Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5)



Podobné dokumenty
Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5)

Intel (2) Intel (1) Intel (3) Intel (4) Intel (6) Intel (5) Nezřetězené zpracování instrukcí:

Procesor Intel Pentium (1) Procesor Intel Pentium (3) Procesor Intel Pentium Pro (1) Procesor Intel Pentium (2)

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti počítače ROM, RAM

Paměti počítače 9.přednáška

Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard. Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje:

Ro R dina procesor pr ů Int In e t l Nehalem Šmída Mojmír, SMI108 PAP PA 2009

Základní deska (mainboard)

Pokročilé architektury počítačů

Paměti Josef Horálek

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu)

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Vícejádrový procesor. Dvě nebo více nezávislých jader Pro plné využití. podporovat multihreading

Cache paměť - mezipaměť

Způsoby realizace paměťových prvků

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Volitelný počet jader

ARCHITEKTURA PROCESORŮ

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

Základní deska (mainboard)

Intel Microarchitecture Nehalem

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

Ne vždy je sběrnice obousměrná

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Cache paměti (2) Cache paměti (1) Cache paměti (3) Cache paměti (4) Cache paměti (6) Cache paměti (5) Cache paměť:

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

ARCHITEKTURA PROCESORŮ

Roman Výtisk, VYT027

Technické prostředky počítačové techniky

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM

Architektura Intel Atom

Rodina Intel Nehalem:

Informační a komunikační technologie

Sbě b r ě n r i n ce

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ. Flynnova klasifikace paralelních systémů

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Základní deska (motherboard, mainboard)

Paměť počítače. 0 (neprochází proud) 1 (prochází proud)

Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2

Cache paměti (1) Cache paměť: V dnešních počítačích se běžně používají dva, popř. tři druhy cache pamětí:

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Úvod do architektur personálních počítačů

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10

Moderní technologie aktuální informace, užití ve škole

PROCESOR. Typy procesorů

Pokročilé architektury počítačů

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru.

Obecný popis základní jednotky

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace

Architektura Intel Nehalem

ZÁKLADNÍ DESKA ASUS MAXIMUS IX FORMULA ZÁKLADNÍ DESKA, INTEL Z270, LGA1151, 4X DDR4 (MAX. 64GB), ATX

Základní pojmy informačních technologií

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR

AGP - Accelerated Graphics Port

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

Paměti EEPROM (1) 25/07/2006 1

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. referát do předmětu: Pokročilé architektury počítačů.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Komunikace procesoru s okolím

Procesory a paměti Procesor

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

PROCESORY. Typy procesorů

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Z čeho se sběrnice skládá?

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Informační a komunikační technologie

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

G R A F I C K É K A R T Y

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_8 IKT Procesory, Intel, AMD, Architektura x86-64, AMR. Mgr. Radomír Soural

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Dell Inspiron 580: Kompletní technické údaje

Transkript:

Intel Pentium D () Založen na mikroarchitektuře NetBurst Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s taktem MHz (vyjma procesoru s frekvencí, GHz, u něhož je frekvence systémové sběrnice MHz ) Má integrovánu technologii Dual Core: dvě prováděcí jádra (pracující na stejné frekvenci) s nezávislým rozhraním k systémové sběrnici dovoluje efektivnější zpracování paralelních výpočtových vláken než Hyperthreading Technolgy // Intel Pentium D () Je vybaven x kb L cache pro data Každé jádro má integrovánu execution trace cache (pro k dekódovaných micro-ops) Obsahuje technologii Intel Architecture (EMT) a většina variant i technologii EIST Vyráběn s technologií: nm: x MB L cache (ATC) nm: x MB L cache (ATC) Obsahuje instrukční sady SSE i SSE Některé varianty obsahují i technologii Intel Virtualization Technology (VT) // Intel Pentium D () Intel Virtualization Technology: dovoluje jednomu procesoru fungovat jako několik paralelně pracujících procesorů umožňuje provozovat zároveň několik operačních systémů na jednom počítači každý operační systém může mít spuštěny další programy, které jsou pod ním provozovány jednotlivé operační systémy pak pracují na virtuálním procesoru (virtual CPU), resp. virtuálním stroji (virtual machine) poznámka: využívá stejnou myšlenku jako virtuální režim u procesoru // Intel Pentium D () multitasking: hyperthreading: Apl. Apl. Apl. n Apl. Apl. Apl. n Operační systém Operační systém Procesor Procesor Procesor virtualizace: Apl. Apl. n Apl. Apl. n Apl. Apl. n OS OS OS Virt. procesor Virt. procesor Virt. procesor // Intel Pentium D () virtualizace + dual core: Apl. VP A OS Apl. n Apl. Apl. n Apl. Apl. n OS OS VP B VP A VP B VP A VP B Poznámka: Procesor Intel Pentium D: neobsahuje Hyperthreading Technology (nahrazena technologií Dual Core) je dodáván v pouzdrech FC-LGA pro Socket LGA Intel Pentium Extreme Edition () Založen na mikroarchitektuře NetBurst Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s taktem: MHz procesor s frekvencí, GHz MHz procesory s frekvencí vyšší než, GHz Používá: x kb L cache pro data x MB L (ATC) procesor s taktem, GHz x MB L (ATC) vyšší než, GHz // //

