至Celeron D也是滚烫滚烫。

Prescott核心成为NetBurst架构的强弩之末

三、巨人的王牌:Pentium M尽显Intle实力

与桌面市场相比,Intel在移动市场拥有更为强大的控制能力。从486处理器到如今的Pentium M,Intel一直称霸移动处理器市场。在传统模式下,Intel移动处理器只是桌面处理器的低频低电压版本,然后加上一些节能技术,但是第一代迅驰Pentium M却走出了这一框架。

尽管业界中不少人认为第一代Pentium M(Banias)仅仅是改良版的Pentium III-M,通过超大容量的二级缓存以及更高的前端总线来提升性能,但是对于移动用户而言,我们看重的仅仅是性能与功耗。Banias的性能已经几乎与Pentium4并驾齐驱,而功耗更是大幅度减小。作为Intel第一款专注移动市场设计的处理器,其成功是勿庸置疑的。更加令人没有想到的是,Banias核心的Pentium M一旦应用到桌面平台并大幅度超频之后,其性能完全压倒了Pentium4,随后Dothan核心的Pentium M将这一神话进行到底。我们不仅要问:Pentium M到底是哪一种核心架构,NetBurst架构是不是一个巨大的讽刺?

平心而论,对比Dothan核心的Pentium M与主流Pentium4,我们不难发现Intel的尴尬之处。从技术角度而言,Intel完全有能力推出比当前Pentium4性能更好的处理器,但是错误的架构选择令其陷入被动。业内有人质疑过:Pentium M的核心架构依然是P6,只不过结合了NetBurst架构的前端总线技术,通过减少原先P6微架构下指令编译后的微指令数目来改善指令编译器及处理单元的效能,并且主频和缓存都大幅度加强。

Dothan核心的Pentium M处理器

尽管我们一再认为AMD的K7架构十分先进,但是不可否认的是,K7架构基本上与P6架构相差不大。如果K7也配备大容量缓存与主频,那么其性能表现与Pentium M将是差不多的,这一点在多种测试中也得到证明。Intel显然是意识到在当前制作工艺受到限制并且CPU越来越要求低发热量的大背景下,CPU必须提高流水线效率。在仓促之间,Intel选择了P6架构来简单应付。只不过Intel的市场调控能力实在太出色,而相关技术的领先也帮助Pentium M站稳脚跟,继而创造了“迅驰神话”。事实上,迅驰的空前成功同样令到Intel感到痛楚,那就是更显得桌面NetBurst架构的软弱,壮士断臂的举措已经不止一次在Intle的高层会议上被提上议程。

四、壮士断臂:NetBurst架构终于落幕,Core架构临危授命

既然NetBurst架构已经无法满足未来CPU发展的需要,那么Intel就必须开辟全新的CPU核心架构。事实上,Intel就早做好了技术准备,迅驰III中的Yonah移动处理器已经具备Core核心架构的技术精髓。Intel于前不久正式公布了全新的Core核心架构:未来台式机使用Conroe,笔记本使用Merom,服务器使用WoodCrest,这三款处理器全部基于Core核心架构。

1.流水线效率大幅度提升

主频至上的CPU研发思路显然已经被淘汰。Core架构的处理器将超流水线缩短到14级,这将大幅度提升整体效率,令CPU避免出现“高频低能”的尴尬现象。然而更加值得我们关注的是,Core架构采用了四组指令编译器,这与Pentium M处理器有些类似。所谓四组指令编译器,就是指能够在单一频率周期内编译四个x86指令。这四组指令编译器由三组简单编译器(Simple Decoder)与一组复杂编译器(Complex Decoder)组成。四组指令编译器中,仅有复杂编译器可处理最多由四个微指令所组成的复杂x86指令。如果不幸碰到非常复杂的指令,复杂编译器就必须呼叫微码循序器(Microcode Sequencer),以便取得微指令序列。

为了配合超宽的编译单元,Core架构的指令读取单元在一个频率周期内,从第一阶指令快取中,抓取六个x86指令至指令编译缓冲区(Instruction Queue),判定是否有符合宏指令融合的配对,然后再将最多五个x86指令,交派给四组指令编译器。四组指令编译器在每个频率周期中,发给保留站(Reservation Station)四个编译后的微指令,保留站再将存放的微指令交派(dispatch)给五个执行单元。

自从 AMD 失败的 K5 设计之后,已经有超过十年的时间,x86处理器的世界再也没有出现过四组指令编译器的设计。因为x86指令集的指令长度、格式与定址模式都相当混乱,导致x86指令解码器的设计是非常困难的。但是如今的局面已经有所改变,一方面是高主频对于四组精简结构有着很大的依赖性,另一方面是其它辅助性技术也能很大程度上弥补解决定址模式混乱的难题。毫无疑问,Intel的这一创举将是在CPU核心架构设计上具有里程碑意义的,未来我们将有望看到CPU的整体性能有大幅度提高。

Conroe完成128bit向量运算的示意图

2.全新的整数与浮点单元

从P6到NetBurst架构,整数与浮点单元的变化还是相当明显,不过如今Core架构的变化也同样不小,只是部分关键技术又改回P6架构时代的设计。Core具备了3个64bit的整数执行单元,每一个都可以单独完成的64位整数运算操作。这样一来Core就有了一套64bit的复杂整数单元(这一点和P6核心的CIU相同),以及两个简单整数单元用来处理基本的操作和运算任务。但是非常特别是的是,3个64bit的整数执行单元中的一个简单整数单元和分支执行单元将会共享端口。该端口处的简单整数单元将和分支单元共同完成此处的宏指令结合的任务。

如果说Core架构就是P6架构,那无疑是不公平的。能够独立完成64bit整数运算对Intel x86处理器来说还是头一回,这也让Core得以走在了竞争对手的前列。此外,64bit的整数单元使用彼此独立的数据端口,因此Core能够在一个周期内同时完成3组64bit的整数运算。极强的整数运算单元使得Core在包括游戏、服务器项目、移动等方面都能够发挥广泛而强大的作用。

Core构架的设计图

在以往的NetBurst架构中,浮点单元的性能很一般,这也是为什么AMD处理器总是在3D游戏中有更好表现的原因之一。不过Core构架进行了不小的改进。Core构架拥有2个浮点执行单元同时处理向量和标量的浮点运算,其中一个浮点单元执行负责加减等简单的处理,而另一个浮点单元则执行负责乘除等运算。尽管不能说Core构架令浮点性能有很大幅度的提升,但是其改进效果还是显而易见的。在多项测试中,Conroe台式机处理器已经能够打败AMD高端的FX62。

Core构架的整体效率以及高于AMD K8

3.数据预读机制与缓存结构

Core 架构的预读取机制还有更多新特性。数据预取单元经常需要在缓存中进行标签查找。为了避免标签查找可能带来的高延迟,数据预取单元使用存储接口进行标签查找。存储操作在大多数情况下并不是影响系统性能的关键,因为在数据开始写入时,CPU即可以马上开始进行下面的工作,而不必等待写入操作完成。缓存/内存子系统会负责数据的整个写入到缓存、复制到主内存的过程。

此外,Core 架构使用了Smart Memory Access算法,这将帮助CPU在前端总线与内存传输之间实现更高的效率。Smart Memory Access算法使用八个预取器,这种预取器可以利用推测算法将数据从内存转移到二级缓存,或者从二级缓存转移到一级缓存,这对于提高内存单元性能以及缓存效率都是很有帮助的。

Core 架构的缓存系统也令人印象深刻。双核心Core 架构的二级缓存容量高达4MB,且两个核心共享,访问延迟仅12到14个时钟周期。每个核心还拥有32KB的一级指令缓存和一级数据缓存,访问延迟仅仅3个时钟周期。从 NetBurst 架构开始引入的追踪式缓存(Trace Cache)在 Core 架构中消失了。NetBurst 架构中的追踪式缓存的作用与常见的指令缓存相类似,是用来存放解码前的指令的,对 NetBurst 架构的长流水线结构非常有用。而 Core 架构回归相对较短的流水线之后,追踪式缓存也随之消失,因为 Intel 认为,传统的一级指令缓存对短流水线的 Core 架构更加有用。当然,如今的缓存结构还仅仅是Core 架构的最低版本,随着未来核心改进,缓存结构只会变得越来越强。

Conroe台式机处理器的真面目

4.真正的双内核处理器

对于PC用户而言,多任务处理一直是困扰的难题,因为单处理器的多任务以分割时间段的方式来实现,此时的性能损失相当巨大。而在双内核处理器的支持下,真正的多任务得以应用,而且越来越多的应用程序甚至会为之优化,进而奠定扎实的应用基础。从技术角度来看,双内核的处理器确实令人期待。

Intel目前规划的双核心处理器很多,包括Pentium Extreme Edition和Pentium D等。但是Intel的双核心一直饱受争议,原因便是其实质仅仅是封装两个独立的内核,互相之间的数据传输甚至还需要通过外部总线,这令效率大幅度降低。而Core 架构的设计将会令怀疑者闭嘴:其二级缓存并没有分成两个单独的单元,而是两个核心共享缓存。这一点非常重要,它说明Core并不是简单地将两个核心拼在一起。

当然,Core架构的优势还不仅仅是这些,还包括降低功耗的Intelligent Power Capability技术以及优化多媒体性能的Advanced Digital Media Boost技术。Core架构的设计理念应该说非常正确,在摒弃主频至上策略之后,Intel终于回到正轨,这对于业界而言无疑是一个好消息。此外,Core架构的Conroe台式机处理器将会兼容I975芯片组,因此未来Intel处理器的产品线又将拉长,这意味着一场价格大战在所难免,这对于广大消费者又是一个好消息。

写在最后

未来我们期待的不仅仅是纯计算速度更快的处理器,出色的多任务并行处理、强大的64位计算能力、人性化的防病毒功能以及合理的功耗,这些才是用户真正想要的。正如AMD在前几年一直反对“为技术而技术”一样,以客户需求为指导,遵循产品发展规律才是走向成功的捷径。我们同样希望与Intel苦战多年的战士在面临Intel的强大攻势下继续顽强作战,与Intel一起继续为业界奉献出色的改变人类生活的微处理器产品。

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从486时代三大微处理器厂商齐头并进到随后Intel与AMD分道扬镳,CPU的核心架构越来越受到业界的关注。对微处理器架构熟悉的朋友相信不会忘记当Intel第一次启用P6架构时,AMD与Cyrix无可奈何的情景;当AMD力挽狂澜而推出K7架构时,Intel终于尝到了被动的苦头;当NetBurst架构意外出炉之时,人们对此又爱又恨;当以Pentium M迅驰架构为设计蓝图的Core架构统一江山时,前所未有的局面更让我们大为吃惊。

毫无疑问,如今决定CPU整体性能表现的关键因素已经不仅仅是主频,也不是缓存技术,而是核心架构。优秀的核心架构能够弥补主频的不足,更能简化缓存设计而降低成本,这才是优秀处理器的根基。然而对于CPU厂商而言,更换核心架构是极其艰难的举动,因为这将投入大量研发资金,更冒着性能不佳的风险。回顾历代CPU,我们不难发现Intel在大部分时间内都保持领先地位,如今更是走在了十字路口:NetBurst架构的发展潜力不如K8架构,而且近在眼前的制作工艺限制几乎又无法解决。在这样的关键时刻,Intel推出了全新的Core架构,在未来一段时间内将彻底取代现有的NetBurst架构。

帮助AMD绝地反击的K7架构

一、现实与理智的平衡:P5与P6架构

在486处理器时代,Intel、AMD和Cyrix的产品在性能方面并没有明显的差距,毕竟此时遵循的架构相同,而且主频一致,放在主板上的缓存也没有多大区别。在这样的背景下,Intel唯一的优势便是产能,AMD和Cyrix则继续紧跟巨人脚步。不过聪明的Intel并没有选择按部就班,通过一张专利授权证明,Pentium将AMD和Cyrix都挡在了门外。

Pentium处理器采用的P5架构

Pentium采用P5架构,这被证明是伟大的创举。在Intel的发展历史中,第一代Pentium绝对是具有里程碑意义的产品,这一品牌甚至沿用至今,已经有十几年的历史了。尽管第一代Pentium 60的综合表现很一般,甚至不比486DX66强多少,但是当主频优势体现出来之后,此时所表现出来的威力令人震惊。Pentium 75、Pentium 100以及Pentium 133,经典的产品一度称雄业界。在同一时代,作为竞争对手的AMD和Cyrix显然因为架构上的落后而无法与Intel展开正面竞争,即便是号称“高频486”的Cyrix 5X86也差距甚大,这并非是高主频所能弥补的缺陷。

痛定思痛,AMD面对这样的局面只能另辟道路。经过K5还算成功的试探之后,又发布了K6处理器,并逐渐衍生出K6-2和K6-3。如果说第一代K6还只能与具备MMX技术的Pentium打成平手的话,那么后续的K6-2和K6-3则凭借架构上的优势令Intel感受到巨大的压力。为此,Intel将原本用于Pentium Pro服务器处理器的P6架构用于桌面处理器,并且这一架构沿用多年,直到Pentium III时代。

沿用到Pentium III的P6架构

在Pentium时代,虽然Intel还是相对竞争对手保持一定的领先,但是Intel并未感到满足。在他们看来,只有从架构上扼杀对手,才能完全摆脱AMD和Cyrix两家的追赶。于是,Intel在发布奔腾的下一代产品Pentium II时,采用了专利保护的P6架构,并且不再向AMD和Cyrix授权。P6架构与Pentium的P5架构最大的不同在于,以前集成在主板上的二级缓存被移植到了CPU内,从而大大地加快了数据读取和命中率,提高了性能。AMD和Cyrix由于没能得到P6架构的授权,只好继续走在旧的架构上,整个CPU市场的格局一下子发生了巨大的变化,AMD和Cyrix的市场份额急剧下降。这里我们需要特别提一下K6-2+和K6-3,尽管这两款令人肃然起敬的产品也对Intel构成严重威胁,但是它们所谓的内置二级缓存并非集成在CPU核心中,因此绝对不能算作P6架构,浮点性能也有着不小的差距。

二、低开高走:客观评价NetBurst架构

1.P6架构难敌AMD K7

自从AMD在1999年推出K7处理器之后,整个CPU市场格局发生了翻天覆地的变化。从核心架构的技术角度来看,AMD实际上已经领先于Intel。在同频Athlon与Pentium III的较量中,AMD占据了上风,这与其EV6前端总线以及缓存架构有着很大的关系,而且AMD K7处理器的动态分支预测技术也领先于P6架构。

Barton核心的K7处理器让我们看到核心架构的重要性

面对这样的窘迫局面,Intel可谓将P6架构的优势发挥到极点。首先是一场主频大战,随后是在Tualatin核心中加入大容量缓存,再加上服务器处理器的SMP双CPU模式,Intel巨人最终还是保住了颜面。但是Intel深知,核心架构上的劣势迟早会令其陷入彻底的被动局面,一场架构革命演变在即。当全世界在试目以待的时候,Intel推出了微处理器发展史上极受争议的直至今天还在服役的NetBurst架构!

