Quins són els diferents tipus de processador i velocitat?
Especificacions del processador
Moltes especificacions confuses solen ser citades en debats de processadors. Les següents seccions discuteixen algunes d'aquestes especificacions, incloent les dades bus, bus d'adreça i velocitat. La següent secció inclou una taula que llista la Especificacions de gairebé tots els processadors de PC.
Els processadors es poden identificar per dos paràmetres principals: com de ample són i Com de ràpid són. La velocitat d'un processador és un concepte bastant simple. La velocitat és Comptat en megahertz (MHz), el qual significa milions de cicles per segon Erarandrand Més ràpid és millor! L' amplada d' un processador és una mica més complicat Debatre perquè hi ha tres especificacions principals en un processador que són He expressat en l'amplada. Ho són.
Registres interns
Entrada de dades i bus de sortida
bus de l' adreça de memòria
Els sistemes de sota 16MHz normalment no tenien memòria cau. Començant amb 16 MHz Sistemes, memòria cau d'alta velocitat va aparèixer a la pissarra perquè el principal La memòria al mateix temps no s'ha pogut executar a 16 MHz. Abans del processador 486, la memòria cau a la pissarra hi havia l'única memòria cau usada en el sistema.
Començant per la sèrie 486, els processadors van començar a incloure el que s'anomena L1 (Nivell 1) cau directament al processador morir. Això significa que la memòria cau de L1 Sempre va córrer a la màxima velocitat del xip, especialment important quan més tard 486 fitxes van començar a córrer a velocitats més altes que les mares que estaven connectades Cap dins. Durant aquesta vegada, la memòria cau de la pissarra s'anomenava el segon nivell o la memòria cau de L2, que va córrer a la velocitat més lenta de la pissarra.
Començant pel Pentiui Pro i Pentiuium II, Intel·ligència va començar a incloure la memòria cau L2 Les fitxes de memòria directament dins del mateix paquet que el processador principal. Originalment Aquest cau de l' L2 construït s' ha implementat com a xips separats físicament continguts Dins del paquet de processadors però no una part del processador mor. Des de la La velocitat de les fitxes de memòria cau disponibles comercialment no poden mantenir el ritme amb el Processador principal, la majoria de la memòria cau de L2 en aquests processadors va córrer a una meitat de velocitat (Penti IIII i ADD Athlon), mentre que alguns van córrer la memòria cau fins i tot més lenta, a 2-fifs o fins i tot un terç de la velocitat del processador (AMD Athlon).
L'original Penti II, III, Celeron i Athlon (Mel 1 i 2) processadors usa 512KB de la meitat, 2-fifths, o una tercera velocitat de la memòria cau L2 com a taula 3. 1 mostra:
El problema originalment obliga a la memòria cau de L2 a executar- se en menys de La velocitat del processador era senzilla: les fitxes de memòria cau disponibles en el mercat Simplement no podia mantenir el ritme. Intel·ligència va construir les seves pròpies fitxes de memòria cau d'alta velocitat pels processadors Xeon, però també els va fer molt car. Un avenç S'ha produït en la segona generació de Celeron, on l'Intel va construir tant la L1 com la L2 Cau directament al processador mort, on tots dos van córrer a la velocitat completa del dipòsit Del xip. Aquest tipus de disseny va ser adoptat ràpidament pel segon La generació Penti III, així com la ADM K6-3, Athlon, i els processadors Duron. De fet, pràcticament tots els processadors futurs de la Intel·ligència i l'ADD han adoptat o existiran adopten la memòria cau de L-deie L2 tal com és l'única manera de cost- efectiu d' incloure el L2 i Puja la velocitat.
Taula 3. 3 llista les especificacions principals per a la família 'Intel' dels processadors S'utilitza en PCs compatible amb IBM i compatible. La taula 3. 4 llista els processadors compatible amb l' Intel Des d'ADM, Cyrix, NexGen, IDT i sortida.
NOTA
Nota a la taula 3. 3 que el processador Penti Pro inclou 256KB, 512KB, o 1MB de velocitat completa L2 en un cau separat mor dins del xip. El Pentiu Processadors IIIIII inclouen 512KB de 1/2 velocitat de nucli L2 cau en el processador Targeta. The Celeron, Penti II PET, i els processadors Penti IIIE inclouen complet-coro La velocitat de la memòria cau L2 integrada directament dins del processador mor. The Celeron III Usa la mateixa mort que la Penti IIIE, però la meitat de la memòria cau en punt de vista és deshabilitat, deixant 128KB funcional.
El comptador de figures no inclouen els externs (off- die) 256KB, 512KB, 1MB, o 2MB L2 cau construït al Pentiuium Pro, Pentiui II/II, Xeon, o paquets de la CPU Athlon. La memòria cau externa L2 en aquests processadors conté 15. 5 (256KB), 31 (512KB), 62 milions (1MB), o 124 milions (MB) Transistors en fitxes separades!
Nota a la taula 3.4 que l'Athlon inclou el 512KB de la memòria cau L2 via Peces separades, corrent d'una i mitja, dues-fifèries, o una tercera part del nucli. Velocitat, o 256KB de Kie L2 corrent a velocitat completa, depenent de la qual versió que teniu.
Valoracions de velocitat del processador
Un malentès en processadors és la seva velocitat diferent. Aquesta secció cobreix la velocitat del processador en general, i després proporciona més específica La informació sobre processadors d'Intel.
La velocitat del rellotge de l' ordinador es mesura com una freqüència, normalment expressa com a nombre de cicles per segon. Un oscil·lador controla velocitats del rellotge de vidreName Utilitzant una part de quars, a vegades, conté el que sembla un petit tint. Un contenidor. Els sistemes nous inclouen el circuit d'oscil·ladors a la pissarra patates fregides, per tant podria no ser un component separat a les noves plaques. Com a La volta s'aplica al quars, comença a vibrar (escil·lar) en un harmònica La taxa dictada per la forma i la mida del cristall (livedor). Les oscil·lacions emanat de la cristal·lina en forma d'un corrent que alternativa a l'harmònica El ritme del cristall. Aquest actual i alternant és la senyal del rellotge que forma el moment en què l'ordinador funciona. S' executa un sistema d' ordinadors típicName Hi ha milions d'aquests cicles per segon, així que la velocitat es mesura a megahertz. (Un El seutz és igual a un cicle per segon.) Un senyal i alternant el color és com una ona sinus, amb el temps entre els pics de cada ona que defineix la freqüència (mireu Figura 3. 1 ).
El seutz es deia pel físic alemany Heinrich Rudolf Hertz. El 1885. Herz ha confirmat la teoria electromagnètica, que diu que la llum és una forma de Radiació electromagnètica i es propaga com a ones.
Un cicle individual és l'element més petit de temps per al processador. Cada L' acció requereix almenys un cicle i normalment múltiples cicles. Per a transferir dades fins i tot de memòria, per exemple, un processador modern com el Pentiui II un mínim de tres cicles per establir la primera transferència de memòria i després només un Un cicle per transferència de tres a sis transferències consecutives. La Els cicles extra de la primera transferència normalment s' anomenen Els estats d' espera . Acard symbol L'estat d'espera és una paparra de rellotge en què no passa res. Això assegura que la El processador no s'apropa a la resta de l'ordinador.
8086 i 8088. Els processadors original 8086 i 8088 tenen un Mitjana de 12 cicles per executar una única instrucció.
286 i 386. Els processadors 286 i 386 milloren aquest ritme. 4.5 cicles per instrucció.
486. El 486 i la majoria d'una Intel·ligència compatible amb la quarta generació de 486 Processadors com l'AMD 5x86 deixen anar la taxa més enllà, fins a uns dos cicles per Les instruccions.
Pentiu, sèrie K6. L'arquitectura del Pentiu i d' altres Processadors compatibles amb la cinquena generació d'Intel com ara els de l'AD i Cyrix Inclou canonades d' instrucció en miniatura i altres millores que proporcionen Operació en una o dues instruccions per cicle.
Pentiu Pro, Penti IIII/Celeron i Athlon/Duron. Aquests P6 Processadors de classes, així com d'altres processadors de sis generació com aquests Des d' ADM i Cyrix, pot executar tantes com tres o més instruccions per cicle.
Diverses vegades d' execució d' instruccions (en cicles) fan difícil d' executar Comparar sistemes basant- se únicament en la velocitat del rellotge o el nombre de cicles per segon. Com? Poden dos processadors que s' executen a la mateixa velocitat del rellotge comporta de manera diferent amb un corrent "més ràpid" que l'altre? La resposta és simple: eficiència.
La raó principal per la qual el 486 va ser considerat ràpid relativa a un 386 és que Executa dues vegades més instruccions en el mateix nombre de cicles. El mateix és cert per a un Pentiu; executa el doble de les instruccions en un determinat Nombre de cicles com a 486. Això vol dir que donada la mateixa velocitat del rellotge, un Pentiu Serà el doble de ràpid que un 486, i per tant un processador de classe 133 MHz 486 (com la AMD 5x86-133) no és ni tan ràpid com un 75 MHz Pentiu! Això és perquè Pentiui megahertz són "worth" sobre el doble de 486 megahertz Val la pena en termes d' instruccions completades per cicle. El Pentiu II i III són aproximadament un 50% més ràpid que un Pentiui equivalent a una velocitat del rellotge donat Perquè poden executar sobre aquestes moltes instruccions més en el mateix nombre de cicles.