Intel Pentium Extreme Edition () Obsahuje technologie: Intel Architecture (EMT) Hyperthreading Technology Dual Core Intel Virtualization Technology (vyjma, GHz) Procesory s frekvencí vyšší než, GHz jsou vyráběny s technologií nm (, GHz nm) Není vybaven technologií EIST Má integrováno rozšíření instrukční sady SSE i SSE Vyráběn v pouzdře FC-LGA pro Socket LGA // Intel Core Duo () Využívá mikroarchitekturu Core, jejíž základní rysy jsou: Wide Dynamic Execution: technika dovolující, aby každé jádro během jednoho taktu mohlo dokončit až čtyři instrukce obsahuje techniky, které mají za úkol snížit počet mikrooperací, jež jsou potřebné pro vykonání daných instrukcí: Macro-Fusion: dovoluje sloučit více instrukcí do instrukce jedné např. po sobě následující instrukce CMP a JNE sloučí do instrukce CMPJNE, kterou provede během jednoho taktu Micro-Fusion: podobná technika jako Macro-Fusion umožňuje sloučit dvě mikrooperace do jedné // Intel Core Duo () Smart Memory Access: zdokonalená množina algoritmů pro předvídání, která data budou zapotřebí a mají být tudíž zavedena z operační paměti do paměti cache využívá technologii memory disambiguation, která detekuje závislosti mezi po sobě následujícími instrukcemi pro ukládání (čtení) dat do (z) operační paměti a dovoluje u těchto operací aplikovat techniku out-of-order execution rovněž umožňuje skrýt paměťové latence (okamžiky, kdy k paměti nelze přistoupit) // Intel Core Duo () Procesor bez memory disambiguation Instrukce Paměť Data W Load X Store W Load Y Store Y Load musí čekat, dokud se neprovede předešlá operace Store Data Z Data Y Data X Procesor s memory disambiguation Instrukce Paměť Data W Load X Store W Load Y Store Y Load může dostat svá data jako první Data Z Data Y Data X // Intel Core Duo () Advanced Smart Cache: zahrnuje sdílenou L cache, dovolující dynamicky alokovat kapacitu pro každé jádro umožňuje jednomu jádru využít celou vyrovnávací paměť, když druhé jádro právě nepracuje dovoluje taktéž přenášet data přímo mezi L cache paměťmi obou jader Advanced Digital Media Boost: zdvojnásobuje reálnou rychlost zpracování instrukcí využívaných především v multimediálních a grafických aplikacích zvýšení výkonu je dosaženo pomocí bitového zpracování instrukcí SSE, SSE a SSE (dříve byly tyto instrukce zpracovávány po bitech) // Intel Core Duo () Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Má integrováno: x kb L cache pro data x kb L cache pro instrukce Vyráběn s technologií: nm: MB nebo MB L sdílené cache realizované jako Advanced Smart Cache systémová sběrnice pracuje s frekvencí MHz, MHz nebo MHz nm: MB nebo MB L sdílené cache (Advanced Smart Cache) systémová sběrnice pracuje s frekvencí MHz nebo MHz //