2.NetBurst架构喜忧参半

尽管如今的Pentium4已经是一块“金字招牌”,但是在其发展初期可并不是一帆风顺,第一代Willamette核心就饱受批评。对于全新的NetBurst结构而言,发挥强大的性能需要更高的主频以及强大的缓存结构,而这些都是Willamette核心所不具备的。256KB二级缓存显然不足,此时的整体性能受到很大影响。然而最让Intel尴尬的是,Willamette核心的Pentium4 1.5G甚至不如Tualatin核心的Pentium III,部分测试中甚至超频后的Tualatin Celeron也能越俎代庖。

Willamette核心让NetBurst架构出师不利

然而出师未捷身先死的情况并不会出现在如日中天的Intel身上,与Pentium III处理器相比,NetBurst架构的Pentium4在提高流水线长度之后令执行效率大幅度降低,此时大容量二级缓存与高主频才是真正的弥补方法。可是讽刺的是,频率比AthlonXP 2000+高出很多的Pentium4 Willamette 2GHz竟然服服帖帖地败于其下。尽管后续的NorthWood核心凭借512KB二级缓存略微挽回面子,但是当时AMD的K7架构也在发展,Barton核心将Intel陷入了被动。因此,我们可以给出这样一个明确的结论:Intel的NetBurst架构即便是面对AMD K7架构时也没有什么可骄傲的资本。如果不是Intel的市场调控能力超强,如今CPU市场的格局可能会是另一番景象。

NorthWood核心为NetBurst架构略微挽回颜面

3.流水线与CPU效率的关系

当然,我们如今看到的Prescott核心依旧是NetBurst架构,并且高频率产品的综合性能还是实实在在的。但是明眼人都看到了Intel的软肋:NetBurst架构过分依赖于主频与缓存,这与当前CPU的发展趋势格格不入。为了提高主频,NetBurst架构不断延长CPU超流水线的级数。

在这里有必要解释一下流水线的概念,它是Intel首次在486芯片中开始使用的。流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5~6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条x86指令分成5~6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。经典Pentium每条整数流水线都分为四级流水,即指令预取、译码、执行、写回结果,浮点流水又分为八级流水。

超标量是通过内置多条流水线来同时执行多个处理任务,其实质是以空间换取时间。而超流水线是通过细化流水、提高主频,使得在一个机器周期内完成一个甚至多个操作,其实质是以时间换取空间。例如,起初Pentium4的超流水线就长达20级,随后的Prescott更是提升到31级。超流水线设计的级数越长,其完成一条指令的速度越快,因此才能适应工作主频更高的CPU。但是超流水线过长也带来了一定副作用,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象,Intel的NetBurst架构就出现了这种情况,虽然它的主频可以很高,但其运算性能却远远比不上低主频的AMD处理器。

Intel自然也知道这样的问题,但是NetBurst架构已经迈开脚步,这已经无法停止。为此,Intel不得不继续提高主频并且加大二级缓存容量。可是让Intel十分尴尬的是,如今处理器制作工艺开始面临瓶颈,即便是65纳米工艺,未来想要在NetBurst架构实现高主频也是极为困难的事情,这意味着NetBurst架构今后将无法继续凭借主频优势与竞争对手匹敌。此外,巨大的缓存容量也是一个负担,这不仅提高了成本,也令发热量骤升。如果不是Intel的市场公关与口碑较好,那么Intel处理器早就要陷入尴尬了,因为如今高频Pentium简直就是高发热量和高功耗的代名词,甚至Celeron D也是滚烫滚烫。

Prescott核心成为NetBurst架构的强弩之末

三、巨人的王牌:Pentium M尽显Intle实力

与桌面市场相比,Intel在移动市场拥有更为强大的控制能力。从486处理器到如今的Pentium M,Intel一直称霸移动处理器市场。在传统模式下,Intel移动处理器只是桌面处理器的低频低电压版本,然后加上一些节能技术,但是第一代迅驰Pentium M却走出了这一框架。

尽管业界中不少人认为第一代Pentium M(Banias)仅仅是改良版的Pentium III-M,通过超大容量的二级缓存以及更高的前端总线来提升性能,但是对于移动用户而言,我们看重的仅仅是性能与功耗。Banias的性能已经几乎与Pentium4并驾齐驱,而功耗更是大幅度减小。作为Intel第一款专注移动市场设计的处理器,其成功是勿庸置疑的。更加令人没有想到的是,Banias核心的Pentium M一旦应用到桌面平台并大幅度超频之后,其性能完全压倒了Pentium4,随后Dothan核心的Pentium M将这一神话进行到底。我们不仅要问:Pentium M到底是哪一种核心架构,NetBurst架构是不是一个巨大的讽刺?

平心而论,对比Dothan核心的Pentium M与主流Pentium4,我们不难发现Intel的尴尬之处。从技术角度而言,Intel完全有能力推出比当前Pentium4性能更好的处理器,但是错误的架构选择令其陷入被动。业内有人质疑过:Pentium M的核心架构依然是P6,只不过结合了NetBurst架构的前端总线技术,通过减少原先P6微架构下指令编译后的微指令数目来改善指令编译器及处理单元的效能,并且主频和缓存都大幅度加强。

Dothan核心的Pentium M处理器

尽管我们一再认为AMD的K7架构十分先进,但是不可否认的是,K7架构基本上与P6架构相差不大。如果K7也配备大容量缓存与主频,那么其性能表现与Pentium M将是差不多的,这一点在多种测试中也得到证明。Intel显然是意识到在当前制作工艺受到限制并且CPU越来越要求低发热量的大背景下,CPU必须提高流水线效率。在仓促之间,Intel选择了P6架构来简单应付。只不过Intel的市场调控能力实在太出色,而相关技术的领先也帮助Pentium M站稳脚跟,继而创造了“迅驰神话”。事实上,迅驰的空前成功同样令到Intel感到痛楚,那就是更显得桌面NetBurst架构的软弱,壮士断臂的举措已经不止一次在Intle的高层会议上被提上议程。

四、壮士断臂:NetBurst架构终于落幕,Core架构临危授命

既然NetBurst架构已经无法满足未来CPU发展的需要,那么Intel就必须开辟全新的CPU核心架构。事实上,Intel就早做好了技术准备,迅驰III中的Yonah移动处理器已经具备Core核心架构的技术精髓。Intel于前不久正式公布了全新的Core核心架构:未来台式机使用Conroe,笔记本使用Merom,服务器使用WoodCrest,这三款处理器全部基于Core核心架构。

1.流水线效率大幅度提升

主频至上的CPU研发思路显然已经被淘汰。Core架构的处理器将超流水线缩短到14级,这将大幅度提升整体效率,令CPU避免出现“高频低能”的尴尬现象。然而更加值得我们关注的是,Core架构采用了四组指令编译器,这与Pentium M处理器有些类似。所谓四组指令编译器,就是指能够在单一频率周期内编译四个x86指令。这四组指令编译器由三组简单编译器(Simple Decoder)与一组复杂编译器(Complex Decoder)组成。四组指令编译器中,仅有复杂编译器可处理最多由四个微指令所组成的复杂x86指令。如果不幸碰到非常复杂的指令,复杂编译器就必须呼叫微码循序器(Microcode Sequencer),以便取得微指令序列。

为了配合超宽的编译单元,Core架构的指令读取单元在一个频率周期内,从第一阶指令快取中,抓取六个x86指令至指令编译缓冲区(Instruction Queue),判定是否有符合宏指令融合的配对,然后再将最多五个x86指令,交派给四组指令编译器。四组指令编译器在每个频率周期中,发给保留站(Reservation Station)四个编译后的微指令,保留站再将存放的微指令交派(dispatch)给五个执行单元。

自从 AMD 失败的 K5 设计之后,已经有超过十年的时间,x86处理器的世界再也没有出现过四组指令编译器的设计。因为x86指令集的指令长度、格式与定址模式都相当混乱,导致x86指令解码器的设计是非常困难的。但是如今的局面已经有所改变,一方面是高主频对于四组精简结构有着很大的依赖性,另一方面是其它辅助性技术也能很大程度上弥补解决定址模式混乱的难题。毫无疑问,Intel的这一创举将是在CPU核心架构设计上具有里程碑意义的,未来我们将有望看到CPU的整体性能有大幅度提高。

Conroe完成128bit向量运算的示意图

2.全新的整数与浮点单元

从P6到NetBurst架构,整数与浮点单元的变化还是相当明显,不过如今Core架构的变化也同样不小,只是部分关键技术又改回P6架构时代的设计。Core具备了3个64bit的整数执行单元,每一个都可以单独完成的64位整数运算操作。这样一来Core就有了一套64bit的复杂整数单元(这一点和P6核心的CIU相同),以及两个简单整数单元用来处理基本的操作和运算任务。但是非常特别是的是,3个64bit的整数执行单元中的一个简单整数单元和分支执行单元将会共享端口。该端口处的简单整数单元将和分支单元共同完成此处的宏指令结合的任务。

如果说Core架构就是P6架构,那无疑是不公平的。能够独立完成64bit整数运算对Intel x86处理器来说还是头一回,这也让Core得以走在了竞争对手的前列。此外,64bit的整数单元使用彼此独立的数据端口,因此Core能够在一个周期内同时完成3组64bit的整数运算。极强的整数运算单元使得Core在包括游戏、服务器项目、移动等方面都能够发挥广泛而强大的作用。

Core构架的设计图

在以往的NetBurst架构中,浮点单元的性能很一般,这也是为什么AMD处理器总是在3D游戏中有更好表现的原因之一。不过Core构架进行了不小的改进。Core构架拥有2个浮点执行单元同时处理向量和标量的浮点运算,其中一个浮点单元执行负责加减等简单的处理,而另一个浮点单元则执行负责乘除等运算。尽管不能说Core构架令浮点性能有很大幅度的提升,但是其改进效果还是显而易见的。在多项测试中,Conroe台式机处理器已经能够打败AMD高端的FX62。

Core构架的整体效率以及高于AMD K8

3.数据预读机制与缓存结构

Core 架构的预读取机制还有更多新特性。数据预取单元经常需要在缓存中进行标签查找。为了避免标签查找可能带来的高延迟,数据预取单元使用存储接口进行标签查找。存储操作在大多数情况下并不是影响系统性能的关键,因为在数据开始写入时,CPU即可以马上开始进行下面的工作,而不必等待写入操作完成。缓存/内存子系统会负责数据的整个写入到缓存、复制到主内存的过程。

此外,Core 架构使用了Smart Memory Access算法,这将帮助CPU在前端总线与内存传输之间实现更高的效率。Smart Memory Access算法使用八个预取器,这种预取器可以利用推测算法将数据从内存转移到二级缓存,或者从二级缓存转移到一级缓存,这对于提高内存单元性能以及缓存效率都是很有帮助的。

Core 架构的缓存系统也令人印象深刻。双核心Core 架构的二级缓存容量高达4MB,且两个核心共享,访问延迟仅12到14个时钟周期。每个核心还拥有32KB的一级指令缓存和一级数据缓存,访问延迟仅仅3个时钟周期。从 NetBurst 架构开始引入的追踪式缓存(Trace Cache)在 Core 架构中消失了。NetBurst 架构中的追踪式缓存的作用与常见的指令缓存相类似,是用来存放解码前的指令的,对 NetBurst 架构的长流水线结构非常有用。而 Core 架构回归相对较短的流水线之后,追踪式缓存也随之消失,因为 Intel 认为,传统的一级指令缓存对短流水线的 Core 架构更加有用。当然,如今的缓存结构还仅仅是Core 架构的最低版本,随着未来核心改进,缓存结构只会变得越来越强。

Conroe台式机处理器的真面目

4.真正的双内核处理器

对于PC用户而言,多任务处理一直是困扰的难题,因为单处理器的多任务以分割时间段的方式来实现,此时的性能损失相当巨大。而在双内核处理器的支持下,真正的多任务得以应用,而且越来越多的应用程序甚至会为之优化,进而奠定扎实的应用基础。从技术角度来看,双内核的处理器确实令人期待。

Intel目前规划的双核心处理器很多,包括Pentium Extreme Edition和Pentium D等。但是Intel的双核心一直饱受争议,原因便是其实质仅仅是封装两个独立的内核,互相之间的数据传输甚至还需要通过外部总线,这令效率大幅度降低。而Core 架构的设计将会令怀疑者闭嘴:其二级缓存并没有分成两个单独的单元,而是两个核心共享缓存。这一点非常重要,它说明Core并不是简单地将两个核心拼在一起。

当然,Core架构的优势还不仅仅是这些,还包括降低功耗的Intelligent Power Capability技术以及优化多媒体性能的Advanced Digital Media Boost技术。Core架构的设计理念应该说非常正确,在摒弃主频至上策略之后,Intel终于回到正轨,这对于业界而言无疑是一个好消息。此外,Core架构的Conroe台式机处理器将会兼容I975芯片组,因此未来Intel处理器的产品线又将拉长,这意味着一场价格大战在所难免,这对于广大消费者又是一个好消息。

写在最后

未来我们期待的不仅仅是纯计算速度更快的处理器,出色的多任务并行处理、强大的64位计算能力、人性化的防病毒功能以及合理的功耗,这些才是用户真正想要的。正如AMD在前几年一直反对“为技术而技术”一样,以客户需求为指导,遵循产品发展规律才是走向成功的捷径。我们同样希望与Intel苦战多年的战士在面临Intel的强大攻势下继续顽强作战,与Intel一起继续为业界奉献出色的改变人类生活的微处理器产品。

牛云
Intel服务器CPU产品简史
[img]http://magazine.oursci.org/200301/26-10.jpg[/img]
在计算机的CPU领域,Intel是勿庸置疑的领导者,虽然AMD和VIA等厂商也不断有新品杀出,与Intel形成激烈的竞争,但是,在服务器领域,Intel绝对占有不可动摇的优势,可以说,Intel能够有今天的地位,下面这些划时代的产品有着不可磨灭的功劳:
服务器CPU的雏形:Pentium Pro
在Pentium处理器取得了巨大的成功之后,1995年秋天,英特尔发布了Pentium Pro处理器。Pentium PRO是英特尔首个专门为32位服务器、工作站设计的处理器,可以应用在高速辅助设计、机械引擎、科学计算和医疗等领域,主频有150/166/180和200MHz四种。英特尔在Pentium PRO的设计与制造上又达到了新的高度,总共集成了550万个晶体管,并且整合了高速二级缓存芯片,性能比Pentium更胜一筹:
1)将L2cache与CPU封装在一起——“PPGA封装技术”(L2cache在486和Pentium中都是设置在主板上),两个芯片之间用高频宽的总线互连,连接线路也被安置在封装中。这使得内置的L2cache能更容易地运行在更高的频率上(如Pentium Pro 200MHz CPU的L2 Cache的运行频率与CPU相同),从而大大提高程序的执行速度。
2)外部地址总线扩展至36位,处理器的直接寻址能力64GB,为将来发展留下余地。
3)采用动态执行技术,这是Pentium处理器技术的又一次飞跃。该技术通过预测程序流程并分析程序的数据流,可选择最佳的指令执行顺序。意即指令不必按程序为它规定的顺序执行,只要条件具备就可以执行,从而使程序达到更高的运行效率。
Pentium Pro的先进设计思想,为以后的微处理器的研制打下了良好的基础。
至强的诞生:Pentium II Xeon
1998年英特尔发布了Pentium II Xeon(至强)处理器。Xeon是英特尔引入的新品牌,当时Intel公司为了区分服务器市场和普通个人电脑市场,决定研制全新的服务器CPU,命名也跟普通CPU做了一些明显的区分,称为Pentium II Xeon,取代之前所使用的Pentium Pro品牌。这个产品线面向中高端企业级服务器、工作站市场;是英特尔公司进一步区格市场的重要步骤。Xeon主要设计来运行商业软件、因特网服务、公司数据储存、数据归类、数据库、电子,机械的自动化设计等。
Pentium II Xeon处理器不但有更快的速度,更大的缓存,更重要的是可以支持多达4路或者8路的SMP对称多CPU处理功能,它采用和Pentium II Slot1接口不同的Slot 2接口,必须配合专门的服务器主板才能使用。
巨大的成功:Pentium III Xeon
1999年,英特尔发布了Pentium III Xeon处理器。相信大家都还记得,采用“铜矿”核心的奔腾3处理器那几年是如何的风光,至今都还被誉为一代经典产品,而作为Pentium II Xeon的后继者,除了在内核架构上采纳全新设计以外,也继承了Pentium III处理器新增的70条指令集,以更好执行多媒体、流媒体应用软件。除了面对企业级的市场以外,Pentium III Xeon加强了电子商务应用与高阶商务计算的能力。Intel还将Xeon分为两个部分,低端Xeon和高端Xeon。其中,低端Xeon和普通的Coppermine一样,仅装备256KB二级缓存,并且不支持多处理器。这样低端Xeon和普通的Pentium III的性能差距很小,价格也相差不多;而高端Xeon还是具有以前的特征,支持更大的缓存和多处理器。
前赴后继:Pentium 4 Xeon
2001年英特尔发布了Xeon处理器。英特尔将Xeon的前面去掉了Pentium的名号,并不是说就与x86脱离了关系,而是更加明晰品牌概念。Xeon处理器的市场定位也更加瞄准高性能、均衡负载、多路对称处理等特性,而这些是台式电脑的Pentium品牌所不具备的。Xeon处理器实际上还是基于Pentium 4的内核,而且同样是64位的数据带宽,但由于其利用了与AGP 4X相同的原理--“四倍速”技术,因此其前端总线有了巨大的提升,表现更是远胜过Pentium III Xeon处理器。Xeon处理器基于英特尔的NetBurst架构,有更高级的网络功能,及更复杂更卓越的3D图形性能,另一方面,支持至强的芯片组也在并行运算、支持高性能I/O子系统(如SCSI磁盘阵列、千兆网络接口)、支持PCI总线分段等方面更好地支持服务器端的运算。
64位开拓者:Itanium(安腾)处理器
2001年,一款基于IA-64平台的服务器产品——HP与Intel携手研发的安腾(Itanium)处理器隆重发布了。Itanium处理器是英特尔第一款64位元的产品,具有64位寻址能力和64位宽的寄存器,所以我们称它为64位CPU。由于具有64位寻址能力,它能够使用1百万TB的地址空间,足以运算企业级或超大规模的数据库任务;64位宽的寄存器可以使CPU浮点运算达到非常高的精度。其实IA--64处理器还具有显性并行性 、分支预测、投机装载等特性,这些技术都是为顶级、企业级服务器及工作站而设计的,指令级并行性可促进最优化的软件指令结构,从而使处理器能够在相同时间内执行更多的指令。 推测:推测技术允许提前载入数据,甚至在代码分支发生以前进行。通过尽早从内存载入数据,推测技术可以避免内存等待时间。预测技术避免了许多代码分支,以及因相关的数据分支预测错误而导致的性能下降。IA-64还允许处理器上有更多的空间用于执行指令--更多的执行单元、更多的寄存器和更多的高速缓存。随着处理器技术的发展为这些执行资源提供更多的空间,IA-64的性能将相应地得到增长。
在Itanium处理器中体现了一种全新的设计思想,完全是基于平行并发计算而设计(EPIC)。对于最苛求性能的企业或者需要高性能运算功能支持的应用(包括电子交易安全处理、超大型数据库、电脑辅助机械引擎、尖端科学运算等)而言,Itanium处理器很好的满足了用户的要求。
续写辉煌:Itanium 2(安腾2)处理器
2002年英特尔发布了Itanium 2处理器。代号为McKinley的Itanium 2处理器是英特尔第二代64位系列的产品。安腾2处理器高速缓存系统最重要的创新就是将大容量的3级高速缓存集成到处理器硅核上,而不是作为系统主板的一个独立芯片。这不仅加快了数据检索速度,同时可将3级高速缓存和处理器内核间的整体通信带宽提高近3倍。加之其它在高速缓存效率方面的众多改进,使得处理器内核即使在高度复杂的内存密集型交易中也能高速运行。因此,Itanium 2可以适用于运算要求更苛刻的场合,并提供给高阶服务器与工作站各种平台与应用支持。
Itanium 2处理器是以Itanium架构为基础所建立与扩充的产品。提供了二位元的相容性,可与专为第一代Itanium处理器优化编译的应用程序兼容,并大幅提升了50%~100%的效能。Itanium 2具有6.4GB/sec的系统总线带宽、高达3MB的L3缓存,据英特尔称Itanium 2的性能,足足比Sun Microsystems的硬件平台高出50%。
ardim

