Quines són les característiques principals del processador?
Aquest capítol és del llibre
Aquest capítol és del llibre
Funcionalitats del processador
En introduir nous processadors, s'afegeixen noves característiques contínuament a les seves arquitectures per ajudar a millorar-ho tot en tipus de rendiment específic d'aplicacions a la fiabilitat de la CPU com a conjunt. Les següents seccions tenen un cop d'ull a algunes d'aquestes tecnologies, incloent el Mode de gestió del sistema (SMM), l' execució del Supercalar, MMX, SSE, 3D, HT Technology, i el procés dual-core.
SMM (gestió d' energia)
Espurat sobretot per l'objectiu de posar processadors més ràpids i més poderosos en ordinadors portàtils, Intel·ligència ha creat circuits de gestió d'energia. Aquest circuit permet als processadors per conservar l'ús d'energia i la durada de la vida de bateria. Això va ser introduït inicialment en el processador Intel 486SL, que és una versió millorada del processador 486DX. Per tant, les característiques de gestió d'energia eren universalitzades i incorporades a tots els 75 MHz i més ràpid Pentiu i processadors més tard. Aquest conjunt s' anomena SMM, que vol dir Mode de gestió del sistema .
El circuit SMM està integrat en el xip físic però opera independentment de controlar l'ús de potència del processador basat en el seu nivell d'activitat. Permet a l' usuari especificar intervals de temps després del qual la CPU serà parcialment o totalment alimentat. També accepta la característica Susper/Resmetituació que permet l'energia instantània i apagat, usada majoritàriament amb PC portàtils. Aquests arranjaments es controlen normalment mitjançant l' arranjament de la BIOS del sistema.
Execució del supercalar
La cinquena generació de la Penti i la nova característica dels processadors d'execució interna de les instruccions, que els permet executar múltiples instruccions alhora. Les 486 i totes les fitxes anteriors poden realitzar només una única instrucció alhora. Intel·ligència crida la capacitat d' executar més d' una instrucció alhora supercalar tecnologia. Aquesta tecnologia proporciona un rendiment addicional comparat amb el 486.
Mireu "Penci processadors," p. 123.
L' arquitectura del Supercalar normalment està associada amb bones instruccions definides per ordinador (ISC). Un xip RISC té una instrucció menys complicada establerta amb menys instruccions més simples. Tot i que cada instrucció aconsegueix menys, la velocitat del rellotge pot ser més alta, que normalment pot incrementar el rendiment. El Pentiui és una de les primeres instruccions complexes que estableix l' ordinador (CISC) per ser considerat súpercalar. Un xip CISC fa servir una instrucció més rica i completa establerta, que té instruccions més complicades. Com a exemple, has dit que volies dir-li a un robot que es cagui en una bombeta. Usar instruccions CISC, diríeu
- Recull la bombeta.
- Insereix- lo al sòcol.
- Gira en sentit horari fins que es tranquil·litzi.
Fent servir instruccions RISC, diries quelcom més al llarg de les línies de
- Baixa la mà.
- És una bombeta.
- Aixequeu la mà.
- Insereix la bombeta al sòcol.
- Gira en sentit horari un torn.
- La bombeta és estreta? Si no, repeteix el pas 5.
- Fi.
En general, moltes instruccions més necessàries per fer el treball perquè cada instrucció és més simple (reduïda) i menys. L' avantatge és que hi ha menys ordres globals que el robot (o processador) han de tractar- se i pot executar les ordres individuals més ràpidament, i per tant, en molts casos executa la tasca completa (o programa) més ràpidament. El debat va sobre si RISC o CISC és molt millor, però en realitat no hi ha tal cosa com un llenguatge pur RISC o CISC és només una qüestió de definició, i les línies són una mica arbitraries.
Els processadors Intel i compatibles s'han considerat generalment com a fitxes de CISC, tot i que les versions de cinquè i sisè generació tenen molts atributs RISC i instruccions internes de robatori CISC en versions RISC.
Tecnologia MX
La tecnologia MMX es deia originalment per a les extensions multimèdia, o per a les extensions matemàtiques de la matriu, depenent de qui pregunteu. Els estats de la Intel·ligència oficialment que no són una abreviació i no són per a res més que les lletres MMX (no ser una abreviació es requereix de manera que les lletres es puguin marcar); Tot i això, l' origen intern probablement sigui un dels anteriors. La tecnologia MMX va ser introduïda en els processadors de cinquè generació de Pentium més tard com un tipus d' afegeix que millora la compressió de vídeo/decompressió, manipulació d' imatges, encriptatge, i I/O processació de les quals s' usen en una varietat de programari d' avui en dia.