Intel Core Duo () Obsahuje technologie: Intel Architecture (EMT) Dual Core EIST Některé varianty mají i Intel Virtualization Technology Poskytuje Advanced Dynamic Execution Přináší nové rozšíření instrukční sady SSSE Supplemental SSE, tj. () nových instrukcí // Intel Core Duo () Procesory vyráběné s technologií nm ještě navíc obsahují rozšíření SSE. (Streaming SIMD Extensions.) nových instrukcí Má integrovaný DTS Digital Thermal Sensor: teplotní senzor umožňující měřit teplotu na každém jádru a v závislosti na zjištěných hodnotách přizpůsobovat rychlost otáčení větráku chladiče Vyráběn v pouzdře FC-LGA pro Socket LGA Je ekvivalentem cca mil. tranzistorů, které jsou integrovány na ploše mm Procesory Intel Core Duo nejsou vybaveny HT // Intel Core Quad () Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s frekvencí MHz nebo MHz Vychází z mikroarchitektury Core: Wide Dynamic Execution Smart Memory Access Advanced Smart Cache Advanced Digital Media Boost Obsahuje technologie: Quad Core: čtyři prováděcí jádra (pracující na stejné frekvenci) s nezávislým rozhraním k systémové sběrnici // Intel Core Quad () Intel Architecture (EMT) EIST Většina variant obsahuje i Intel Virtualization Technology Poskytuje Advanced Dynamic Execution Vybaven rozšířením SSSE Má integrovaný DTS Digital Thermal Sensor Je vybaven: x kb L cache pro data x kb L cache pro instrukce // Intel Core Quad () L cache paměť má kapacitu: x MB: procesory s technologií nm x MB, x MB nebo x MB: u procesorů s technologií nm Procesory s technologií nm obsahují také rozšíření SSE. Intel Core Extreme () Vyráběny s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s frekvencí: MHz : u procesoru s frekvencí, GHz MHz : u procesoru s frekvencí GHz MHz : u proc. s frekvencí nižší než GHz Dodáván ve variantách s technologií: Dual Core: x kb L cache pro data x kb L pro instrukce MB L cache // //

Intel Core Extreme () Quad Core: x kb L cache pro data x kb L cache pro instrukce x MB ( nm) nebo x MB L cache ( nm) Všechny varianty disponují technologií: Intel Architecture (EMT) Intel Virtualization Technology EIST Je vybaven DTS a rozšířením SSSE Procesory s technologií nm obsahují také rozšíření SSE. // Intel Pentium Dual Core () Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s frekvencí MHz nebo MHz Založen na mikroarchitektuře Core Obsahuje technologie: Dual Core Intel Architecture (EMT) EIST Některé varianty obsahují i Intel Virtualization Technology // Intel Pentium Dual Core () Vybaven: x kb L cache paměti pro data x kb L cache paměti pro instrukce Má integrovánu L cache paměť (Advanced Smart Cache) o kapacitě: MB: procesory s frekvencí, GHz, GHz vyráběny s technologií nm MB: procesory s frekvencí nad, GHz vyráběn s technologií nm // Intel Pentium Dual Core () Obsahuje DTS a rozšíření instrukční sady SSSE Využívá: Wide Dynamic Execution Smart Memory Access Advanced Digital Media Boost Advanced Smart Cache Poskytuje Advanced Dynamic Execution Dodáván v zapouzdření FC-LGA pro patici LGA // Intel Core i () Vyráběn ve variantách: i-xx (i- series): frekvence:, GHz, GHz obsahuje: jádra (Dual Core) + HyperThreading Technology L cache paměť o kapacitě: x kb pro instrukce (každé jádro má kb) x kb pro data (každé jádro má kb) L cache paměť: kapacita x kb (každé jádro má kb) sdílená pro data i instrukce L cache paměť: kapacita MB sdílená pro data i instrukce sdílená mezi všemi jádry (Advanced Smart Cache) technologie: nm ekvivalent mil. transistorů plocha čipu: mm plocha čipu: mm // // Intel Core i () i-xx (i- series): frekvence:, GHz, GHz obsahuje: jádra (Quad Core) bez HyperThreading Technology L cache paměť o kapacitě: x kb pro instrukce (každé jádro má kb) x kb pro data (každé jádro má kb) L cache paměť: kapacita x kb (každé jádro má kb) sdílená pro data i instrukce L cache paměť: kapacita MB sdílená pro data i instrukce sdílená mezi všemi jádry (Advanced Smart Cache) technologie: nm ekvivalent mil. transistorů