从486时代三大微处理器厂商齐头并进到随后Intel与AMD分道扬镳,CPU的核心架构越来越受到业界的关注。对微处理器架构熟悉的朋友相信不会忘记当Intel第一次启用P6架构时,AMD与Cyrix无可奈何的情景;当AMD力挽狂澜而推出K7架构时,Intel终于尝到了被动的苦头;当NetBurst架构意外出炉之时,人们对此又爱又恨;当以Pentium M迅驰架构为设计蓝图的Core架构统一江山时,前所未有的局面更让我们大为吃惊。

毫无疑问,如今决定CPU整体性能表现的关键因素已经不仅仅是主频,也不是缓存技术,而是核心架构。优秀的核心架构能够弥补主频的不足,更能简化缓存设计而降低成本,这才是优秀处理器的根基。然而对于CPU厂商而言,更换核心架构是极其艰难的举动,因为这将投入大量研发资金,更冒着性能不佳的风险。回顾历代CPU,我们不难发现Intel在大部分时间内都保持领先地位,如今更是走在了十字路口:NetBurst架构的发展潜力不如K8架构,而且近在眼前的制作工艺限制几乎又无法解决。在这样的关键时刻,Intel推出了全新的Core架构,在未来一段时间内将彻底取代现有的NetBurst架构。

帮助AMD绝地反击的K7架构

现实与理智的平衡:P5与P6架构

在486处理器时代,Intel、AMD和Cyrix的产品在性能方面并没有明显的差距,毕竟此时遵循的架构相同,而且主频一致,放在主板上的缓存也没有多大区别。在这样的背景下,Intel唯一的优势便是产能,AMD和Cyrix则继续紧跟巨人脚步。不过聪明的Intel并没有选择按部就班,通过一张专利授权证明,Pentium将AMD和Cyrix都挡在了门外。

Pentium处理器采用的P5架构

Pentium采用P5架构,这被证明是伟大的创举。在Intel的发展历史中,第一代Pentium绝对是具有里程碑意义的产品,这一品牌甚至沿用至今,已经有十几年的历史了。尽管第一代Pentium 60的综合表现很一般,甚至不比486DX66强多少,但是当主频优势体现出来之后,此时所表现出来的威力令人震惊。Pentium 75、Pentium 100以及Pentium 133,经典的产品一度称雄业界。在同一时代,作为竞争对手的AMD和Cyrix显然因为架构上的落后而无法与Intel展开正面竞争,即便是号称“高频486”的Cyrix 5X86也差距甚大,这并非是高主频所能弥补的缺陷。

痛定思痛,AMD面对这样的局面只能另辟道路。经过K5还算成功的试探之后,又发布了K6处理器,并逐渐衍生出K6-2和K6-3。如果说第一代K6还只能与具备MMX技术的Pentium打成平手的话,那么后续的K6-2和K6-3则凭借架构上的优势令Intel感受到巨大的压力。为此,Intel将原本用于Pentium Pro服务器处理器的P6架构用于桌面处理器,并且这一架构沿用多年,直到Pentium III时代。

皮皮

Internet 中文名为“国际互联网”、“因特网”等,简称“互联网”。它一个全球性的计算机互联网络,把全球数万个计算机网络,数千万台主机连接起来,使网上各个计算机可以交换各种信息,从而向全世界提供信息服务。使我们免费享用大量的信资源和软件资源。 Internet 具有众多的功能,如文件传送、电子邮件、远程教学等。但对于大多数用户说,主要有两方面的作用: 1 .可以进行非常便捷的通讯。 2 .可以获取应有尽有的信息。 Internet 源于美国,它的前身是 APPANET—— 现代计算机网络诞生的标志。 1974 年,鲍勃 · 凯恩斯坦福的温登 · 泽夫合作提出 TCP/IP 协议。 TCP/IP 协议,全称 Transmission Control Protocol/Internet Protocol ,是为保证网间网或户间迅速而准确地通信而制定的一套规定。 TCP 协议保证了信息在高层传输中的正确性,协议则在低层确立了信息传递的方式。近年来 Internet 在中国也有较大的发展。 1994 年中国科学院高能物理研究所用一台路器和一条带宽为 64kbit/s 的卫星线路连接到了美国的 Internet ,这是中国大陆通向国际 Internet 的第一条纽带。从此, Internet 延伸到了中国。 Internet 是一种新型的交互式的娱乐形式,更是教育的好方法,很多学校通过 Internet进行教学、公布教案、布置课外作业、发布答案、举行考试等。网络已经成为迷人和令人

往的地方了。在叫做“主页”的页面上,有五颜六色的文字,有吸引人的动画,有动听的音,甚至最新的影片。网页的相互链接把这张网延伸的无边无际。在这个庞大的网络中,新闻信息,商品交易,培训指导,投医问药,聊天室等等,它几乎是个包罗万象的大千世

人们可以根据自己喜欢的形式,选择自己所喜欢的内容。 4.1.1 初识 Internet ( 学 ) 1 、什么是 Internet 在这里让我们认识 Internet 的概念,为下一步的学习打好基础。 Internet 中文名为“国际互联网”、“因特网”等,简称“互联网”。 Internet 是一个全球性的计算机互联网络,把全球数万个计算机网络,数千万台主机

接起来,使网络上各个计算机可以交换各种信息,从而向全世界提供信息服务。使我们免享用大量的信息资源和软件资源。 Internet 具有众多的功能,如文件传送、电子邮件、远程教学等。但对于大多数用户说,主要有两方面的作用: 1 .可以进行非常便捷的通讯。 2 .可以获取应有尽有的信息。 2 、什么是 Intranet Intranet 使用的是 internet 的技术,只不过 internet 是面向全球的网络。 Intranet 是一种内部专用网络,它的使用同 Web 大致相同。 Intranet 为公司内部传递信息提供了一种有效的而且花费不多的通信方式。

余辉

1979年

――英特尔推出8088微处理器(8060的低价版本),内含29000个晶体管,时钟频率为4.77MHz。

――英特尔发布2920信号处理器,这是首款能对模拟型号进行实时数字处理的微处理器。

1980年

――英特尔发布8087数字协处理器。

――英特尔发布历史上销售成绩最佳的8051和8751微控制器。

1981年

――IBM选择了8088作为IBM PC的微处理器,从此开创了PC时代。

――英特尔发布32位的iAPX 432微处理器。

1982年

――英特尔推出80286的微处理器,内含13.4万个晶体管,PC产业真正开始腾飞。

――英特尔发布首款网络控制器82586,从主处理器剥离出网络功能从而提高系统性能。

――英特尔的首款16位微控制器8096进入市场。

1983年

――英特尔发布CHMOS技术,在推动芯片性能增长的同时减少了能耗。

――英特尔开始用6英寸硅晶片生产线生产芯片。

1984年

――IBM发布采用Intel 286处理器的PC-AT,采用开放的系统,奠定了X86系统结构在PC市场的统治地位。

――英特尔发布世界上首款CHMOS动态随机存储器,容量为256K。

1985年

――英特尔推出32位的386处理器,内含27.5万个晶体管。

――英特尔推出iPSC/1,进入超级计算机业务。

1986年

――英特尔发布容量1M的可擦写可编程只读存储器27010、27011和27210。

1987年

――公司推出第二代iPSC/2超级计算机,它基于大量的英特尔386处理器和80387数字协处理器。

1988年

――公司发布ETOX(EPROM Tunnel Oxide)技术,进入闪存领域。

1989年

――英特尔推出首款商用处理器i860,内含超过100万个晶体管。

――英特尔推出80486微处理器,内含120万个晶体管。

1990年

――英特尔发布首款NetPort打印服务器。

1991年

――英特尔在一个月之内发布了包括EtherExpress配适卡在内23款网络产品。

1992年

――公司采用8英寸硅晶片生产线生产芯片。

――英特尔发布82420芯片组,公司正式进入芯片组领域。

1993年

――英特尔推出Pentium(奔腾)处理器(俗称586),集成了310万个晶体管。

――PCMCIA标准面世,英特尔是该项标准的创建者之一。

1994年

――公司发布首款LANDesk网络管理软件产品。

1995年

――英特尔推出专为服务器和工作站设计的Pentimu Pro处理器,内含550万个的晶体管。

――英特尔发布82430FX芯片组。

1996年

――英特尔推出采用了MMX(多媒体增强指令集)技术的Pentium处理器。

1997年

――英特尔推出Pentium Ⅱ处理器,集成了750万个晶体管。

――英特尔发布StrataFlash存储器,实现在单个存储单元中存储多位数据,大幅增加闪存容量。

1998年

――英特尔推出Celeron(赛扬)处理器。

――英特尔推出Pentium Ⅱ Xeon(至强)处理器。

――英特尔发布首款基于StrongARM结构体系的高性能、低能耗处理器,用于手持计算和通讯设备。

1999年

――英特尔发布Pentium Ⅲ处理器,内含900万个晶体管

――英特尔发布Pentium Ⅲ Xeon处理器。

――英特尔进一步扩展网络产品线,推出IXP1200网络处理器和相关产品。

2000年

――无线应用成为发展重点,英特尔发布Xscale微架构体系和数款无线网卡。

――英特尔发布Pentium 4处理器,集成了4200万个晶体管。

2001年

――英特尔推出用于工作站和服务器的首款64位Itanium(安腾)处理器。

――英特尔发布Xeon处理器。

――英特尔制造出世界上最小最快的晶体管,宽仅15毫微米(1毫微米为十亿分之一米)。

2002年

――英特尔开始在300毫米(12英寸)晶片上采用0.13微米技术制造芯片产品。

――英特尔发布超线程(Hyper-Threading)技术,这种技术能使一个处理器能同时运行多线程任务,从而提高多任务环境中的系统性能。

――公司发布专为高性能服务器和工作站设计的Itanium(安腾) 2处理器。

2003年

――英特尔发布专用于迅驰移动技术,Pentium M处理器是Centrino的核心。

――英特尔推出PXA800F蜂窝处理器,这是一款把蜂窝电话和手持电脑关键结构完全集成与单个晶片的微芯片。

2004年

――2004年Intel公司推出代号为Nocona内核的64位至强处理器,是英特尔迄今为止推出的最成功的企业级64位服务器产品。

2005年

――推出基于Smithfield核心的双核心英特尔Pentium D处理器。

2006年

――推出Bensley平台代号为Dempsey的5000系列双核至强处理器。

――推出Core(酷睿)架构处理器。

――推出Core 2(酷睿2)架构处理器。

――推出基于酷睿架构的Bensley平台双核至强处理器5100系列(代号为Woodcrest,采用65nm制程,1333MHz前端总线,处理器接口为LGA 771)。

――推出基于NetBurs微体系架构代号为“Tulsa”的7100系列多路至强处理器。

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cyrix简介及详细资料

历史渊源 1999年,威盛电子(VIA Technologies)收购了Cyrix公司,Cyrix变成了VIA Cyrix MII处理器,VIA同样拥有自己的VIA C3处理器。威盛电子股份有限公司(Very Innovative Architecture,简称VIA),成立于1992年。成立之初资本仅有五百万元,目前资本总额为37.65亿台币。公司有员工1000人。其主要的经营业务是针对PC系统相关周边晶片组的开发,设计。为了提升企业的竞争力,缩短产销的时间,更在高雄设立了分公司,在香港以及中国大陆等地区均设有办事处。1999年并购了Cyrix,IDT两家CPU公司,并与S3和组公司,共同研发整合型晶片组。 Cyrix处理器 详细介绍 在intel Pentium 时代,cyrix出品的6x86可以说是平分秋色,在6x86MX 133MHz的benchmark会比Pentium MMX 166MHz快少许,因此133MHz 的6x86会PR system成6x86Mx-PR166. 是一线为个人电脑和信息套用供应的廉价处理器,它与AMD和Intel争夺低端微处理器市场。一家位于中国台湾省的处理器晶片供应商,VIA Technologies(威盛公司),收购了Cyrix公司,Cyrix变成了VIA Cyrix MII处理器,VIA同样拥有自己的VIA C3处理器。 Cyrix 486DLC 这是Cyrix公司生产的486 CPU,说它是486 CPU,是指它的效率上逼近486 CPU,却并不是严格意义上的486 CPU,这是由486 CPU的特点而定的。486DLC CPU只是将386DX CPU与1K Cache组合在一块晶片里,没有内含浮点协微处理器,执行一条指令需要两个振荡周期。但是由于486DLC CPU设计精巧,486DLC-33 CPU的效率逼近英特尔公司的486 SX-25,而486DLC-40 CPU则超过了486 SX-25,并且486DLC-40 CPU的价格比486 SX-25便宜。486DLC CPU是为了升级386DM而设计的,如果原来有一台386电脑,想升级到486,但是又不想更换主机板,就可以拔下原来的386 CPU,插上一块486DLC CPU就可以了。 Cyrix 5x86 自从英特尔另辟蹊径,开发了Pentium之后,Cyrix也很快推出了自己的新一代产品5x86。它仍然延用原来486系列的CPU插座,而将主频从100MHz提高到120MHz。5x86比起486来说性能是有所增加,可是比起Pentium来说,不但浮点性能远远不足,就连Cyrix一向自豪的整数运算性能也不那么高超,给人一种比上不足比下有余的感觉。由于5x86可以使用486的主机板,因此一般将它看成是过渡产品。 Cyrix 公司的 M。 66 Mhz x 2倍频 = 133Mhz Cyrix 公司的 MⅡ。 作为Cyrix公司独自研发的最后一款微处理器,Cyrix MⅡ是于1998年3月开始生产的。除了具有6x86本身的特性外,该微处理器还支持MMX指令,其核心电压为2.9V,具有256位元组指令;3.5X倍频;核心内集成650万个电晶体,功耗20.6瓦;64KB一级快取
2023-06-03 15:41:201

硬科技: 20世纪末的x86神风特攻队Cyrix(中)

先不论真实性,Cyrix 6x86号称「可在第五代的平台,提供第六代的效能」,究竟是怎么做到的?不外乎「相较于残废的Pentium,6x86具备2条功能完整的指令管线」和「非循序指令执行能力」。 当然,货真价实的第六世代产品Intel Pentium Pro,除了动用节区记忆体定址的16位元程式码效率不彰,依旧牢牢掌握著各方面的优势。 6x86的弱点也很明显:较落伍的制程,封印了其利于提升时脉的深度管线;因缺乏Intel的技术授权,指令集相容性仅有486的水准,Pentium的新增指令(如知名的CPUID和RDTSC)均无缘躬逢其盛,也造成软体相容性问题;并未整合先进可程式化中断控制器,导致难以支援多处理器组态;落后的指令资料共用式第一阶快取记忆体,成为潜在的效能瓶颈;以及最重要的,缺乏管线化的浮点运算器,使其浮点效能不彰,限制即将蓬勃发展的3D游戏应用。 Cyrix在1997年5月30日的6x86MX(PR166-PR266,133MHz-233MHz)和1998年4月14日的M-II(PR300-PR433,225MHz-300MHz),设法修正前代产品的缺陷,像4倍容量的第一阶快取记忆体、支援MMX指令集、自行扩充EMMI指令集、改进x86指令集相容、强化动态分支预测与记忆 *** 址转换效率等,但浮点运算不佳的宿疾,依旧存在。 讲的更白一点,唯一有立竿见影之效的,只有拉高外频(75MHz、83MHz、95MHz、100MHz)这档事。 更糟的是,Intel在1997年5月7日发表Pentium II,让尚无敌手的P6核心抢滩桌机市场(诸多科科应该记得那些「Slot 1大弹夹」),同年4月2日,AMD K6也登场了。 由AMD、Cyrix、以及曾代工6x86的IBM与SGS-Thomson等4家厂商,加上发行微处理器报导的Micro Design Resource所验证的PR值(Performance Rating),更是变相承认「我的产品时脉跟不上Intel,只能透过这种让自己产品看起来一样好的技俩,让自己的产品可以标上比较高的价格」,而让「自己的产品在消费者眼中,其实怎么看都比Intel差」。 同样引进PR值的AMD,却又是另一个截然不同的故事。的确AMD曾在K5/K6搞笑过,但因为后来的AMD K7和K8都是整数浮点兼备的高效能架构,对于同期Intel的产品的确拥有「下克上」的实力,让PR值「看起来比较像真的」。 种种因素,使得6x86难以标上比同等级Pentium更高的价格,也难以得到品牌电脑大厂的青睐,只能困在零售市场打游击战(反观Compaq还曾经痴痴的等待AMD K5,甚至不惜延宕采用Pentium的产品)。当Intel的眼光盯上低价零售市场的商机,就意谓Cyrix的死期已经不远。 1999年6月30日,国家半导体之所以宣布出售Cyrix给VIA,导火线无非Intel在1998年底发动的高时脉Celeron大攻势(AMD K6-2亦共襄盛举,反正K7也快上市了,索性降价抢市场),一口气把Cyrix在美国零售通路的占有率,从22%一口气打到不到5%。至于稍晚同样被VIA从IDT收购的Centaur,搞不好1年的WinChip销售量,还不如Cyrix最低潮的一季。 值得一提的是,那时美国「1000美元以下低价电脑市场」,AMD K6-2的占有率高达五成,超过Intel,不难想像Cyrix被夹杀的程度。今日各位科科耳孰能详的「x86双雄」共同垄断市场的局面,就是在这时确立的。 追踪 硬体世界考古探险王 硬科技
2023-06-03 15:41:271

CYRIX是什么意思

Cyrix(发音做SYE-rihks,赛瑞克斯)是一线为个人电脑和信息应用供应的廉价处理器, 是一家位于中国台湾省的处理器芯片供应商,VIA Technologies(威盛公司),收购了Cyrix公司,Cyrix变成了VIA Cyrix MII处理器。
2023-06-03 15:41:341

Cyrix是什么公司呢?