Comparant el rendiment dels processadors relatius, podeu veure que un Pentiu de 1000 MHz III és igual a un (teritical) 1.500 MHz Pentiui, que és igual a Un 3000 MHz 486, que és igual a un 1600 MHz 386 o 286, que és a punt igual a 12.000 MHz 8088. El PC original de 8088 va córrer només a 4.77 MHz; Avui en dia tenim sistemes comparats amb 2500 vegades més ràpid! Com tu. Pots veure, has d'anar amb compte en comparar sistemes basats en només MHz, perquè molts altres factors afecten el rendiment del sistema.
L'evaluació de rendiment de la CPU pot ser complicada. CPU amb diferents internes Les arquitectures fan les coses de manera diferent i poden ser relativament més ràpides a cert Coses i més a poc a poc. Per a comparar bastants CPU diferents en un rellotge diferent Velocitats, Intel ha ideat una sèrie de punts de referència específics anomenada COMP ( Rendiment comparativa de microprocessador) que es pot executar contra Processadors per produir una mesura relativa de rendiment. El punt de referència de l' índex iCOMP S'ha actualitzat dues vegades i publicat en un error original iCOMP 2. 0, i ara iCOMP versions 3.0
Taula 3. 5 mostra l' índex relatiu, o COMP 2. 0, per a diversos processadors.
Puntuaciós de la taula 3. 5 d'Intel ICOMP 2. 0
Processador
índex iCOMP 2. 0
Processador
índex iCOMP 2. 0
Pentiu 75
67
Pentri Pro 200
220
Pentiu 100
90
Celeron 300
226
Pentiu 120
100
Pentiu II 233
267
Pentiu 133
111
Celeron 300A
296
Pentiu 150
114
Penti II 266
303
Pentiu 166
127
Celeron 333
318
Pentiu 200
142
Pentiu II 300
332
Pentiu-MMX 166
160
Pentiu II sobre la unitat 300
351
Pentiu Pro 150
148
Penti II 333
366
Pentiu-MMX 200
182
Penti II 350
386
Pentiu Pro 180
197
Pentiu II sobre el disc 333
387
Pentiu-MMX 233
203
Pentiu II 400
440
Celeron 266
213
Pentiu II 450
483
L' índex iCOMP 2. 0 es deriva de diversos independents Particions de punts i és una indicació estable de rendiment relatiu del processador. La Balanç de punts de referència amb rendiment flotant i multimèdia.
Intel·ligència recentment va suspendre l'índex iCOMP 2. 0 i va publicar l'IP 3. 0 Índex. iCOMP 3. 0 és un punt de referència actualitzat que incorpora un ús creixent de 3D, multimèdia i tecnologia d'Internet i software, així com l'augment l'ús de fluxos de dades rics i d'aplicacions intensives, incloent-hi 3D, multimèdia i tecnologia d'Internet. iCOMP 3. 0 combina sis punts de referència: WinTune Prova d' enter de CPU avançada 98, CPUmark 99, 3D WinBench 99-3D Lighting i Prova de transformació, multimèdia 99Marx, Jmark 2.0 Prova de processador, i WinBench 99-FPU WinMark. Aquests punts de referència més nous s' aprofiten de l' SSE (Streming SIMD) Extensions), instruccions de gràfics i so addicionals construïdes en el PIII. Sense aprofitar-se d'aquestes noves instruccions, el PIII es faria referència a la mateixa velocitat que un PII a la mateixa velocitat del rellotge.
Es calcula la puntuació de cada processador en el moment que el processador és S' ha introduït, usant un sistema particular, benconfigurat, disponible comercialment. L' índex relatiu iCOMP 3. 0 de puntuacions i el rendiment actual del sistema es pot veure afectat El futur canvia en el disseny de programari i la configuració. Recurss relatius i El rendiment actual del sistema també es pot veure afectats per diferències en components o Característiques dels microprocessadors com la memòria cau de L2, velocitat de bus, ampliat Instruccions multimèdia o gràfics, o millores en el microprocessador Processament de fabricació.
Diferències en components de maquinari a part dels microprocessadors usats en el Els sistemes de proves també poden afectar com es relacionen amb el sistema actual rendiment. Les puntuacions iCOMP 3. 0 no es poden comparar amb versions anteriors de índex iCOMP perquè s' usen diferents punts de referència i pesos en calcular El resultat.
Velocitats del processador i en Marks Versus Mareboard
Un altre factor confús en comparar el rendiment del processador és que Pràcticament tots els processadors moderns des del 486DX2 que s'executen a diversos dels Velocitat de la pissarra. Per exemple, un Celeron 600 va corrent en múltiples de nou vegades la velocitat de la pissarra de 66 MHz, mentre que un Pentri III 1GHz corre 7 1/2 multiplicat per la Velocitat de taula de 133MHz. Fins a principis del 1998, la majoria de mares van córrer a 66 MHz o menys perquè això és tot el que accepta la Intel·ligència amb els seus processadors fins llavors. Començant l'abril del 1998, 'Intel' va publicar dos processadors i fitxes de mares Ha estat dissenyat per executar-se a 100 MHz. Cyrix té alguns processadors dissenyats per executar-se a 75 MHz Mareboard, i moltes mares Pentiuium són capaces d'executar aquesta velocitat com Bé, tècnicament encara que l'Intel no ho permeti mai. ADM també té versions de El K6-2 dissenyat per córrer a velocitats de la pissarra de 100 MHz.
Començant a finals de 1999, patates fregides i mares corrent a 133MHz es va convertir en Disponible per a donar suport als processadors de Penti III més nous. En aquell moment, AMD Athlon Les mares i els xips es van introduir corrent a 100 MHz però fent servir un doble tècnica de transferència per a una taxa de dades efectiva 200 MHz entre l'Athlon Processador i el xip de pont principal del Nord.
NOTA
Mireu el capítol 4, "Mares i Buses," per a més informació Pols i velocitats de l'autobús.
Normalment, podeu establir la velocitat de la pissarra i el multiplicador via Trencadors o altre mecanisme de configuració (com ara l' arranjament de la BIOS) en el mecanisme de configuració (com ara la BIOS) Marea. El sistema modern fa servir un circuit de sintetitzadors de freqüència variable Normalment es troba en el conjunt de fitxes de mares principals per controlar la mareboard i la CPU Velocitat. La majoria de les mares Pentius tindran tres o quatre paràmetres de velocitat. La Els processadors usats avui estan disponibles en diverses versions que s' executen Diferents freqüències basades en una velocitat de la pissarra donada. Per exemple, la majoria de Les fitxes de Pentiui corren a una velocitat que és múltiple de la veritable pissarra Velocitat. Per exemple, els processadors Pentiui i les mares corren a velocitats mostrades A la taula 3.7.
NOTA
Per obtenir informació sobre processadors ADM o Cyrix específics, mireu els seus respectius processadors Les seccions més tard en aquest capítol.
Velocitats de la taula 3. 7 Intel·ligència i Mareboard
Tipus de CPU
Velocitat de la CPU (MHz)
Rellotge de la CPU multiplicant
Velocitat de la pissarra (MHz)
Pentiu
60
1x
60
Pentiu
66
1x
66
Pentiu
75
1, 5x
50
Pentiu
90
1, 5x
60
Pentiu
100
1, 5x
66
Pentiu
120
2x
60
Pentiu
133
2x
66
Pentiu
150
2, 5x
60
Pentiu/Penci Pro/MMX
166
2, 5x
66
Pentiu/Pentium Pro
180
3x
60
Pentiu/Penci Pro/MMX
200
3x
66
Pentiu-MM/Peteni II
233
3. 5x
66
Pentiu- MMX(Mobile)/ Penteium II/Celeron
266
4x
66
Penti II/Celeron
300
4, 5x
66
Penti II/Celeron
333
5x
66
Penti II/Celeron
366
5, 5x
66
CeleronCity name (optional, probably does not need a translation)
400
6x
66
CeleronCity name (optional, probably does not need a translation)
433
6, 5x
66
CeleronCity name (optional, probably does not need a translation)
466
7x
66
CeleronCity name (optional, probably does not need a translation)
500
7, 5x
66
CeleronCity name (optional, probably does not need a translation)
533
8x
66
CeleronCity name (optional, probably does not need a translation)
566
8, 5x
66
CeleronCity name (optional, probably does not need a translation)
600
9x
66
CeleronCity name (optional, probably does not need a translation)
633
9. 9x
66
CeleronCity name (optional, probably does not need a translation)
667
10x
66
Pentiu II
350
3. 5x
100
Penti II/Xeon
400
4x
100
Pentiui II/III/Xeon
450
4, 5x
100
Penti III/Xeon
500
5x
100
Penti III/Xeon
550
5, 5x
100
Penti III/Xeon
600
6x
100
Penti III/Xeon
650
6, 5x
100
Penti III/Xeon
700
7x
100
Penti III/Xeon
750
7, 5x
100
Penti III/Xeon
800
8x
100
Penti III/Xeon
850
8, 5x
100
Penti III/Xeon
533
4x
133
Penti III/Xeon
600
4, 5x
133
Penti III/Xeon
667
5x
133
Penti III/Xeon
733
5, 5x
133
Penti III/Xeon
800
6x
133
Penti III/Xeon
866
6, 5x
133
Penti III/Xeon
933
7x
133
Penti III/Xeon
1000
7, 5x
133
Penti III/Xeon
1066
8x
133
Penti III/Xeon
1133
8, 5x
133
Penti III/Xeon
1200
9x
133
Penti III/Xeon
1266
9. 9x
133
Penti III/Xeon
1333
10x
133
Si totes les altres variables són igual a HOUR figuren el tipus de Processador, el nombre d' estats d' espera ( cicles buits) afegits a diferents tipus de Accessos de memòria, i l'amplada de l'autobús de dades que podeu comparar dos sistemes Per les seves respectives taxes de rellotge. No obstant això, la construcció i el disseny de la Controlador de memòria (forador en el joc de fitxes mareboard) així com el tipus i La quantitat de memòria instal· lada pot tenir un enorme efecte en el final d' un sistema Velocitat de l' execució.