DMI GB/s ( GB/s) Grafická karta Intel Core i () Podporuje technologie: Intel Virtualization Technology Enhanced Intel Speed Step Technology Intel Architecture (EMT) Intel Turbo Boost Technology Intel Turbo Boost Technology: dovoluje dočasně zvýšit pracovní frekvenci jednoho nebo více jader procesoru tak, aby nedošlo k překročení maximální povolené spotřeby elektrické energie a teploty procesoru jedno jádro procesoru, který má frekvenci, GHz může pracovat s maximální frekvencí až, GHz // Intel Core i () vhodné např. v okamžiku, kdy procesor je zatížen aplikacemi, které nejsou optimalizovány pro vícejádrové procesory a část procesoru není vytížena Na svém čipu má integrovaný: řadič operační paměti: umožňuje implementaci efektivnějších algoritmů pro předvýběr instrukcí a dat dovoluje rychlejší čtení (zápis) z (do) operační paměti podporuje paměti DDR- a DDR- data jsou přenášena po bitech maximální přenosová rychlost je:, GB/s (při konfiguraci single channel) GB/s (při konfiguraci dual channel) // Intel Core i () řadič sběrnice PCI Express.: poskytuje PCI Express linek (x link) sériové linky, které pracují v režimu full duplex lze konfigurovat jako dvakrát x link slouží pro připojení grafické karty podporuje přenosové rychlosti, GT/s a GT/s poznámka: GT/s gigatransfer za sekundu: jednotka zavedená PCI-SIG PCI Special Interest Group označuje počet zakódovaných bitů, které lze po sběrnici přenést sběrnice PCI Express. používá kódování b/b, kde každých bitů je zakódováno pomocí bitového vzorku (aby nedošlo ke ztrátě synchronizace mezi vysílajícím a přijímajícím zařízením) účinnost kódování je % // Intel Core i () maximální teoretická přenosová rychlost je GB/s: GT/s = Gb/s linek Gb/s * = Gb/s = GB/s full duplex GB/s * = GB/s přenosová rychlost na jedné lince (v jednom směru) je MB/s Využívá DMI Direct Media Interface: nahrazuje FSB (systémovou sběrnici) vychází z PCI Express. x link umožňuje přenosovou rychlost, GT/s přenosová rychlost na jedné lince (v jednom směru) je MB/s (, GT/s *. / b) maximální přenosová rychlost GB/s ( GB/s) // Intel Core i () Architektura využívající DMI: DDR SDRAM DDR SDRAM PCI NIC // Mb/s Intel HD Audio, GB/s PCI Express x (dvakrát x), GB/s kanály pro DDR Intel Core i ChipSet Intel P GB/s ( GB/s) Gb/s Mb/s MB/s x Serial ATA x USB. x PCI Express x Intel Core i () Obsahuje rozšíření instrukční sady SSE.: nových instrukcí Poznámka: rozšíření SSE. a SSE. tvoří rozšíření označované jako SSE Procesory i- series mají integrovánu také jednotku Intel HD Graphics, plnící funkci grafické karty Určen pro patici LGA BIOS // //