作为全球第三大微处理器供应商的Cyrix,在微机CPU的市场上,也一直占一定的份额。 Cyrix公司早期开发的486级的CPU,因其价格低廉,在486微机市场上占据过一定的位置,但随着Intel新产品的不断推出,Cyrix的新产品开发一直迟缓,且其各阶段的产品都围绕Intel的已有产品来开发,未能形成自身的风格,不能对Intel产生实质性的威胁。不过,Cyrix产品低廉的价位,对低档次的微机应用仍具有一定的吸引力。 1999年6月30日被我国台湾省的威胜电子并购
2023-06-03 15:41:424

计算机公司的英文名称

Microsoft: 有时缩略为MS,是全球最的软件商,美国软件巨头微软公司的名字。Microsoft其实是由两个英语单词组成:Micro意为“微小”,Soft意为“软的”,此处应为“Software,软件”,顾名思义,微软(Microsoft)是专门生产软件的公司。当今90%以上的微机都是装载Microsoft的操作系统,如MS-DOS 6.22、Windows 3.2、Windows 95、Windows NT等。 Intel:英特尔公司,是世界上的CPU(中央处理器,被人们称为电脑的心脏)及相关芯片制造商。80%左右的电脑都是使用Intel公司生产的CPU。其产品从早期的8088到目前流行的Pentium、Pentium Pro、Pentium MMX、Pentium Ⅱ等。Pentium、Pentium Pro、Intel Inside标志:都是英特尔公司的注册商标。Pentium(读音为/′pentjm/)是的CPU商标名,汉译为“奔腾”。人们称赞不已、开口闭口所说的“奔腾”电脑,是因为电脑里安装有英特尔公司生产的“奔腾”CPU。 AMD:世界第二大CPU制造商,主要产品有K5,K6 MMX CPU系列。 Cyrix:CPU制造商,主要产品有M1,M2 MMX CPU系列。 Epson:爱普生,日本爱普生打印机制造商。 HP:惠普,Hewlett Packard的缩写,是美国的惠普打印机、电脑制造商。 Canon:佳能,打印机商标。日本的佳能打印机制造商。Canon英文意思为“宗教法规,标准”,可以看出佳能公司在创业之初,就决心要把自己的产品作为业界的“标准”。 Compaq:汉译为“康柏”,美国康柏电脑公司,它是世界上的电脑公司之一,现已与hp合并。 IBM:是International Business Machine Company(美国国际商用机器公司)的缩写。IBM是美国老牌电脑制造商,其产品是国际知名品牌。 Apple:英文为“苹果”之意,美国苹果电脑公司,该公司以生产高性能专业级电脑著称于世。 Acer:台湾的宏电脑公司。 Tulip:英语意思为“郁金香”,来自欧洲的电脑商,郁金香电脑公司。 Sony:索尼,日本索尼公司。 Toshiba:东芝,日本东芝电脑公司,主要生产笔记本电脑。 Philips:飞利浦,荷兰飞利浦公司,主要生产彩显、光驱、家用电器等。 Sumsung:三星,韩国三星公司,的彩显制造商,也生产光驱、家用电器等。
2023-06-03 15:41:551

计算机行业必知著名计算机公司的英文名称

计算机行业必知著名计算机公司的英文名称   导语:熟知著名计算机公司的英文名称是做计算机行业必备的,下面是我收集整理的计算机行业必知著名计算机公司的英文名称,欢迎参考!   Sony:索尼,日本索尼公司。   Toshiba:东芝,日本东芝电脑公司,主要生产笔记本电脑。   Philips:飞利浦,荷兰飞利浦公司,主要生产彩显、光驱、家用电器等。   Sumsung:三星,韩国三星公司,著名的彩显制造商,也生产光驱、家用电器等。   Microsoft: 有时缩略为MS,是全球最著名的软件商,美国软件巨头微软公司的名字。Microsoft其实是由两个英语单词组成:Micro意为“微小”,Soft意为“软的"”,此处应为“Software,软件”,顾名思义,微软(Microsoft)是专门生产软件的公司。当今90%以上的微机都是装载Microsoft的操作系统,如MS-DOS 6.22、Windows 3.2、Windows 95、Windows NT等。   Intel:英特尔公司,是世界上最大的CPU(中央处理器,被人们称为电脑的心脏)及相关芯片制造商。80%左右的电脑都是使用Intel公司生产的CPU。其产品从早期的8088到目前流行的Pentium、Pentium Pro、Pentium MMX、Pentium Ⅱ等。Pentium、Pentium Pro、Intel Inside标志:都是英特尔公司的注册商标。Pentium(读音为/′pentj?m/)是著名的CPU商标名,汉译为“奔腾”。人们称赞不已、开口闭口所说的“奔腾”电脑,是因为电脑里安装有英特尔公司生产的“奔腾”CPU。   AMD:世界第二大CPU制造商,主要产品有K5,K6 MMX CPU系列。   Cyrix:CPU制造商,主要产品有M1,M2 MMX CPU系列。   Epson:爱普生,日本爱普生打印机制造商。   HP:惠普,Hewlett Packard的缩写,是美国著名的惠普打印机、电脑制造商。   Canon:佳能,著名打印机商标。日本著名的佳能打印机制造商。Canon英文意思为“宗教法规,标准”,可以看出佳能公司在创业之初,就决心要把自己的产品作为业界的“标准”。   Compaq:汉译为“康柏”,美国康柏电脑公司,它是世界上最大的电脑公司之一,现已与hp合并。   IBM:是International Business Machine Company(美国国际商用机器公司)的缩写。IBM是美国老牌电脑制造商,其产品是国际知名品牌。   Apple:英文为“苹果”之意,美国苹果电脑公司,该公司以生产高性能专业级电脑著称于世。   Acer:台湾著名的宏基电脑公司。   Tulip:英语意思为“郁金香”,来自欧洲的名牌电脑商,郁金香电脑公司。 ;
2023-06-03 15:42:021

国产cpu性能排行榜

CPU公司性能排行榜前舞为Intel公司、AMD公司、IBM和Cyrix、IDT公司、深圳市海思半导体有限公司。1、IntelIntel是生产X86架构CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的PII成为CPU的首选。2、AMD目前使用的微机上CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64处理器打破了INTEl一支独秀的局面。3、IBM和CyrixIBM在服务器芯片上一向占有强势地位,但对于微机芯片却迟迟不能打开市场份额。和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的X86芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。现在的MII性能也不错,尤其是它的价格很低。4、IDTIDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。事实上,idt和cyrix已经被中国台湾的via威盛公司所收购。目前威盛公司的cpu产品主要面向嵌入式设备。5、海思华为麒麟芯片,2004年成立主要是做一些行业用芯片,主要配套网络和视频应用。并没有进入智能手机市场。在2009年,华为推出了一款K3处理器试水智能手机,这也是国内第一款智能手机处理器。
2023-06-03 15:42:231

CYRIX 6X86处理器收藏价值怎么样?

金顶版的6X86的因为含金,收藏价值高一些现在市场价大概是60元左右,一般白面的不是很值钱,因为古老,加上CYRIX公司不在了,也有一定的收藏价值,肯定比一般5元档的老处理器值钱些2手市场价 20-30左右收藏价值高的还是稀缺的,市面上保有量少的,比如奔腾PRO(高能奔腾),80387协处理器这些
2023-06-03 15:43:121

cpu品牌排行榜

cpu品牌排行榜:1、Intel公司Intel是生产CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的酷睿2成为CPU的首选。2、AMD公司目前使用的CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64x2和闪龙具有很好性价比,尤其采用了3DNOW+技术,使其在3D上有很好的表现。3、IBM和Cyrix美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。4、IDT公司IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。5、VIA威盛公司VIA威盛是台湾一家主板芯片组厂商,收购了前述的Cyrix和IDT的cpu部门,推出了自己的CPU。6、国产龙芯GodSon是国有自主知识产权的通用处理器,目前已经有2代产品。CPU挑选1、主频上主频对CPU的运算效率影响较大。同架构下,主频越高,CPU性能越好。较新的CPU大多具备睿频功能,能够自适应的进行超频、降频操作,在比对参数的时候,不仅仅要看CPU的基础频率,也要看CPU的睿频频率。2、核心数上核心数可以直观反映出CPU的整体规模。通常来讲,同架构下,核心数越多,CPU性能越好。但核心数的优势并非绝对的,但对于老旧的FX系列CPU,由于架构原因,只能将两个核心当作一个核心,性能也受到一定影响。3、缓存上缓存是直接集成于CPU上的存储区,速度和延迟远远高于内存与硬盘。通常缓存越大,CPU性能越好。CPU缓存往往分多级,许多集成GPU的CPU受制于规模,会取消三级缓存,限制CPU性能的发挥。
2023-06-03 15:43:211

谁知道Cyrix MII-300型号的CPU是什么牌子啊?

古董
2023-06-03 15:43:503

cyrixm是什么

总的来说是处理器的一种.在CPU市场,提起Intel的竞争对手,除了AMD,就应该算是Cyrix了。他们在CPU市场呈三权分立的格局并各有特点。Cyrix于1996年推出6X86,1997年6月推出6X86MX(原称为M2)。Cyrix自从为Compaq生产世界上首台1000美元以下PC提供MediaGX微处理器后,一直在业界强调大力推进低价位、高性能电脑芯片的市场成长率。97年11月,国家半导体(NationalSemiconductor简称NS)与Cyrix合并,98年8月底,NS在美国缅因州的SouthPortland厂房已采用先进的0.25mm工艺技术生产CyrixMⅡ及MediaGX处理器,并在98年9月开始供货。预计该厂房的处理器产量可在今年第四季度提升至NS半导体总产量的75%,工艺技术明年可达0.18mm。CyrixMⅡ强调的是Cashes,不但比Pentium多了一倍,而且是64KBunified加上256bytesinstr-cashe。在IBM发布的Benchmark中,除了PR233与IntelPentiumⅡ数据相同外,其他都比MMXPentium及AMD-K6出色;Cyrix的Benchmark则是PR200,PR166比同级MMXPentium出色,PR233与PentiumⅡ相比只是略逊一筹。此外,CyrixMⅡ的价格也比同级Intel的MMXPentium低25%~50%,也比AMD-K6来得低。
2023-06-03 15:43:571

CPU厂商有哪些?

补充还有俄罗斯的mcst(官网是mcst.ru。可能上不了)和贝加尔科技。MCST的官网把自己的厄尔布鲁士cpu说明为:厄尔布鲁士—这是半个世纪的历史发展的国内计算机技术。它是一个独特的俄罗斯建筑的微处理器。一个公司集团的联合国通过的一个想法。最后,这只是一个现代化的微处理器。比较有代表性的厄尔布鲁士4c,8s都是超越龙芯的存在。性能相当于Intel的6代i5(8s)。参数表暂时没有拿到,拿到后再追答。
2023-06-03 15:44:504

cpu流行系列有哪些

cpu流行系列主要品牌有:1.Intel公司 Intel是生产CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的酷睿2成为CPU的首选。2.AMD公司 目前使用的CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64x2和闪龙具有很好性价比,尤其采用了3DNOW+技术,使其在3D上有很好的表现。3.IBM和Cyrix 美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。4.IDT公司 IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。5.VIA威盛公司 VIA威盛是台湾一家主板芯片组厂商,收购了前述的 Cyrix和IDT的cpu部 门 ,推出了自己的CPU。6.国产龙芯 GodSon ,是国有自主知识产权的通用处理器,目前已经有2代产品。cpu怎么安装到主板上操作步骤/方法1.找到主板的主体。2.这里是安装CPU的地方,注意要先将这个盖子掀开,再放置CPU。3.我们摘来看看我们的CPU,摆正放置的方向。4.注意两个耳朵的放置方式不要放错了。5.然后我们合上盖子,这里有个钩子,会自动扣上弹出塑料盖子。6.然后我们再安装上CPU风扇就可以了。
2023-06-03 15:45:511

使用Visual C++编程取得CPU信息

利用利用CPUID 汇编指令(机器码:0FH A2H, 如果你的编译器不支持CPUID 指令,只有emit 机器码了), 该指令可以被如下CPU识别:Intel 486 以上的CPU,Cyrix M1 以上的CPU,AMD Am486 以上的CPU(1) 取CPU OEM 字符串, 判断CPU 厂商先让EAX=0, 再调用CPUIDInel的CPU将返回:EBX:756E6547H "Genu"EDX:49656E69H "ineI"ECX:6C65746EH "ntel"EBX,EDX,ECX 将连成"GenuineIntel", 真正的Intel。Cyrix 的CPU 将返回:EBX:43797269HEDX:78496E73HECX:74656164H"CyrixInstead","Cyrix 来代替"。AMD 的CPU 将返回:EBX:41757468HEDX:656E7469HECX:63414D44H"AuthenticAMD", 可信的AMD。在Windows98中,用右键单击"我的电脑",选择" 属性- 常规"在计算机描述 处就可看见CPU OEM 字符串。(2)CPU 到底是几86, 是否支持MMX先让EAX=1,再调用CPUIDEAX的8到11位就表明是几863 - 3864 - i4865 - Pentium6 - Pentium Pro Pentium II2 - Dual ProcessorsEDX 的第0位:有无FPUEDX的第23位:CPU是否支持IA MMX,很重要啊 !如果你想用那57条新增的指 令,先检查这一位吧,否则就等着看Windows 的"该程序执行了非法指令,将被关 闭" 吧。(3) 专门检测是否P6架构先让EAX=1,再调用CPUID如果AL=1,就是Pentium Pro 或Pentium II(4) 专门检测AMD的CPU信息先让EAX=80000001H,再调用CPUID如果EAX=51H, 是AMD K5如 果EAX=66H, 是K6EDX第0 位: 是否有FPU( 多余的 !谁用过没FPU的K5,K6?)EDX 第23 位,CPU是否支持MMX,程序如下://------CPUID Instruction Demo Program------------#include#include#pragma hdrstop//------------------------------------------------#pragma inline#pragma argsusedint main(int argc, char **argv){char OEMString[13];int iEAXValue,iEBXValue,iECXValue,iEDXValue;_asm {mov eax,0cpuidmov DWORD PTR OEMString,ebxmov DWORD PTR OEMString+4,edxmov DWORD PTR OEMString+8,ecxmov BYTE PTR OEMString+12,0}cout"This CPU "s OEM String is:"OEMStringendl;_asm {mov eax,1cpuidmov iEAXValue,eaxmov iEBXValue,ebxmov iECXValue,ecxmov iEDXValue,edx}if(iEDXValue0x800000)cout "This is MMX CPU"endl;elsecout "None MMX Support."endl;int iCPUFamily=(0xf00iEAXValue)8;cout "CPU Family is:"iCPUFamilyendl;_asm{mov eax,2CPUID}if(_AL==1)cout "Pentium Pro or Pentium II Found";getch();return 0;}
2023-06-03 15:46:101

