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<rss version="2.0"><channel><title>百家汇论坛--产品知识库最新20篇论坛主题-全文</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/</link><language>zh-cn</language><description>百家汇论坛</description><copyright>http://www.3abuy.com.cn</copyright><generator>Rss Generator By Dvbbs.Net</generator><webMaster>tiger@bob.com.cn</webMaster><image><url>images/logo.gif</url><title>百家汇论坛</title></image><item><title>天津财经大学珠江学院（原北京科技大学天津学院项目）2010阳光就业班招生</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&amp;ID=880&amp;Page=1</link><author>dean98</author><pubDate>2010-8-12 16:43:31</pubDate><description><![CDATA[天津财经大学珠江学院  珠江投资集团及合作企业
（原北京科技大学天津学院项目）

2010年阳光就业班学员选拔简章


项目背景
广东珠江投资(集团)股份有限公司（简称珠江集团）是一家创办于1993年，以地产开发为主，涉及基础设施、物流商贸、电力能源、教育卫生等诸多行业的综合性投资企业集团。由广州迈向全国，投资版图已拓展到北京、天津、上海、深圳、西安、成都、长沙等各主要中心城市，所开发的住宅、商业项目等也均成为当地的标志性楼盘，总资产超过500亿元，是中国最具实力的综合性投资开发企业集团之一。
伴随中国经济的快速发展，国内众多企事业单位业务发展迅速。为了满足集团自身及众多合作企业快速发展对应用型基础性管理岗位人才的实际需要，现拟在高考考生中陆续选拔一批具备一定文化理论基础，可塑性较强的人才队伍，积极投身实际岗位工作实践，同时进入大学校园有针对性地接受专业理论学习，边学习边工作，根本上改变应届大学生无实践经验，就业时不能尽快满足企事业单位人才需求的状况，从而实现边学习边实践、毕业即就业的大学与社会的无缝连接，创新高层次应用型人才培养的新模式。

学院及项目概况
天津财经大学是新中国最早建立的五所财经大学之一，建校50余年，教育资源积淀深厚。
天津财经大学成人教育始于1984年，在20余年的办学过程中，形成了多层次、多规格、多种办学形式的成人教育人才培养序列。
天津财经大学珠江学院（简称珠江学院）于2006年经教育部批准成立，由天津财经大学与广东珠江投资集团（简称珠江集团）合作创办，是按照独立学院的模式和机制建立的本科层次教育的普通高等学校。珠江学院位于天津市宝坻区京津新城内，紧邻津蓟高速公路，交通便捷、环境优美。学院以创新的管理模式、浓郁的学习氛围、全新的设施为莘莘学子成才提供可靠的保证。
阳光学历就业工程是在我国经济高速发展，技术管理类人才需求大增的背景下，受用人单位的委托，凭借学院的专业优势与教育资源，为用人单位定向培养市场急需的高级复合型实用人才而举办的高端定向就业培养工程项目。本项目以高等教育为基础，以就业为导向，根据市场需求设置课程，综合培养和提高学生的职业技能、管理能力及文化水平。

办学地点
阳光学历就业工程项目办学地点设在天津财经大学珠江学院。作为天津财经大学成人教育学院的教学点，天津财经大学珠江学院将为阳光学历就业工程项目提供完备的教学设施和后勤服务。

基本设施
天津财经大学珠江学院占地1800亩，现有校舍17万平米，教学楼、图书馆、素质教育中心、体育馆、食堂、宿舍等一应俱全。建校以来，学院投入大量资金购置各类教学设备设施，现代化教育教学设施完备，全部达到教育部本科高校的生均硬件配备指标要求，有的指标已远超国家标准。设有100座电子计算机房6个、有企业管理、金融证劵、财务会计、贸易、统计、嵌入式计算机、艺术设计等各类专业实验室机房12个、50座语音教室6个、284座电子阅览室1个，120间合班教室全部为多媒体教室。学院图书馆藏书已达20万册，今后几年每年将新购图书近5万册，另有各类电子图书近50万册、数字期刊100万册。
学校还建有400米跑道标准田径运动场1个、7人制足球场3个、篮球场8个、排球场4个、羽毛球场3个、网球场8个，体育馆内设有室内篮球场1个、室内羽毛球场7个及室内乒乓球台若干。

专业设置及文凭颁发
天津财经大学珠江学院坚持“以学生为本、以质量立校”的办学理念，致力于培养顺应时代要求、具有可持续发展潜质的实用型、国际化人才。学院依托天津财经大学的优势学科，设有会计学、财务管理、金融学、统计学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、市场营销、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、英语、日语、艺术设计13个本科专业，包括会计学（国际会计、注册会计师、会计与信息管理方向）、金融学（金融学、国际金融和证券投资方向）、市场营销、工商管理（工商管理、行政管理、酒店管理）、人力资源管理、统计学（统计学、精算与风险管理）、国际经济与贸易、计算机科学与技术（嵌入式软件）、信息管理与信息系统、日语、英语、艺术设计（视觉传达和环境艺术设计）21个专业方向
阳光学历就业班专业设置将以天津财经大学珠江学院已有专业为参考，按照天津财经大学成教学院专业设置范围设置。以此为基础，向天津市教委专门申请专业扩增，供学员在第二年确定专业时的选择。（入学前要以一定专业报考并参加天津市成人高考，但为了给学员有充分的机会体会和了解专业要求和今后的就业方向，原则上入学首年不确定专业，从第二年开始按照天津财经大学成教学院经天津市教委批准的成教专业设置及有关规定调整专业方向。）

师资队伍
天津财经大学珠江学院拥有一支熟悉成人高等财经教育特点，教学经验丰富、学科门类齐全、职称结构合理的师资队伍，全部教师具有丰富教学经验，80%以上具有高级职称。另外学院从大型企事业单位聘请的、实践经验丰富的高级管理人员参与教学活动，该部分教师主要开设系列讲座课，为学员带来实际部门最新的专业实践经验和观念知识。

办学特色
1、重基本素质、基本技能的培养。学院突出英语、计算机等基础课程的教学。学院面向全体学生开设一至两年由外籍教师任教的英语口语课，实行英语分级教学，每周播放原版英文电影，开展由教师指导的英语角活动。此外学院还开设计算机经济管理应用、社交礼仪、硬笔书法等实践类课程。
2、重实践、重应用。围绕应用型人才培养目标，学院各系均建有专业工作室，结合专业课程特点，着力培养学生面向实际的动手能力。学院还在投资方及合作企业有实习基地，为学生实习提供场地。阳光学历就业班学员首年全部在校上课，从第二年开始，每年要安排一多半时间在实习基地带薪实训，课堂学习与实践紧密结合交替进行，大大加强课堂学习的针对性和实践性。
3、重教学规范。学院建立严格的教学质量监控体系，以教案检查、领导和专家听课、学生评教、外聘专家教学督导等一系列综合措施，严格规范教学活动。从严治教，确保教学质量的不断提高。
4、重因材施教。学院坚持以学生为本，积极探索新的人才培养模式，着力提高学生的社会竞争能力。

学生活动
学院以“勤学善思、厚德笃志”为校训，在狠抓教学质量的同时，高度重视学生工作。建有出早操、查晚寝制度，家长联系制度，班主任制度等。为丰富学生课余生活，学院定期和不定期地组织运动会、辩论赛及文艺汇演等大型活动，建有健美、舞蹈、跆拳道等十余个学生工作室，并辅以专业教师指导，旨在将学生培养成具有高度的社会责任感、个性与人格健全发展的高素质人才。

新的世纪孕育着新的机遇与挑战，我们热忱欢迎志存高远、渴望成才的青年朋友报名参加天津财经大学珠江学院阳光学历就业工程项目。

学制及层次
根据国家成人教育相关法律规定，本科学历学制五年（两年半专科，两年半专接本）。

毕业待遇：
学生学习期满成绩合格，可获得天津财经大学珠江学院颁发的学业证书（校园网查询）、天津财经大学普通高校成教本科毕业证书（需在天津市统一报考10月份成人高考后统一录取），毕业证教育部电子注册（查询网址http://www.chsi.com.cn），符合条件者授予学士学位，可报考天津财经大学研究生及社会一切招录考试。通过由学校统一组织的相关职业资格鉴定考试，可获得国家相关部委颁发的职业资格证书。