Architektura využívající QPI: DMI GB/s ( GB/s) Grafická karta QPI, GB/s Intel Core i () Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Obsahuje: jádra (Quad Core): vybaven cache paměťmi (L, L a L) o stejných kapacitách jako procesor Intel Core i s Quad Core jader (Six, Hexa Core): L cache paměť o kapacitě: x kb pro data (každé jádro má kb) x kb pro instrukce (každé jádro má kb) L cache paměť: kapacita x kb (každé jádro má kb) sdílená pro data i instrukce L cache paměť: kapacita MB sdílená pro data i instrukce sdílená mezi všemi jádry (Advanced Smart Cache) // Intel Core i () Podporuje HyperThreading Technology Vyráběn ve variantách: i-xx (i- series): integrovaný řadič operační paměti podporující práci s paměťmi DDR- a DDR- (jako Core i): maximální přenosová rychlost je GB/s (při dual channel) využívá DMI (, GT/s) určen pro patici LGA i-xx (i- series): integrovaný řadič operační paměti podporující práci s paměťmi DDR- a DDR-: poskytuje tři kanály maximální přenosová rychlost je, GB/s využívá QPI QuickPath Interconnect (, GT/s) disponující linkami, GB/s (, GB/s) určen pro patici FCLGA // DDR SDRAM DDR SDRAM DDR SDRAM PCI NIC // Mb/s Intel HD Audio Intel Core i () x, GB/s kanály pro DDR Intel Core i i- series ChipSet X ChipSet ICH PCI Express x (dvakrát x, čtyřikát x) GB/s ( GB/s) Gb/s Mb/s MB/s x Serial ATA x USB. x PCI Express x // BIOS Intel Core i () Vyráběn s frekvencemi, GHz a, GHz Podobný procesorům Intel Core i (Dual Core) Má integrovány L, L a L cache paměti se stejnými kapacitami Obsahuje technologii: Dual Core Hyperthreading Technology Intel Virtualization Technology Intel Architecture EIST // Intel Core i () Má integrovaný: řadič operační paměti řadič sběrnice PCI Express. Intel HD Graphics Využívá DMI Direct Media Interface Neobsahuje Intel Turbo Boost Technology Určen pro patici LGA // nd Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Sandy Bridge) a označované: nd Generation Intel Core i: Dual Core + HT (, GHz až, GHz) neobsahují Intel Turbo Boost Technology kapacita L cache je MB (sdílená oběma jádry) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics nd Generation Intel Core i: Dual Core + HT i Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (u Dual Core) nebo MB (u Quad Core) a je sdílená všemi jádry většina variant má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics //

nd Generation Processors () nd Generation Intel Core i: Quad Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená všemi jádry) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics Každé jádro obsahuje: L cache paměť o kapacitě: kb pro instrukce kb pro data L cache paměť o kapacitě kb (společná pro data i instrukce) Integrovaný řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR- a DDR- // nd Generation Processors () Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI : oproti DMI zdvojnásobuje přenosovou rychlost: GT/s MB/s na jedné lince v jednom směru maximální přenosová rychlost (pro linky) jsou GB/s ( GB/s) Obsahují rozšíření instrukční sady AVX (Advanced Vector Extensions): instrukce určené pro výpočty v pohyblivé desetinné čárce AVX je možné využít např. při: práci se zvukem nebo videosekvencemi realizaci vědeckých simulací práci s D modely // rd Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Ivy Bridge) a označované: rd Generation Intel Core i: Dual Core + HT (, GHz až, GHz) neobsahují Intel Turbo Boost Technology kapacita L cache je MB (sdílená oběma jádry) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics rd Generation Intel Core i: Dual Core + HT i Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (u Dual Core) nebo MB (u Quad Core) a je sdílená všemi jádry většina variant má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics // rd Generation Processors () rd Generation Intel Core i: Quad Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená všemi jádry) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics Každé jádro obsahuje: L cache paměť o kapacitě: kb pro instrukce kb pro data L cache paměť o kapacitě kb (společná pro data i instrukce) Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI // rd Generation Processors () Obsahují rozšíření instrukční sady AVX Integrovaný řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR- a DDR- // th Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Haswell, Crystal Well nebo Devil s Canyon) a označované: th Generation Intel Core i (Haswell): Dual Core + HT (, GHz až, GHz) neobsahují Intel Turbo Boost Technology kapacita L cache je MB nebo MB (sdílená) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics th Generation Intel Core i (Haswell): Dual Core + HT i Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (u Dual Core) nebo MB (u Quad Core) a je sdílená všemi jádry má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics //

th Generation Processors () th Generation Intel Core i (Crystal Well): Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel Iris Pro Graphics th Generation Intel Core i (Devil s Canyon): Quad Core (, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics th Generation Intel Core i (Haswell): Quad Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics // th Generation Processors () th Generation Intel Core i (Crystal Well): Quad Core + HT (, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel Iris Pro Graphics th Generation Intel Core i (Devil s Canyon): Quad Core + HT (, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI // th Generation Processors () Obsahují rozšíření instrukční sady AVX. (Advanced Vector Extensions ) Řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR- a DDR- // th Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Broadwell) a označované: th Generation Intel Core i: Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB má integrovánu grafickou kartu Intel Iris Pro Graphics th Generation Intel Core i: Quad Core + HT (, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel Iris Pro Graphics // th Generation Processors () Kapacity L a L cache paměti jsou stejné jako u předcházejících procesorů Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI Řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR-, DDR- a u některých procesorů i DDR- th Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Skylake) a označované: th Generation Intel Core i: Dual Core + HT (, GHz až, GHz) neobsahují Intel Turbo Boost Technology kapacita L cache je MB nebo MB (sdílená) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics th Generation Intel Core i: Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB a je sdílená všemi jádry mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics // //

th Generation Processors () th Generation Intel Core i: Quad Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics Kapacity L a L cache paměti jsou stejné jako u předcházejících procesorů Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI, které (oproti DMI ) zvyšuje přenosovou rychlost na GT/s (na jedné lince) Řadič podporuje práci s paměťmi: DDR-, DDR- DDR-, DDR- // High End Desktop Processors () Procesory typu Core i Vyvíjeny v průběhu předcházejících generací Neobsahují grafickou kartu Založeny na technologii: Sandy Bridge E ( nm): Quad Core + HT i Hexa Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB, MB nebo MB (sdílená) integrovaný řadič operační paměti podporuje práci paměťmi DDR-, DDR-, DDR- připojeny pomocí rozhraní DMI // High End Desktop Processors () Ivy Bridge E ( nm): Quad Core + HT i Hexa Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB, MB nebo MB (sdílená) integrovaný řadič operační paměti podporuje práci paměťmi DDR-, DDR-, DDR- připojeny pomocí rozhraní DMI Haswell E ( nm): Hexa Core + HT i Octa (Eight) Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB nebo MB (sdílená) řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR-, DDR- a DDR- připojeny pomocí rozhraní QPI // High End Desktop Processors () Obsahují další rozšíření instrukční sady AES (Advanced Encryption Standard): slouží pro zvýšení rychlosti aplikací provádějících kódování a dekódování // HT vs Dual Core () Procesor neobsahující HT ani Dual Core: Thread Thread Thread Thread T T Thread Thread Thread Thread HT vs Dual Core () T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T // //

HT vs Dual Core () Procesor obsahující HT (bez Dual Core): Thread Thread Thread Thread HT vs Dual Core () T T T T T T T Thread Thread Thread Thread T T T T T T T T T T T T // // HT vs Dual Core () HT vs Dual Core () Procesor obsahující Dual Core (bez HT): Thread Core Thread Core Thread Core Thread Core T T // // HT vs Dual Core () HT vs Dual Core () Procesor obsahující Dual Core i HT: Thread Core Thread Core Thread Thread Thread Core T T T T T T T T Thread Core // //

HT vs Dual Core () HT vs Dual Core () Thread Core Thread Core Thread Thread Thread Thread Core Thread Thread Core T T T T T T T T T // // Thread Thread Thread Thread HT vs Dual Core () Core Core T T T T T T T T T T Intel Celeron () Vyráběn s taktem: MHz, MHz kb L cache A MHz až, GHz kb L cache,a,,a GHz až, GHz kb L cache, GHz až, GHz kb L cache (ATC) Interní (L) cache kb ( kb / kb) MMX (procesory s frekvencí,a;,a GHz a vyšší obsahují i SSE) DIB Dual Independent Bus Dynamic Execution Technology // // Intel Celeron () FPU jednotka Takt systémové sběrnice: MHz: pro procesory do frekvence MHz (včetně) MHz: pro procesory s frekvencí nad MHz do, GHz (včetně) MHz : pro procesory s frekvencí nad, GHz Intel Celeron () Vyráběn v pouzdrech: S.E.P.P. (,,, a A,, MHz) kontaktů - Slot (SC) PPGA (A MHz a vyšší) Socket FC-PGA (A a A MHz) Socket FC-PGA (,, GHz) Socket FC-PGA (,, GHz) Socket mpga // //