电脑CPU是什么及功能

垃圾 内存是脊髓
2023-06-03 15:46:209

电脑处理器都有哪些型号?哪个好

  随着科技的逐渐发展,手机电脑的使用率也是越来越高,尤其对于手机来说,现在几乎人手都有一部手机,而且有不少人已经陷入手机控的状态,那么大家知道,手机和电脑当中起主要作用的零件有什么吗?其实CPU就是最主要的零件之一,今天小编具体为大家揭秘一下手机和电脑当中的CPU品牌有哪些,这样,大家在选购手机和电脑的时候就有一定的方向。   一、cpu有什么牌子:   1.Intel公司 Intel是生产CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的酷睿2成为CPU的首选。   2.AMD公司 目前使用的CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64x2和闪龙具有很好性价比,尤其采用了3DNOW+技术,使其在3D上有很好的表现。  3.IBM和Cyrix 美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。  4.IDT公司 IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。  5.VIA威盛公司 VIA威盛是台湾一家主板芯片组厂商,收购了前述的 Cyrix和IDT的cpu部 门 ,推出了自己的CPU。   6.国产龙芯 GodSon ,是国有自主知识产权的通用处理器,目前已经有2代产品。   二、 什么牌子的cpu最好:   比如相同价位的CPU,一般AMD的主频要高于Intel的,但是性能大致相当。攒机买CPU还得看你买电脑是用来做什么的,普通的家用的话AMD的速龙4600,Intel的P E2160就足够了,这两个应该是入门型号里面最热卖的了。再比如800元,AMD能买到三核,Intel只能买到双核,多线程处理能力肯定是三核处理器强。   总结:如果想追求性价比的话用AMD的,价钱比较厚道,而且AMD平台升级较Intel平台要方便,Intel的多媒体性能,多线程能力要强过AMD,一般的游戏对主频都比较敏感(相同显卡情况下)。这两个品牌的CPU性能就为突出,相对于其他的品牌来说,具有一定的优势。   综合分析这几个CPU品牌来看,它们各有各的特点,而一些CPU品牌是适合电脑使用的,一些CPU品牌则是适合手机所使用。大家在购买CPU产品时,可以根据自己所使用的手机或者是电脑机型的型号,参考购买什么样的CPU是比较合适的,什么样的CPU能够做到最好的兼容,发挥到最大的作用?这样才能够使我们的手机和电脑的运行速度加快。
2023-06-03 15:46:411

C丫2.0是什么意思

Cy2.0是处理器2.0版本,是很早的一种版本了,大概是十来年前的吧。Cyrix_百度百科简介:Cyrix(发音为“SYE-rihks”,中文译为“赛瑞克斯”)是一家供应廉价处理器的公司,1988年成立。历史渊源1999年,威盛电子(VIA Technologies)收购了Cyrix公司,Cyrix变成了VIA Cyrix MII处理器,VIA同样拥有自己的VIA C3处理器。威盛电子股份有限公司(Very Innovative Architecture,简称VIA),成立于1992年。成立之初资本仅有五百万元,目前资本总额为37.65亿台币。公司有员工1000人。其主要的经营业务是针对PC系统相关周边晶片组的开发,设计。为了提升企业的竞争力,缩短产销的时间,更在高雄设立了分公司,在香港以及中国大陆等地区均设有办事处。
2023-06-03 15:46:581

电视如何调节画面效果 让你的电视看起来更清晰?

3. 调节清晰度和锐度随着科技的不断发展,电视已经成为了我们生活中必不可少的一部分。但是,当我们面对屏幕时,我们有时会发现画面效果并不是那么理想。那么,如何调节电视的画面效果,让你的电视看起来更清晰呢?下面就为大家介绍几个方法。总之,调节电视画面效果需要有耐心和细心,需要逐步调整,直到达到最佳效果。希望以上方法能够帮助大家调节电视画面效果,让你的电视看起来更清晰。总之,调节电视画面效果需要有耐心和细心,需要逐步调整,直到达到最佳效果。希望以上方法能够帮助大家调节电视画面效果,让你的电视看起来更清晰。
2023-06-03 15:47:184

详解AMD处理器

http://baike.baidu.com/view/547672.htm?fr=ala0_1_1百科里的,你可以看看太多了,不复制了,不是我懒,我估计复制来了,很难看完
2023-06-03 15:47:332

cpu是什么,有几个牌子,有什么用?

很简单,但是太麻烦,楼下的给讲吧。
2023-06-03 15:47:449

cynx是什么cpu的名称,电脑上的CPU,cynx样的名字,想知道他的中文名。

是Cyrix吧中文译为“赛瑞克斯”,是一家供应廉价处理器的公司,1988年成立,1998年大概就不生产了
2023-06-03 15:48:431

什么是中央处理器

cpu用来处里数据的
2023-06-03 15:48:533

关于Linux的操作系统,GNU/Linux

本文内容是关于基于Linux的操作系统,GNU/Linux和相关主题的。请参照Linux内核以获得和内核本身相关的内容。除此以外,Linux也是一颗小行星的名字。Linux是一种计算机操作系统和它的内核的名字。它也是自由软件和开放源代码发展中最著名的例子。严格来讲,Linux这个词本身只表示Linux内核,但在实际上人们已经习惯了用Linux来形容整个基于Linux内核,并且使用GNU 工程各种工具和数据库的操作系统(也被称为GNU/Linux)。基于这些组件的Linux软件被称为Linux发行版。一般来讲,一个Linux发行套件包含大量的软件,比如软件开发工具,数据库,Web服务器(例如Apache),X Window,桌面环境(比如GNOME和KDE),办公套件(比如OpenOffice.org),等等。Linux内核最初是为英特尔386微处理器设计的。现在Linux内核支持从个人电脑到大型主机甚至包括嵌入式系统在内的各种硬件设备。在开始的时候,Linux只是个人狂热爱好的一种产物。但是现在,Linux已经成为了一种受到广泛关注和支持的一种操作系统。包括IBM和惠普在内的一些计算机业巨头也开始支持Linux。很多人认为,和其他的商用Unix系统以及微软 Windows相比,作为自由软件的Linux具有低成本,安全性高,更加可信赖的优势。绝大多数基于Linux内核的的操作系统使用了大量的GNU软件,包括了一个shell程序、工具、程序库、编译器及工具,还有许多其他程序,例如Emacs。正因为如此,GNU计划的开创者理查德·马修·斯托曼博士提议将Linux操作系统改名为GNU/Linux。但有些人只把操作系统叫做"Linux"。大多数系统还包括了像提供GUI界面的XFree86之类的曾经运行于BSD的程序。除了一部分专家之外,大多数人都不自己选择每一样组件或自行设置,而是直接使用Linux套件。Linux内核最初只是由芬兰人林纳斯·托瓦兹(Linus Torvalds)在赫尔辛基大学上学时出于个人爱好而编写的。最初的设想中,Linux是一种类似Minix这样的一种操作系统。Linux的第一个版本在1991年9月被发布在Internet上,随后在10月份第二个版本就发布了。Linux的历史是和GNU紧密联系在一起的。从1983年开始的GNU计划致力于开发一个自由并且完整的类Unix操作系统,包括软件开发工具和各种应用程序。到1991年Linux内核发布的时候,GNU已经几乎完成了除了系统内核之外的各种必备软件的开发。在Linus Torvalds和其他开发人员的努力下,GNU组件可以运行于Linux内核之上。整个内核是基于GNU通用公共许可,也就是GPL( General Pubic License)的,但是Linux内核并不是GNU 计划的一部分。Linux的标志和吉祥物是一只名字叫做Tux的企鹅,Linux的注册商标是Linus Torvalds所有的。这是由于在1996年,一个名字叫做William R. Della Croce的律师开始向各个Linux发布商发信,声明他拥有Linux商标的所有权,并且要求各个发布商支付版税,这些发行商集体进行上诉,要求将该注册商标重新分配给Linus Torvalds。 Linux的某些版本是不需要安装就能使用的版本,他们称为LiveCD传统的Linux用户一般都安装并设置自己的操作系统,他们往往比其他操作系统,例如微软Windows和Mac OS的用户更有经验。这些用户有时被称作“黑客”或是“极客”(geek)。然而随着Linux越来越流行,越来越多的原始设备制造商(OEM)开始在其销售的电脑上预装上Linux,Linux的用户中也有了普通电脑用户,Linux系统也开始慢慢抢占桌面电脑操作系统市场。同时Linux也是最受欢迎的服务器操作系统之一。Linux也在嵌入式电脑市场上拥有优势,低成本的特性使Linux深受用户欢迎。使用 Linux主要的成本为移植、培训和学习的费用,早期由于会使用Linux的人较少,这方面费用较高,但这方面的费用已经随着Linux的日益普及和 Linux上的软件越来越多、越来越方便而降低。KDE和GNOME等桌面系统使Linux更像是一个Mac或Windows之类的操作系统,提供完善的图形用户界面,而不同于其他使用命令行 (指令行, Command Line)界面的类Unix操作系统。未来软件界的方向linux 作为较早的源代码开放操作系统,将引领未来软件发展的方向.原因很简单,就象现在的wiki将很快展示出它的魅力.基于 linux 开放源码的特性,越来越多大中型企业及政府投入更多的资源来开发 linux。现今世界上,很多国家逐渐的把政府机构内部门的电脑转移到 linux 上,这个情况还会一直持续。Linux 的广泛使用为政府机构节省了不少经费,也降低了对封闭源码软件潜在的安全性的忧虑。应该怎么读Linux?根据Torvalds的说法,Linux的发音和“Minix”是押韵的。参照,“Li”中“i”的发音类似于“Minix”中“i”的发音,而“nux”中“u”的发音类似于英文单词“profess”中“o”的发音。此外在有一份Torvalds本人说话的音频,音频内容为“Hello, this is Linus Torvalds, and I pronounce Linux as Linux”。 大致和“利讷克斯”的音类似(注意不是利纳克斯、利牛克斯、利努克斯或者利尼克斯)。请大家按照["linэks]这个音标读。Linux发行版Linux发行版(Linux )指的就是我们通常所说的“Linux操作系统”,它可能是由一个组织,公司或者个人发行的。通常来讲,一个Linux发行版包括Linux内核,将整个软件安装到计算机上的一套安装工具,各种GNU软件,其他的一些自由软件,在一些特定的Linux发行版中也有一些专有软件。主流的Linux发行版* Asianux* B2D Linux* Conectiva Linux* Debian GNU/Linux* Fedora Core* Gentoo Linux* Knoppix Linux* Linux From Scratch* Magic Linux* Mandriva Linux* Red Hat Linux* Slackware Linux* Stanix Live CD* SUSE Linux* Turbo Linux* Ubuntu Linux#以下是部分国内的Linux发行版本* Magic Linux(社区发行版)* RedFlag Linux(RedFlag红旗公司产品)==============GNU/Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,这个系统是由全世界各地的成千上万的程序员设计和实现的。Linux这一词仅仅是指它的内核程序,其外围有许多GPL许可证下的、GNU开发的程序,所以通常我们所说的Linux应该被称为GNU/Linux!它以高效性和灵活性著称。并且能够在PC计算机上实现全部的Unix特性,具有多任务、多用户的能力。GNU/Linux之所以受到广大计算机爱好者的喜爱,主要原因有两个,一是它属于自由软件,用户不用支付任何费用就可以获得它和它的源代码,并且可以根据自己的需要对它进行必要的修改。另一个原因是,它具有Unix的全部功能GNU/Linux是一个网络操作系统(Network Operating System,NOS)。操作系统是计算机与用户之间的接口,一般的操作系统具有以下两个基本功能:(1)为用户提供各种简便有效的访问本机资源的手段;(2)合理地组织系统工作流程,有效的管理系统。换句话说,操作系统是专门用于管理计算机软件和硬件资源的控制机构,它能使这些资源得到有效利用。网络操作系统则在一般操作系统的功能上增加了网络功能,具体包括:(1)实现网络中各计算机之间的通信和资源共享;(2)提供多种网络服务软件;(3)提供网络用户的应用程序接口。GNU/Linux就是这样一个网络操作系统。与其他商业化的网络操作系统不同,它是由以Linus Torvalds为首的一批Internet上的志愿者开发的,完全免费,并与另一著名的网络操作系统UNIX完全兼容,是一个具有很高性能价格比的网络操作系统.目前GNU/Linux可以运行在x86PC、SUN SPARC、DEC alpha、PowerPC、ARM及IA64等多种平台上,可以说GNU/Linux是目前运行硬件平台最多的操作系统。对于广大x86 PC用户来说,GNU/Linux可以在基于Intel、Cyrix、AMD等芯片的个人计算机上运行,它可以迅速地将一台个人电脑立刻变成一台功能强劲的UNIX工作站。
2023-06-03 15:49:091

IT公司的英文名全搜集

  Microsoft: 有时缩略为MS,是全球最的软件商,美国软件巨头微软公司的名字。Microsoft其实是由两个英语单词组成:Micro意为“微小”,Soft意为“软的”,此处应为“Software,软件”,顾名思义,微软(Microsoft)是专门生产软件的公司。当今90%以上的微机都是装载Microsoft的操作系统,如MS-DOS 6.22、Windows 3.2、Windows 95、Windows NT等。   Intel:英特尔公司,是世界上的CPU(中央处理器,被人们称为电脑的心脏)及相关芯片制造商。80%左右的电脑都是使用Intel公司生产的CPU。其产品从早期的8088到目前流行的Pentium、Pentium Pro、Pentium MMX、Pentium Ⅱ等。   Pentium、Pentium Pro、Intel Inside标志:都是英特尔公司的注册商标。Pentium(读音为/′pentj?m/)是的CPU商标名,汉译为“奔腾”。人们称赞不已、开口闭口所说的“奔腾”电脑,是因为电脑里安装有英特尔公司生产的“奔腾”CPU。   AMD:世界第二大CPU制造商,主要产品有K5,K6 MMX CPU系列。   Cyrix:CPU制造商,主要产品有M1,M2 MMX CPU系列。   Epson:爱普生,日本爱普生打印机制造商。   HP:惠普,Hewlett Packard的缩写,是美国的惠普打印机、电脑制造商。   Canon:佳能,打印机商标。日本的佳能打印机制造商。Canon英文意思为“宗教法规,标准”,可以看出佳能公司在创业之初,就决心要把自己的产品作为业界的“标准”。   Compaq:汉译为“康柏”,美国康柏电脑公司,它是世界上的电脑公司之一。   IBM:是International Business Machine Company(美国国际商用机器公司)的缩写。IBM是美国老牌电脑制造商,其产品是国际知名品牌。   Apple:英文为“苹果”之意,美国苹果电脑公司,该公司以生产高性能专业级电脑著称于世。   Acer:台湾的宏?电脑公司。   Tulip:英语意思为“郁金香”,来自欧洲的电脑商,郁金香电脑公司。   Sony:索尼,日本索尼公司。   Toshiba:东芝,日本东芝电脑公司,主要生产笔记本电脑。   Philips:飞利浦,荷兰飞利浦公司,主要生产彩显、光驱、家用电器等。   Sumsung:三星,韩国三星公司,的彩显制造商,也生产光驱、家用电器等。
2023-06-03 15:49:161

电脑自动重启 关机的故障分析

上面的兄弟说的不错,现在南方的气温比较的高,看下CPU的温度吧,换个好点的散热风扇.
2023-06-03 15:49:244

小孩问我为什么九十年代初AMD5X86处理器“田忌赛马”风生水起,怎么解释清楚?

椰蓉面包加金锣王火腿肠加
2023-06-03 15:50:182

威盛被谁收购了?

它是收购的吧!不是被收购的!
2023-06-03 15:50:276

常见的CPU有哪些品牌、型号?