就业安置
学员入学签订《学生培养就业协议书》，学员毕业后按照《学生培养就业协议书》安置就业。

收费标准
1、2010年入学新生，符合条件者可享受阳光工程、助学金或减免部分学费的待遇
2、费用：订单教育保证金5000元（学业期满凭毕业证退还保障金，违约者不退保证金）
3、学费：8800元/年（符合条件者可免收全部学费，或享受阳光工程补助1500元/年）
4、住宿费1800元/年（第二年开始课程教学与单位在岗实训相互交替，在校期间住宿费按900元/年收取）、书本资料费600元/年、杂费2000元/年、技能培训费3900元/年、实习实训费1000元/年、考务费500/年、上机费500元/年。
5、首年入学的其他费用有：床上用品300元、军训费1000元、公物押金200元、体检费100元、保险费100元（2年）、报名费50元。

缴费方式
1、   新生报到时，可持银行卡（带有银联标志）刷卡缴费，不收手续费；
2、   也可直接到校缴纳现金；
3、   将学费等相关费用提前打到学校账号
户名：天津财经大学珠江学院，开户行：中国农业银行京津新城支行，账号：0916 0104 0002 300

注意事项
1、   学校未委托任何单位和个人代收取任何费用；
2、   根据公安部、教育部有关规定，所有学生不转户口和人事档案，党、团员组织关系可转至我校，接收单位写“天津财经大学珠江学院”。
3、   接到入学通知书十日后，可在网上查询入学信息
http://zhujiang.tjufe.edu.cn
4、   学员在校期间必须在学生公寓统一住宿，严禁吸烟饮酒。公寓宿舍内一年级期间不开通校园网（需上网查找学习资料可去学院图书馆的电子阅览室进行）。
5、   根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》的要求，有重大疾病及传染病不能继续完成学业者，学校将取消入学资格。

报名条件
1、本省市本科分数线以下50分内，若语文、数学、英语三科高考成绩中有任何一门单科优秀（满分150分，成绩在105分以上）或品德评定优秀者（有学校、或街道、乡镇出具的相应事迹评定证明）可再放宽30分
2、持毕业证、准考证、高考成绩单及身份证复印件（A4）各两份
3、一寸蓝色免冠照片8张  二寸蓝底照片4张