Intel Celeron () Procesory Celeron s frekvencí, GHz a vyšší poskytují: mikroarchitekturu NetBurst: rapid execution engine: dvě ALU pracující s dvojnásobnou frekvencí oproti jádru procesoru hyperpipelined technolgy execution trace cache: cache paměť pro k dekódovaných micro-ops Advanced Dynamic Execution: very deep out-of-order execution enhanced branch prediction kb L cache pro data rozšíření instrukční sady SSE // Intel Celeron () Novější varianty procesoru Intel Celeron jsou vyráběny s technologií nm Jejich frekvence jsou, GHz, GHz Tyto procesory v sobě zahrnují rysy mikroarchitekturuy Core a jsou vybaveny: systémovou sběrnicí pracující na frekvenci MHz nebo MHz L cache pamětí o kapacitě kb nebo MB technologií Intel Architecture (EMT) // Intel Celeron D () Procesor podobný procesoru Intel Celeron (s frekvencí, GHz a vyšší) Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Frekvence systémové sběrnice je MHz Kapacita L cache paměti je kb nebo kb kb L cache pro data Cache paměť pro k dekódovaných microops Obsahuje rozšíření instrukční sady SSE // Intel Celeron D () Vyráběn v pouzdře: FC-PGA: pro Socket mpga, FC-LGA a FC-LGA: pro Socket LGA Některé varianty procesoru Intel Celeron D obsahují i technologii Intel Architecture (EMT) Procesory Intel Celeron D neobsahují: Dual Core Intel Virtualization Technology EIST Hyperthraeding Technology // Intel Celeron Dual Core Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Frekvence systémové sběrnice je MHz Kapacita L cache paměti je kb nebo MB (Advanced Smart Cache) Je vybaven: x kb L cache pro data x kb L cache pro instrukce Obsahuje technologie: Dual Core EIST Intel Architecture (EMT) Obsahuje rozšíření instrukční sady SSE Poskytuje Advanced Dynamic Execution // Intel Architecture () Architektura označovaná dříve jako EMT Extended Memory Technology Dovoluje potencionálně bitové adresování paměti, tj. mapování (stránkování) bitové lineární adresy na bitovou adresu fyzickou Současná implementace Intel Architecture umožňuje pouze mapování bitové lineární adresy na bitovou fyzickou adresu //

b b b b b b b b b b b b b b Intel Architecture () Přináší nový režim označovaný jako IA-e mode, který se dělí na dva podrežimy: compatibility mode: dovoluje, aby pod bitovým operačním systémem pracovaly původní bitové aplikace -bit mode: umožňuje (v rámci bitového OS) spouštět nové bitové aplikace v rámci tohoto režimu má aplikace mimo jiné přístup k: bitovému (bitovému) lineárnímu adresovému prostoru novým registrům pro obecné použití novým registrům pro SSE, SSE a SSE bitovým registrům pro obecné použití bitovému zpracování celých čísel // Intel Architecture () používá tzv. flat model: segmentace je obecně vypnuta, tzn. že bázová adresa daná registry CS, DS, ES a SS je brána jako rovna nule lineární adresa je rovna adrese efektivní výjimku tvoří bázové adresy dané registry FS a GS, jejichž hodnoty lze použít jako další báze při výpočtu lineární adresy stránkování je umožněno pomocí tabulek: PMLE Page Map Level Table Entry PDPE Page Directory Pointer Table Entry PDE Page Directory Table Entry PTE Page Table Entry v rámci tohoto režimu jsou podporovány dva stránkovací režimy s velikostí stránky: kb MB // Intel Architecture () Stránkovací režim se stránkou o velikosti kb: Nevyužito PMLE Lineární adresa PDPE PDE PTE Intel Architecture () Stránkovací režim se stránkou o velikosti MB: Nevyužito PMLE Lineární adresa PDPE PDE PMLE PDPE PDE PTE PMLE PDPE PDE CR // + b b Fyzická adresa CR // b + b Fyzická adresa Paměti () Paměť: zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry: paměťová místa na čipu procesoru jsou používány pro krátkodobé uchování právě zpracovávaných informací vnitřní (interní): paměti osazené většinou uvnitř základní jednotky realizovány pomocí polovodičových součástek // Paměti () jsou do nich zaváděny právě spouštěné programy (nebo alespoň jejich části) a data, se kterými tyto programy pracují vnější (externí): paměti realizované většinou za pomoci zařízení používajících výměnná média v podobě disků či magnetofonových pásek záznam se provádí většinou na magnetickém nebo optickém principu slouží pro dlouhodobé uchování informací a zálohování dat //