我们知道,CPU需要通过某个接口与主板连接的才能进行工作。CPU经过这么多年的发展,采用的接口方式有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而目前CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。不同类型的CPU具有不同的CPU插槽,因此选择CPU,就必须选择带有与之对应插槽类型的主板。主板CPU插槽类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。 AMD的Socket AM2插槽采用全新设计处理器插槽,其拥有940根针脚,这种处理器内建DDR2内存控制器,可以支持最高DDR2 800的内存。而AMD计划从AM2插槽开始统一处理器的插槽,未来所有的AMD桌面处理器,包括Athlon 64, Athlon 64 X2以及Sempron处理器都会采用这种接口。需要注意的是,目前AMD把AM2架构还是在称为Rev F,到正式发布的时候就可称为AM2,并且AMD宣称这种处理器将官方支持DDR2-533, 667以及800内存,而对手英特尔目前最高内存支持的幅度仅为DDR 667;当然等到第三季度,英特尔推出Conroe核心处理器的时候,英特尔才会逐步引入DDR2 800的支持。Socket 939插槽,是Athlon64处理器所采用的接口类型,针脚数为939针。支持 Socket 939 处理器的主板只需要4层 PCB。使用普通DDR内存。 Socket 940插槽,是Athlon64处理器所采用的接口类型,针脚数为940针。Socket 940接口的处理器支持双通道ECC内存,支持 Socket 940 处理器的主板必须采用6至9层PCB,必须采用带ECC校验的DDR内存。 Socket 754插槽,是Athlon64处理器所采用的接口类型,针脚数为754针。Socket 754 接口处理器支持单通道内存 LGA 775插槽,是Intel 925X Express和Intel 915 Express芯片组,所采用的接口类型,支持Pentium 4和Pentium 4 Extreme Edition处理器,针脚数为775针。 Socket 478插槽是目前Pentium 4系列处理器所采用的接口类型,针脚数为478针。Socket 478的Pentium 4处理器面积很小,其针脚排列极为紧密。采用Socket 478插槽的主板产品数量众多,是目前应用最为广泛的插槽类型。Socket A接口,也叫Socket 462,是目前AMD公司Athlon XP和Duron处理器的插座标准。Socket A接口具有462插空,可以支持133MHz外频。如同Socket 370一样,降低了制造成本,简化了结构设计。Socket 423插槽是最初Pentium 4处理器的标准接口,Socket 423的外形和前几种Socket类的插槽类似,对应的CPU针脚数为423。Socket 423插槽多是基于Intel 850芯片组主板,支持1.3GHz~1.8GHz的Pentium 4处理器。不过随着DDR内存的流行,英特尔又开发了支持SDRAM及DDR内存的i845芯片组,CPU插槽也改成了Socket 478,Socket 423插槽也就销声匿迹了。 Socket 370架构是英特尔开发出来代替SLOT架构,外观上与Socket 7非常像,也采用零插拔力插槽,对应的CPU是370针脚。Socket 370主板多为采用Intel ZX、BX、i810芯片组的产品,其他厂商有VIA Apollo Pro系列、SIS 530系列等。最初认为,Socket 370的CPU升级能力可能不会太好,所以Socket 370的销量总是不如SLOT 1接口的主板。但在英特尔推出的“铜矿”和”图拉丁”系列CPU, Socket 370接口的主板一改低端形象,逐渐取代了SLOT 1接口。目前市场中还有极少部分的主板采用此种插槽。 SLOT 1是英特尔公司为取代Socket 7而开发的CPU接口,并申请的专利。这样其它厂商就无法生产SLOT 1接口的产品,也就使得AMD、VIA、SIS等公司不得不联合起来,对Socket 7接口升级,也得到了Super 7接口。后来随着Super 7接口的兴起,英特尔又将SLOT 1结构主板的制造授权提供给了VIA、SIS、ALI等主板厂商,所以这些厂商也相应推出了采用SLOT 1接口的系列主板,丰富了主板市场。SLOT 1是英特尔公司为Pentium Ⅱ系列CPU设计的插槽,其将Pentium Ⅱ CPU及其相关控制电路、二级缓存都做在一块子卡上,多数Slot 1主板使用100MHz外频。SLOT 1的技术结构比较先进,能提供更大的内部传输带宽和CPU性能。采用SLOT 1接口的主板芯片组有Intel的BX、i810、i820系列及VIA的Apollo系列,ALI 的Aladdin Pro Ⅱ系列及SIS的620、630系列等。此种接口已经被淘汰,市面上已无此类接口的主板产品。 SLOT 2用途比较专业,都采用于高端服务器及图形工作站的系统。所用的CPU也是很昂贵的Xeon(至强)系列。Slot 2与Slot 1相比,有许多不同。首先,Slot 2插槽更长,CPU本身也都要大一些。其次,Slot 2能够胜任更高要求的多用途计算处理,这是进入高端企业计算市场的关键所在。在当时标准服务器设计中,一般厂商只能同时在系统中采用两个 Pentium Ⅱ处理器,而有了Slot 2设计后,可以在一台服务器中同时采用 8个处理器。而且采用Slot 2接口的Pentium Ⅱ CPU都采用了当时最先进的0.25微米制造工艺。支持SLOT 2接口的主板芯片组有440GX和450NX。 SLOT A接口类似于英特尔公司的SLOT 1接口,供AMD公司的K7 Athlon使用的。在技术和性能上,SLOT A主板可完全兼容原有的各种外设扩展卡设备。它使用的并不是Intel的P6 GTL+ 总线协议,而是Digital公司的Alpha总线协议EV6。EV6架构是种较先进的架构,它采用多线程处理的点到点拓扑结构,支持200MHz的总线频率。支持SLOT A接口结构的主板芯片组主要有两种,一种是AMD的AMD 750芯片组,另一种是VIA的Apollo KX133芯片组。此类接口已被Socket A接口全面取代。 Socket 7:Socket在英文里就是插槽的意思,Socket 7也被叫做Super 7。最初是英特尔公司为Pentium MMX系列CPU设计的插槽,后来英特尔放弃Socket 7接口转向SLOT 1接口,AMD、VIA、ALI、SIS等厂商仍然沿用此接口,直至发展出Socket A接口。该插槽基本特征为321插孔,系统使用66MHz的总线。Super 7主板增加了对100MHz外频和AGP接口类型的支持。Super 7采用的芯片组有VIA公司的MVP3、MVP4系列,SIS公司的530/540系列及ALI的Aladdin V系列等主板产品。对应Super 7接口CPU的产品有AMD K6-2、K6-Ⅲ 、Cyrix M2及一些其他厂商的产品。此类接口目前已被淘汰,只有部分老产品才能见到
2023-06-03 15:50:455

谁知道微处理器技术是什么意思???

微处理器技术简介  微处理器的出现是一次伟大的工业革命,从1971年到1997年,在短短四分之一世纪内,微处理器的发展日新月异,令人难以置信。目前的PENTIUM比1981年用于第一台PC机的8088几乎要快300倍。可以说,人类的其它发明都没有微处理器发展得那么神速、影响那么深远。   奔腾,6X86与5K86,谁更好微处理器;CPU;Pentium;Cyrix6X86;AMD5K86 介绍Intel的奔腾,Cyrix6X86;AMD的5K86的性能指标,并作出比较目前奔腾级CPU市场上有三类CPU:Intel的奔腾、Cyrix的6X86和AMD的5K86。虽然5X86号称有奔腾级的性能,但实际上属于486档次。而Intel开始在广告中频频出现的高能奔腾,目前还不是市场主流。那么如何在奔腾级的三类CPU中作出明智的选择呢?首先应搞清楚这三类CPU的详细情况。 1.Intel奔腾(P54) P54集成了310万个晶体管,提供8KB指令CACHE和8kB数据CACHE。目前采用0.35微米的制造工艺,未来将改进到0.25微米。   P54的优势:有Intel的金字招牌、浮点运算速度高、适用于所有的奔腾主板。 P54的缺点:价格高 P54产品档次有:75、90、100、120、133、150、166、180、200、233MHz。目前133MHz以下的产品已经停产。 2.Cyrix 6X86(6X86) 6X86集成了400万个以上的晶体管,CACHE为16KB。采用了高能奔腾才具有的先进技术。目前,6X86采用的是0.5微米的制造工艺。 6X86的优势:价格低、整数运算速度高于奔腾,是目前运行WIN3.1、WIN95最快的处理器。 6X86的缺点:浮点运算速度比奔腾低;由于采用较落后的0.5微米制造工艺,从而造成芯片耗电量大,导致发热量大,不过Cyrix专门为6X86配备了专用大功率散热风扇(防伪包装内有)。 6X86产品档次有:90+(80MHz)、120+(100MHz)、133+(110MHz)、150+(120MHz)、166+(133MHz)、200+(150MHz)。其中90+和120+已经停产。  目前,几乎所有的奔腾主板都支持6X86,但是要注意133+和200+这两种CPU,由于它们的外部钟频分别是55MHz和75MHz,因此,很多主板由于没有相应的时钟频率跳线而不能使用(特别是支持后者的主板更少,请与Cyrix代理联系),Cyrix 6x86微处器如图所示: 3.AMD 5K86(K5) K5集成了410万个晶体管,指令CACHE是16KB(实际是24KB,由于还存储了其它数据,相当于16KB),数据CACHE是8K8。K5采用了高能奔腾才具有多种先进技术,比如寄存器换名、动态执行、推测执行、分支预测等功能。目前K5采用的0.35微米的制造工艺。未来将改进到0.25微米。 K5的优势:有价格非常低廉的低端产品,浮点速度接近奔腾,可以作为低端奔腾的廉价替代品。 K5的缺点:目前没有高端产品。对要求高性能的用户,还是去Intel或Cyrix看看吧。   K5产品档次有:PR75(75MHz)、PR90(90MHz)、PR100(100MHz)、PR133(133MHz)、PR150(150MHz)。 K5设计的时候曾经计划在同样钟频下要比奔腾快30%,但是显然这个目标没有达到,目前市场上的K5只是与同样钟频的奔腾速度旗鼓相当而已。K5采用的诸多先进技术并没有保证它高超的性能。不过K5是一个很好的起点,K5的改进余地比奔腾大,问世不久的K6在性能上已有了很大的提高,AMD 5K86微处器  P55C、K6、M2,谁更好微处理器;CPU;P55C;K6;M2 介绍P55C相对于P54C的改进性能及K6和M2的特点一块奔腾,加上57条多媒体指令,就得到了多能奔腾(P55C),按下按键你可以看到P55C芯片的外观,相对于P54C,P55C在以下几方面做了改进:  (1)支持称为MMX(Multi Media Extension多媒体扩展)的新指令集,有57条新指令用于高效率地处理图形、视频、音频数据。   (2)内部CACHE从16KB增加到了32KB  (3)优化CPU的执行核心   Intel要发展MMX CPU,AMD自然也不甘心落后,今年4月,AMD公司推出了K6系列芯片,时钟频率分别为166MHz、200MHz和233MHz,可运行16位及32位软件,按下按键你可以看K6芯片的外观。 AMD K6采用RISC86超标量微结构,可同时发出6条指令,将X86指令集的兼容性能与高效的精简指令集(RISC)技术结合在一起,从而执行简单、高效、固定长度的RISC86操作编码,而非直接执行复杂的、长度不固定的X86指令,使CPU核心可以发挥更高的性能;K6内置已成为业内标准的57条高能多媒体指令(MMX),具有多媒体扩展功能;内置分离式64K一级高速缓存(Cache)、多个精密译码器、专门的平行执行单元、高性能浮点运算单元,同时还具备分支目标高速缓存、返回地址堆栈及8192个输入分支历史图表。   AMD K6采用0.35微米工艺,五层金属片制作技术,内置880万个晶体管,采用C4倒装片互连技术封装,充分利用了芯片空间。AMD继续使用Socket7来支持K6,可使现系统方便地改用K6芯片,降低了PC制造商的成本。 AMDK6已获微软授权采用Designed for Microsoft Windows 95标志,并可与市场上主要操作系统、6万多种其他软件以及MMX多媒体应用软件兼容。据资料显示,AMD K6在运行Windows 95和Windows NT时,可比相同配置的Pentium Pro及Penitum MMX发挥更高的效能,而且其价格要比Intel产品低25%以上。AMD公司称K6将改变个人电脑业的竞争形势,打破PC微处理器市场的垄断,这是因为K6既可发挥更高的性能与兼容能力,又能保持合理的价格水平。见于P55C及K6的强大攻势,Cyrix公司也推出了M2(目前正式定名为6X86 MX)芯片,按下按键你可以看到M2芯片的外观。Cyrix M2系列CPU是一种高性能的超标量结构微处理器。它专门针对16位和32位的X86软件进行了优化。并配有MMX指令集,兼容Intel的Pentium MMX微处理器。Cyrix M2还配有增强型内存管理单元和64KB内置高速缓冲内存,能够大大提高处理器和电脑系统的性能。这种微处理器适用于Socket 7的586级主板。 Cyrix M2系列CPU的性能比6X86系列产品有显著提高,按照Cyrix公司的说法,M2系列产品会比类似的Pentium MMX微处理器及Pentium Pro微处理器有更高的性能。M2系列产品的时钟频率在166MHz以上。 Cyrix M2能够运行各种系统软件和应用软件,包括Windows 3.X、Windows 95、Windows NT、UNIX和OS/2,还有数量广泛的16位和32位X86应用软件,特别是最新的MMX多媒体应用软件。
2023-06-03 15:51:081

介绍一下inter和AMD的cpu的发展史(详细点)