En construir un processador, un fabricant ho testa a velocitats diferents, La temperatura i la pressió. Després de provar el processador, rep un segell indicant la màxima velocitat de seguretat a la que la unitat operarà sota l' ample S' ha trobat la variació de temperatures i pressions a l' operació normal. Aquests Les puntuacions estan marcades clarament en el paquet de processadors.
És possible en alguns sistemes establir la velocitat del processador més alta que la La puntuació en el xip, s'anomena sobre el xip. En molts casos, pots Fugiu amb una certa quantitat de bloqueig des de la Intel·ligència, ADM, i d'altres Sovint construeix marges de seguretat en les seves puntuacions. Això vol dir que s'ha excedit el xip. Vostè diu, 800 MHz pot executar de fet a 900 MHz o més, però en lloc d'això, està abatut a Permet un marge més gran de fiabilitat. Per sobre de les hores, estàs utilitzant això. marge i execució del xip més a prop de la seva veritable velocitat màxima. No ho sé. Normalment recomana una resposta per a un novici, però si estàs còmode amb jugant amb el teu sistema, i es pot permetre i és capaç de tractar amb qualsevol Les conseqüències potencials, engelar pot permetre't obtenir més rendiments El teu sistema.
Si esteu atents, hi ha diversos problemes a considerar. Un és que la majoria dels processadors d'Intel des de la Pentiui II s'han multiplicat Abans que els enviessin. Això significa que qualsevol canvi al multiplicador L'establiment de la pissarra simplement serà ignorada pel xip. Tant 'Intel com' ADM bloqueja els multiplicadors en la majoria dels seus processadors més nous. Tot i que originalment fet per evitar que els anotadors dels processadors de reetiquetació frauulentitària, això té Va afectar l' entusiasta de l'actuació de informàtica, deixant de manipular la pissarra Velocitat de l' autobús com l'única manera d'aconseguir una velocitat del rellotge més alta que l' estàndard.
També pots ficar-te en problemes cada vegada més ràpid amb l'autobús de la mare. Intel Les mares, per exemple, simplement no permeten velocitats del rellotge a part de la Valors estàndard 66MHz, 100MHz, o 133 MHz. També totes les seves plaques amb velocitats Els paràmetres fets a través del programari (Arranjament del BIOS) llegiran els paràmetres adequats des de l' arranjament Processador instal·lat i només permet aquestes opcions. En altres paraules, simplement Connectar en el processador, i la mare d'Intel no permetrà cap altre Arranjaments a part del que està dissenyat el processador.
Fins i tot si pogués enganyar el processador a acceptar un arranjament diferent, el salt de 66MHz a 100 MHz, o de 100 a 133MHz, és un de gran, i molts Els processadors no seria una gran quantitat d'un salt amb fiabilitat. Per exemple, un Pentiu III 800E va a una velocitat de bus de 100 MHz amb un multiplicador 8x. Bumping the Velocitat de la pissarra a 133MHz causarà que el processador intenti executar- lo a 8x133 o 1066 MHz. És molt improbable que el xip anés amb seguretat en aquesta velocitat. Igualment, un Celeron 600E corre a 9x66 MHz. S'està inicialitzant la velocitat de l'autobús a 100 MHz Que el xip intenti córrer a 9x100 MHz o 900 MHz, probablement un èxit Canvi.
El que es necessita és una junta que accepta l' arranjament de velocitat mitjana i que Permet que els arranjaments es canviïn en increments menors. Per exemple, l'Asus P3V4X Mareboard permet l' arranjament de velocitat de l'autobús frontal de 66, 75, 83, 90, 95, 100, 103, 105, 110, 112, 115, 120, 124, 133, 140, i 150MHz. Per establir l' arranjament 800 MHz Penti IIIE a increments més de 100 MHz, vostè tindria
multiplicant (fixat)
Velocitat de l' Bus
Velocitat del processador
8x
100MHz
800MHz
8x
103MHz
824 MHz
8x
105MHz
840MHz
8x
110MHz
880MHz
8x
112MHz
896MHz
8x
115MHz
920MHz
8x
120 MHz
960MHz
8x
124MHz
992MHz
8x
133MHz
1066 MHz
Igualment, usant aquesta pissarra amb un Celeron 600, podríeu Proveu sobre la velocitat estàndard del bus de 66 MHz com segueix:
multiplicant (fixat)
Velocitat de l' Bus
Velocitat del processador
9x
66MHz
600MHz
9x
75MHz
675MHz
9x
83MHz
747 MHz
9x
90MHz
810MHz
9x
95MHz
855MHz
9x
100MHz
900MHz
Normalment un augment del 1020% tindrà èxit, així que amb aquesta pissarra, és probable que tinguis el processador executant 100 MHz o Més ràpid del que es va dissenyar originalment.
Un altre truc usat pels rellotges és jugar amb l' arranjament del volatge per la CPU. Tota la ranura 1, Lloc A, sòcol 8, Sòcol 370, i els processadors de sòcol tenen Detecció automàtica de voltage, on el sistema detectarà i establirà la correcta La lectura de certs pins en el processador. Unes mares, com ara Els fets per Intel· ligència, no permeten cap canvi manual a aquests arranjaments. Altres Mareboard, com ara l'Asus P3V4X que he mencionat abans, us permet d'arreglar- lo Paràmetres d' interrupció des de l' arranjament automàtic amunt o avall per dècims d' un volt. Alguns Els experimentadors ho han trobat amb increment o disminució de voltatge Una mica des de l' estàndard, es pot aconseguir una velocitat més alta de les quatre en punt. El sistema s' està posant estable.
La meva recomanació és anar amb compte quan jugar amb els volts. És possible. Fer malbé el xip d'aquesta manera. Fins i tot sense canviar la volta, a punt d'acabar Amb una velocitat d'autobús ajustable és molt fàcil i bastant recompensant. Sí. Us recomaneu que esteu utilitzant una pissarra d'alta qualitat, bona memòria, i Sobretot un bon sistema desis amb fans de refrigeració addicionals i una pesada fortuna subministrament d'energia. Especialment quan s'acabi, és essencial que el sistema Els components i especialment la CPU segueixen funcionant correctament. Anar una mica Matat al processador s'enfonsa i afegeix fans de refrigeració extra al cas Mai no farà mal i en molts casos ajudaran molt en anar-se'n al llit amb un sistema. Així.
NOTA
El processador Heat Sink podria ocultar la puntuació
La majoria dels processadors tenen escalfor al capdamunt d'ells, cosa que us pot impedir Llegeix la puntuació impresa en el xip.
Acard symbol S' està enfonsant la calor és un dispositiu metàl·lic que aclareix la calor d' un correu electrònic Dispositiu. La majoria dels processadors corren a 50MHz i més ràpid hauria de tenir una pica de calor. Instal· lat per evitar que el processador s' avaligui.
Afortunadament, la majoria dels fabricants de CPU es col·loquen marques a dalt i a baix del processador. Si el lavabo de calor és difícil d'eliminar del xip, pots Agafa l'aigüera i el xip del sòcol junts i llegeix les marques en la part inferior del processador per determinar el que tens.
Cyrix P-Rings
Processadors Cyrx/IBM 6x86 usen una escala de relacions públiques (performància) que no és Igual que la velocitat veritable del rellotge a megahertz. Per exemple, el Cyrix 6x86MX/MII-PR366 en realitat corre només 250 MHz (2. 5 x 100 MHz). Això és una mica. enganyausa, has d'establir la pissarra com si fos un processador de 250 MHz Estar instal·lat, no el 366 MHz que podries sospitar. Malauradament, això ens porta La gent a creure que aquests sistemes són més ràpids del que realment són. Una taula 3. 8 mostra la relació entre el Cyrx 6x86, 6x86MX, i M-II P-Rings contra el Velocitats de xip real a MHz.
Taula 3. 8 Cyrix P-Rings Versus Real Dipp en MHz
Tipus de CPU
P-Rant
Velocitat real de la CPU (MHz)
Rellotge multiplicant
Velocitat de la pissarra (MHz)
6x86
PR90
80
2x
40
6x86
PR120
100
2x
50
6x86
PR133
110
2x
55
6x86
PR150
120
2x
60
6x86
PR166
133
2x
66
6x86
PR200
150
2x
75
6x86MX
PR133
100
2x
50
6x86MX
PR133
110
2x
55
6x86MX
PR150
120
2x
60
6x86MX
PR150
125
2, 5x
50
6x86MX
PR166
133
2x
66
6x86MX
PR166
107. 5
2, 5x
55
6x86MX
PR166
150
3x
50
6x86MX
PR166
150
2, 5x
60
6x86MX
PR200
150
2x
75
6x86MX
PR200
115
3x
55
6x86MX
PR200
166
2, 5x
66
6x86MX
PR200
180
3x
60
6x86MX
PRP233
166
2x
83
6x86MX
PRP233
187. 5
2, 5x
75
6x86MX
PRP233
200
3x
66
6x86MX
PR266
207. 5
2, 5x
83
6x86MX
PR266
225
3x
75
6x86MX
PR266
233
3. 5x
66
M-II
PR300
225
3x
75
M-II
PR300
233
3. 5x
66
M-II
PR33
250
3x
83
M-II
PR366
250
2, 5x
100
M-II
PR400
285
3x
95
M-II
PRP43
300
3x
100
Cyrix III
PRP43
350
3. 5x
100
Cyrix III
PR466
366
3x
122
Cyrix III
PR500
400
3x
133
Cyrix III
PR53
433
3. 5x
124
Cyrix III
PR53
450
4, 5x
100
Noteu que un P-Ring donat pot significar diferentament Velocitats de la CPU, per exemple, un Cyrix 6x86MX-PR200 podria estar funcionant a 150MHz, 115 MHz, 166 MHz, o 180 MHz, però no a 200MHz.