MMX consisteix en dues millores d'arquitectura del processador principal. La primera és molt bàsica; totes les fitxes MMX tenen un cau intern més gran que els seus homòlegs no-MM. Millora l'actuació de qualsevol i de tot el programari executant- se en el xip, independentment de si realment usa les instruccions específiques del MMX.
L' altra part de MMX és que s'estén la instrucció del processador establerta amb 57 noves ordres o instruccions, així com una nova capacitat d' instruccions anomenada instrucció única, múltiples dades (SIMD).
Les aplicacions multimèdia moderns i multimèdia usen sovint bucles repetitius que, mentre que s' elimina el 10% o menys del codi d' aplicació global, poden tenir en compte el 90% de l' hora d' execució. SIMD habilita una instrucció per a realitzar la mateixa funció en múltiples peces de dades, semblant a un professor que indica tota una classe a "sit," en comptes de tractar cada estudiant una alhora. SIMD habilita el xip per reduir els cicles intensos de processadors comuns amb vídeo, àudio, gràfics i animació.
Intel·ligència també ha afegit 57 noves instruccions específicament dissenyades per manipular i processar el vídeo, l'àudio i les dades gràfiques de forma més eficient. Aquestes instruccions estan orientats a la paral· lel altament alt Algunes seqüències repetitives sovint trobades a les operacions multimèdia. Ocul paral· lel alt es refereix al fet que el mateix procés es faci en molts punts de dades, com ara quan es modifica una imatge gràfica. Els inconvenients principals a MMX van ser que només funcionava en valors enters i van usar la unitat de coma flotant per processar, així que el temps es va perdre quan era necessari un canvi a operacions en coma flotant. Aquests inconvenients van ser corregits a les sumes de MMX de Intel·ligència i ADM.
Intel·ligència amb llicència de les capacitats MMX als competidors com ADM i Cyrix, que van ser capaços d'actualitzar els seus propis processadors amb tecnologia MMX.
SSE, SSE2, i SSE3
El febrer de 1999, Intel·ligència va introduir el processador Pentri III i va incloure en aquest processador una actualització de MX anomenada Data de dades SIMD Extensions SIMD (SSE). També s'anomenaven instruccions noves de Katmai (KNI) fins que el seu debut es va incloure originalment en el processador Katmai, que era el nom del nom del Pentiu III. Els processadors Celeron 533A i més ràpids de Celeron es basen en el nucli Pentiu III també dóna suport a les instruccions SSE. L'anterior Penti II i Celeron 533 i inferior (basat en el nucli Pentiu) no permeten l'SSE.
SSE inclou 70 instruccions noves per a gràfics i processament de so sobre el que s' ha proporcionat MMX. SSE és similar a MMX; de fet, a més d' ésser anomenat KNI, SSE també es va anomenar MMX-2 per alguns abans que l' alliberin. A més d' afegir instruccions d' estil més MMX, les instruccions SSE permeten càlculs de coma flotant i ara usen una unitat separada dins del processador en comptes de compartir la unitat de coma flotant estàndard com ho va fer MMX.
SSE2 va ser introduït el novembre de 2000, juntament amb el processador Pentiui 4, i afegeix instruccions 144 SIMD addicionals. SSE2 també inclou totes les instruccions anteriors MMX i SSEE.
SSE3 es va introduir el febrer de 2004, juntament amb el processador Pentiuium 4 Prescott, i afegeix tretze noves instruccions SIMD per millorar matemàtiques complexes, gràfics, codificació de vídeo, i sincronització de fil. SSE3 també inclou totes les instruccions anteriors MMX, SSE i SSE2.
Les extensions SIMD de corrent consisteixen en noves instruccions, incloent el punt SIMD flotant, un nombre addicional d' enters SIMD i instruccions de control de la memòria cau. Algunes de les tecnologies que beneficien de les extensions SIMD inclouen imatges avançades, vídeo en 3D, corrent d' àudio i vídeo (traducció de DVD), i aplicacions de parla-recognition. Els beneficis de SSE inclouen el següent:
- Reducció de la CPU per al reconeixement de la parla, així com més gran l'exactitud i els temps de resposta més ràpid quan s' executa el programari de la resolució de veu
Les instruccions SSEx són particularment útils amb la descodificació MPEG2, que és l' esquema estàndard que s' usa en discs de DVD. Per tant, els processadors controlats haurien de ser més capaços de realitzar la descodificació MPEG2 en el programari a tota velocitat sense necessitat d'una carta de maquinari MPEG2 addicional. Els processadors SSE-DAV són molt millors i més ràpids que els processadors previs quan es tracta de reconeixement de veu, també.