录取方式
学院收到报名申请表经审核后，对符合入学条件者，按高考成绩由高到低择优录取，名额录满为止。

通讯地址和联系方式
联系人：周俊
QQ:386113481
电话：13436462994]]></description></item><item><title>北京林业大学插班</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&amp;ID=876&amp;Page=1</link><author>dean98</author><pubDate>2010-8-4 9:33:10</pubDate><description><![CDATA[【学院简介】北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年全国高校院系调整，北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并，成立北京林学院。1956年，北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入我校。1960年被列为全国重点高等院校，1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权的高校。1985年更名为北京林业大学。1996年被国家列为首批“211工程”重点建设的高校，2000年经教育部批准成立研究生院。2005年获得本科自主选拔录取资格。2008年，学校成为国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校。
【注意事项】
报到时要提供的材料：1、2009年高考准考证、成绩条原件及复印件各1份；2、一寸免冠蓝底彩色照片8张；3、本人身份证及高中毕业证书复印件各1份。
【毕业待遇】
学制四年，层次：本科。学生学习期满成绩合格，可获得北京林业大学颁发的学业证书（校园网查询）、北京林业大学普通高校成教本科毕业证书（需在北京市统一报考10月份成人高考后统一录取），毕业证教育部电子注册，符合条件者授予学士学位，可报考我校研究生及社会一切招录考试。通过由学校统一组织的相关职业资格鉴定考试，可获得国家相关部委颁发的职业资格证书。优秀毕业生可推荐到全国园林系统就业。
户口、档案及组织关系：新生一律不转户口和人事档案，党、团员组织关系可转至我校，接收单位写“北京林业大学”。
【收费标准】
园林、艺术设计11800元/年，工商管理10800元/年；住宿费400元/月或450元/月；人身意外伤害保险100元/四年；被褥费420元/套和体检费350元/人。
录取原则及报考条件：学生高考成绩达到当地最低本科线下20分，英语成绩达到90分以上，方可报名，按高考成绩择优录取。
【报到审核】
报到交费前将对新生入学进行审核并组织综合测试，合格者方能办理入学交费注册手续。若发现有弄虚作假行为者，将取消其入学资格。根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》的要求，有重大疾病及传染病不能继续完成学业者，学校将取消入学资格。
【其他事项】
1、学生一律集中住宿，不允许走读。
2、学校统一给学生上人身意外伤害保险，其他由于个人原因发生意外学校不予负责。
3、学生应仔细阅读学生守则，知晓并遵守执行。
注：所有费用到校交纳，学校未委托任何单位或个人收取，并统一开据正式发票。
报名咨询老师：周老师
咨询电话：13436462994
咨询QQ：386113481（加号请备注：林大咨询）]]></description></item><item><title>第四代Centrino平台--核心代號Santa Rosa</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&amp;ID=20&amp;Page=1</link><author>admin</author><pubDate>2008-6-11 18:32:59</pubDate><description><![CDATA[&nbsp; 
<p align="center"><b>第四代Centrino平台--核心代號Santa Rosa</b></p>
	<p>Intel今日(5/9)在台灣發表第四代Centrino平台--核心代號Santa Rosa，正式平台名稱首度一分為二，一般消費平台機種仍稱為Centrino Duo(但圖示略有變動)，新增的Centrino Pro則是商用版的Santa Rosa。</p>
	<p align="center"><br/>Centrino Pro(商用)與Centrino Duo(消費)雙品牌Logo</p>
	<p>Santa Rosa平台的重點特色包括：<br/>CPU -- 將Core 2 Duo (Merom)處理器的FSB頻率提高到800MHz，並新增動態FSB切換、IDA單核超頻等技術；<br/>晶片組--承接桌上端的965系列，新的整合繪圖核心GMA X3100提供更高繪圖效能，並支援Clear Video影像優化技術；<br/>無線網路 -- 支援新一代802.11n Draft標準，以多天線的MIMO技術為核心，讓無線網路的連線速度更快、範圍也更廣；<br/>Turbo Memory -- 首度新增的選配項目，在主機板上加裝NAND Flash作為快取，藉以縮短作業系統啟動時間、加速應用軟體效能，並可節省硬碟消耗的電力。</p>
	<p>Centrino平台演進史<br/>從2003年Intel推出搭載無線上網功能的第一代Centrino平台(代號Carmel)至今，歷經採用Dothan處理器的Sonoma平台，到首度搭載雙核心處理器Yonah的Napa平台(至此改稱Centrino Duo)，而最近一代的Napa Refresh平台是Napa改搭Merom處理器的小改版，一般只被視為半代。這回全面翻新平台組件的Santa Rosa，被稱為「第四代Centrino」就是由此而來。</p>
	<p><br/>&nbsp;</p>
	<p><br/>Centrino平台演進表</p>
	<div align="center">
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" border="1">
			<tbody>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p><b>世代 </b></p></td>
					<td width="68">
						<p>1 </p></td>
					<td width="68">
						<p>2 </p></td>
					<td width="72">
						<p>3 </p></td>
					<td width="70">
						<p>3.5 </p></td>
					<td width="73">
						<p>4 </p></td>
					<td width="66">
						<p>4.5 </p></td>
					<td width="78">
						<p>5 </p></td></tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p><b>推出時間</b></p></td>
					<td>
						<p>2003</p></td>
					<td>
						<p>2005</p></td>
					<td>
						<p>2006</p></td>
					<td>
						<p>2006</p></td>
					<td>
						<p>2007</p></td>
					<td>
						<p>?</p></td>
					<td>
						<p>2008 ? </p></td></tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p><b>平台代號 </b></p></td>
					<td>
						<p>Carmel </p></td>
					<td>
						<p>Sonoma </p></td>
					<td>
						<p>Napa </p></td>
					<td>
						<p>Napa Refresh </p></td>
					<td>
						<p>Santa Rosa </p></td>
					<td>
						<p>Santa Rosa Refresh</p></td>
					<td>
						<p>Montevina </p></td></tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p><b>正式名稱 </b></p></td>
					<td colspan="2">
						<p>Centrino </p></td>
					<td colspan="3">
						<p>Centrino Duo </p></td>
					<td>
						<p>? </p></td>
					<td>
						<p>? </p></td></tr>
				<tr>
					<td width="16" rowspan="5">
						<p><b>處理器 </b></p></td>
					<td width="41">
						<p><b>代號 </b></p></td>
					<td>
						<p>Banias </p></td>
					<td>
						<p>Dothan </p></td>
					<td>
						<p>Yonah </p></td>
					<td>
						<p>Merom </p></td>
					<td>
						<p>Merom </p></td>
					<td>
						<p>Penryn </p></td>
					<td>
						<p>Penryn </p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p><b>名稱 </b></p></td>
					<td colspan="2">
						<p>Pentium M </p></td>
					<td>
						<p>Core Duo </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>Core 2 Duo </p></td>
					<td>
						<p>? </p></td>
					<td>
						<p>? </p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p><b>FSB </b></p></td>
					<td>
						<p>400MHz </p></td>
					<td>
						<p>533MHz </p></td>
					<td>
						<p>667MHz </p></td>
					<td>
						<p>667MHz </p></td>
					<td>
						<p>800MHz </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>1066MHz ? </p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p><b>特性 </b></p></td>
					<td>
						<p>130nm </p></td>
					<td>
						<p>90nm </p></td>
					<td>
						<p>65nm,雙核 </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>65nm,雙核,64位元 </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>45nm,維持Core微架構 </p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p><b>L2 </b></p></td>
					<td>
						<p>1MB </p></td>
					<td>
						<p>2MB </p></td>
					<td>
						<p>2MB </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>2 or 4 MB </p><br/></td>
					<td colspan="2">
						<p>2 or 3 or 6 MB </p></td></tr>
				<tr>
					<td rowspan="4">
						<p><b>晶片組 </b></p></td>
					<td>
						<p><b>北橋 </b></p></td>
					<td>
						<p>855系列 </p></td>
					<td>
						<p>915系列 </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>945系列 </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>965系列 </p></td>
					<td>
						<p>Cantiga </p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p><b>南橋 </b></p></td>
					<td>
						<p>ICH-4M </p></td>
					<td>
						<p>ICH-6M </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>ICH-7M </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>ICH-8M </p></td>
					<td>
						<p>ICH9M </p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p>繪圖<br/>核心 </p></td>
					<td>
						<p>Extreme Graphic 2 </p></td>
					<td>