Se suposava que aquest robatori havia de indicar velocitat en relació a un Pentiui d'Intel Processador, però el processador amb el qual comparen és l'original no-MMX, Una petita versió del cau de L1 executant- se en una plataforma de maternitat amb una vella Les patates i la memòria tecnològica més lenta. La respiració no es compara bé en contra El Celeron, Penti II, o processadors Penti III. En aquest cas aquests xips són Més comparada a la seva veritable velocitat. En altres paraules, l'MI-PR366 funciona realment a només 250MHz i compara bé amb els processadors de la Intel·ligència que s'acosten més a Aquesta velocitat. Jo considero que anomenar un xip MI-366 quan realment funciona només 250 MHz molt enganyosa, per dir-ho com a mínim.
ADM P-Rings
Tot i que l'ADM i el Cyrx van concrutar aquest sistema d'enganys, ADM Per sort només l'utilitzava per un curt temps i només en el processador K5. És Encara té la designació de relacions públiques estampada en les seves noves fitxes, però totes les K6 i Athlon Els processadors tenen números de relacions públiques que coincideixen amb la seva velocitat real de la CPU a MHz. Taula 3, 9 Mostra les velocitats de P-Ring i reals de l' ADM K5, K6, i Athlon processadors.
Bus de dades
Potser la manera més comuna de descriure un processador és per la velocitat a la qual executa i l' amplada del bus extern de dades del processador. Això defineix el nombre de dades que es poden moure a o fora del processador en un cicle. Acard symbol busDescription of a condition. Do not translate key words (# V1S #, # V1S #, # V1 #,...) és una sèrie de connexions que porten senyals comuns. Imagineu portar un parell de cables des d'un extrem d'un edifici a un altre. Si tu. Connecta un generador d' energia de 110v AC amb els dos cables en qualsevol moment i lloc Els webs a les ubicacions convenients al llarg dels cables, heu construït un poder bus. No importa el que et faci connectar els cables, tens accés al mateix cas. Senyal, que en aquest exemple és 110v AC power. Qualsevol suport de transmissió que tingui Més d'un sal a cada extrem es pot anomenar autobús. Un sistema informàtic típicName Té uns quants autobusos interns i externs.
L'autobús de processador va parlar més sovint és l'autotecture extern de dades Paquet de cables (o agulles) usats per enviar i rebre dades. Com més senyals Es pot enviar al mateix temps, més dades es poden transmetre en un especificar Interval i, per tant, el més ràpid (i més ample) de l'autobús. Un bus de dades més ample és Com tenir una carretera amb més carrils, que permeten ser més grans a través del rendiment.
Les dades d' un ordinador s'envien com a informació digital que consisteix d' una horaName Interval en el que un únic cable comporta 5v per a senyal una mica de dades, o 0v a Senyal una mica de 0 dades. Com més cables tens, més bits individuals pots Envieu en el mateix interval de temps. Un xip com el 286 o 386SX, que té 16 anys Els cables per enviar i rebre aquestes dades tenen un bus de dades de 16 bits. Un 32- bits El xip, com el 386DX i 486, té el doble de fils dedicats a transmissió simultània de dades com un xip de 16 bits; un xip de 32 bits pot enviar dues vegades molta informació en el mateix interval de temps que un xip de 16 bits. Processadors moderns Com la sèrie Pentiui té uns autobusos de dades externs de 64 bits. Això vol dir que Processadors de Penti, incloent els Pentiuni original, Pentiu Pro, i Pentiui II Totes les dades poden transferir 64 bits alhora i des de la memòria del sistema.
Una bona manera d'entendre aquest flux d'informació és considerar una carretera d'autopista i el trànsit que porta. Si una carretera només té un carril per cada direcció de Viatger, només un cotxe en un moment es pot moure en certa direcció. Si vols Augmenta el flux de trànsit, pots afegir un altre carril així que el doble que molts cotxes passen en un temps especificat. Pots pensar en un xip de 8 bits com una sola flaneta autopistes perquè un byte flueix a través d'una hora. (Un byte és igual a vuit bits individuals.) El xip de 16 bits, amb 2 bytes que flueix al mateix temps, sembla un Dues autopistes. Podeu tenir quatre carrils en cada direcció per a moure un gran Nombre d' vehicles; aquesta estructura correspon a un bus de dades de 32 bits, que Té la capacitat de moure quatre bytes d'informació a la vegada. S' està prenent aixòThe role of the transaction, in present tense Més enllà, un autobús de dades de 64 bits és com tenir una autopistes de 8 bits movent les dades i Fora del xip!
Tal com podeu descriure una carretera per la seva amplada del carril, podeu descriure un xip per l'amplada del seu autobús de dades. Quan llegiu un anunci que descriu un Sistema d'ordinadors de 32 bits o 64 bits, l' ad normalment es refereix a les dades de la CPU bus. Aquest número proporciona una idea difícil del potencial de rendiment del xip (i, per tant, el sistema).
Potser la més important arrució del bus de dades d'un xip és que el L' amplada del bus de dades també defineix la mida d' un banc de memòria. Això vol dir que un processador de 32 bits, com els xips de classe 486, llegeix i escriu memòria 32 bits cada vegada. Processadors de classes Pentiui, incloent el Pentri III i Celeron, Llegeix i escriu la memòria 64 bits alhora. Perquè estàndard 72-ppms (Single) estàndard Els mòduls de memòria en línia només són de 32 bits d' amplada, han d' estar instal· lats un a un temps en la majoria de 486 sistemes de classes; estan instal· lats dos cada vegada Sistemes de classe Pentiu. The newer DIMMs (els mòduls de memòria en línia) són 64 bits Així que estan instal·lats una cada vegada en sistemes de classes Pentiui. Cada DIMM és igual a un banc complet de memòria en sistemes Pentius, que fa el sistema Configuració fàcil, perquè aleshores es poden instal· lar o eliminar un a la vegada.
Mireu " Bancs de la memòria."
Registres interns ( Bus de dades internes)
La mida dels registres interns indica la quantitat d' informació la El processador pot operar en una sola vegada i com mou les dades al voltant de l' internament. Dins del xip. Això també es refereix a vegades com a bus intern de dades. La mida del registre és essencialment igual que la mida interna dels buss de dades. Acard symbol La caixa registració és una cel· la en el processador, per exemple, el processador pot Afegir números en dos registres diferents, emmagatzemar el resultat en un tercer registre. La mida del registre determina la mida de les dades en què el processador pot operar. La La mida del registre també descriu el tipus de programari o ordres i instruccions a El xip pot córrer. És a dir, els processadors amb registres interns de 32 bits poden executar 32 bits instruccions per processar trossos de dades de 32 bits, però processadors amb Els registres de 16 bits no poden. Processadors més avançats avui▁thankschhips del 386 fins al Penti III III III III Abduse Interior de 32 bits i per tant pot executar- lo El mateix sistema operatiu de 32 bits i software.
Alguns processadors tenen un bus intern de dades (basat per camins de dades i emmagatzematge Unitats anomenades registres) que són més grans que l' bus de dades extern. Els 8088 i 386SX són exemples d'aquesta estructura. Cada xip té un bus intern de dades dues vegades L' amplada de l' autobús extern. Aquests dissenys, que a vegades s'anomenen híbrid Els dissenys, normalment són versions de baix cost d'un xip "pure." El 386SX, Per exemple, poden passar dades internament amb una mida completa de registre de 32 bits; Per a comunicacions amb el món exterior, però, el xip està restringit a un Camí de dades de 16 bits. Aquest disseny habilita un dissenyador de sistemes per a construir- ne un La mare de baix cost amb un disseny de bus de 16 bits i encara manté programari i Les instruccions estableixen la compatibilitat amb el conjunt de 32 bits 386.
Els registres interns sovint són més grans que l'autobús de dades, el que significa que el El xip requereix dos cicles per omplir un registre abans que es pugui manipular el registre Endavant. Per exemple, tant el 386SX com 386DX tenen un registre intern de 32 bits, però El 386SX ha de "inhane" dues vegades (figuratiu) per omplir- los, mentre que El 386DX pot fer el treball en una "breath." Passaria el mateix. Quan es passa les dades des del registre fins a l'autobús del sistema.
El Pentiu és un exemple d'aquest tipus de disseny. Tots els Pentius tenen un 64 bits Estructura de l'autobús de dades i el registre de 32 bits que sembla que és un problema Fins que no entenguis que el Pentiui té dos canonades interns de 32 bits per S' està processant la informació. En molts aspectes, el Pentiu és com dos xips de 32 bits en Un. L' autobús de dades de 64 bits proveeix d' un full molt eficient d' aquests múltiples Els registres. S' anomenen canonades múltiples supercalar arquitectura, que Es va introduir amb el processador Pentiu.
Mireu "Penci Processador."