Un dels beneficis principals de SSE sobre MMX pla és que permet una única operació de punt SIMD flotant, que ha posat un embotellador en el procés gràfics 3D. Com amb l' MMX senzill, SIMD habilita múltiples operacions a realitzar per instrucció de processador. Específicament, SSE suporta quatre operacions de punts flotants per cicle; és a dir, una única instrucció pot operar en quatre peces de dades simultàniament. Les instruccions del punt en coma flotant es poden barrejar amb instruccions de MMX sense penes de rendiment. SSE també accepta dades precarregant , que és un mecanisme per llegir dades al cau abans que se l'anomeni.
Tingueu en compte que per a qualsevol de les instruccions SSE per a ser beneficiosos, han de ser codificades en el programari que esteu usant, per tant s' han d' usar aplicacions relacionades amb l'SSE per a veure els beneficis. La majoria de les empreses de programari que escriuen programari gràfic i de so avui han actualitzat aquestes aplicacions per ser conscients i usar les característiques de SSE. Per exemple, aplicacions gràfiques d'alta escala com Adobe Photoshop permeten instruccions SSE per a un rendiment superior dels processadors equipats amb SSE. Microsoft inclou suport per a SSE en els seus controladors DirectX 6. 1 i posterior de vídeo i controladors de so, que s' inclouen amb Windows 98 Segon edició, Windows Me, Windows NT 4. 0 (amb paquet de servei 5 o posterior), Windows 2000 i Windows XP.
SSE és una extensió a MMX; SSE2 és una extensió a SSE; i SSE3 és una extensió a SSE2. Per tant, els processadors que permeten l'SSE3 també permeten les instruccions SSE2, processadors que permeten l'SSE2 també suport a SSEE, i processadors que permeten l'SSE també suport a les instruccions original de MMX. Això significa que s' executen aplicacions estàndard de l' MMX com ho van fer en processadors de sols MX.
Els primers processadors ADM per donar suport a SSE3 són les versions de l'Athlon 64 i totes les versions de l'Atlon 64 X2.
3D ara, 3D millorat ara, i Professional 3D Ara!
3D ara! La tecnologia es va introduir originalment com a alternativa de l'ADM a les instruccions SSE en els processadors Intel·ligència. De fet, 3D ara! La primera vegada que es va introduir en la sèrie K6 abans que l'Intelitzés SSEE en la Penti III, i després l'MD va afegir una millora 3D Ara! fins a l'Athlon i els processadors Duron. L'última versió, Professional 3D ara, va ser introduïda en els primers processadors Athlon XP. Una llicència MD MX de la Intel·ligència, i totes les seves sèries K6, Athlon, Duron, i després els processadors inclouen un funcionament complet d' instrucció MMX. No vol tenir una llicència addicional les instruccions SSE que s'estan desenvolupant per Intel·ligència, el primer IMD va sorgir amb un conjunt d' extensions diferents més enllà de MMX anomenada 3DNow. Presentada el maig del 1998 en el processador K6-2 i millorat quan es va introduir l'Athlon el juny de 1999, 3D ara, i millorat 3D Ara! són conjunts d' instruccions que amplien les capacitats multimèdia de les fitxes ADD més enllà de MMX. Permet un major rendiment per a gràfics en 3D, multimèdia, i d' altres aplicacions de PC amb força flotant.
