План Додатки 1. Плакат формату А1. Архітектура Athlon xp 3200+ 2. Креслення формату А2 блок-схема алгоритму рішення задачі
Вступ Процесор AMD Athlon™ XP 3200+ модель 10 з архітектурою QuantiSpeed™ зроблений по 0.13 мікронній технології та збільшеним внутрішньочіповим кешем. Він втілює інноваційний дизайн в інтеграції та досвід проектувальників AMD, покращуючи стабільність та потужність платформи Socket A. Розроблений в корпусі OPGA, процессор AMD Athlon XP 3200+ виконує цілочисельні операції, операції з плаваючою крапкою та 3D мультимедіа операції з високою потужністю на платформах x86. AMD Athlon XP може ефективно використовуватись для високошвидкісного доступу до Інтернет, цифрової обробки, цифрової фотографії, цифрового відео, пакування даних та відео в реальному часі для передачі по Інтернет, розробки тривимірних роликів, моделювання, автоматизованого проектування, видавничих систем і розпізнавання голосу.
1. ATHLON XP 3200+ 1.1. Коротка характеристика Основні характеристики процесора: Архітектура QuantiSpeed™ Кеш 640K Зовнішня шина 400MHz Технологія 3DNow!™ Professional (72 інструкції, повна підтримка SSE) Підтримка пам’яті DDR Інфраструктура Socket A Основні характеристики архітектури QuantiSpeed™ процесора: Дев’яти потокова суперконвеєрна, суперскалярна архітектура процесора x86 Паралельні мультидекодери інструкцій x86 Три суперскалярні, зі зміною послідовності, конвеєрні блоки виконання команд з плаваючою крапкою, для виконання команд x87 (плаваюча крапка), інструкцій MMX™ та 3DNow!™ Три зі зміною послідовності, суперскалярні, конвеєрні блоки виконання цілочисельних команд Три зі зміною послідовності, суперскалярні, конвеєрні блоки обчислення адрес Блок управління інструкціями на 72-входа Розширений апаратний блок попередньої обробки даних Ексклюзивні та спекулятивні буфери TLB Розширений динамічний прогноз галуження
Операції для роботи з 3D – технологія 3DNow!™ Professional: 21 оригінальна інструкція 3DNow!™ — перша технологія з підтримкою суперскалярного SIMD 19 додаткових інструкцій для покращення цілочисельних математичних операцій для кодування голосу та відео та покращення переміщення даних в Internet plug-ins та інших потокових программах 5 DSP інструкції для покращення роботи soft-модемів, soft ADSL, звука Dolby Digital surround та программ для роботи з MP3 52 SSE інструкції з цілочисельними та плаваючою крапкою SIMD доповненнями для підтримки технології Intel SSE Сумісний з операційними системами Windows® XP, Windows 2000, Windows ME та Windows 98 Системна шина 400 MHz процесора AMD Athlon™ XP має високу пропускну спроможність для програм з інтенсивним обміном даними Передача даних на швидкості 3.2GB/s Підтримка 64-бітну двонаправлену передачу даних Кеш інструкцій 64K, кеш даних 64K, кеш L1 128K, інтегрований кеш L2 512K. З характеристик процесору можна виділити мікроархітектуру сьомого покоління, з інтегрованим кешем L2 ексклюзивного типу. Високошвидкісне ядро виконання команд, яке включає мультидекодер команд x86, двох портовий кеш 128 кілобайт (L1) першого рівня, кеш другого рівня 512 кілобайт ексклюзивного типу, три цілочисельні конвеєри, три конвеєри обчислення адрес та суперскалярний конвеєрний трьох поточний процесор для обчислень з плаваючою крапкою. Процесор містить 640 Кілобайт загального кешу, має внутрішню шину 400Мгц з системною шиною 3,2 Гбайт/сек та технологію 3DNow!™ . Системна шина AMD Athlon комбінує в собі такі сучасні технології як топологія точка-точка, синхронізацію пакетної передачі даних та низьковольтну роботу. AMD Athlon XP сумісний з існуючими прграмними пакетами для x86, оптимізованими для технологій MMX™, SSE та 3DNow!. Використовуючи формати даних та одно-інструкційні мульти-інформаційні (single-instruction multiple-data (SIMD)) операції основані на моделі інструкцій MMX, процесор виконує за один цикл чотири 32-бітні прості операції з плаваючою крапкою. Технологія 3DNow! в процесорі AMD Athlon XP додатково включає нові цілочисельні мультимедіа інструкції та інструкції роботи з масивами даних, призначеними для оптимізації створення цифрових зображень, потокового відео для Інтернет, нових інструкцій обробки цифрових сигналів (DSP) та комунікаційних програм. Далі перелічені характеристики архітектури QuantiSpeed, що застосовується в процесорі: Розширена дев’яти потокова, суперконвеєрна, суперскалярна мікроархітектура процесора x86 призначена для збільшення кількості інструкцій виконуємих за такт (instructions per cycle (IPC)) та підвищення частоти шини. Повністю конвеєризований блок для обчислень з плаваючою крапкою x87, MMX, SSE та 3DNow! Апаратна попередня вибірка даних збільшує та оптимізує потужність на високорівневих додатках, що використовують високу пропускну спроможність системи. Додаткова дворівнева структура буфера швидкої трансляції адрес (translation look-aside buffer (TLB)), що представляє собою спеціальну кеш пам’ять для прискорення сторінкового перетворення, для покращення трансляції адрес даних та інструкцій. AMD Athlon XP процесор з архітектурою QuantiSpeed має TLB оптимізацію: L1 DTLB збільшено з 32 до 40 входів, L2 ITLB та L2 DTLB використовують ексклюзивну архітектуру, TLB входи можуть бути завантажені спекулятивно.