Processadors més avançats de sisè generació, com el Pentiuium Pro i Pentiui Tinc tants de sis canonades internes per executar instruccions. Tot i que algunes d'aquestes canonades internes estan dedicades a funcions especials, aquestes Els processadors encara poden executar tantes instruccions en un rellotge cicle.
Bus d' adreça
L' adreça bus és el conjunt de cables que porten la informació de l' adreça S' usa per a descriure la localització de la memòria a la que s' envien les dades o des de que s' estan recuperant les dades. Com amb el bus de dades, cada cable d' una adreça L'autobús porta una mica d'informació. Aquesta peça és un sol dígit en l'adreça. Com més cables (digits) usats en el càlcul d' aquestes adreces, la major el nombre total de localitzacions d' adreces. La mida (o amplada) de l' adreça bus indica la quantitat màxima de la RAM que un xip pot adreçar.
L'analogia de l'autopista es pot utilitzar per mostrar com encaixa l'autobús d'adreça. Si la L'autobús de dades és l'autopista i la mida del bus de dades és equivalent al número de carrils, l'autobús es relaciona amb el número de la casa o l'adreça del carrer. La la mida de l' adreça de l' adreça és equivalent al nombre de dígits a la casa Número d' adreça. Per exemple, si viviu en un carrer en el qual és l' adreça limitat a un número de dos dígits (base 10), no més de 100 adreces diferents (00- 0099) pot existir per aquest carrer (10) 2 ). Afegeix un altre dígit, i el número de les adreces disponibles augmenta a 1000 (009999), o 10 3 .
Els ordinadors usen el sistema binari (base 2) de numeració, per tant un número de dues xifres Només proporciona quatre adreces úniques (00, 01, 10 i 11) calculades com a 2 2 . Acard symbol El número de tres xifres tan sols proporciona vuit adreces (0011), que és 2 3 . Per exemple, els 8086 i 8088 processadors usen un bus d'adreça de 20 bits que calcula com un màxim de 2 20 o 1, 048, 576 bytes (1MB) de localitzacions d' adreces. Taula 3.10 descriu les capacitats d' adreçament de memòria dels processadors.
Taula de funcionalitats de memòria d' adreces del carrer 3. 10
Família del processador
Bus d' adreça
Bytes
KB
MB
GB
8088/ 8086
20 bits
1, 048, 576
1, 024
1
ValparaísoCity name (optional, probably does not need a translation)
286/386SX
24- bits
16, 777, 216
16, 384
16
ValparaísoCity name (optional, probably does not need a translation)
386DX/486/P5 Classe
32 bits
4, 294,967, 296
4, 194, 304
4, 096
4
Classe P6
36 bits
68, 719, 476, 736
67, 108, 864
65, 536
64
L' bus de dades i l' adreça de l' bus són independents, i el xip Els dissenyadors poden usar qualsevol mida que vulguin per a cadascun. Normalment, però, xips amb Els autobusos de dades més grans tenen autobusos d'adreça més grans. Les mides dels autobusos poden proveir. Informació important sobre el poder relatiu d'un xip, mesurat en dos maneres importants. La mida del bus de dades és un indicador del xip Pot accedir a la informació, i la mida de l' adreça de l' bus et diu com Molta memòria el xip pot manejar.
Nivell intern 1 (L1) Cau
Tots els processadors moderns que comencen amb la família 486 inclouen un L1 integrat Cau i controlador. La mida integrada de la memòria cau L1 varia de processador a Processador, començant a 8KB per l'original 486DX i ara fins a 32KB, 64KB, o Més en els últims processadors.
Des que la memòria cau de L1 sempre es construeix al processador morir, s' executa a la Velocitat completa de baixada del processador internament. Per màxima velocitat, vull dir Aquesta memòria cau s' executa a la velocitat interna del processador més alta multiplicat per la velocitat interna del processador que la velocitat de la pissarra externa. Aquesta memòria cau bàsicament és una àrea de molta La memòria ràpida construïda al processador i s' utilitza per tenir alguns dels actuals S' està treballant en el conjunt de codi i les dades. La memòria cau no es pot accedir a cap estat d' espera Perquè s' està executant a la mateixa velocitat que el nucli del processador.
L' ús de la memòria cau redueix un coll d' ampolla del sistema tradicional perquè RAM del sistema Sovint és molt més lent que la CPU. Això evita que el processador hagi de fer-ho Espereu el codi i les dades des de la memòria més lenta, per tant millorant rendiment. Sense la memòria cau de L1, sovint es forçaria un processador. Espera que la memòria del sistema s'enxampi.
La memòria cau de L1 és encara més important en processadors moderns perquè sovint és el Només la memòria en tot el sistema que realment pot mantenir al dia amb el xip. La majoria Els processadors moderns són rellotge multiplicats, que vol dir que s'estan executant a una velocitat Això és realment un múltiple de la pissarra on estan connectats. El Pentiu III 1GHz, per exemple, s'executen en un múltiple de 7 1/2 multiplicat per la veritable pissarra Velocitat de 133MHz. Perquè la memòria principal està connectada a la pissarra, la També pot executar-se a tan sols 133MHz com a màxim. L' única memòria 1GHz en un sistema així és La memòria cau de L1 i L2 construït en el processador de nucli. En aquest exemple, el Pentiu El processador III 1GHz té 32 KB de la memòria cau integrat L1 en dos blocs separats de 16 KBB i 256KB de L2, corrent a la velocitat completa del nucli del processador.
Si les dades que el processador vol ja és a la memòria cau interna, la La CPU no ha d' esperar. Si les dades no estan a la memòria cau, la CPU ha de recuperar De la memòria cau del nivell 2 o de dissenys del sistema menys sofisticat). bus del sistema, significa la memòria principal directament.
Per tal d'entendre la importància de la memòria cau, has de conèixer el parent Velocitats de processadors i memòria. El problema d' això és que velocitat del processador Normalment s'expressa a MHz ( milions de cicles per segon), mentre que la memòria Les velocitats sovint s'expressen en nanosegons (mil milions de persones d'un segon per cicle).
Tots dos són mesures de temps o freqüència basades en temps i un diagrama comparant- se Es poden trobar en el capítol 6, "Mory," Taula 6.3. En aquesta taula, Us adonareu que un processador de 233MHz equipa a 4.3 nanosegon cicling, que Vol dir que necessitaria 4na memòria per a mantenir el ritme amb una CPU de 200 MHz. Nota també que La pissarra d'un sistema de 233MHz normalment s'executarà a 66 MHz, que correspon a una velocitat de 15ns per cicle, i necessiten 15ns memòria per mantenir el ritme. Nota final que 60na memòria principal (common en molts sistemes de classes Pentiuium) equipa un rellotge Velocitat d'aproximadament 16 MHz. Així que en un sistema Pentiu 233 típic, tens un Processador executant- se a 233MHz (4.3ns per cicle), una mare corrent a 66MHz (15ns per cicle) i la memòria principal corrent a 16 MHz (60ns per cicle).
Com funcionen la memòria cau
Per aprendre com funciona la memòria cau de L1 i L2, considereu la següent analogia.
Aquesta història implica una persona (en aquest cas, vostè) menjant menjar per actuar com a la El processador sol·licitava i operava en dades de la memòria. La cuina on hi ha la El menjar està preparat és la memòria principal (SIMM/DIMM) RAM. El controlador de memòria cau és el Cambrer, i la memòria cau de L1 és la taula a la que esteu asseguts. La memòria cau L2 serà S'ha introduït com a carro de menjar, el qual està posicionat entre la taula i el cuina.
D'acord, aquesta és la història. Diguem que comences a menjar en un restaurant en particular
Cada dia al mateix temps. Si entres, seu i demana un gos calent. Per mantenir
Aquesta història té raó, diguem que normalment es menja al ritme
Una mossegada.
Així que, quan arribis, seu, demana un gos calent, i has de fer-ho Espera durant 60 segons que es produeixi el menjar abans de començar a menjar. Un cop el cambrer porti el menjar, comences a menjar al teu ritme normal. Bonica Has acabat el gos calent, així que truques a l'espera i demana una hamburguesa. Un altre cop espereu 60 segons mentre es produeix l'hamburguesa. Quan arribi De nou comences a menjar a tota velocitat. Després d'acabar l'hamburguesa. Un plat de patates fregides. Un altre cop espereu, i després d'haver-lo lliurat 60 segons més tard Menja-t'ho a màxima velocitat. Finalment, decideixes acabar el menjar i l'ordre. Quin pastís de postres. Després d'un altre avís de 60 segons, pots tornar a menjar postres. a màxima velocitat. La vostra experiència de menjar global consisteix en la majoria de moltes de Espera, seguits per petits esclats de menjar de veritat a tota velocitat.
Després de venir al restaurant durant dues nits consecutives a les sis del matí exactament. i ordenar els mateixos ítems en el mateix ordre cada cop, en la tercera nit la L'espera comença a pensar: "Sé que aquest paio serà aquí a les 6:00 h, Demana un gos calent, una hamburguesa, patates fregides, i després pastís de formatge. Per què no ho he fet? Aquests elements preparats per avançar i sorprendre'l, potser rebré un gran tip? " Així que entres al restaurant i demana un gos calent, i el cambrer immediatament el posa al plat, sense esperar! Llavors procediu a acabar el gos calent i just com estaves a punt de sol·licitar l'hamburguesa, el cambrer En té un al plat. La resta del menjar continua de la mateixa manera, I menja tot el menjar, pren-te una mossegada cada cinc segons, i mai has de fer-ho Espera que la cuina prepari el menjar. La vostra experiència total per menjar això El temps consisteix en menjar, sense esperar que el menjar estigui preparat, a causa de Pel que fa a la intel·ligència i consideració del teu cambrer.