3D ara! La tecnologia és un conjunt de 21 instruccions que usen tècniques SIMD per a operar en matrius de dades en comptes d' elements individuals. Ara és un 3D millorat! Afegeix 24 instruccions més (19 SSE i 5 DSP/comunicacions) a les instruccions originals del 21 per obtenir una total d' instruccions noves. Col·locat com una extensió a la tecnologia MMX, 3D Ara! És semblant a l'SSE trobada en els processadors Penteium III i Celeron de Intel·ligència. Segons ADM, 3D Ara! proveeix aproximadament el mateix nivell de millora a MMX tal i com va fer SSE, però en menys instruccions amb menys complexitat. Encara que és similar a la possibilitat, no són compatibles en el nivell d' instruccions, així que el programari escrit específicament per donar suport a SSE no permet el 3D▁Now, i viceversa. L'última versió de 3D ara, 3D ara! Professional, afegeix 51 ordres SSE a 3D Ara! Millorada, significa que 3D Ara! Professional ara dóna suport a totes les ordres SSE, el que significa que les fitxes AD ara tenen capacitat SSE. Per desgràcia, l'ADM inclou només processadors SSE2 sobre Athlon 64, Athlon 64FX, i Opteron 64-bit.
Com amb SSE, 3D Ara! També accepta una única precisió d' operacions SIMD flotants i permet operacions de quatre punts flotants per cicle. 3D ara! Les instruccions d' un punt flotant es poden barrejar amb instruccions de MMX sense penes de rendiment. 3D ara! També permet precarregar dades.
També com SSE, 3D Ara! El programari està ben acceptat, incloent Windows 9x, Windows NT 4. 0 i tots els sistemes operatius més nous de Microsoft. La implementació específica de 3D! ja no és un gran problema si esteu usant un processador Athlon o Athlon 64 perquè ara donen suport completament SSE mitjançant el seu suport de 3D Ara! Professional.
Execució dinàmica
Primer usat en els processadors de P6 o sisè generació, l' execució dinàmica permet que el processador executi més instruccions sobre paral· lel, de manera que les tasques s' hagin completat més ràpidament. Aquesta innovació tecnològica està format per tres elements principals:
- Una falsa predicció de la branca. Predicta el flux del programa a través de diverses branques
- Anàlisi de flux de dades. Planifica les instruccions a executar quan estiguin a punt, independents de la seva ordre en el programa original
- Execució espectacular. Augmenta la taxa d' execució mirant endavant el comptador del programa i executant instruccions que poden ser necessàries
Predicció de la branca
predicció de la branca és un processador de l'ordinador central d'alta qualitat. Permet al processador mantenir la canonada d' instruccions plena mentre s'executea a una velocitat alta. Una unitat especial de recuperació/decode codi en el processador usa un algoritme de classificació molt optimitzada per predir la direcció i el resultat de les instruccions que s' executen a través de diversos nivells de branques, crides i retorna. És semblant a un jugador d'escacs que treballa múltiples estratègies per endavant de la partida predint que l'estratègia de l' oponent es mou en el futur. Prement el resultat d' instruccions en avançar, les instruccions es poden executar sense esperar.
Anàlisi de flux de dades
Anàlisi de flux de dades Estudieu el flux de dades a través del processador per a detectar qualsevol oportunitat per a l' execució d' instrucció de sortida. Una unitat especial d' enviament/ execució en el processador monitoritza moltes instruccions i pot executar aquestes instruccions en un ordre que optimitza l' ús de les múltiples unitats d' execució supercalar. L' execució resultant d' una ordre d' instruccions pot mantenir les unitats d' execució ocupat fins i tot quan la memòria cau es troba a faltar i d' altres instruccions específiques de les dades podrien mantenir de manera diferent.
Execució espectacular
Execució espectacular és la capacitat del processador per executar instruccions abans del comptador del programa actual. La unitat d' enviament/ execució del processador usa anàlisi de flux de dades per executar totes les instruccions disponibles a la piscina d' instruccions i emmagatzemar els resultats en registres temporals. Una unitat de jubilació cerca la instrucció " pool " per instruccions completades que ja no són dades dependents d' altres instruccions per executar o que tenen prediccions sense resoldre. Si s' han trobat algunes instruccions com aquestes completades, els resultats s' han comès a la memòria de la unitat de jubilació o a l' arquitectura estàndard de la Intel·ligència adequada en l' ordre en què es van emetre originalment. Després es retiren de la piscina.
Execució dinàmica essencialment elimina la restricció i la dependència en una seqüència d' instruccions lineal. Per promoure l'execució de les instruccions, pot mantenir les unitats d' instruccions en comptes d'esperar dades de la memòria. Tot i que les instruccions es poden predir i executar fora de l'ordre, els resultats s'han comès en l'ordre original de manera que no interrompin o canviï el flux del programa. Això permet que el P6 executi un programari d'arquitectura d'Intel existent exactament com el P5 (Pentium) i els processadors previs va fer tan de pressa com molt més ràpid!