						<p>GMA 900 </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>GMA 950 </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>GMA X3100 </p></td>
					<td>
						<p>Cantiga-G </p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p>記憶體 </p></td>
					<td>
						<p>DDR 266 </p></td>
					<td>
						<p>DDR2 533 </p></td>
					<td>
						<p>DDR2 667 </p></td>
					<td>
						<p>DDR2 667 </p></td>
					<td>
						<p>DDR2 667 </p></td>
					<td>
						<p>? </p></td>
					<td>
						<p>DDR3 800 ? </p></td></tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p>無線網路 </p><br/></td>
					<td>
						<p>802.11a/b </p></td>
					<td>
						<p>802.11a/b/g </p></td>
					<td>
						<p>802.11a/b/g </p></td>
					<td>
						<p>802.11a/b/g </p></td>
					<td colspan="2">
						<p>802.11a/b/g/n </p></td>
					<td>
						<p>802.11a/b/g/n + WiMAX </p></td></tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p>額外模組</p><br/></td>
					<td>
						<p>-</p></td>
					<td>
						<p>-</p></td>
					<td>
						<p>-</p></td>
					<td>
						<p>-</p></td>
					<td colspan="2">
						<p>Turbo Memory </p></td>
					<td>
						<p>?</p></td></tr></tbody></table></div>
	<p><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </p>
	<p><br/>&nbsp;</p><br/>]]></description></item><item><title>从“芯”开始选本本,笔记本处理器入门教程</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&amp;ID=19&amp;Page=1</link><author>admin</author><pubDate>2008-6-11 18:31:23</pubDate><description><![CDATA[&nbsp; 
<p>什么是双核？为什么双核更好？<br/><br/>　　双核如今是炙手可热，不断见诸于大小报刊，电视，平面广告，这个名词也逐渐被消费者所熟悉和接受，但是双核到底是什么呢？是两个CPU安在一块儿？会不会速度是一个的两倍？相信大部分消费者对双核的概念和实质性内容都不是很了解，都有如此这般的疑问。为了使大家对其有更深入，更实质的了解，为了使大家能更自由更自信的去选择适合自己的处理器，这里就将双核处理器进行简单的介绍：<br/><br/>　　简而言之，双核处理器即是一个处理器上拥有两个一样功能的处理器核心。换句话说，也就是将两个物理处理器核心整合入一个处理器上，然后采用并行总线将各处理器核心连接起来。采用这种结构的CPU可以立竿见影的解决由于频率上升而导致热量和功耗不断飙升的问题，同时在有很好的支持多核的操作系统和其它应用软件环境下，计算机的性能有很大的提高，特别是在多任务的情况下并行处理能力增强极其明显，能够接近甚至达到两颗处理器的性能。<br/><br/>　　说到这儿，消费者可能会问：双核？对于我们来说，真的有必要吗？回答是非常之肯定的：有！非常有必要！试想一下，您不期望在一边玩大型游戏的同时，一边BT下载电影，一边进行DVD的烧制，同时还听着喜欢的音乐吗？不要惊讶，这就是双核带给我们的惊喜，它真的能一“芯”多用！而对于日后对双核进行优化的系统、软件甚至游戏，其性能更是会远远抛开目前的单核处理器。此外，对于笔记本用户，其又有额外的好处：对于笔记本而言，其在提升性能的同时不会大幅加大功耗和热量，无疑格外有意义。正是因为如此才使得广大的消费者们对双核的期待如此强烈，当然这也是趋势，是CPU发展的方向。<br/><br/>　　如今的市场上的笔记本CPU品种比较繁多，但是都属于三个公司：Intel、Axx和威盛。Intel的产品相信大家都比较熟悉了，现在在市面上比较多见的是下面四种：酷睿双核（Core Duo）、酷睿单核（Core solo）、Pentium M和Celeron M。于Intel斗争了几十年的Axx公司最近产品也是非常的抢眼：炫龙双核（Turion 64 X2）、炫龙单核（Turion 64）、Athlon64-M和Sempron64-M。威盛是一家我国台湾的IC公司，其产品相比较少，现在市面上的只有C7-M一款。下面我们就分别对市场上比较热门的各种处理器进行介绍：</p>
	<p>首先我们先来介绍一下大家最近曝光率非常之高的新一代处理器——Core（酷睿）处理器，它是一个全新的产品，酷睿处理器分T/L/U系列，它们代表的是CPU的最高功耗。其中<b>T代表最高功耗</b>由25W至49W，它也是主要针对笔记本市场的主流产品，例如我们最常见的T2300E，就是属于T系列；<b>L则代表低功耗</b>，主要用在轻薄笔记本上，最高功耗由15W-25W，例如LG T1笔记本采用的L2300处理器；<b>而U则代表超低功耗版本</b>，功耗将不高于14W，目前市面上采用该处理器的机型还比较少。<br/><br/><br/>酷睿处理器有单核和双核两种，也就是我们常说的Core Duo处理器和Core Solo处理器。顾名思义，Core Duo（酷睿双核）为双核心处理器，其在多任务的情况下性能要比Core Solo（酷睿单核）处理器高上不少，不过相对的价格也略高。<br/><br/><br/><br/>请大家注意的是T2300下面还有一个T2300E，这个T2300E就是上个月Dell公司涉嫌偷换CPU的“主角”，它比T2300缺少的是VT虚拟化技术。就现在看来，虚拟化技术对于普通家用的意义还不是很大，但对于许多企业来讲，虚拟化技术的正确使用将节省大笔的开支。<br/><br/>　　就目前而言，我们还无法使用VT技术，必须等到Intel下一代的芯片组和Windows Vista操作系统发布之后才能真正投入实用，因而对于普通消费者而言，T2300E和T2300并没太大的区别，没有必要致意追求T2300处理器。</p>
	<p>Pentium M：这是个大家都很熟悉的名字，在Core Duo/Solo诞生之前，其是绝对的王者，移动处理器的首选，不过面对Core Duo/Solo，我们发现其完全处于下风，甚至不是Yonah核心Celeron-M的对手，让人颇有英雄老矣的感觉。不过在目前，Pentium-M处理器搭配855芯片组，还是在中低端市场不断拼杀着，我们很多时候还是会不断的看到其身影。<br/><br/>Celeron-M：这个名字和Pentium-M一样影响了千千万万的人，相比Core Duo/Solo和Pentium-M的高能高价，Celeron-M以较低的价格提供相当的性能，可以说是Intel在中低端市场的中流砥柱。目前，Celeron-M分为两类，一种是采用上一代的Dothan核心，是Pentium-M的简化版，目前市场上常见的有Celeron-M 360/370/380等，名称都是3xx，其前端总线为400MHz，二级缓存为512KB或1MB；还有一种采用Yonah核心，是Core Duo/Solo的简化版，目前市场上常见的有Celeron-M 410/420等，名称都是4xx，其前端总线为533MHz，二级缓存也上到了1MB。目前Dothan核心的Celeron-M已经沦落为低端的低端，而Yonah核心的Celeron-M则是中低端市场的主力，正如上文所说，其性能比Pentium-M还要强，搭配945芯片组，各方面表现自然更加突出。<br/></p>
	<p>看完了Intel的笔记本处理器，我们再来看看Axx的处理器，首先就是Axx最新一代的双核64位处理器：Turion 64 X2（双核炫龙）。自然，Turion 64 X2处理器也拥有双核心的设计，同时每个核心拥有256KB-512KB的二级缓存，支持双通道DDR2 667内存。相比目前Intel的处理器，Turion 64 X2处理器增加了对64位技术的支持。相比目前Intel的主力：Core Duo处理器，Turion 64 X2处理器在功耗和性能上还是有一定的差距，不过其依旧延续了高性价比的优秀传统，因而相信也能够赢得不少消费者的芳心。<br/>Axx Turion 64（炫龙处理器）：作为上一代的主力处理器，Turion 64在性能和功耗都和Pentium-M相当接近，这也是Axx首款低功耗的处理器，其设计功率为25W和35W。由于Turion 64 X2的上市，Turion 64目前已经“沦落”到中低端机型，无疑在中低端的机型中，其还是有相当的竞争力的。<br/><br/>Axx旗下还有两员猛将：Axx Athlon64-M（速龙）和Axx Sempron-M（闪龙），其中，Athlon64-M也就是传说中的K8处理器了，它是业界的的一款64位处理器，虽然功能强大，内置内存控制器，并拥有SOI等先进技术，但是由于采用的是130nm制程，导致功耗过高，现在主要被定位于那些需要高性能，同时能容忍高功耗的台式机替代品的笔记本上。<br/><br/>Sempron-M从其较小的二级缓存就可以看出它定位为Axx抢夺低端市场的利器，Sempron-M同样也分两款，上一代的Sempron-M不支持64位运算，只能使用DDR内存，现在已经在退役的边缘；而新一代的Sempron-M不仅支持双通道DDR2 667内存，并且还支持当今流行的64位技术，再加上低廉的价格，使得这款处理器的性价比出奇的高，不过目前还没有太多的产品面市。</p>
	<p><br/><br/><br/>值得注意的是，在Axx官方站点上，我们找到了两种规格的Sempron-M处理器，一种是面向普通型笔记本的，一种是面向轻薄型笔记本的，二者最主要的区别是面向轻薄型的Sempron-M处理器其功耗更低，只有25W，但是二者型号相同，具体如何区分，可能要借助专用软件了，请消费者在购买时注意。<br/><br/>当我们将目光投向Intel或Axx这两大巨头的同时，我们也来看看一颗中国人的笔记本处理器：威盛 C7-M。相比之前介绍的Intel或Axx的处理器，其性能着实要低上不少，不过其低功耗绝对是一大亮点，独特的TwinTurbo技术可以最大程度延长电池使用时间。不过在目前而言，使用C7-M处理器的笔记本还非常少。<br/><br/>　　总结：随着Axx Turion 64 X2双核处理器的推出，Axx举着64位双核处理器的招牌，得到了市场和眼球的双关注。Intel公司岂甘落后，针对Axx Turion 64 X2，Core 2 Duo处理器早已虎视眈眈，未来的笔记本处理器市场究竟会如何呢？且让我们冷眼观望，不过可以肯定的一点是：我们一定能够以更低的价格，买到更好的产品。<br/>CPU术语小辞典<br/><br/>　　主频：相信大家经常会问：“这个CPU的频率是多少多少……”其实这个泛指的频率是就是指CPU的主频，主频也就是CPU的时钟频率，英文全称：CPU Clock Speed，简单地说也就是CPU运算时的工作频率。一般来说，主频越高，一个时钟周期里面完成的指令数也越多，当然CPU的速度也就越快了。不过由于各种各样的CPU它们的内部结构也不尽相同，因而也无法一概而论，不过就相当的处理器而言，例如T2300和T2400，前者的主频是1.66GHz，后者的主频是1.83GHz，后者的性能自然要比前者高上不少。<br/><br/>　　FSB：FSB的全称是Front Side Bus，中文名称为前端总线，其表示的是处理器和内存等外部设备交换数据的频率，FSB越高，其和外部设备交换数据的速率就越高，因而处理器的性能相比也会略高。目前FSB的概念仅存在于Intel的处理器，而对于Axx的处理器，其采用HyperTransport总线，其速率就是Axx处理器和外部设备交换数据的频率。<br/><br/>　　缓存：英文为Cache，分为L1 Cache（一级缓存），L2 Cache（二级缓存）。其都被集成在CPU内部，CPU会将需要调用的命令和数据预先存储到高速缓存中，通过CPU高速处理后也将结果暂时存储在高速缓存中，然后再写入内存中，从而减少CPU因为等待数据而耗费的时间，提高了CPU的运行效率。相比之下，缓存的增加能够提高处理器的性能，不过也会带来功耗等方面的问题。<br/><br/>　　SpeedStep技术：SpeedStep是Intel的一项节电技术，简单的说，这种新技术可以让处理器在两种工作模式之间随意地切换，即通电状态时的最高性能模式（Maximum Performance Mode）和电池状态时的电池优化模式（Battery Optimized Mode）。因而采用该技术的处理器，能够在相当程度上节约电能，延长电池使用时间。<br/><br/>　　PowerNow!技术：和Intel的SpeedStep相近，Axx的PowerNow!技术是一项面向所有基于Axx移动处理器的节能解决方案。PowerNow!有三种模式：全速运行模式(Hight Performance Mode)，节电模式(Batter Saver Mode)和自动调节模式(Automatic Mode)。使用PowerNow技术，可以有效延长使用Axx处理器笔记本的电池使用时间。</p><br/><br/>]]></description></item><item><title>笔记本主流CPU技术规格一览</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&amp;ID=18&amp;Page=1</link><author>admin</author><pubDate>2008-6-11 18:28:33</pubDate><description><![CDATA[<p>&nbsp; </p>