Aquesta analogia descriu exactament la funció del cau L1 en el processador. La memòria cau de L1 és la taula que pot contenir un o més plats de menjar. Sense un cambrer, l'espai de la taula és una simple memòria intermèdia alimentària. Quan es pot vendre, Pots menjar fins que la memòria intermèdia estigui buida, però ningú sembla intel·ligentment Reomple-la. L' cambrer és el controlador de la memòria cau que pren acció i afegeix el Informació per decidir quins plats s'han de col·locar a la taula per avançat Els necessites. Com el controlador de memòria cau real, utilitza les seves habilitats per a Suposeu literalment quin menjar requerireu el següent, i si i quan s'assumpti Bé, mai has d'esperar.
Anem a dir a la quarta nit que arribes exactament a temps i comences Fora del gos calent de costum. L'espera, ara mateix sent confiada, té la El gos calent ja està preparat quan arribis, així que no hi ha espera.
Mentre acabis el gos calent, i just quan està col·locant una hamburguesa. El teu plat, tu dius "Gee, m'agradaria molt un mocós ara, jo En realitat no va ordenar aquesta hamburguesa." El cambrer s'ho va imaginar malament, i La conseqüència és que aquesta vegada has d'esperar els 60 segons com a La cuina prepara el teu mocós. Això es coneix com a falta de memòria cau, on la memòria cau El controlador no ha omplert correctament la memòria cau amb les dades del processador Necessitava el següent. El resultat està esperant, o en el cas d'una mostra 233 MHz Pentiui sistema, essencialment el sistema fa que es tornin a 16 MHz ( Velocitat RAM) sempre que Hi ha una memòria cau a faltar. Segons Intel·ligència, la memòria cau de L1 en la majoria dels seus Els processadors tenen aproximadament una proporció del 90%. Això significa que la memòria cau té les dades correctes el 90 per cent de l' hora i en conseqüència s' executa el processador a màxima velocitat, 233MHz en aquest exemple, 90 per cent del temps. No obstant això, 10 El percentatge de temps que el controlador de la memòria cau confongui malament i les dades han de ser S' ha recuperat de la memòria més lenta, que significa que el processador té Per esperar. Això essencialment agita el sistema de tornada a la velocitat RAM, que en això L'exemple era 60ns o 16 MHz.
La característica principal del cau L1 és que sempre s' ha integrat en el centre de processador, on s' executa a la mateixa velocitat que el nucli. Això, combinat amb La proporció d' impacte d' un 90 per cent o més gran, fa que la memòria cau L1 sigui molt important pel sistema rendiment.
Nivell 2 (L2) Cau
Per mi mitigar la lenta cada vegada que hi ha un cau de L1, un La memòria cau secundaria o L2 es pot utilitzar.
Utilitzant la analogia del restaurant que vaig utilitzar per explicar la memòria cau de L1 en l' anterior Secció, equiparé la memòria cau de L2 a un carro d'elements de menjar addicionals col·locats estratègicament, perquè el cambrer pugui recuperar el menjar d'ell en 15 segons. Entrada una classe de Pentiuium (Socket 7), la memòria cau L2 està muntada a la Mareboard, que vol dir que funciona a velocitat de mareboard66 MHz o 15ns en això Per exemple. Ara, si demanes un element que l'espera no ha portat abans a la teva taula, en lloc de fer la llarga tremk de nou a la cuina per recuperar el menjar I tornar-te'l 60 segons més tard, primer podrà comprovar el carro on ell ha col· locat elements addicionals. Si l' element sol· licitat és aquí, tornarà amb Només en 15 segons. L' efecte net en el sistema real és que en comptes de Alentint des de 233MHz a 16 MHz esperant que les dades vinguin dels 60ns Memòria principal, les dades es poden recuperar des dels 15ns (66 MHz) cau L2 En lloc d'això. L'efecte és que el sistema s'alenteix de 233MHz a 66 MHz.
Igual que amb la memòria cau de L1, la majoria de la memòria cau L2 tenen també una relació d' impacte als 90 Per cent per cent, el que significa que si mireu el sistema com a un total, un 90 per cent del temps que s' executarà a màxima velocitat (233MHz en aquest exemple) S' estan recuperant les dades de la memòria cau de L1. El deu per cent del temps s'alentirà per recuperar les dades de la memòria cau de L2. 90% del temps el processador Va a la memòria cau de L2 les dades seran a l'L2, i el 10 per cent d'aquest temps tu Haurà d'anar a la memòria principal lenta per obtenir les dades degut a una memòria cau de L2. Això vol dir que combina ambdues cau, el nostre sistema d'exemple s' executa per complet Velocitat del processador 90 per cent de l' hora (233MHz en aquest cas), velocitat mareboard 9 per cent (90% del 10%) del temps (66MHz en aquest cas), i Velocitat RAM quant a un 10% (10%) de l' hora (16MHz) en Aquest cas). Podeu veure clarament la importància dels dos cau L1 i L2; Sense ells el sistema s'utilitzarà més sovint la memòria principal, que és Més lent que el processador.
Això porta altres punts interessants. Si poguessis gastar el doblament dels diners l' actuació de la memòria principal (RAM) o de la memòria cau L2, que us agradaria Millor? Considerant que la memòria principal només s'utilitza directament al voltant d'un percentatge de el temps, si s'ha doblat l'actuació allà, es doblaria la velocitat de la teva El sistema només n'hi ha un per cent del temps! Això no sona com suficient d'un La millora per justificar massa despeses. D' altra banda, si s' ha doblat la memòria cau de L2 rendiment, vostè estaria doblant el rendiment del sistema el 9% del temps, Una millora molt més gran en general. Preferiria millorar la L2 que la RAM rendiment.
El processador i dissenyadors del sistema a l'Intel i l'ADD ho saben i ideat Mètodes de millora de l'actuació de la memòria cau de L2. En els sistemes de classes Pentiu (P5), El cau L2 s' ha trobat normalment a la pissarra i s'havia d'executar per tant a Velocitat de la pissarra. Intel·ligència ha fet la primera millora dramàtica anant cap a l'L2 Cau des de la pissarra directament al processador i inicialment en execució A la mateixa velocitat que el processador principal. Les fitxes de memòria cau van ser fetes per 'Intel' i El processador principal mor en un únic edifici de xips. Això també ho ha demostrat Cara, així que amb la Intel·ligència Pentiui va començar a utilitzar fitxes de memòria cau de terceres parts proveïdors com Sony, Toshiba, NEC, Samsung, i altres. Des que eren S'han proporcionat com peces de paquet complets i no moren en cru, l'Intel els ha muntat en un Tauler de circuits junt al processador. Per això va ser dissenyat el Pentiui II. Com a cartutx més que un xip.
Un problema va ser la velocitat de les fitxes de la memòria cau de tercers disponibles. La Els més ràpids del mercat eren 3ns o més alts, vol dir 333MHz o menys a velocitat. Perquè el processador estava essent conduït a velocitat per sobre d'això, en el Pentiu II i els processadors L2 inicials de Pentri III d'Intel han hagut d'executar la memòria cau de L2 a la meitat de la Velocitat del processador ja que és tota la memòria cau comercial possible Cuida't. Una funcióMD seguida per pal amb el processador Athlon, que va haver de deixar caure la memòria cau L2 Velocitat encara més en alguns models per a dos tipus o un terç de la velocitat de la CPU principal per mantenir la memòria cau de memòria cau menys que el 333MHz comercialment disponible Peces.
Després va aparèixer un avanç, que primer va aparèixer en el processador Celeron 300 d'A i per dalt. Això tenia 128KB de la memòria cau de L2, però no hi havia fitxes externes Solia fer-ho. En comptes d'això, la memòria cau L2 havia estat integrada directament en el processador de nucli Com la L1. Això significa que ara les cau de L1 i L2 s' executaran Velocitat completa del processador, i escala més important a velocitat com a processador Velocitat augmentada en el futur. En el més recent Penti III, així com tots els Els processadors Xeon i Celeron, la memòria cau del L2 s'executen a una velocitat completa del nucli del processador, Això vol dir que no hi ha espera o lenta després d'una pèrdua de memòria cau de L1. ADM també S'ha aconseguit velocitat màxima a la memòria cau de l'Athlon més tard i Duron xips. Usar La memòria cau de sempre millora radicalment, perquè el 9 per cent de la Quan el sistema estigui utilitzant el L2, ara es quedaria a la màxima velocitat. de alentir-se fins a una meitat o menys a la velocitat del processador o, fins i tot pitjor, lent. Baixa a la velocitat de la mare com a la del sòcol 7 dissenys. Un altre benefici de la frase L2 La memòria cau és el cost, que és menor perquè ara hi ha menys parts involucrades.
Referem la analogia del restaurant usant un Penti III 1GHz modern. Ara estaries prenent una mossegada cada segon (1GHz = 1n cyscling). L1 La memòria cau també s'està executant a aquesta velocitat, per poder menjar qualsevol cosa a la teva taula a la mateixa velocitat (la taula = L1 cau). El salt real a la velocitat arriba Quan voleu alguna cosa que no estigui a la taula (L1 cau de la memòria cau), in Quin cas el cambrer corre cap al carro, i retorna nou de cada 10 vegades. El menjar que voleu només en un segon (L2 velocitat = 1GHz o 1nscling). En això El sistema més modern, correríeu un 99% de l'hora (L1 i L2 Ràtios combinades), i només s' alenteix a la velocitat RAM (a l' espera de la cuina) 1 El percentatge de temps com abans. Amb memòria més ràpida corrent a 133MHz (7.5ns), tu Només hauria d'esperar 7.5 segons que el menjar vingui de la cuina. Si Només el rendiment del restaurant va augmentar a la mateixa velocitat del processador de processador Ho ha fet!