Arquitectura doble del bus independent
L'arquitectura del Bus Independent DIB (DIB) es va implementar primer en els processadors de sis generació de Intel·ligència i ADM. Van crear DIB per millorar l'ample de banda i rendiment del processador. Tenir dos (dual) dades independents I/O els autobusos permeten el processador d'accés a dades de qualsevol dels seus autobusos simultàniament i en paral·lel, en comptes d'una manera singular seqüencial (com en un sistema d' un sol programa). L'autobús principal (often anomenat front-side) és la interfície entre el processador i la mareboard o el xip. El segon autobús (un altre) en un processador amb DIB s'utilitza per a la memòria cau de L2, permetent-lo córrer a molt més velocitats que si hagués de compartir l'autobús de processador principal.
Dos autobusos formen l'arquitectura DIB: l'autobús de memòria cau L2 i el bus de la CPU principal, sovint anomenat FSB ( bus de costat). Els processadors de classe P6 del Pentiuni Pro al Celeron, Penteni II/II/4, i els processadors Athlon/Duron poden utilitzar ambdós autobusos simultàniament, eliminant un coll d'ampolla. L' arquitectura de bus dual habilita la memòria cau de L2 dels processadors més nous per executar- los a tota velocitat dins del centre de processador en un autobús independent, deixant el bus de CPU principal (FSB) per gestionar les dades normals que flueix i fora del xip. Els dos autobusos corren a velocitats diferents. El bus de davant o el bus de la CPU principal s'ha unit a la velocitat de la pissarra, mentre que l'autobús de memòria d'esquena o L2 s'ha unit a la velocitat del nucli del processador. A mesura que la freqüència dels processadors augmenta, de manera que la velocitat de la memòria cau L2.
La clau per implementar DIB va ser moure la memòria cau de l'L2 fora de la pissarra i dins del paquet de processador. La memòria cau de L1 sempre ha estat una part directa del processador mort, però L2 era més gran i originalment havia de ser extern. En mourent la memòria cau de L2 al processador, la memòria cau de L2 podria córrer a velocitats més aviat com la memòria cau de L1, molt més ràpid que la pissarra o el bus de processador.
DIB també habilita l' autobús del sistema per realitzar múltiples transaccions simultànies (en comptes de transaccions seqüencials), accelerant el flux d' informació dins del sistema i accelera el rendiment. En general, l'arquitectura DIB ofereix tres vegades més d'un processador d'arquitectura d'un sol programa.
Supervisa tecnologia Hiper-Threading
Els ordinadors amb dos o més processadors físics han tingut un avantatge de rendiment sobre ordinadors d' un únic processador quan el sistema operatiu accepta diversos processadors, com és el cas amb Windows NT 4. 0, 2000, XP Professional i Linux. No obstant això, el dobleprocessador de mares i sistemes sempre han estat més cars que sistemes de processadors d'altra banda, i ha actualitzat un sistema de dobleprocessadors a l'estat de dobleprocessadors pot ser difícil amb un processador per a la necessitat de coincidir amb velocitats de processadors i especificacions. No obstant això, la tecnologia de l'Intel d'Hiper-Threading (HT) permet un únic processador per gestionar dos conjunts d' instruccions independents al mateix temps. En essència, la tecnologia HT converteix un únic processador físic en dos processadors virtuals.
Intel·ligència va introduir originalment la tecnologia HT en la seva línia de processadors Xeon per a servidors al març de 2002. La tecnologia HT permet que els servidors multiprocessadors actuïn com si tinguessin el doble de processadors instal· lats. La tecnologia HT va ser introduïda en processadors de tipus de treball de Xeon amb un bus del sistema 533MHz i després va trobar el seu camí als processadors de PC, amb el processador Pentiui 4 3.06GHz el novembre de 2002. La tecnologia HT també està present en tots els processadors Pentiuium 4 amb 800 MHz velocitat de l' autobús de CPU (2.4GHz a través de 3.8GHz), així com la Pentiui 4 extremi edició i l' exactitud dual Penteium extrema edició. No obstant això, el doble de Penti D no inclou tecnologia HT.
Com funciona Hyper-Threading
Internalment, un processador d'anàlisis HT té dos conjunts de registres generals, registres de control i altres components d'arquitectura, però ambdós processadors lògics comparteixen la mateixa memòria cau, unitats d'execució i autobusos. Durant les operacions, cada processador lògic gestiona un sol fil (mireu Figura 3. 2 ).