Parametry pamětí () Kapacita: množství informací, které je možné do paměti uložit Přístupová doba: doba, kterou je nutné čekat od zadání požadavku, než paměť zpřístupní požadovanou informaci Přenosová rychlost: množství dat, které lze z paměti přečíst (do ní zapsat) za jednotku času Parametry pamětí () Statičnost / dynamičnost: statické paměti: uchovávají informaci po celou dobu, kdy je paměť připojena ke zdroji elektrického napětí dynamické paměti: zapsanou informaci mají tendenci ztrácet i v době, kdy jsou připojeny k napájení informace v takových pamětech je tedy nutné neustále periodicky oživovat, aby nedošlo k jejich ztrátě // // Parametry pamětí () Destruktivnost při čtení: destruktivní při čtení: přečtení informace z paměti vede ke ztrátě této informace přečtená informace musí být následně po přečtení opět do paměti zapsána nedestruktivní při čtení: přečtení informace žádným negativním způsobem tuto informaci neovlivní Parametry pamětí () Energetická závislost / nezávislost: energeticky závislé: paměti, které uložené informace po odpojení od zdroje napájení ztrácejí energeticky nezávislé: paměti, které uchovávají informace i po dobu, kdy nejsou připojeny ke zdroji elektrického napájení // // Parametry pamětí () Přístup: sekvenční: před zpřístupněním informace z paměti je nutné přečíst všechny předcházející informace přímý: je možné zpřístupnit přímo požadovanou informaci Spolehlivost: střední doba mezi dvěma poruchami paměti Cena za bit: cena, kterou je nutno zaplatit za jeden bit paměti // Vnitřní paměti () Zapojeny jako matice paměťových buněk Každá buňka má kapacitu jeden bit Jedna paměťová buňka tedy může uchovávat pouze hodnotu logická nebo logická V případě vnitřních pamětí s menší kapacitou je možné jejich strukturu znázornit následujícím schématem: //

Datový vodič Datový vodič Datový vodič Datový vodič Datový vodič Datový vodič Adresa Dekodér Vnitřní paměti () Paměti ROM () Paměťová buňka b b b b Datový vodič Operační zesilovač ROM Read Only Memory Paměti určené pouze pro čtení uložených informací Informace jsou do těchto pamětí pevně zapsány při jejich výrobě Potom již není možné žádným způsobem jejich obsah změnit Jedná se o statické a energeticky nezávislé paměti // // Paměti ROM () Paměťová buňka ROM (pomocí diody): Paměti ROM () Paměťová buňka ROM (pomocí tranzistoru TTL): U+ R U+ R Hodnota Hodnota T Hodnota T Hodnota // // Paměti ROM () Paměťová buňka ROM (pomocí tranzistoru MOS): U+ T Hodnota Hodnota // U+ T Paměti PROM () PROM Programable Read Only Memory Neobsahují po vyrobení žádnou pevnou informaci Příslušný zápis informace provádí uživatel Zápis je možné provést pouze jednou a poté již paměť slouží stejně jako paměť ROM Zápis informace se provádí vyšší hodnotou elektrického proudu (cca ma), která způsobí přepálení tavné pojistky //

Datový vodič Dekodér Paměti PROM () Paměti PROM představují statické a energeticky nezávislé paměti Paměťová buňka PROM (pomocí diody a pojistky NiCr): R Paměti PROM () U+ U+ R T Datový vodič b b T n b b // // Paměti EPROM EPROM Eraseable PROM Statické energeticky nezávislé paměti určené pro čtení i zápis informací Zapsané informace je možné vymazat působením ultrafialového záření Realizovány pomocí speciálních unipolárních tranzistorů, které jsou schopny na svém přechodu udržet elektrický náboj po dobu až několika let //