Organització de la memòria cau
L'organització de la memòria cau en la família 486 i Pentiui s'anomena un cau isociable de quatre camins establerts a quatre bandes, el qual vol dir que la memòria cau es divideix En quatre blocs. Cada bloc també està organitzat com a 128 o 256 línies de 16 bytes cadascun.
Per entendre com funciona una memòria cau de quatre bandes, considera una simple Per exemple. En el disseny de la memòria cau més simple, la memòria cau està configurada com a un sol bloc En el que podeu carregar els continguts d' un bloc corresponent de memòria principal. Aquest procediment és similar a usar un punt per a localitzar la pàgina actual d' un Un llibre que estàs llegint. Si la memòria principal equipa a totes les pàgines del llibre, l' adreça d' interès indica quines pàgines es mantenen a la memòria cau. Aquest procediment Funciona si les dades requerides es troben dins de les pàgines marcades amb l' adreça d' interès, però no funciona si cal referir- vos a una pàgina de lectura prèviament. En això casella, l' adreça d' interès no serveix per a res.
Una aproximació alternativa és mantenir múltiples punts per marcar diverses parts del llibre simultàniament. El maquinari addicional està associat amb el tenir múltiples adreces d' interès, i també heu de trigar el temps per comprovar- ho tot adreces d' interès per veure quins marca les pàgines de dades que necessiteu. Cada addicional El punt afegeix al superior, però també incrementa la vostra oportunitat de trobar la Pàgines desitjades.
Si es posa a marcar quatre àrees en el llibre, en essència tens Construir un cau de quatre bandes establert com a isocitiu. Aquesta tècnica divideix la Memòria cau disponible en quatre blocs, cadascuna de les quals desa diferents línies de La memòria principal. Entorns multiprogramants, com ara Windows, són bons exemples de Entorns en què el processador ha d' operar en diferents àrees de La memòria simultàniament i en què una memòria cau de quatre bandes milloraria el rendiment Molt.
El contingut de la memòria cau sempre ha d' estar sincronitzat amb el contingut de la principal Memòria per assegurar- vos que el processador funciona amb les dades actuals. Per això El cau intern de la família 486 és un write-through Cau. L'escriptura vol dir que quan el processador escriu informació al cau, aquesta informació també s'escriu automàticament a través de la memòria principal.
En comparació, el Pentiu i les fitxes més tard tenen un cau intern d'escriptura, La qual cosa vol dir que ambdós llegeix i escriu estan en memòria cau, millorant encara més rendiment. Tot i que la memòria cau interna de 486 és a través d'escriptura, el sistema pot S' està fent servir una memòria cau d' escriptura externa per incrementar el rendiment. A més, la El 486 pot fer memòria intermèdia a 4 bytes abans d' emmagatzemar les dades a la RAM, Millora l'eficiència en cas que l'autobús de memòria estigui ocupat.
Una altra característica dels dissenys de memòria cau millorats és que no estan bloquejants. Això és una tècnica per reduir o amagar els retards de la memòria explotant la sobreposició de Operacions de processador amb accessos de dades. Un cau sense bloqueig permet el programa L' execució per a continuar incloent actualment amb la memòria cau es troba a faltar tant de temps com sigui segur S' han observat les restriccions de dependències. En altres paraules, la memòria cau pot manegar una La memòria cau s'ha perdut molt millor i permet que el processador continuï fent alguna cosa No fiable en les dades que falten.
El controlador de memòria cau construït en el processador també és responsable de Veure l'autobús de memòria quan els processadors alternatius, coneguts com a mestre d'autobús, estan en Control del sistema. Aquest procés de veure l' bus es refereix com a busDescription of a condition. Do not translate key words (# V1S #, # V1S #, # V1 #,...) snooping . Si un dispositiu mestre de bus escriu a una àrea de memòria que també és S' ha desat a la memòria cau del processador actualment, el contingut de la memòria cau i la memòria cau ja no D'acord. El controlador de la memòria cau marca aquestes dades com a invàlid i torna a carregar el Cau durant el següent accés de memòria, preservant la integritat del sistema.
Un cau extern secundari de la RAM estàtica extremadament ràpid (SRARA) també xips S'utilitza en la majoria de 486 i en sistemes basats en Pentiui. Redueix més la quantitat de temps que la CPU ha de passar per esperar dades de la memòria del sistema. La funció La memòria cau del processador secundari és similar a la de la memòria cau de bord. La La memòria cau del processador secundari conté informació que es mou a la CPU, per tant Redueix el temps que la CPU passa esperant i augmentant el temps que la La CPU passa càlculs que fan. S' està recuperant la informació de l' secundaria La memòria cau del processador en comptes de la memòria del sistema és molt més ràpida a causa de la SRAM xips de velocitat extremadament ràpid 115 nanosegons (n) o menys.
Els sistemes de llapis han incorporat la memòria cau secundaria a la pissarra, mentre que Els sistemes Pentius Pro i Pentiumi II tenen la memòria cau secundària dins del processador paquet. En moure la memòria cau de L2 al processador, els sistemes són capaços de Corrent a velocitats més altes que la mareboardwoup a tan ràpid com la Cor de processador.
Augmenta com a velocitat del rellotge, el temps del cicle disminueix. La majoria de memòria SIMM usada en Pentiu i sistemes anteriors eren 60ns, que funcionen només per 16 MHz! Les velocitats estàndard de la pissarra són ara 66 MHz, 100MHz, o 133MHz, i els processadors són Està disponible a 600 MHz o més. Els sistemes nous no usen la memòria cau de la mareboard de més temps, com més ràpid SD RAM o RDRA RAM que s'utilitza en el Pentiu modern Els sistemes de Celleron/IIo poden mantenir-se al corrent amb la velocitat de la pissarra. La tendència d'avui és per integrar la memòria cau L2 al processador morir igual que la L1 Cau. Això permet que el L2 s' executi a velocitat màxima perquè ara és una part de el nucli. La velocitat de la memòria cau sempre és més important que la mida. La regla és que a El cau més petit però més ràpid sempre és millor que un cau més lent però més gran. Taula 3. 11 il·lustra la necessitat i la funció de L1 (internal) i L2 (external) Cau en sistemes moderns.
Els processadors Celeron a 300 MHz i més ràpid, així com el Pentiu III Processadors a 600MHz i més ràpid tenen a la memòria cau de L2 que s' executa a la sencera Velocitat del processador. Processadors del Newer Athlon i tots els processadors Duron tenen Tota velocitat a la memòria cau també. Els antics processadors Penti II i III, Igual que els Athlons més antics, useu l'L2 extern i executeu la memòria cau a tots dos Una meitat, dues fifèries, o una tercera part de la velocitat del processador central. Com podeu veure, Tenir dos nivells de memòria cau entre la CPU molt ràpida i la més lenta La memòria ajuda a minimitzar qualsevol país d'espera que el processador pugui haver de suportar, Sobretot els de l'empresa L2. Això permet que el processador continuï treballant. Més a prop de la seva veritable velocitat.
Modes de processador
Tots els processadors Intel 32 bits i més tard, dels 386 a dalt, poden executar-se en diversos Modes. Els modes de processador es refereixen als diversos entorns operatius i afecten Les instruccions i les capacitats del xip. El mode de processador controla com El processador veu i gestiona la memòria del sistema i les tasques que l' usen.
Hi ha tres modes diferents de l' operació possibles
Mode real ( software de 16 bits)
Mode Protegit ( software de 32 bits)
Mode virtual (16- bit programes dins d' un entorn de 32 bits)
Mode real
El PC original IBM inclou un processador 8088 que pot executar instruccions de 16 bits Utilitzant caixes internes de 16 bits i podria adreçar només 1MB de memòria usant 20 Línies d' adreces. S' ha creat tot el programari original del PC per a treballar amb aquest xip i Va ser dissenyat al voltant del model de memòria de 16 bits i 1MB. Per exemple. DOS i tots els programari DOS, Windows 1. x a través de 3.x, i tots els Windows 1. x a través de Les aplicacions 3.x estan escrites usant instruccions de 16 bits. S' està operant aquests 16 bits Els sistemes i aplicacions estan dissenyats per executar-se en un processador original de 8088.
Mireu "Cancles interns."
Mireu "Adres Bus."
Els processadors més tard com el 286 també podrien executar les mateixes instruccions de 16 bits Com a original 8088, però molt més ràpid. En altres paraules, el 286 estava completament. compatible amb l'original 8088 i podria executar tot el programari de 16 bits només amb el Igual que un 8088, però, per descomptat, aquest software correria més ràpid. El 16 bits Mode d' instruccions dels 8088 i 286 processadors s'han conegut com a mode real. Tot el programari executant- se en mode real ha d' usar només instruccions de 16 bits i viure En l'arquitectura de memòria de 20 bits (1MB) que permet. Programari d' aquest tipus Normalment només s' està fent una única alternativa, el que vol dir que només un programa pot executar en un moment. No hi ha protecció integrada per evitar que un programa sobreescrigui un altre programa o fins i tot el sistema operatiu en memòria, el que significa que si més de S' està executant un programa, és possible que un d'ells porti tot el sistema a una parada.