Figura 3. 2 Un processador amb tecnologia HT habilitat pot omplir el temps d' una altra manera amb un segon procés, millorar la flexibilitat i el rendiment de les aplicacions multifils.
Tot i que la compartició d' alguns components de processadors significa que la velocitat global d' un sistema actiu HT no és tan alta com un sistema de dobleprocessadors seria, la velocitat del 25% o més és possible quan s' executin múltiples aplicacions o una única aplicació multicorrecció.
Requeriments d' hiper-Threading
El primer processador d'intercanvi d'HT va ser el "Intel Pentiuium 4 3.6GHz." Tots 3.6GHz i més ràpid Pentiui 4 models suporten la tecnologia HT, com fan tots els processadors 2.4GHz i més ràpid que utilitzar l'autobús 800MHz. No obstant això, un processador de P4 organitzat per HT no pot portar els beneficis de la tecnologia HT al vostre sistema. També necessiteu el següent:
- Una mareia compatible (chipset). Pot necessitar una actualització de la BIOS.
- Implementació de la BIOS per habilitar la tecnologia HT irresable. Si el vostre sistema operatiu no permet la tecnologia HT, hauríeu de desactivar aquesta característica. El rendiment de l' aplicació varia (una mica més ràpid, més lent) quan la tecnologia HT està habilitada. Si aquesta és una qüestió de preocupació, hauríeu de realitzar punts de referència de l' aplicació amb la tecnologia HT habilitada i deshabilitat per determinar si la barreja de l' aplicació es beneficiarà de l' ús de la tecnologia HT.
- Un sistema operatiu compatible com el Windows XP. Name Quan està habilitat hiper- lectura, el gestor de dispositius mostra dos processadors.
Les noves fitxes d'Intel per a la Pentiui 4 suport a HT tecnologia; mireu la llista en el capítol 4 per als detalls. No obstant això, si s'ha alliberat la teva mare o l'ordinador abans que s'hagi introduït la tecnologia HT, necessitaràs una actualització de la BIOS de la pissarra o del proveïdor del sistema per poder utilitzar la tecnologia HT. Tot i que Windows NT 4. 0 i Windows 2000 estan dissenyats per usar diversos processadors físics, la tecnologia HT requereix optimització específiques del sistema operatiu per a treballar correctament. Les distribucions Linux es basen en el nucli 2.18 i superior accepten la tecnologia HT.
Una tecnologia doble-core
La tecnologia HT està dissenyada per simular dos processadors en una única unitat física. Amb programari escrit correctament, la tecnologia HT pot millorar el rendiment de l' aplicació. Malauradament, moltes aplicacions no permeten la tecnologia HT i les lents quan la tecnologia HT està habilitada. No obstant això, les aplicacions no han de tornar a escriure per aprofitar múltiples processadors o processadors duals. Un processador de dues paraules, com el nom implica, conté dos nuclis de processador en un sol paquet de processador. Un processador de doble qualitat proporciona virtualment tots els avantatges d'un ordinador de múltiplesprocessadors en un cost inferior a dos processadors que coincideixin.
L'ADM i l'Intel van introduir dos processadors d'escriptori compatible amb x86 el 2005. Es pot instal·lar l'entrada de l'ADIAntthe Athlon 64 X2▁installed en la majoria de les mares del sòcol 939 dissenyades per als processadors d'Athlon originals d'Athlon 64 o Athlon 64 FX. Una actualització de la BIOS podria ser necessària en algunes situacions. ADM també va introduir dues versions dobles de l' estació d'Opteron i processador de servidor el 2005. Els primers processadors d'Intel duals de l'Ebttema Penti extrem Edition i el Penteium D useruse el mateix sòcol 775 que els models més recents del Pentiui 4. No obstant això, requereixen noves mares que utilitzen les fitxes de l'Intel 945 i 955 o les fitxes de tercers que donen suport a l'operació dual-core.
Informa de les correu promocionals & Special Offers
Resum
Educació Pearson, Inc., 221 River Street, Hoboken, Nova Jersey 07030 (Parson) presenta aquest lloc per proporcionar informació sobre productes i serveis que es poden comprar a través d'aquest lloc.
Aquesta nota de privacitat proporciona una visió general del nostre compromís amb la privacitat i descriu com es recull, utilitza i comparteix informació personal a través d'aquest lloc. Si us plau, tingueu en compte que altres pàgines web Pearson i productes en línia i serveis tenen les seves pròpies polítiques de privacitat separades.