分类: 电脑/网络 >> 硬件 问题描述: 介绍一下inter和AMD的cpu的发展史(详细点) 解析: 英特尔发展史 Intel CPU的各种型号简介 个人电脑使用的CPU以Intel品牌为主, PC机CPU发展的历史就等于Intel公司的历史,现在就Intel公司CPU的发展作一介绍。 Intel CPU型号发展: 4004: 1969年 (4bit) 8008: 1972年 (8bit) 8080: 1974年 (8bit) 8085: 1976年 (8bit) 8086: 1978年 (16bit) 8088 .1979年 (CPU内部16bit而外部8bit) 80186: 1980年 (16bit) 80188: 1981年 (16bit) 80286: 1982年 (16bit) 80386: 1985年 (32bit) 80486: 1988年 (32bit) Pentium:1993年 (32x2=64bit) Pentium Pro: 1995年(32x2=64bit) Pentium MMX:1997年 (32x2=64bit) Pentium II: 1997年(32x2=64bit), Pentium II为1998年主力产品。 Deschutes:Pentium II产品后续产品,采用0.25um工艺, 耗电量低, 1998年推出。 Katmai:Katmai Slot 2(K2SP)多媒体扩展格式MMX2产品用于服务器和工作站,外频采用100MHz,内频目前有40O/450/500MHz几个版本, L2 Cache 4MB, 1998年推出。 Willamette: P6与P7产品,代号为P68,速度比Pentium II快一倍。 Merced: 786 CPU,简称P7,为Intel/HP两家合作开发,对多媒体指令速度的处理有革命性的改变, 1997年底亮相,于1998-1999年推出。 886系列: 886产品,处理性能比P7高一倍。 1286系列: Intel公司规划2011年的指标产品。 CISC CPU和RISC CPU ◎CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)复杂指令集CPU内部为将较复杂的指令译码,分成几个微指令去执行,其优点是指令多,开发程序容易,但是由于指令复杂,执行工作效率较差,处理数据速度较慢,目前286/386/486/Pentium的结构都为CISC CPU。 ◎RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机) RISC是精简指令集CPU,去除复杂的指令,保留精简的常用指令,再配合内部快速处理指令的电路,加快指令的译码与数据的处理,不过,必须经过编译程序的处理,才能发挥它的效率,Power PC为RISC CPU的结构。 ◎改进式的CISC CPU: 部分改进CISC的结构面向RISC的优点而开发,如Intel的Pentium-Pro(P6)、Pentium-II,Cyrix的M1、M2、AMD的K5、K6等。 CPU的工作时钟每一个CPU都有一个叫CLOCK(时钟)的接脚,筒称CLK,也就是提供给CPU处理数据的工作时钟,有时我们称之为频率,以MHz(Mega Hertz)为单位,提供给CPU频率的高低涉及到CPU的倍频或除频。经过内部倍频或除率,得到的内部频率才是CPU执行指令的工作时钟(或工作频率),CPU频率的高低和CPU内部的结构以及指令处理的方式都关系着CPU处理指令的快慢,如CPU内部采用超级标量流水线(Super Scalar Pipeline)指令的处理结构,内部高速缓存的容量、指令的译码,程序的编译、是复杂指令集(CISC)或是精简指令集(RISC)的处理,这些都关系着CPU的处理速度。一般CPU的工作时钟以它的型号来表示,如Pentium-l66中的166MHz、Pentium-200中的200MHz,在相同的结构下, CPU型号的数值越高者,其速度越快,当然价格也越高。时钟发生器为CPU提供处理时种,也就是为CPU提供的工作频率,它会随着CPU型号规格的不同而不同。早期286/386的CPU由于其内部有除2的除频电路,所以外部的频率是286/386 CPU 工作频率的一倍,经它的内部除2,即为CPU使用的工作频率,如80286-20, 80386-20 , CPU外部的时钟发生器会提供40MHz的频率给CPU,经CPU内部除2,即为80286-20或80386-20的20MHz的工作时钟。但是,从486DX2,486DX4和Pentium CPU开始,CPU的内部即以倍频的形式出现,在CPU内部倍频不影响外围设备,CPU可以作l.5/2/3/3.5/4/4.5倍频的提升,只要CPU的材质、温度、频率、工艺可以稳定发挥其功能即可量产,所以不同型号的CPU就有不同的频率,主板为了配合不同号的CPU,一般的规格都可承受到(120~200)MHz范围的频率,更新CPU时,只要主板的芯片组符合CPU的功能即可更新速度更快的CPU。 Klamath CPU 什么是Klamath, Klamath在地理上是美国境内的一条河名,在PC电脑上它有许多名称,有人叫它P6C,有人叫它Pentium Pro MMX,也有人叫它为686多媒体指令集CPU,它的名字琳琅满目,不过大部分的人都称它为Pentium II,因为Pentium和Pentium Pro已经是586和686的代名词。不管如何称呼,它是当今Intel CPU中第六代最新的型号,它结合了Pentium Pro CPU与MMX(多媒体扩展指令)技术,是目前Intel公司最高性能的CPU,它有下列几种不同的特点: ◎它是扩展插卡-盒式的设计, CPU与L2高速缓存一起封入盒内,插在名叫Slot 1的扩展槽上。 ◎Pentium II盒式CPU共包含CPU+一颗高速缓存控制芯片+四颗高速缓存芯片。 ◎高速的处理速度,目前提供6种型号,Pentium II-233、Pentium II-266、PentiumII-300、Pentium II-333,Pentium II-350和Pentium II-400。 ◎提供一般的整数运算、图形影像多媒体运算、立体绘图浮点运算,为新一代的可 视计算中心。 ◎应用于中小企业、电脑服务器/工作站、机关学校和家庭,适用于电子商务、图形影像、教育娱乐等数据的传递。 ◎采用创新的双独立总线(DIB,Dual Independent Bus)结构,加快了高速缓存与CPU之间的数据传送。 ◎CPU内部的Ll高速缓存增加为64KB(32KB指令/32KB数据)。 ◎CPU外部卡盒内的L2高速缓存增加为256KB或512KB。 ◎Pentium II的Slot 1卡槽共有242支脚,卡上有很大的散热片或风扇。 MMX MMX是英立Multi-media Extension的缩写,中文为多媒体扩展指令集CPU。这些指令桌能够加速处理有关图形、影像、声音等的应用,MMX Pentium CPU加强了Pentium CPU在多媒体处理功能的不足,它可以利用其内建的多媒体指令来模拟3D绘图的处理、 MPEG的压缩/解压缩。立体声的音效等,只要是软件支持MMX CPU,即可以取代这些硬件的接口而达到多媒体的功效。 MMX Pentium CPU的接脚与Pentium CPU相同,但是其内部的结构和CPU使用的电压不同,内部除了提供MMX多媒体的电路,其使用的电压必须为2.8V与3.3V的两组电压,故主板的一些芯片组和BIOS,也必需配合支持MMX的功自,才能把电脑升级使之发挥MMX的功效。AMD发展史 1969年5月1日--amd公司以10万美元的启动资金正式成立。 1969年9月--amd公司迁往位于901 thompson place,sunnyvale 的新总部。 1969年11月--fab 1产出第一个优良芯片--am9300,这是一款4位msi移位寄存器。 1970年5月--amd成立一周年。这时amd已经拥有53名员工和18种产品,但是还没有销售额。 1970--推出一个自行开发的产品--am2501。 1972年11月--开始在新落成的902 thompson place 厂房中生产晶圆。 1972年9月--amd上市,以每股15美元的价格发行了52.5万股。 1973年1月--amd在马来西亚槟榔屿设立了第一个海外生产基地,以进行大批量生产。 1973--进行利润分红。 1974--amd以2650万美元的销售额结束第五个财年。 1974年5月--为了庆祝公司创建五周年,amd举办了一次员工游园会,向员工赠送了一台电视、多辆10速自行车和丰盛的烧烤野餐。 1974--位于森尼韦尔的915 deguigne建成。 1974-75--经济衰退迫使amd规定专业人员每周工作44小时。 1975--amd通过am9102进入ram市场。 1975--jerry sanders提出:"以人为本,产品和利润将会随之而来。" 1975--amd的产品线加入8080a标准处理器和am2900系列。 1976--amd在位于帕洛阿尔托的rickey""s hyatt house 举办了第一次盛大的圣诞节聚会。 1976--amd和intel签署专利相互授权协议。 1977--西门子和amd创建advanced micro puters (amc) 公司。 1978--amd在马尼拉设立一个组装生产基地。 1978--amd的销售额达到了一个重要的里程碑:年度总营业额达到1亿美元。 1978--奥斯丁生产基地开始动工。 1979--奥斯丁生产基地投入使用。 1979--amd在纽约股票交易所上市 1980--josie lleno在amd在圣何塞会议中心举办的"五月圣诞节"聚会中赢得了连续20年、每月1000美元的奖励。 1981--amd的芯片被用于建造哥伦比亚号航天飞机。 1981--圣安东尼奥生产基地建成。 1981--amd和intel决定延续并扩大他们原先的专利相互授权协议。 1982--奥斯丁的第一条只需4名员工的生产线(mmp)开始投入使用。 1982--amd和intel签署围绕iapx86微处理器和周边设备的技术交换协议。 1983--amd推出当时业内最高的质量标准int.std.1000。 1983--amd新加坡分公司成立。 1984--曼谷生产基地开始动工。 1984--奥斯丁的第二个厂房开始动工。 1984--amd被列入《美国100家最适宜工作的公司》一书。 1985--amd首次进入财富500强。 1985--位于奥斯丁的fabs 14 和15投入使用。 1985--amd启动自由芯片计划。 1986--amd推出29300系列32位芯片。 1986--amd推出业界第一款1m比特的eprom。 1986年10月--由于长时间的经济衰退,amd宣布了10多年来的首次裁员计划。 1986年9月--tony holbrook被任命为公司总裁。 1987--amd与sony公司共同设立了一家cmos技术公司。 1987年4月--amd向intel公司提起法律诉讼。 1987年4月--amd和 monolithic memories公司达口 CPU发展史 1.速度挂帅,万变不离其宗 CPU又叫中央处理器,是英文单词Central Processing Unit的缩写,其内部结构大概可以分为控制单元、算术逻辑单元和存储单元等几个部分。按照其处理信息的字长可以分为:八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等等。本文后面会提到许多比较艰生的理论知识,虽然我会努力把他们讲得生动浅显,但我确实没有办法让它象《还珠格格》那样有趣,不过你一定要把握住所有这些技术都是围绕突破速度极限而设立的,这是个万变不离其宗的道理。顺着这条路思索下去,你一定马上会问提高速度到底都有哪些方法呢?其实说起来很简单,科学家想到的地方,我们要留心也一定能发现得了。不外乎下面几种情况:优化指令集、提高处理器每个工作单元的效率、配置更多的工作单元或新的运行方式来增加并行处理能力、缩短运行的时钟周期以及增加字长等等。 2.论资排辈,字长最好说话 八位微处理器的典型产品为Intel公司的8080处理器、8086处理器、Motorola公司MC6800微处理器和Zilog公司Z80微处理器。 十六位微处理器的典型产品是Intel公司的8086和80286微处理器。如果说8080处理器还不为各位所熟知的话,那么80286则可以说是家喻户晓了,个人电脑――PC机的第一代CPU便是从它开始的。 三十二位微处理器的代表产品是Intel公司1985年推出的80386,这是一种全三十二位微处理器芯片。1989年Intel公司又推出准三十二位处理器芯片80386SX。它的内部数据总线为三十二位,与80386相同,外部数据总线为十六位。也就是说,80386SX的内部处理速度与80386接近,也支持真正的多任务操作,而它又可以接受为80286开发输入/输出接口芯片。80386SX的性能优于80286,而价格只是80386的三分之一。386处理器没有内置协处理器,因此不能执行浮点运算指令,如果您需要进行浮点运算时,必须额外购买昂贵的80387协处理器芯片。 八十年代末九十年代初,486处理器面市,粗略的说486就是集成了浮点运算单元和8KB高速缓存(说是高速但比现在一般内存的速度也有相当差距)的386。早期的486分为有协处理器的486DX和无协处理器的486SX两种,其价格也相差许多。随着芯片技术的不断发展,CPU的频率越来越快,而PC机外部设备受工艺限制,能够承受的工作频率有限,这就阻碍了CPU主频的进一步提高。在这种情况下,出现了CPU倍频技术,该技术使CPU内部工作频率为处理器外频的2-3倍,486DX2、486DX4的名字便是由此而来。 CPU发展史:(二)悄然而至的转折点 九十年代中期,全面超越486的新一代586处理器问世,为了摆脱486时代处理器名称混乱的困扰,最大的CPU制造商Intel公司把自己的新一代产品命名为Pentium(奔腾)以示区别。而AMD和Cyrix也分别推出了K5和6x86处理器。接下来Intel又为冲击服务器市场和争取多媒体制高点相继发布了Pentium Pro 和Pentium MMX。这么多处理器的发布使这一段并不算长的时期充满了戏剧性,技术和市场层面的两层变化交汇在一起,终究构成了山雨欲来风满楼的态势。或许这就是我们所说的转折点吧? 1.技术变迁,RISC取代CISC 在现在来看第五代的微处理器的问世,应该算得上是PC个人电脑发展史上里程碑式的事件。然而这并非是因为它的速度较之以前有了本质的变化,主要原因是,从这里开始传统的X86指令集的CPU开始由CISC复杂指令集设计,转而开始采用部分RISC(简单指令系统计算机)技术。虽然从外观上这些CPU的指令依然复杂而且长度也参差不齐,但实际其内部的微指令已经是整齐化一的简单指令了。而由此也产生了两项全新的技术,超标量和流水线结构。接下来,我们简单介绍下他们的情况。 (1)复杂指令集 随着VLSI技术的发展,计算机的硬件成本不断下降,与此同时,软件成本却越来越高,这使得人们开始热衷于在指令系统中增加更多的指令以及让每条指令完成更复杂的工作,来提高操作系统的效率,并尽量缩短指令系统与高级语言的语义差别,以便于高级语言的编译和降低软件成本。另外,为了做到程序兼容,同一系列计算机的新机器和高档机的指令系统只能扩充而不能减去任意一条,也促使指令系统愈加复杂。于是我们就把这些计算机称为CISC(复杂指令系统计算机)。 (2)简单指令集 在发现了上述弊病以后,科学家们开始寻求解决办法。1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题。其结果发现,CISC电脑中,各种指令的使用频率相差悬殊,最常使用的一些比较简单的指令,仅占指令总数的20%,但在程序中出现的频率却占80%。于是着眼于减少指令的执行周期数,简化指令使计算机结构更加合理并提高运行速度的RISC电脑开始出现。 CPU发展史:(三)三分天下之序幕 虽然Intel已经接连出错,但其市场基础扎实,资金雄厚。短时间内竟不显败象,实在令人佩服,就在这时Intel又要做决定了。我们的故事应该从这里正是开始…… 1.万事皆由Intel起,PII拱手让市场 1997年对于所有Wintel体系的兼容CPU生产厂家而言,可算是悲喜交加的一年了。在这一年里的大部分时间里,Intel不但凭借其Pentium MMX(P55C)系列CPU仗剑天下,打得AMD K6和Cyrix M II等芯片毫无还手之力,更有取得专利保护的Slot 1主板的推出。反观,其他的PC系统CPU生产厂家,由于不能继续在CPU接口上同Intel保持兼容,他们被逼上了绝境,前途一片暗淡。就在业界一致认为Intel行将一统江湖之时,Intel却做出了一个令人十分吃惊的决定:退出Socket 7市场,为PC系统开发100MHz的新架构。为什么Intel会在Slot 1市场还未完全成熟,而Socket 7又正当壮年之时宣布退出呢? 原来,它也有其难言之隐。首先,从386以来,AMD和Cyrix便一直跟跑在后,哪一次技术革新不是Intel出钱出力,最后又让他们来兼容,争夺市场。与其这样不如干脆给他来个连根拔起,断了你兼容的念头。再者说,业界在66MHz的外频下已经停留了很长时间,Socket 7架构已经发展得十分成熟,如果从这里来提升系统外频,不但对新技术的运用有一定限制,而且其利润也不如新东西来得高。所以权衡再三,Intel终于做出了这个现在看来几乎不可思议的决定。由此一场波澜壮阔的"芯"际大战便拉开了序幕。 2.闪电出击,AMD终成大器 AMD这个名字,大家一定再熟悉不过了。打从知道他的那天起,在我印象里他就是篮球队里的最佳第六人,绿荫场上的超级替补。Intel刚宣布退出Socket 7市场,AMD就敏锐地抓住了这一百年不遇的良机,坚定的在 Socket 7架构上推出高频K6。并率先发难,带头提出了Super 7架构,大有要和Intel分庭抗礼之势。于是本来最早由Intel提出的100MHz外频概念,成了AMD反击Intel的主要武器。各大系统芯片开发商也鼎力相助,VIA的MVP3、SIS的5591、ALI的Aladdin Ⅴ等系统芯片组也如雨后春笋一般冒了出来,由于众志成城,开发措施得力,100MHz外频在Super 7架构上比Slot 1的440 BX芯片组早进入市场。且其综合性能比在66MHz下要高出6.8%~15%左右(这主要归功于100MHz主频对前置总线的2级缓存的影响),反观Slot 1架构却只有2%~5%的提升。100MHz外频这柄双刃剑终于砍伤了Intel自己。而AMD也因此声名大震。 3.避而不战,Cyrix的衰落 讲到这里不能不提一下作为CPU三大厂商之一的Cyrix。由于他一直把Intel估计得过于强大,从不犯错。所以,面对Intel的步步紧逼,他几乎不愿和Intel做任何正面交锋,甚至放缓了针对主流CPU市场的6x86MX系列CPU的开发,转而致力于研发多功能合一的Media GX系列处理器。以至在97年底前后的风波中显得措手不及,毫无应变能力。随着AMD市场份额的扩大,而缩小了自己的市场。从486中最cool的"芯",有些高烧的6x86,再到Media GX,Cyrix一步步衰落了。 (3)流水线 介绍流水线结构打个比方最容易。请大家设想一下工厂里产品装配线的情况,在我们想要提高它的运行速度的时候,是怎么做的呢?答对了。把复杂的装配过程分解成一个一个简单的工序,让每个装配工人只专门从事其中的一个细节,这样每个人的办事效率都会得到很大的提高,从而使整个产品装配的速度加快。这就是流水线的核心思想。 (4)超标量技术 如果说,流水线是依靠提高每个"操作工人"的效率来达到促进整体的结果的话,那超标量就纯粹是在增加"工人"的数量了。它通过重复设置大量的处理单元,并按一定方式连接起来,在统一的控制部件控制下,对各自分配的不同任务并行的来完成不同操作。由此近年来电脑微处理器发展的基石总算奠定了下来,接下来考虑的就是如何提高流水线的使用效率和研发更先进的并行技术了。 2.一招出错,Intel尽失先机 或许现在很多人都认为Intel逐渐失去绝对的垄断地位是从AMD发布K6处理器开始的,但在我看来事实并非如此。就像我文章一开始就提到的那样,高手间的过招,不但要打败对手,同时更需要战胜自己。就在Intel主流桌面市场全面告捷的同时,它已经开始了第一次冲击高端工作站和服务器市场的尝试。Pentium Pro(简称P6)正是应此要求出现的,它一经问世,就获得了满堂喝彩。我们需要给予肯定的是P6的内核确实十分先进,就是现在的Pentium III的核心也继承了它的血脉。当然超能奔腾给我们留下最深印象的还是它一体双腔的设计方案,这是款X86处理器发展史上第一次把大容量L2缓存集成到CPU上和核心放置非常接近的产品,但以当时的工艺制造水平根本没有办法解决热量的问题。这款穷尽Intel心血的处理器最终没能进入主流市场,不但消耗了大量资金,更要命的是用去整整研发一代CPU所需要的时间,这才让后来的AMD K6有机可乘。 如果说上面的论述我还有几分自信能引起一些读者赞同的话,下面的想法则完全属于个人奇谈怪论。我认为Intel另一个不大不小的失误就出在风靡一时MMX指令上。MMX技术实质上是"单指令流、多数据流"数据处理方式(SIMD)的一项具体应用。它允许CPU同时对2、4甚至8个整数数据进行并行处理,而丝毫不影响系统的速度。在Pentium MMX结构的CPU中,增加若干64位的寄存器来完成上述使命。其最初目的是用于提高CPU对3D数据的处理能力,但实质上3D技术更需要的是浮点运算。随后出现的3DNow!、SSE和用于苹果电脑的AltiVec指令系统很快便让其走入了历史。
2023-06-03 15:51:151

A71.3GHz是那个厂家生产的CPu

苹果
2023-06-03 15:51:247

衡量微机性能的主要技术指标有哪些?