	<p><b>■</b><b>Intel</b><br/>Intel的本本处理器主要是使用Yonah以及Merom核心的产品。</p>
	<div align="center">
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1">
			<tbody>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left">类型</p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left">型号</p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">主频</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">前端总线</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">二级缓存</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">64位</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">工艺电压</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T9600</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.80GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">1066MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">6MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm35W</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T9400</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.53GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">1066MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">6MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm35W</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>P9500</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.53GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">1066MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">6MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm25W</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>P8600</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.40GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">1066MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">3MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm25W</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>P8400</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.26GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">1066MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">3MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm25W</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Extreme</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>X9000</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.80GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">6MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T9500</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.60GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">6MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T9300</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.50GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">6MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T8300</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.40GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">3MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T8100</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.10GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">3MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">45nm</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Extreme</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>X7900</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.80GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">4MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T7800</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.60GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">4MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T7700</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.40GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">4MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T7500</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.20GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">4MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T7300</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.0GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">4MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T7250</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.0GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T7100</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.80GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T7400</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.16GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">667MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">4MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T7200</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.0GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">667MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">4MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5470</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.60GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5270</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.40GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">800MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5750</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">2.00GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">667MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5550</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.83GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">667MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5450</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.66GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">667MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5250</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.50GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">667MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">是</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5600</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.83GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">667MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5500</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.66GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">667MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5300</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.73GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">533MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr>
				<tr>
					<td width="22%">
						<p align="left"><b>Core 2 Duo</b></p></td>
					<td width="10%">
						<p align="left"><b>T5200</b></p></td>