Col· lecció i ús d' informació
Per dur a terme negocis i entregar productes i serveis, Pearson recull informació personal i utilitza informació personal d'altres maneres de connectar-se amb aquest lloc, incloent-hi:
Preguntes i interquiries
Per a investigar i fer preguntes, reunim la investigació o la pregunta, junt amb el nom, els detalls de contacte (adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu) i qualsevol altra informació addicional ens va enviar voluntàriament a través d'una forma de contacte Us o d' un correu electrònic. Fem servir aquesta informació per abordar la investigació i respondre a la pregunta.
Emmagatzemament en línia
Per ordes i compres col·locats a través de la nostra botiga online en aquest lloc, recullem detalls de l'ordre, nom, institució i adreça (si és aplicable), adreça de correu electrònic, número de telèfon, enviament i adreces de facturació, informació de targetes de crèdit/ de crèdit, opcions d'enviament i qualsevol instruccions. Utilitzem aquesta informació per a completar les transaccions, mantenint ordres, comunicar-nos amb els individus col·locant ordres o visitant la xarxa, i per a propòsits relacionats.
SurjorisCity name (optional, probably does not need a translation)
En Pearson pot oferir oportunitats per donar comentaris o participar en sondeigs, incloent les enquestacions avaluant productes Pearson, serveis o llocs. La participació és voluntària. Les fonts d'informació han sol·licitat en les qüestions d'investigació i utilitzen la informació per avaluar, ajudar, mantenir i millorar productes, serveis o llocs, desenvolupar nous productes i serveis, dirigir la recerca educativa i per altres objectius especificats en l'enquesta.
Contes i dibuixos
De vegades, podem patrocinar un concurs o dibuixar. La participació és opcional. El nom d' Pearson recull, informació de contacte i d' altres informacions especificades en forma d'entrada per al concurs o dibuix per tal de dirigir el concurs o el dibuix. Pearson pot recollir informació personal addicional dels guanyadors d'un concurs o dibuixar per premiar el premi i per a propòsits d'impostos, com cal per llei.
Lletres de notícies
Anuncis de serveis
En ocasions rares cal enviar un anunci estrictament relacionat amb el servei. Per exemple, si el nostre servei està suspès temporalment pel manteniment, podríem enviar als usuaris un correu electrònic. Generalment, els usuaris no poden optar per aquestes comunicacions, tot i que poden desactivar la seva informació de compte. No obstant això, aquestes comunicacions no són promocionals a la natura.
Servei personalitzat
Ens comuniquem amb usuaris d'una base regular per a proveir serveis sol· licitats i en funció de problemes relacionats amb el seu compte, responem mitjançant correu electrònic o telèfon segons els desitjos dels usuaris quan un usuari envia la seva informació a través dels nostres Forma de contacte amb Us .
Una altra col· lecció i ús d' informació
Registres d' aplicacions i del sistema
Pearson recull automàticament les dades del registre per ajudar a assegurar el lliurament, disponibilitat i seguretat d'aquest lloc. Les dades de registre poden incloure informació tècnica sobre com un usuari o un visitant connectat a aquest lloc, com ara el tipus de navegador, tipus d' ordinador/ device, sistema operatiu, proveïdor de serveis d' Internet i adreça IP. Utilitzem aquesta informació per tal de donar suport i controlar la salut del lloc, identificar problemes, millorar el servei, detectar l'activitat no autoritzada i prevenir i respondre als incidents de seguretat i establir recursos d'informàtica de forma apropiada.
Anàlisis web
Pearson pot usar serveis de tendència web analítica de tercers, incloent-hi Google Ananàlisis, per recollir informació del visitant, com adreces IP, tipus de navegador, referir-se a pàgines, pàgines visitades i temps gastats en un lloc en particular. Mentre aquests serveis analítics col·lectuen i informen informació sobre una base anònima, poden utilitzar galetes per reunir informació de tendència a la web. La informació recollida pot habilitar Pearson (però no els serveis de tendència web de tercers) per enllaçar informació amb aplicacions i dades de registre del sistema. En Pearson utilitza aquesta informació per a l'administració del sistema i per identificar problemes, millorar el servei, detectar l'accés no autoritzat i l'activitat frauitzada, prevenir i respondre als incidents de seguretat, a escala apropiadament els recursos d'informàtica i donar suport a aquest lloc i als seus serveis.