在奔腾3时代,Intel和AMD你争我夺,在CPU主频上相互追赶。Intel曾受制于.18μm和奔腾3设计思想的制约,在1GHz止步不前。随着基于NetBurst架构的奔腾4代CPU的发布,Intel再次确立了自己在个人电脑芯片市场的领先地位。时至今日,老奔腾4代的主频已经终结于2.0GHz,而采用.13μm制造技术的新奔腾4更突破3GHz大关。根据各种软件测试的结果,1.4GHz的AthlonXP往往在实际性能上不输于Pentium41.6GHz。 也就是说,Intel为了追求频率上的领先,在一定程度上牺牲了运算效率。但这种“性能”过于抽象,AMD必须通过直观数据吸引更多用户,何况目前其CPU市场份额仍远低于Intel,而.13的Athlon以及新一代的Hammer处理器仍须假以时日方能面向市场。也许有的朋友还记得,在“奔腾”时代,CPU市场呈Intel,AMD,Cyrix三足鼎立之势。Cyrix的芯片设计独特,常规应用性能不在IntelPentium之下,但频率始终低于Intel。于是Cyrix采用PR法标示自己的CPU,将133MHz的芯片标以PR166出售,暗示其性能相当于166MHzPentium。其策略确实赢得了一些个人用户,但终于败在Intel手下。现在AMD面临着同样的挑战,并且选择了老路:Intel通过牺牲芯片效率实现了高主频,AMD便采用PR法标示自己的产品。于是1.4GHz的AthlonXP被冠以1600 的名号。 是真实?是障眼?令人困惑的PR标称 AMD为何重新选择PR值 AMD第一次推出K7以及Athlon的时候,均采用的是真实频率标称,例如1G的Athlon的运行频率就是1000MHz。但现在的AthlonXP处理器却不在采用这样的算法,如XP1600 处理器并非有些朋友认为的1.6G,它的实际工作频率是1.4G左右。但究竟是什么原因使AMD放弃了真实频率标称,而又改用PR值来标称XP处理器?原来最早采用Willamette核心的P4处理器由于技术的原因,加上只有256KB的二级缓存,P41.7G的CPU在性能上甚至还不如AMD的Athlon1.2G。加上一些非专业用户长期存在选购上的误区,所以都认为更高频率的P4处理器应该会带来更好的性能。加上Intel的宣传优势以及P4处理器频率的节节提升,Pentium4处理器的销售自然比较乐观,相反性能不俗的AMD反被人们渐渐遗忘。为了和Intel的高主频处理器对抗以及取得更多的市场份额,AMD在后面推出的AthlonXP处理器中开始采用了“真实性能标称”的做法,也就是我们所说到的CPUPR值。 详解AMD处理器PR标称 面对AMD现在所采用的PR标称法,可能许多用户都觉的有点眼花缭乱的感觉,不过我们整理了下面一个详细的表格,大家可以从中看出AMD处理器PR值标称的差异。早期生产的AthlonXP1700 有三种版本,基于0.18um工艺的Palomino核心,基于0.13um的ThoroughbredA和ThoroughbredB核心,三种核心有着完全不同的表现。再比如,AthlonXP2800 有两种不同的核心,分别是166MHz外频的ThoroughredB核心和166MHz外频的Barton核心,而AthlonXP3000 也有两种不同的规格,分别是166MHz外频和200MHz外频的Barton核心。更重要的是,由于AMD采用了不同的处理器频率和型号对应公式,我们会发现,采用Barton核心的AthlonXP2800 主频比Thoroughbred核心的AthlonXP2600 还低。大家可能已经被AMD的PR值标称搞的云里雾里,
2023-06-03 15:51:382

我的电脑是旧的,主板是REV:P5VX-1.1,芯片是Intel r ,CPUCyrix MⅡ-266GP的。

改变倍频,外频可能是相同的
2023-06-03 15:51:464

当前CPU知名的厂家

intel amd via
2023-06-03 15:51:534

cpu有哪几个品牌

品牌啊!!!??一般来说都是基于AMD和因特尔这两个平台的!!~
2023-06-03 15:52:4515

世界上的主要CPU生产厂家有哪些?

在短短的二十多年内,创下令人瞩目的辉煌成就。1971年推出全球第一个微处理器,1981 年,IBM采用Intel生产的8088微处理器推出全球第一台IBM PC机,1984年入选全美一百家最值得投资的公司,1992年成为全球最大的半导体集成电路厂商,1994年其营业额达到了118亿美元,在CPU市场大约占据了80%份额。Intel 领导着CPU的世界潮流,从286、386、486、Pentium、昙花一现的Pentium Pro、Pentium II 、Pentium III到现在主流的Pentium 4,它始终推动着微处理器的更新换代。Intel的CPU不仅性能出色,而且在稳定性、功耗方面都十分理想。AMD 公司创办于1969 年,总公司设于美国硅谷。是集成电路供应商,专为电脑、通信及电子消费类市场供应各种芯片产品,其中包括用于通信及网络设备的微处理器、闪存、以及基于硅片技术的解决方案等。AMD是唯一能与Intel竞争的CPU生产厂家,AMD公司的产品现在已经形成了以Athlon XP、Duron、Sempron、Athlon 64等为核心的一系列产品。AMD公司认为,由于在CPU核心架构方面的优势,同主频的AMD处理器具有更好的整体性能。但AMD前期的处理器的发热量往往比较大,目前的新产品因为关注了发热量问题,现在的产品中这个问题已经不用太多注意。同时因为产品得到多家合作伙伴以及众多整机生产厂商的支持,早期产品中兼容性不好的问题已经基本解决。AMD的产品的特点是性能较高而且价格便宜。VIA CyrixⅢ(C3)处理器是由威盛公司生产的,其最大的特点就是价格低廉,性能实用,对于经济比较紧张的用户具有很大的吸引力。通用CPU我知道六家:IntelAMDCyrix美能达威盛Via中国龙芯Cyrix和美能达已经淡出威盛刚复出,想在笔记本市场分一杯羹龙芯是中国人的骄傲,目前的龙芯2号和P4 2.0性能相当
2023-06-03 15:53:332

cpu主要品牌有哪些

cpu主要品牌有:1.Intel公司Intel是生产CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的酷睿2成为CPU的首选。2.AMD公司目前使用的CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64x2和闪龙具有很好性价比,尤其采用了3DNOW+技术,使其在3D上有很好的表现。3.IBM和Cyrix美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。4.IDT公司IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。5.VIA威盛公司VIA威盛是台湾一家主板芯片组厂商,收购了前述的Cyrix和IDT的cpu部门,推出了自己的CPU。6.国产龙芯GodSon ,是国有自主知识产权的通用处理器,目前已经有2代产品。
2023-06-03 15:54:071

世界第三大CPU制造商是哪个?

IBM
2023-06-03 15:54:267

世界上cpu主要有那几个公司生产

Intel公司 Intel是生产X86架构CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的PII成为CPU的首选。 AMD公司 目前使用的微机上CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64处理器打破了INTEl一支独秀的局面。 IBM和Cyrix IBM在服务器芯片上一向占有强势地位,但对于微机芯片却迟迟不能打开市场份额。和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的X86芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。现在的MII性能也不错,尤其是它的价格很低。 IDT公司 IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。 事实上,idt和cyrix已经被中国台湾的via威盛公司所收购。目前威盛公司的cpu产品主要面向嵌入式设备。amd公司推出了x86-64架构,能够同时兼容32位和64位程序在短短的二十多年内,创下令人瞩目的辉煌成就。1971年推出全球第一个微处理器,1981 年,IBM采用Intel生产的8088微处理器推出全球第一台IBM PC机,1984年入选全美一百家最值得投资的公司,1992年成为全球最大的半导体集成电路厂商,1994年其营业额达到了118亿美元,在CPU市场大约占据了80%份额。Intel 领导着CPU的世界潮流,从286、386、486、Pentium、昙花一现的Pentium Pro、Pentium II 、Pentium III到现在主流的Pentium 4,它始终推动着微处理器的更新换代。Intel的CPU不仅性能出色,而且在稳定性、功耗方面都十分理想。AMD 公司创办于1969 年,总公司设于美国硅谷。是集成电路供应商,专为电脑、通信及电子消费类市场供应各种芯片产品,其中包括用于通信及网络设备的微处理器、闪存、以及基于硅片技术的解决方案等。AMD是唯一能与Intel竞争的CPU生产厂家,AMD公司的产品现在已经形成了以Athlon XP、Duron、Sempron、Athlon 64等为核心的一系列产品。AMD公司认为,由于在CPU核心架构方面的优势,同主频的AMD处理器具有更好的整体性能。但AMD前期的处理器的发热量往往比较大,目前的新产品因为关注了发热量问题,现在的产品中这个问题已经不用太多注意。同时因为产品得到多家合作伙伴以及众多整机生产厂商的支持,早期产品中兼容性不好的问题已经基本解决。AMD的产品的特点是性能较高而且价格便宜。VIA CyrixⅢ(C3)处理器是由威盛公司生产的,其最大的特点就是价格低廉,性能实用,对于经济比较紧张的用户具有很大的吸引力。通用CPU我知道六家:IntelAMDCyrix美能达威盛Via中国龙芯Cyrix和美能达已经淡出威盛刚复出,想在笔记本市场分一杯羹龙芯是中国人的骄傲,目前的龙芯2号和P4 2.0性能相当
2023-06-03 15:54:444

计算机的CPU有哪几种品牌?

计算机的CPU品牌如下:1.Intel公司 Intel是生产CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的酷睿2成为CPU的首选。 2.AMD公司 目前使用的CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64x2和闪龙具有很好性价比,尤其采用了3DNOW+技术,使其在3D上有很好的表现。 3.IBM和Cyrix 美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。现在的MII性能也不错,尤其是它的价格很低。 4.IDT公司 IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。5.VIA威盛公司 VIA威盛是台湾一家主板芯片组厂商,收购了前述的 Cyrix和IDT的cpu部门,推出了自己的CPU。6.国产龙芯 GodSon 小名狗剩,是国有自主知识产权的通用处理器,目前已经有2代产品,已经能达到现在市场上INTEL和AMD的低端CPU的水平。
2023-06-03 15:55:081

电脑cpu有哪些品牌

CPU品牌有Intel,AMD,IBM和Cyrix,IDT,VIA威盛,国产龙芯等,介绍如下:1、Intel。英特尔公司是世界上最大的半导体公司,也是第一家推出x86架构处理器的公司,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。2、AMD。AMD公司专门为计算机,通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器,闪存和低功率处理器解决方案。3、IBM和Cyrix。美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。4、IDT。IDT公司总部设在美国加利福尼亚州的硅谷,在全球约有3100名员工。公司具有业界领先的设计能力,并在美国、澳大利亚悉尼和中国上海设有多个办事机构。5、VIA。威盛提供最丰富的自有品牌无晶圆 IC 解决方案,全面支持基于 x86 架构新科技。6、国产龙芯。龙芯3A是首款国产商用4核处理器,其工作频率为900MHz~1GHz。龙芯3A的峰值计算能力达到16GFLOPS。
2023-06-03 15:55:185

世界上cpu主要有那几个公司生产

1、Intel公司Intel是生产X86架构CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的PII成为CPU的首选。2、AMD公司目前使用的微机上CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64处理器打破了INTEl一支独秀的局面。3、IBM和CyrixIBM在服务器芯片上一向占有强势地位,但对于微机芯片却迟迟不能打开市场份额。和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的X86芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。现在的MII性能也不错,尤其是它的价格很低。4、IDT公司IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。事实上,idt和cyrix已经被中国台湾的via威盛公司所收购。目前威盛公司的cpu产品主要面向嵌入式设备。5、深圳市海思半导体有限公司华为麒麟芯片,2004年成立主要是做一些行业用芯片,主要配套网络和视频应用。并没有进入智能手机市场。在2009年,华为推出了一款K3处理器试水智能手机,这也是国内第一款智能手机处理器。参考资料:百度百科-中央处理器(CPU)制造商
2023-06-03 15:55:461

计算机的CPU有哪几种品牌?

计算机的CPU品牌如下:1.Intel公司 Intel是生产CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的酷睿2成为CPU的首选。 2.AMD公司 目前使用的CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64x2和闪龙具有很好性价比,尤其采用了3DNOW+技术,使其在3D上有很好的表现。 3.IBM和Cyrix 美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。现在的MII性能也不错,尤其是它的价格很低。 4.IDT公司 IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。5.VIA威盛公司 VIA威盛是台湾一家主板芯片组厂商,收购了前述的 Cyrix和IDT的cpu部门,推出了自己的CPU。6.国产龙芯 GodSon 小名狗剩,是国有自主知识产权的通用处理器,目前已经有2代产品,已经能达到现在市场上INTEL和AMD的低端CPU的水平。
2023-06-03 15:56:131

国产cpu有哪些品牌

cpu主要品牌有:1.Intel公司Intel是生产CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的酷睿2成为CPU的首选。2.AMD公司目前使用的CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64x2和闪龙具有很好性价比,尤其采用了3DNOW+技术,使其在3D上有很好的表现。3.IBM和Cyrix美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。4.IDT公司IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。5.VIA威盛公司VIA威盛是台湾一家主板芯片组厂商,收购了前述的Cyrix和IDT的cpu部门,推出了自己的CPU。6.国产龙芯GodSon ,是国有自主知识产权的通用处理器,目前已经有2代产品。
2023-06-03 15:56:221

cpu有哪些牌子

CPU品牌有Intel,AMD,IBM和Cyrix,IDT,VIA威盛,国产龙芯等,介绍如下:1、Intel。英特尔公司是世界上最大的半导体公司,也是第一家推出x86架构处理器的公司,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。2、AMD。AMD公司专门为计算机,通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器,闪存和低功率处理器解决方案。3、IBM和Cyrix。美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。4、IDT。IDT公司总部设在美国加利福尼亚州的硅谷,在全球约有3100名员工。公司具有业界领先的设计能力,并在美国、澳大利亚悉尼和中国上海设有多个办事机构。5、VIA。威盛提供最丰富的自有品牌无晶圆 IC 解决方案,全面支持基于 x86 架构新科技。6、国产龙芯。龙芯3A是首款国产商用4核处理器,其工作频率为900MHz~1GHz。龙芯3A的峰值计算能力达到16GFLOPS
2023-06-03 15:56:451

电脑处理器有几个品牌?

CPU品牌有Intel,AMD,IBM和Cyrix,IDT,VIA威盛,国产龙芯等,介绍如下:1、Intel。英特尔公司是世界上最大的半导体公司,也是第一家推出x86架构处理器的公司,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。2、AMD。AMD公司专门为计算机,通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器,闪存和低功率处理器解决方案。3、IBM和Cyrix。美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。4、IDT。IDT公司总部设在美国加利福尼亚州的硅谷,在全球约有3100名员工。公司具有业界领先的设计能力,并在美国、澳大利亚悉尼和中国上海设有多个办事机构。5、VIA。威盛提供最丰富的自有品牌无晶圆 IC 解决方案,全面支持基于 x86 架构新科技。6、国产龙芯。龙芯3A是首款国产商用4核处理器,其工作频率为900MHz~1GHz。龙芯3A的峰值计算能力达到16GFLOPS。
2023-06-03 15:56:521

CPU品牌有哪些?

这个答案有用,但需要更新下了。
2023-06-03 15:57:1813

高端cpu产品有哪些?

还真不知道怎么回答你啊,CPU的厂商 1.Intel公司 Intel是生产CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的酷睿2成为CPU的首选。 2.AMD公司 目前使用的CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64x2和闪龙具有很好性价比,尤其采用了3DNOW+技术,使其在3D上有很好的表现。 3.IBM和Cyrix 美国国家半导体公司IBM和Cyrix公司合并后,使其终于拥有了自己的芯片生产线,其成品将会日益完善和完备。现在的MII性能也不错,尤其是它的价格很低。 4.IDT公司 IDT是处理器厂商的后起之秀,但现在还不太成熟。 5.VIA威盛公司 VIA威盛是台湾一家主板芯片组厂商,收购了前述的 Cyrix和IDT的cpu部门,推出了自己的CPU 6.国产龙芯 GodSon 小名狗剩,是国有自主知识产权的通用处理器,目前已经有2代产品,已经能达到现在市场上INTEL和AMD的低端CPU的水平,我复制了些资料,希望对你有用。
2023-06-03 15:58:062

CPU除了Intel和Amd外还有什么牌子?

龙芯这垃圾就别在这修了
2023-06-03 15:58:162

计算机的CPU有哪几种品牌?

现在民用CPU就是Intel和AMD两大厂商的,另一个是IBM和Cyrix这个一般是工业用的CPU的。1、现在装机主要还是英特尔和AMD的CPU,具体好不好得看你什么应用,AMD的CPU适合打游戏,但是发热量大。英特尔CPU适合工程计算和整数计算。2、中央处理器,是电子计算机的主要设备之一,电脑中的核心配件。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。电脑中所有操作都由CPU负责读取指令,对指令译码并执行指令的核心部件。3、主频也叫时钟频率,单位是兆赫(MHz)或千兆赫(GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度。外频是CPU的基准频率,单位是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。4、CPU依靠指令来自计算和控制系统,每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。指令的强弱也是CPU的重要指标,指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。5、intel的性能好,但是价格高,升级CPU的话需要更换主板。amd的价格便宜,性能略低,但在升级的时候成本投入不像intel那么高。、
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