					<td width="13%">
						<p align="left">1.60GHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">533MHz</p></td>
					<td width="14%">
						<p align="left">2MB</p></td>
					<td width="9%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td>
					<td width="15%">
						<p align="left">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></div>]]></description></item><item><title>笔记本无线网络知识补习</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&amp;ID=17&amp;Page=1</link><author>admin</author><pubDate>2008-6-11 18:26:07</pubDate><description><![CDATA[&nbsp; 
<p>随着笔记本越来越平民化的价格，很多白领、学生们都购上了一款自己心仪的笔记本，享受随时随地上网的自由，迅驰技术也越来越受人关注。的确，对商务人士来说，无线网络具有可移动性，由于没有线缆的限制，能使我们在不同的地方移动工作，可以实时地访问信息；对家庭人士来说，无线网络由于不需要布线，消除了穿墙或过天花板布线的繁琐工作，既美观了家居，又缩短了建网时间；另外，无线网络还具有成本优势，这种优势体现在有线网络需要使用专线或者双绞线联网进行通信，而自行组建的WLAN会为用户节约布线费用。当然，一度曾令大家质疑的笔记本硬件配置落后，无线上网速率不高的问题，现在已经得到完美解决，迅驰四平台的推出使笔记本的性能得到全面提升，802.11n标准更使上网速率得到了质的飞跃。毫无疑问，在这么多的优势面前，你还会选择一捆捆的双绞线来构建网络吗？</p>
	<p align="center"></p>
	<p>　　在无线网络迅速发展的时代，我们购本也出现了多元化的选择，我们选购网络产品的时候也经常会和802.11系列标准打上交道，其中常见的有802.11a、802.11b、802.11g和802.11n，大部分网络产品都不只支持一个标准，而是向下兼容多个标准，例如最新的迅驰四无线模组中的4965AGN和4965AG网卡就分别支持802.11a/g/n和802.11a/g等多个标准。当然，不同协议的无线速度、功耗、距离都是各不相同，还有就是价格，支持越新的协议，相对价格就越高。如何才能挑选到最适合自己的无线产品，同时又保证每一分钱都花到刀刃上？今天我们就来认识了解一下这些标准，以及它们在现实的应用中，究竟有多强的实际战斗力，为大家挑选合适的无线产品做好准备。</p>
	<p>&nbsp;<strong>一、802.11b</strong></p>
	<p align="center"></p>
	<p>　　1997年6月，全球第一个无线局域网标准IEEE802.11制定出来，掀开了无线局域网发展的序幕，无线上网成为可能。1999年，最开始推出的是802.11b，它工作在2.4GHz频段，最大传输速度为11Mb/s，实际的工作速度在5Mbps左右。802.11b支持的范围是在室外为300米，在办公环境中最长为100米。与普通的10Base-T规格有线局域网几乎是处于同一水平。作为公司内部的设施，当然可以基本满足使用要求。IEEE 802.11b使用的是开放的2.4GB频段，不需要申请就可使用，这个频段也是无线和家用设备使用最多的频段，像无绳电话、蓝牙、微波炉都是用这个频段，难免会造成干扰。而且如果你注重功耗的话，它可能会令你失望，因为较低的数据速率与较长的报头将导致802.11b比802.11a/g网络的功耗高很多。</p>
	<p>　　在实际应用中，5Mbps可以满足简单的上网和娱乐要求，以目前网上常见的rmvb格式为例，其码率通常在600-800kbps，而常见的以Divx/Xvid编码的avi视频文件，其码率也多在1000-2000kbps，在速率衰减不严重的情况下，802.11b都可以满足。至于QQ、上网、网上视频就更不在话下了。不过对于局域网交换数据来说，5Mbps的速率则实在寒碜了点。</p>
	<p>优点：基本满足无线上网的要求<br/>缺点：速率不高，802.11b网络功耗高</p>
	<p>　　802.11b暴露的众多弊端，特别速度太慢，使人们不得不加紧新协议的开发，作为802.11b的继承者，802.11a和802.11g都曾备受关注。首先，它们都是经IEEE（电子与电气工程师协会）批准的无线局域网规范，标准的确立也就意味着厂商们的认可和支持；其次，它们都拥有高达54Mbps的传输速度，使得传输大容量数据成为可能，极大的解决了802.11b的瓶颈问题；最后在安全性上，802.11a和802.11g较802.11b也要更胜一筹。但细心的朋友们在市场上就会发现，市场上802.11g的产品非常多，而拥有同样速度的802.11a产品却不多见，为什么呢？我们先来分析下802.11a标准。</p>
	<p><strong>二、802.11a</strong>
	</p>
	<p align="center"></p>
	<p>　　802.11a标准，它的工作在5GHz频段上，连接速度可达54Mbps。在抗干扰方面，它要优于802.11b规范，这是因为802.11a工作在宽松的5GHz频段下，拥有12条非重叠信道，提供更多的可用信道，能有效降低各信道之间的“冲突”，并且802.11b的使用频率和各种各样的家用器具及医疗设备的使用频率是共享的。“成也萧何、败也萧何”，处于抗干扰能力强的5GHz高频段，使得802.11a的传输距离大打折扣，室内传输距离仅为30米左右，因为5GHz频段的电磁波在遭遇墙壁、地板、家具等障碍物时的反射与衍射效果均不如2.4GHz频段的电磁波好，因而造成802.11a覆盖范围偏小的缺陷；其次，由于设计复杂，基于802.11a标准的无线产品的成本要比802.11b高的多，由此以来的售价肯定要比802.11b产品的售价要高，并且还不能与802.11b兼容。802.11a与802.11g相比不占优势，是不是802.11a将会退出市场呢？答案是否定的！拿医院来说，2.4GHz频段是很多医疗设备所使用的频段，如：心脏起搏器，802.11b使用的同样是2.4GHz频段，势必会对这些设备产生干扰，造成的后果是不堪设想的，所以802.11a使用的独特频段以及优秀的抗干扰能力使其在矿山、医院、科研等领域还是占有一席之地。</p>
	<p>　　在实际应用中，虽然802.11a的无线网卡比比皆是，例如英特尔的3945ABG，就可以同时支持802.11a/b/g，但是支持802.11a的路由却相当稀少，价格也高高在上，因而目前除了有数有特殊要求的单位，很少使用这种协议。</p>
	<p>优点：可用信道非常具有优势，其抗干扰性强和多信道的设计令802.11b/g望尘莫及。<br/>缺点：有些国家对5GHz频段进行管制，普通民用意义不大</p>
	<p>&nbsp;<strong>三、802.11g</strong></p>
	<p align="center"></p>
	<p>　　802.11a产品速度快，频段却高，传输距离不理想；而802.11b产品工作在穿透能力强的2.4GHz频段下，遗憾的是速度达不到要求。2000年，扬长避短的802.11g标准应运而生，其依旧是采用2.4GHz的频率，因而能向下兼容传统的802.11b标准，传输距离也保持了100米的有效距离，不过速度大幅提升，达到了54Mbps。</p>
	<p>　　在上面我们已经说到，802.11b已经可以满足绝大多数基本的网络使用，但是局域网互访的速度则不尽人意。802.11g则很好的弥补了这点，54Mbps的速率虽然比不上有线网络，但基本上已经能够满足绝大多数用户的需要。802.11g也是目前最主流的无线协议，绝大多数用户都采用这一无线协议。</p>
	<p>优点：网络质量和速率高，兼容802.11b产品<br/>缺点：54M的速度不能满足更高的要求。</p>
	<p><strong>Super G</strong></p>
	<p>　　802.11g规范的推出还是使一批用户享受到了上网的快感，但无线网络的发展脚步并没有停滞不前，以Netgear为首的品牌无线设备生产商随后推出了一种名为Super G型的无线网络产品，通过双通道融合，其传输速率高达令人吃惊的108Mbps，不过这个协议并没有通过IEEE组织的认可，因而仅限于部分厂商的产品，只有同时使用该厂商的路由和无线网卡，才可以实现108Mbps的速率，任何一个条件不满足则只具有54Mbp/s的标准速率。</p>
	<p><b>四、802.11n</b></p>
	<p align="center"></p>
	<p>　　随着移动通信业务的迅速发展，高性能WLAN的市场需求日趋增长。为了适应这一需求， 2003年，IEEE开始制定802.11n标准。目前这一标准还未最终确定，但是各个厂商已经迫不及待的上马了种种产品，由于各家的技术不同，因而不同厂商的802.11n产品并不能完全兼容，不过其一流的性能，还是让很多用户迫不及待的去尝鲜。</p>
	<p>　　我们先来看看802.11n标准的特性，新兴的 802.11n 标准具有高达 600 Mbps 的速率，是下一代的无线网络技术。首先，802.11n标准依旧是在2.4 GHz，保障了与802.11b和802.11g标准的兼容，速率则大幅提升至108Mbps-600Mbps。其次，802.11n支持今年刚完成的802.11e QoS标准，安全性、可靠性得到加强；最后，在无线距离方面，802.11n可以具有200米的无线距离，相比802.11b和802.11g都提升了一大步。</p>
	<p>　　目前，802.11n还未正式大规模普及，不同厂商解决方案的互不兼容，给其普及带来了很大的问题。不过108Mbps-300Mbps的实际速率，还是让人心动不已。首先局域网访问的速率瓶颈已经完全不复存在，而对于越来越普及的高清视频，例如H.264/VC-1的编码，其实际码率多在20Mbps-40Mbps，而多音轨等情况下，码率还会进一步提高，如此大的流量802.11g已经完全无法胜任，只有802.11n才可以很好的满足，因而对于准备构建家庭无线高清网络的用户，802.11n可以说是必选。</p>
	<p>优点：满足高质量的语音、视频流媒体需求，传输范围更广<br/>缺点：尚未最后获IEEE组织通过，配套的无线产品价格颇高</p><br/>
	<p><b>五、总结及购买建议</b></p>
	<div align="center">
		<table cellpadding="0" width="447" border="1">
			<tbody>
				<tr>
					<td width="49">
						<p><b>标准</b></p></td>
					<td width="56">
						<p><b>工作频率</b></p></td>
					<td width="85">
						<p><b>理论传输速度</b></p></td>
					<td width="87">
						<p><b>最大传输距离</b></p></td>
					<td width="136">
						<p><b>主要应用</b></p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p>802.11b</p></td>
					<td>
						<p>2.4GHz</p></td>
					<td>
						<p>11Mbps</p></td>
					<td>
						<p>100米</p></td>
					<td>
						<p>视频、语音、图像</p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p>802.11a</p></td>
					<td>
						<p>5GHz</p></td>
					<td>
						<p>54Mbps</p></td>
					<td>
						<p>100米</p></td>
					<td>
						<p>医院、矿山等特殊场合</p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p>802.11g</p></td>
					<td>
						<p>2.4GHz</p></td>
					<td>
						<p>54Mbps</p></td>
					<td>
						<p>100米</p></td>
					<td>
						<p>局域网访问、视频、语音、图像</p></td></tr>
				<tr>
					<td>
						<p>802.11n</p></td>
					<td>
						<p>2.4GHz</p></td>
					<td>
						<p>108-600Mbps</p></td>
					<td>
						<p>200米</p></td>
					<td>
						<p>高清视频、局域网访问、视频、语音、图像</p></td></tr></tbody></table></div>
	<p>　　对于带无线网络模组的笔记本来说，目前市售的主要都是802.11a/b/g的无线网卡，少数迅驰四笔记本才带有802.11a/g/n无线网卡，对于上网是玩玩3D网游、QQ视频的朋友来说，目前主流的802.11g完全可以满足需求，而且此类的路由器通常价格较低，多在200-300元之间；而对于需要无线播放高清视频的朋友来说，还是选择802.11n比较理想，不过要注意的是，802.11n路由器目前价格多在千元以上，价格不菲。</p>
	<p><br clear="all"/></p>
	<p><br clear="all"/></p><br/>]]></description></item><item><title>CPU知识大全3</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&amp;ID=16&amp;Page=1</link><author>admin</author><pubDate>2008-6-11 18:25:22</pubDate><description><![CDATA[&nbsp; 