1.2 Архітектура ATHLON XP 3200+ Розглянемо загальну схему взаємодії процесора з пристроями системного блоку. Рисунок 1. Діаграма взаємодії процесора з системними пристроями Як видно, з діаграми процесор взаємодіє з монітором температури (Termal Monitor), який подає на контролер „південний міст”(Southbrige) інформацію про температуру процесора. Через контролер „північний міст”(Northbrige) процесор взаємодіє з графічною шиною AGP та оперативною пам’яттю SDRAM або DDR, шиною PCI. Через контролер „південний міст”(Southbrige) процесор взаємодіє з периферією USB, EIDE, LPC і ін.
1.3 Особливості Архітектура системної шини складається з трьох високошвидкісних каналів (однонаправлений канал запитів процесора, однонаправлений канал зондування та двунаправлений 64-бітний канал передачі даних), внутрішню синхронізацію та пакетно орієнтований протокол. Крім того, системна шина подтримує декілька керуючих, часових та раніше підтримуємих сигналів. Інтерфейсні сигнали використовують сигнальну технологію Socket A. Нижченаведена діаграма проказує логічно згруповані вхідні та вихідні сигнали процесора. Рисунок 2. Логіко-символьна діаграма процесора Можливості процесора, щодо керування живленням сумісні зі специфікаціями ACPI 1.0b та ACPI 2.0. Він підтримує стани низького споживання енергії Halt та Stop Grant. Керування живленням здійснюється за допомогою сигналів групи “Power Management and Initialization” та “Termal Diode”. Додатковий програмуємий контролер переривань (APIC) призначений для гнучкого та розширеного використання переривань системами на базі процесорів AMD. PICD[1:0] – це двонаправлені сигнали, що передають повідомлення та керуються «південним мостом» чи за допомогою I/O APIC. PICCLK, керується системним таймером.
2. МПС КОМПЬЮТЕРА ATHLON XP 3200+ 2.1. Плата та структура Із збільшенням частоти процесора, що стало можливе з використанням технології 0.13-мікрона, з'єднаною з архітектурою QuantiSpeed, AMD продовжує постачати рішення для високопродуктивних цілочисельних обчислень, обчислень з плаваючою крапкою та 3D мультимедіа на платформах x86. Мікропроцесор - це ключовий компонент у визначенні ефективності обчислювальної системи, виконує специфічні завдання в найкоротший час. Продуктивність мікропроцесору - це функція двох елементів. 1. Тактова частота процесора, міряється в мегагерцах, або гігагерцах. 2. Кількість операцій, що виконує процесор за один цикл, вимірюється в інструкціях за такт (IPC). Продуктивність = [робота виконана за цикл] x [тактова частота] AMD підтримує збалансовану мікро архітектуру з коротким конвеєром, розробленим для підвищення IPC. Архітектура QuantiSpeed складається з чотирьох елементів, що диференціюють особливості, які збільшують продуктивність процесора AMD Athlon XP: 1. Дев'яти-потокова, суперскалярна, повністю конвеєрна архітектура. 2. Суперскалярний, повністю конвеєрний блок обчислень з плаваючою крапкою (FPU) 3. Апаратна попередня вибірка даних 4. Збільшені буфери швидкої трансляції адрес (TLB) Рисунок 3: Архітектура мікропроцесора AMD Athlon XP Пояснення до рис.3: 2 –way, 64KB Instruction Cache, 24-entry L1 TLB/256-entry L2 TLB – 2 канальний, 64Кб кеш інструкцій, 24 входи L1 TLB/256-входів L2 TLB Predecode Cache – кеш попереднього декодування Branch Prediction Table – таблиця прогнозу галуження Fetch/Decode Control – керування вибіркою/декодуванням 3 way x86 Instructions Decoders- 3 канальний декодер інструкцій Instructions Control Unit (72 entry)- блок керування інструкціями (72 входа) Integer Sheduler (18 entry) – Цілочисельний планувальник (18 входів) IEU – (Integer Execution Unit)– блок виконання цілочисельних команд AGU (Address Generation Unit)– блок генерації адреси FPU (Floating Point Unit)– Stack Map/Rename – стек FPU мапа / перейменування FPU Sheduler (36 entry) – FPU(блок обчислення плаваючої крапки) планувальник (36 входів) FPU Register File (88 entry) – FPU реєстратор файлів (88 входів) Fstore, Fadd, Fmul – конвеєри 3DNow!, MMX.. Load/Store Queue – Черга завантаження/читання Bus Interface Unit – блок інтерфейсної шини L2 Cache 16 –way, 512KB – 16 канальний L2 кеш, 512KB 2 –way, 64KB Data Cache, 40-entry L1 TLB/256-entry L2 TLB – 2 канальний, 64Кб кеш даних, 40 входи L1 TLB/256-входів L2 TLB System - Система В серці архітектури QuantiSpeed мікропроцесора AMD Athlon XP (рис. 3) є конвеєрне, дев'яти-потокове, суперскалярне ядро процесора. Процесор AMD Athlon XP забезпечує більш широкі можливості виконання в дев'яти потоках, в порівнянні з конкурентними процесорами x86 з шістьма потоками виконання. Дев'ять потоків виконання складаються з трьох потоків обчислення адреси, трьох потоків виконання цілочисельних операцій і трьох потоків обчислення чисел з плаваючою крапкою.