Mode Protegit (32- bit)
Després va venir el 386, que va ser el primer processador de 32 bits de la indústria del PC. Aquest xip podria executar una nova instrucció de 32 bits completament nova. Per a prendre-ho tot. avantatge del conjunt d' instruccions de 32 bits, necessiteu un sistema operatiu de 32 bits i una aplicació de 32 bits. Aquest nou mode de 32 bits s' ha referenciat com a protegit mode, que s' adevineix al fet que els programes de programari executant- se en aquest mode són protegit per sobreescriure'n un altre a la memòria. Aquesta protecció ajuda a fer-ho. El sistema ha estat més impermeable, atès que un programa errant no pot produir danys molt fàcilment D'altres programes o del sistema operatiu. A més, pot ser un programa de fallada Finalitzat, mentre que la resta del sistema continua sent no afectada.
Sabent que els nous sistemes operatius i aplicacions que prenen avantatge El mode protegit de 32 bits seria prendre algun temps per desenvolupar, intel·ligència Construir en un mode real compatible amb l' anterior en el 386. Això el va permetre executar- se Sistemes operatius de 16 bits sense modificar i aplicacions. Els va atropellar bastant. Béchmuch més ràpid que qualsevol xip previ. Per a la majoria de la gent, això va ser suficient; No necessàriament volien un nou software de 32 bits que només volien El seu programari existent de 16 bits per córrer més ràpid. Malauradament, això significa el xip Mai s' estava executant en el mode protegit de 32 bits, i totes les característiques d' això La capacitat era ignorada.
Quan un processador d'alt nivell com un Pentri III s' està executant DOS (real) En mode), actua com un "Turbo 8088." Turbo 8088 vol dir que el El processador té l' avantatge de la velocitat en executar qualsevol programa de 16 bits; és En cas contrari, només pot usar les instruccions de 16 bits i accedir a la memòria del mateix Un mapa de memòria del mapa original 8088. Això vol dir que si tens un 128MB Pentri III sistema executant Windows 3. x o DOS, esteu usant efectivament només la primera megabyte de memòria, deixant l'altre 127MB en gran part no utilitzat!
Sistemes operatius nous i aplicacions que s' executen en el mode protegit de 32 bits Els processadors moderns eren necessaris. Ser tossut, ens vam resistir a tots el Intents inicials en canviar-se a un entorn de 32 bits. Sembla que com a comunitat d'usuari, som molt resistents a canviar i amb qui ens continguts. El nostre programari més gran que s'està fent més ràpid que adoptar nou programari amb nou Característiques. Seré el primer a admetre que era un d'aquests tossuts Els meus usuaris!
A causa d'aquesta resistència, sistemes operatius de 32 bits com UNIX o variants (com Linux), OS/2, i fins i tot Windows NT i Windows 2000 han tingut un molt difícil Cada vegada que els'mainstream' comparteixen al mercat del PC. Fora d' aquestes, Windows 2000 és l'únic que segurament es convertirà en un veritable producte, i això És més que res perquè Microsoft ens ha coaccionat en aquesta direcció amb Windows 95 A través del 98 i a mi. Windows 3. x va ser l' últim sistema operatiu complet de 16 bits. Entrada De fet, no era un sistema operatiu complet perquè va funcionar amb DOS.
Microsoft es va adonar de com n'era de tossut la base instal· lada d'usuaris de PC de manera que desenvolupat Windows 95 a través de l'actual Windows Jo com a pont a un total de 32 bits món. Windows 95, 98, la majoria són sistemes operatius de 32 bits però són suficients Capacitat de 16 bits per executar aplicacions de 16 bits completament antigues. El Windows 95 va entrar. agost del 1995, un total de 10 anys més tard que la introducció del primer PC de 32 bits Processador! Només ens ha costat 10 anys migrar al software que pot totalment. Fem servir els processadors que tenim davant nostre.
Mode real virtual
La clau per a la compatibilitat cap enrere de l' entorn Windows 32 bits és El tercer mode en el processador: mode virtual real. El virtual real és essencialment un entorn virtual de 16 bits que funciona dins del mode protegit de 32 bits. Quan executeu una finestra de pregunta DOS dintre de Windows, heu creat un virtual real Sessió de mode. Perquè el mode protegit permet la composició de veritat, en realitat podeu Tenir diverses sessions en mode real executant- se, cadascuna amb el seu propi programari executant- se en un PC virtual. Tot això pot funcionar simultàniament, encara que altres 32 bits Les aplicacions s' estan executant.
Tingueu present que qualsevol programa executant- se en una finestra de mode virtual pot accedir fins a Només 1MB de memòria, que aquest programa creurà que és el primer i només megabyte de memòria en el sistema. En altres paraules, si executeu una aplicació DOS en una finestra virtual, tindrà una limitació 640KB en ús de memòria. Això és perquè només hi ha 1MB de la RAM total en un entorn de 16 bits, i la superior 384KB està reservat per a l' ús del sistema. La finestra virtual emula completament un 8088 Entorn, de manera que a part de la velocitat, el programari funciona com si estigués en un PC en mode real original. Cada màquina virtual té el seu propi espai d'adreça 1MB, Una imatge de les rutines de la BIOS de maquinari real, i l'emulació de totes les altres Registres i característiques trobats en mode real.
El mode virtual real s' usa quan useu una finestra DOS per executar un DOS o WindowsName Programa de 3.x 16 bits. Quan inicieu una aplicació DOS, Windows crea un virtual La màquina DOS sota la qual pot córrer.
Una cosa interessant és que tots els incompatibles Intel·ligència i Intel·ligència (com ara Processadors AD i Cyrix) elevats en mode real. Si carregueu un operament de 32 bits sistema, canviarà automàticament el processador en mode de 32 bits i prendrà Control des d'allà.
Algunes aplicacions de 16 bits (DOS i Windows 3. x) no funcionen bé, cosa que vol dir que fan Les coses que fins i tot el mode real virtual no acceptaran. El programari de diagnòstics és un programa Un exemple perfecte d'això. Aquest programari no executarà correctament en un mode real Finestra virtual sota Windows. En aquest cas, encara pots dirigir-te Pentri III en el mode real " no- fríls" original en mode d' arrencada d' un DOS floppy o en el cas de Windows 9x, interromp el procés d' arrencada i Ordre d' arrencada del sistema a DOS. Això s' ha aconseguit en Windows 9x Sistemes prement la tecla F8 quan veieu l' indicatiu Iniciant Finestres... a la pantalla o immediatament després del bip quan el més fort (poder) S' ha completat la prova en si mateix. En aquest últim cas ajuda a prémer la tecla F8 múltiples vegades és difícil obtenir el temps just i Windows 9x Només cal cercar la clau durant una finestra curta de dos segons. Si tens èxit Llavors veureu el menú Inici; podeu seleccionar una de l' indicatiu de l' ordre Les opcions, que diuen al sistema que arrencar mode DOS simple de 16 bits. L'elecció de Pregunta al mode segur és millor si voleu executar un maquinari real diagnòstics, que normalment no s' executen en mode protegit i s' han d' executar amb Un mínim de controladors i d'un altre programari carregat.
Tingueu en compte que encara que Windows Me (Millenni Edition) estigui basat en Windows 98, Microsoft ha eliminat l' opció del menú Inici en un intent d'anejar-nos més lluny qualsevol operació de 16 bits. Windows NT i 2000 també manca l' habilitat d' interrompre' l 'startup' d'aquesta manera. Per a aquests sistemes operatius, us caldrà una'startup' Disc (floppy), que podeu crear i usar per arrencar el sistema en realitat Mode. Normalment ho faries per realitzar certs procediments de manteniment. Especialment com ara executar diagnòstics de maquinari o fer el sector directe del disc Edició.
Encara que el mode real és usat per 16 bits DOS i "estàndard" DOS Les aplicacions, els programes especials estaven disponibles que "expandit" DOS i Permet l' accés a la memòria ampliada (més de 1MB). Aquestes són algunes vegades anomenades DOS extenders i normalment són inclosos com a part de qualsevol programari DOS o Windows 3. x que les utilitza. El protocol que descriu com fer funcionar DOS en el protegit El mode s' anomena DPMI (interfície de mode protegit DOS). DPMI ha estat usat per Windows 3. x per accedir a la memòria ampliada per l' ús amb aplicacions Windows 3. x. Els va permetre Per usar més memòria encara que encara fossin programes de 16 bits. ZOSS Són especialment populars en jocs DOS, perquè els permeten accedir a molt més la memòria del sistema que els programes de mode 1MB més reals poden adreçar- se. Aquests DOS extendents treballen canviant el processador i fora del mode real, o En el cas d' aquells que s' executen sota Windows, usen la interfície DPMI construïda a Windows, permetent-los compartir una porció de la extensió del sistema La memòria.
Una altra excepció en el mode real és que el primer 64 KB de memòria ampliada és De fet accessible al PC en mode real, tot i que no ho és Se suposa que és possible. Aquest és el resultat d'una errada a l'original IBM AT amb respecte a la línia d' adreces 21 de memòria, coneguda com A20 (A0 és la primera adreça línia). Manipulant la línia A20, el programari real pot accedir a la Primer 64 KBB de la memòria ampliada, el primer 64 KBB de memòria passat per la primera megabyte. Aquesta àrea de memòria s' anomena l' àrea de memòria alta (HMA).
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 velocitats d'un processador?
- ¿Quines són les velocitats de dos processadors?
- Quin és un processador i els seus components?
- Quins són els tres tipus de processadors?
- Processador -