<p>15、SMP<br/><br/>SMP（Symmetric Multi-Processing），对称多处理结构的简称，是指在一个计算机上汇集了一组处理器(多CPU),各CPU之间共享内存子系统以及总线结构。在这种技术的支持下，一个服务器系统可以同时运行多个处理器，并共享内存和其他的主机资源。像双至强，也就是我们所说的二路，这是在对称处理器系统中最常见的一种（至强MP可以支持到四路，Axx Opteron可以支持1-8路）。也有少数是16路的。但是一般来讲，SMP结构的机器可扩展性较差，很难做到100个以上多处理器，常规的一般是8个到16个，不过这对于多数的用户来说已经够用了。在高性能服务器和工作站级主板架构中最为常见，像UNIX服务器可支持最多256个CPU的系统。<br/><br/>构建一套SMP系统的必要条件是：支持SMP的硬件包括主板和CPU；支持SMP的系统平台，再就是支持SMP的应用软件。<br/><br/>为了能够使得SMP系统发挥高效的性能，操作系统必须支持SMP系统，如WINNT、LINUX、以及UNIX等等32位操作系统。即能够进行多任务和多线程处理。多任务是指操作系统能够在同一时间让不同的CPU完成不同的任务；多线程是指操作系统能够使得不同的CPU并行的完成同一个任务。<br/><br/>要组建SMP系统，对所选的CPU有很高的要求，首先、CPU内部必须内置APIC（Advanced Programmable Interrupt Controllers）单元。Intel 多处理规范的核心就是高级可编程中断控制器（Advanced Programmable Interrupt Controllers--APICs）的使用；再次，相同的产品型号，同样类型的CPU核心，完全相同的运行频率；最后，尽可能保持相同的产品序列编号，因为两个生产批次的CPU作为双处理器运行的时候，有可能会发生一颗CPU负担过高，而另一颗负担很少的情况，无法发挥最大性能，更糟糕的是可能导致死机。<br/><br/>16、NUMA技术<br/><br/>NUMA即非一致访问分布共享存储技术，它是由若干通过高速专用网络连接起来的独立节点构成的系统，各个节点可以是单个的CPU或是SMP系统。在 NUMA中，Cache 的一致性有多种解决方案，需要操作系统和特殊软件的支持。图2中是Sequent公司NUMA系统的例子。这里有3个SMP模块用高速专用网络联起来，组成一个节点，每个节点可以有12个CPU。像Sequent的系统最多可以达到64个CPU甚至256个CPU。显然，这是在SMP的基础上，再用 NUMA的技术加以扩展，是这两种技术的结合。<br/><br/>17、乱序执行技术<br/><br/>乱序执行（out-of-orderexecution），是指CPU允许将多条指令不按程序规定的顺序分开发送给各相应电路单元处理的技术。这样将根据个电路单元的状态和各指令能否提前执行的具体情况分析后，将能提前执行的指令立即发送给相应电路单元执行，在这期间不按规定顺序执行指令，然后由重新排列单元将各执行单元结果按指令顺序重新排列。采用乱序执行技术的目的是为了使CPU内部电路满负荷运转并相应提高了CPU的运行程序的速度。分枝技术：（branch）指令进行运算时需要等待结果，一般无条件分枝只需要按指令顺序执行，而条件分枝必须根据处理后的结果，再决定是否按原先顺序进行。<br/><br/>18、CPU内部的内存控制器<br/><br/>许多应用程序拥有更为复杂的读取模式（几乎是随机地，特别是当cache hit不可预测的时候），并且没有有效地利用带宽。典型的这类应用程序就是业务处理软件，即使拥有如乱序执行（out of order execution）这样的CPU特性，也会受内存延迟的限制。这样CPU必须得等到运算所需数据被除数装载完成才能执行指令（无论这些数据来自CPU cache还是主内存系统）。当前低段系统的内存延迟大约是120－150ns，而CPU速度则达到了3GHz以上，一次单独的内存请求可能会浪费200 －300次CPU循环。即使在缓存命中率（cache hit rate）达到99％的情况下，CPU也可能会花50％的时间来等待内存请求的结束－比如因为内存延迟的缘故。<br/><br/>你可以看到Opteron整合的内存控制器，它的延迟，与芯片组支持双通道DDR内存控制器的延迟相比来说，是要低很多的。英特尔也按照计划的那样在处理器内部整合内存控制器，这样导致北桥芯片将变得不那么重要。但改变了处理器访问主存的方式，有助于提高带宽、降低内存延时和提升处理器性能。</p><br/>]]></description></item><item><title>CPU知识大全2</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&amp;ID=15&amp;Page=1</link><author>admin</author><pubDate>2008-6-11 18:24:46</pubDate><description><![CDATA[&nbsp; 
<p>10.指令集<br/><br/>（1）CISC指令集<br/><br/>　　CISC指令集，也称为复杂指令集，英文名是CISC，（Complex Instruction Set Computer的缩写）。在CISC微处理器中，程序的各条指令是按顺序串行执行的，每条指令中的各个操作也是按顺序串行执行的。顺序执行的优点是控制简单，但计算机各部分的利用率不高，执行速度慢。其实它是英特尔生产的x86系列（也就是IA-32架构）CPU及其兼容CPU，如Axx、VIA的。即使是现在新起的X86-64（也被成Axx64）都是属于CISC的范畴。<br/><br/>要知道什么是指令集还要从当今的X86架构的CPU说起。X86指令集是Intel为其第一块16位CPU(i8086)专门开发的，IBM1981年推出的世界第一台PC机中的CPU—i8088(i8086简化版)使用的也是X86指令，同时电脑中为提高浮点数据处理能力而增加了X87芯片，以后就将 X86指令集和X87指令集统称为X86指令集。<br/><br/>　　虽然随着CPU技术的不断发展，Intel陆续研制出更新型的i80386、i80486直到过去的PII至强、PIII至强、Pentium 3，最后到今天的Pentium 4系列、至强（不包括至强Nocona），但为了保证电脑能继续运行以往开发的各类应用程序以保护和继承丰富的软件资源，所以Intel公司所生产的所有 CPU仍然继续使用X86指令集，所以它的CPU仍属于X86系列。由于Intel X86系列及其兼容CPU（如Axx Athlon MP、）都使用X86指令集，所以就形成了今天庞大的X86系列及兼容CPU阵容。x86CPU目前主要有intel的服务器CPU和Axx的服务器 CPU两类。<br/><br/>（2）RISC指令集<br/><br/>　　RISC是英文“Reduced Instruction Set Computing ” 的缩写，中文意思是“精简指令集”。它是在CISC指令系统基础上发展起来的，有人对CISC机进行测试表明，各种指令的使用频度相当悬殊，最常使用的是一些比较简单的指令，它们仅占指令总数的20％，但在程序中出现的频度却占80％。复杂的指令系统必然增加微处理器的复杂性，使处理器的研制时间长，成本高。并且复杂指令需要复杂的操作，必然会降低计算机的速度。基于上述原因，20世纪80年代RISC型CPU诞生了，相对于CISC型CPU ,RISC型CPU不仅精简了指令系统，还采用了一种叫做“超标量和超流水线结构”，大大增加了并行处理能力。RISC指令集是高性能CPU的发展方向。它与传统的CISC(复杂指令集)相对。相比而言，RISC的指令格式统一，种类比较少，寻址方式也比复杂指令集少。当然处理速度就提高很多了。目前在中高档服务器中普遍采用这一指令系统的CPU，特别是高档服务器全都采用RISC指令系统的CPU。RISC指令系统更加适合高档服务器的操作系统 UNIX，现在Linux也属于类似UNIX的操作系统。RISC型CPU与Intel和Axx的CPU在软件和硬件上都不兼容。<br/><br/>目前，在中高档服务器中采用RISC指令的CPU主要有以下几类：PowerPC处理器、SPARC处理器、PA-RISC处理器、MIPS处理器、Alpha处理器。<br/><br/>（3）IA-64<br/><br/>EPIC（Explicitly Parallel Instruction Computers，精确并行指令计算机）是否是RISC和CISC体系的继承者的争论已经有很多，单以EPIC体系来说，它更像Intel的处理器迈向 RISC体系的重要步骤。从理论上说，EPIC体系设计的CPU，在相同的主机配置下，处理Windows的应用软件比基于Unix下的应用软件要好得多。<br/><br/>Intel采用EPIC技术的服务器CPU是安腾Itanium（开发代号即Merced）。它是64位处理器，也是IA－64系列中的第一款。微软也已开发了代号为Win64的操作系统，在软件上加以支持。在Intel采用了X86指令集之后，它又转而寻求更先进的64-bit微处理器，Intel这样做的原因是，它们想摆脱容量巨大的x86架构,从而引入精力充沛而又功能强大的指令集，于是采用EPIC指令集的IA-64架构便诞生了。IA-64 在很多方面来说，都比x86有了长足的进步。突破了传统IA32架构的许多限制，在数据的处理能力，系统的稳定性、安全性、可用性、可观理性等方面获得了突破性的提高。<br/><br/>IA-64微处理器最大的缺陷是它们缺乏与x86的兼容，而Intel为了IA-64处理器能够更好地运行两个朝代的软件，它在IA-64处理器上（Itanium、Itanium2 ……)引入了x86-to-IA-64的解码器，这样就能够把x86指令翻译为IA-64指令。这个解码器并不是最有效率的解码器，也不是运行x86代码的最好途径（最好的途径是直接在x86处理器上运行x86代码），因此Itanium 和Itanium2在运行x86应用程序时候的性能非常糟糕。这也成为X86-64产生的根本原因。<br/><br/>（4）X86-64 （Axx64 / EM64T）<br/><br/>Axx公司设计，可以在同一时间内处理64位的整数运算，并兼容于X86-32架构。其中支持64位逻辑定址，同时提供转换为32位定址选项；但数据操作指令默认为32位和8位，提供转换成64位和16位的选项；支持常规用途寄存器，如果是32位运算操作，就要将结果扩展成完整的64位。这样，指令中有 “直接执行”和“转换执行”的区别，其指令字段是8位或32位，可以避免字段过长。<br/><br/>x86-64（也叫Axx64）的产生也并非空穴来风，x86处理器的32bit寻址空间限制在4GB内存，而IA-64的处理器又不能兼容x86。 Axx充分考虑顾客的需求，加强x86指令集的功能，使这套指令集可同时支持64位的运算模式，因此Axx把它们的结构称之为x86-64。在技术上 Axx在x86-64架构中为了进行64位运算，Axx为其引入了新增了R8-R15通用寄存器作为原有X86处理器寄存器的扩充，但在而在32位环境下并不完全使用到这些寄存器。原来的寄存器诸如EAX、EBX也由32位扩张至64位。在SSE单元中新加入了8个新寄存器以提供对SSE2的支持。寄存器数量的增加将带来性能的提升。与此同时，为了同时支持32和64位代码及寄存器，x86-64架构允许处理器工作在以下两种模式：Long Mode(长模式)和Legacy Mode(遗传模式)，Long模式又分为两种子模式(64bit模式和Compatibility mode兼容模式)。该标准已经被引进在Axx服务器处理器中的Opteron处理器。<br/><br/>而今年也推出了支持64位的EM64T技术，再还没被正式命为EM64T之前是IA32E，这是英特尔64位扩展技术的名字,用来区别X86指令集。 Intel的EM64T支持64位sub-mode，和Axx的X86-64技术类似，采用64位的线性平面寻址，加入8个新的通用寄存器（GPRs），还增加8个寄存器支持SSE指令。与Axx相类似，Intel的64位技术将兼容IA32和IA32E，只有在运行64位操作系统下的时候，才将会采用 IA32E。IA32E将由2个sub-mode组成：64位sub-mode和32位sub-mode，同Axx64一样是向下兼容的。Intel的 EM64T将完全兼容Axx的X86-64技术。现在Nocona处理器已经加入了一些64位技术，Intel的Pentium 4E处理器也支持64位技术。<br/><br/>应该说，这两者都是兼容x86指令集的64位微处理器架构，但EM64T与Axx64还是有一些不一样的地方，Axx64处理器中的NX位在Intel的处理器中将没有提供。<br/><br/>11.超流水线与超标量<br/><br/>　　在解释超流水线与超标量前，先了解流水线(pipeline)。流水线是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。经典奔腾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。<br/><br/>超标量是通过内置多条流水线来同时执行多个处理器，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Pentium 4的流水线就长达20级。将流水线设计的步(级)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的奔腾4就出现了这种情况，虽然它的主频可以高达1.4G以上，但其运算性能却远远比不上Axx 1.2G的速龙甚至奔腾III。<br/><br/>12.封装形式<br/><br/>　　CPU封装是采用特定的材料将CPU芯片或CPU模块固化在其中以防损坏的保护措施，一般必须在封装后CPU才能交付用户使用。CPU的封装方式取决于CPU安装形式和器件集成设计，从大的分类来看通常采用Socket插座进行安装的CPU使用PGA(栅格阵列)方式封装，而采用Slot x槽安装的CPU则全部采用SEC(单边接插盒)的形式封装。现在还有PLGA(Plastic Land Grid Array)、OLGA(Organic Land Grid Array)等封装技术。由于市场竞争日益激烈，目前CPU封装技术的发展方向以节约成本为主。<br/><br/><br/>13、多线程<br/><br/>同时多线程Simultaneous multithreading，简称SMT。SMT可通过复制处理器上的结构状态，让同一个处理器上的多个线程同步执行并共享处理器的执行资源，可最大限度地实现宽发射、乱序的超标量处理，提高处理器运算部件的利用率，缓和由于数据相关或Cache未命中带来的访问内存延时。当没有多个线程可用时，SMT 处理器几乎和传统的宽发射超标量处理器一样。SMT最具吸引力的是只需小规模改变处理器核心的设计，几乎不用增加额外的成本就可以显著地提升效能。多线程技术则可以为高速的运算核心准备更多的待处理数据，减少运算核心的闲置时间。这对于桌面低端系统来说无疑十分具有吸引力。Intel从3.06GHz Pentium 4开始，所有处理器都将支持SMT技术。<br/><br/>14、多核心<br/><br/>多核心，也指单芯片多处理器（Chip multiprocessors，简称CMP）。CMP是由美国斯坦福大学提出的，其思想是将大规模并行处理器中的SMP（对称多处理器）集成到同一芯片内，各个处理器并行执行不同的进程。与CMP比较， SMT处理器结构的灵活性比较突出。但是，当半导体工艺进入0.18微米以后，线延时已经超过了门延迟，要求微处理器的设计通过划分许多规模更小、局部性更好的基本单元结构来进行。相比之下，由于CMP结构已经被划分成多个处理器核来设计，每个核都比较简单，有利于优化设计，因此更有发展前途。目前， IBM 的Power 4芯片和Sun的 MAJC5200芯片都采用了CMP结构。多核处理器可以在处理器内部共享缓存，提高缓存利用率，同时简化多处理器系统设计的复杂度。<br/><br/>2005年下半年，Intel和Axx的新型处理器也将融入CMP结构。新安腾处理器开发代码为Montecito，采用双核心设计，拥有最少18MB片内缓存，采取90nm工艺制造，它的设计绝对称得上是对当今芯片业的挑战。它的每个单独的核心都拥有独立的L1，L2和L3 cache，包含大约10亿支晶体管。</p><br/>]]></description></item><item><title>CPU知识大全1</title><link>http://www.3abuy.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&amp;ID=14&amp;Page=1</link><author>admin</author><pubDate>2008-6-11 18:23:43</pubDate><description><![CDATA[&nbsp; 