Galetes i Tecnologies relacionades
Aquest lloc usa galetes i tecnologies similars per a personalitzar contingut, mesurar patrons de trànsit, controlar la seguretat, utilitzar i accedir a la informació d'aquest lloc i proveir missatges interessats i publicitat. Els usuaris poden gestionar i bloquejar l'ús de les galetes a través del seu navegador. Desactivar o bloquejar certes galetes pot limitar la funcionalitat d' aquest lloc.
Fills
MarketingCity name (optional, probably does not need a translation)
Pearson pot enviar o enviar comunicacions de màrqueting directes als usuaris, que ho proporcionen
- En Pearson no farà servir informació personal recopilada o processada com a proveïdor de serveis d'escola del K-12 per a la finalitat de publicitat dirigida o objectiu.
- Aquest màrqueting és consistent amb les obligacions legals aplicables a la llei i Pearson.
- En Pearson no coneixerà directament o enviarà comunicacions de màrqueting a un individu que ha expressat una preferència de no rebre màrqueting.
- A on es requereix la llei aplicable, expressi o el consentiment implícita al màrqueting existeix i no s'ha retirat.
Pearson pot proporcionar informació personal a un proveïdor de serveis de tercers sobre una base restringida per a proveir màrqueting d'una sola manera en nom d' Pearson o d'un client per a qui Pearson és un proveïdor de serveis. Les preferències de mercat es poden canviar en qualsevol moment.
S' està corregir/ amunt la informació personalThe role of the transaction, in present tense
Tria/Opt- out
Sala d' informació personalName
En Pearson no lloga o ven informació personal a canvi de qualsevol pagament de diners.
Compartició i gestió de discs
- Amb el consentiment de l'individu (o del seu pare, si l'individu és menor)
- En resposta a un subpoena, ordre judicial o procés legal, fins a l'abast permès o necessari per llei
- Per protegir la seguretat i la seguretat dels individus, les dades, els actius i els sistemes, consistents amb la llei aplicable
- En connectar la venda, l'empresa conjunta o una altra transferència d'algunes o totes les seves empreses o actius, subjecte a les disposicions d'aquesta notació de privadesa
- Per investigar o adreçar-me a un frau real o sospitós o d'altres activitats il·legals
- Per exercir els seus drets legals, incloent-hi l'aplicació dels termes d'ús per aquest lloc o un altre contracte.
- Per a empreses i altres empreses i organitzacions que treballen per a Pearson i que estan obligats a protegir la privacitat de la informació personal consistent amb aquesta notació de privadesa
- A una escola, organització, companyia o agència del govern, on Pearson recull o processa la informació personal en un escenari d'escola o en nom d'aquesta organització, companyia o agència del govern.
Enllaços
Aquest lloc web conté enllaços a d' altres llocs. Si us plau, sigueu conscients que no som responsables de les pràctiques de privacitat d'altres llocs. Animem als nostres usuaris a ser conscients quan deixen el nostre lloc i llegeixen les declaracions de privacitat de cadascun i cada lloc web que recull informació personal. Aquesta declaració de privacitat s'aplica únicament a la informació recollida per aquest lloc web.
Peticions i contacte
Si us plau. contacta amb nosaltres Sobre aquesta noció de privadesa o si teniu cap petició o preguntes relatives a la privacitat de la vostra informació personal.
Canvia a aquesta no difusió de privadesa
Podem revisar aquesta noció de privadesa a través d'una publicació actualitzada. identificarem la data efectiva de la revisió en la publicació. Sovint, s'han fet actualitzacions per proporcionar més claredat o per complir amb canvis en requeriments reguladors. Si les actualitzacions inclouen canvis materials a la col· lecció, protecció, ús o revelació d'informació personal, Pearson proveirà la notificació del canvi a través d' un avís visible en aquest lloc o d' una altra manera apropiada. Amb l'ús del lloc web després de la data efectiva d'una acceptació de proves de revisió publicada. Si us plau contacteu amb nosaltres si teniu preguntes o preocupacions sobre la notació de privadesa o qualsevol objecció a qualsevol revisió.
Artículos Relacionados:
- Quines són les dues característiques principals del processador?
- Quines són les característiques d'un processador?
- Quin és el processador i les característiques del processador?
- Quins són els elements bàsics del processador?
- Processador -