<p><b>1.</b><b>主频</b><br/><br/>　　主频也叫时钟频率，单位是MHz，用来表示CPU的运算速度。CPU的主频＝外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度，这不仅是个片面的，而且对于服务器来讲，这个认识也出现了偏差。至今，没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系，即使是两大处理器厂家 Intel和Axx，在这点上也存在着很大的争议，我们从Intel的产品的发展趋势，可以看出Intel很注重加强自身主频的发展。像其他的处理器厂家，有人曾经拿过一快1G的全美达来做比较，它的运行效率相当于2G的Intel处理器。<br/><br/>所以，CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的，主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。在Intel的处理器产品中，我们也可以看到这样的例子：1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz Xeon/Opteron一样快，或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。<br/><br/>　　当然，主频和实际的运算速度是有关的，只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方面，而不代表CPU的整体性能。<br/><br/><b>2.</b><b>外频</b><br/><br/>　　外频是CPU的基准频率，单位也是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。说白了，在台式机中，我们所说的超频，都是超CPU的外频（当然一般情况下，CPU的倍频都是被锁住的）相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲，超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度，两者是同步运行的，如果把服务器CPU超频了，改变了外频，会产生异步运行，（台式机很多主板都支持异步运行）这样会造成整个服务器系统的不稳定。<br/><br/>目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度，在这种方式下，可以理解为CPU的外频直接与内存相连通，实现两者间的同步运行状态。外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈，下面的前端总线介绍我们谈谈两者的区别。<br/><br/><b>3.</b><b>前端总线(FSB)频率</b><br/><br/>　　前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算，即数据带宽＝(总线频率×数据带宽)/8，数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。比方，现在的支持64位的至强Nocona，前端总线是800MHz，按照公式，它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。<br/><br/>外频与前端总线(FSB)频率的区别：前端总线的速度指的是数据传输的速度，外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说，100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次；而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8Byte/bit= 800MB/s。<br/><br/>其实现在“HyperTransport”构架的出现，让这种实际意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。之前我们知道IA-32架构必须有三大重要的构件：内存控制器Hub (MCH) ,I/O控制器Hub和PCI Hub，像Intel很典型的芯片组 Intel 7501、Intel7505芯片组，为双至强处理器量身定做的，它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线，配合DDR内存，前端总线带宽可达到4.3GB/秒。但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。而“HyperTransport”构架不但解决了问题，而且更有效地提高了总线带宽，比方Axx Opteron处理器，灵活的HyperTransport I/O总线体系结构让它整合了内存控制器，使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。这样的话，前端总线(FSB)频率在Axx Opteron处理器就不知道从何谈起了。<br/><br/><b>4</b><b>、CPU的位和字长</b><br/><br/>　　位：在数字电路和电脑技术中采用二进制，代码只有“0”和“1”，其中无论是 “0”或是“1”在CPU中都是 一“位”。<br/><br/>　　字长：电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。同理 32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。字节和字长的区别：由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示，所以通常就将8位称为一个字节。字长的长度是不固定的，对于不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节，而32位的CPU一次就能处理4个字节，同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。<br/><br/><b>5.</b><b>倍频系数</b><br/><br/>　　倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下，倍频越高CPU的频率也越高。但实际上，在相同外频的前提下，高倍频的CPU本身意义并不大。这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的，一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的“瓶颈”效应—CPU从系统中得到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度。一般除了工程样版的Intel的CPU都是锁了倍频的，而Axx之前都没有锁。<br/><br/><b>6.</b><b>缓存</b><br/><br/>　　缓存大小也是CPU的重要指标之一，而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大，CPU内缓存的运行频率极高，一般是和处理器同频运作，工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时，CPU往往需要重复读取同样的数据块，而缓存容量的增大，可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率，而不用再到内存或者硬盘上寻找，以此提高系统性能。但是由于CPU芯片面积和成本的因素来考虑，缓存都很小。<br/><br/>L1　Cache(一级缓存)是CPU第一层高速缓存，分为数据缓存和指令缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大，不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成，结构较复杂，在CPU管芯面积不能太大的情况下，L1级高速缓存的容量不可能做得太大。一般服务器CPU的L1缓存的容量通常在 32—256KB。<br/><br/>　　L2　Cache(二级缓存)是CPU的第二层高速缓存，分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同，而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能，原则是越大越好，现在家庭用CPU容量最大的是512KB，而服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存更高达256-1MB，有的高达2MB或者3MB。<br/><br/>L3　Cache(三级缓存)，分为两种，早期的是外置，现在的都是内置的。而它的实际作用即是，L3缓存的应用可以进一步降低内存延迟，同时提升大数据量计算时处理器的性能。降低内存延迟和提升大数据量计算能力对游戏都很有帮助。而在服务器领域增加L3缓存在性能方面仍然有显著的提升。比方具有较大L3 缓存的配置利用物理内存会更有效，故它比较慢的磁盘I/O子系统可以处理更多的数据请求。具有较大L3缓存的处理器提供更有效的文件系统缓存行为及较短消息和处理器队列长度。<br/><br/>其实最早的L3缓存被应用在Axx发布的K6-III处理器上，当时的L3缓存受限于制造工艺，并没有被集成进芯片内部，而是集成在主板上。在只能够和系统总线频率同步的L3缓存同主内存其实差不了多少。后来使用L3缓存的是英特尔为服务器市场所推出的Itanium处理器。接着就是P4EE和至强MP。 Intel还打算推出一款9MB L3缓存的Itanium2处理器，和以后24MB L3缓存的双核心Itanium2处理器。<br/><br/>但基本上L3缓存对处理器的性能提高显得不是很重要，比方配备1MB L3缓存的Xeon MP处理器却仍然不是Opteron的对手，由此可见前端总线的增加，要比缓存增加带来更有效的性能提升。<br/><br/><b>7.CPU</b><b>扩展指令集</b><br/><br/>　　CPU依靠指令来计算和控制系统，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。从现阶段的主流体系结构讲，指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分，而从具体运用看，如Intel的MMX（Multi Media Extended）、SSE、 SSE2（Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2）、SEE3和Axx的3DNow!等都是CPU的扩展指令集，分别增强了CPU的多媒体、图形图象和Internet等的处理能力。我们通常会把 CPU的扩展指令集称为"CPU的指令集"。SSE3指令集也是目前规模最小的指令集，此前MMX包含有57条命令，SSE包含有50条命令，SSE2包含有144条命令，SSE3包含有13条命令。目前SSE3也是最先进的指令集，英特尔Prescott处理器已经支持SSE3指令集，Axx会在未来双核心处理器当中加入对SSE3指令集的支持，全美达的处理器也将支持这一指令集。<br/><br/><b>8.CPU</b><b>内核和I/O工作电压</b><br/><br/>　　从586CPU开始，CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种，通常CPU的核心电压小于等于I/O电压。其中内核电压的大小是根据CPU的生产工艺而定，一般制作工艺越小，内核工作电压越低；I/O电压一般都在1.6~5V。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题。<br/><br/><b>9.</b><b>制造工艺</b><br/><br/>　　制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展。密度愈高的IC电路设计，意味着在同样大小面积的IC中，可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。现在主要的180nm、130nm、90nm。最近官方已经表示有65nm的制造工艺了。</p><br/>]]></description></item></channel></rss>