2.3. Мультимедійні можливості Кеш Для того, щоб забезпечити таку суперскалярну мікроархітектуру, процесор AMD Athlon XP вміщує архітектуру великого внутрішнього кешу, особливо кеша L1 найближчого до ядра. Високопродуктивна архітектура кешу процесора включає двухканальний частково-асоціативний кеш 128KB L1 з окремими портами стеження (snoop) та виборки (fetch), і інтегрований повношвидкістний 16-канальний асоціативний кеш 512KB L2, що використовує 72-розрядний (64-розрядів даних + 8-розрядів ECC) інтерфейс. Кеш L1 процесора AMD Athlon XP складається з двох окремих 64KB двоканальних асоціативних кешей даних та команд. За допомогою більшого кеша L1, додатки, що використовуються на процесорі AMD Athlon XP, виконуються більш швидко, передаючі більше інструкцій і інформації до процесора. Кеш також має вісім банків, щоб забезпечити максимальний паралелізм для запуску багатьох додатків одночасно. Це підтримує конкурентний доступ двома 64-розрядними процесами або масивами. Командний кеш містить дані пре-декодування, щоб допомогти одночасно декільком, високопродуктивним декодерам команд. Кеші інструкцій і даних дуально-портові і містять порти стеження, розроблені, щоб виключити весь когерентний трафік системи, загальний для систем з багатьма пристроями, від заважання додатком. Процесор AMD Athlon XP також включає інтегрований, повно-швидкісний асоціативний ексклюзивний 16-канальний кеш 512KB L2. Коли процесор запрошує дані він відразу шукає дані в кеші L1. Якщо процесор знаходить дані в кеші L1, результатом запиту є отримання даних з низько латентного кешу L1. Якщо процесор не може знайти дані в кеші L1, він шукає їх в кеші L2. Якщо дані не знайдені в кеші, він запитує ці дані з більш повільної системної пам'яті. В порівнянні з попередніми процесорами AMD Athlon XP з кешем 512KB L2 збільшує продуктивність програмних додатків, як наприклад ігри і мультимедіа програми за допомогою утримування більшої кількості часто використовуємих інструкцій і даних в кеші. Асоціативність збільшує коефіцієнт збігу за допомогою зменшення конфліктів даних. Це дає можливість розташування важливих даних в кеші L2, замість системної пам'яті. З ексклюзивною архітектурою кеша, вміст кешу L1 не дублюється в кеші L2. Це дозволяє використовувати 512KB кеш L2 і 128KB кеш L1 як єдиний простір в 640KB. Архітектура кеша також підтримує захист коду (ECC) корегуванням помилок. З цими особливостями архітектури кеша процесор AMD Athlon XP забезпечує надійні високопродуктивні обчислення. При завантажені програмного забезпечення, процесор декодує інструкції програми і перекладає їх на мову операцій (Ops), які він може виконувати. Для того, щоб безупинно постачати процесор виконання даними, процесор AMD Athlon XP містить три дешифратори команд x86. Кожний дешифратор здібний до декодування трьох інструкцій за такт. Пропускна спроможність декодування надає можливість процесору вигідно використовувати здібності архітектури QuantiSpeed, таким чином поліпшуючи IPC. FPU Трьох потокова архітектура процесора AMD Athlon XP та суперскалярна здатність плаваючої крапки заснована на трьох конвеєрних блоках виконання операцій з плаваючою крапкою. Використовуючи форматування даних і одно інструкційні мультидані (SIMD) операції, засновані на моделі інструкцій MMX, процесор AMD Athlon XP може виконати чотири 32-бітні операції з плаваючою крапкою за такт. Три окремих блоки виконання інструкцій з плаваючою крапкою процесора підтримують інструкції плаваючої крапки x87, інструкції MMX і 3DNow! Нижче перелічені ці блоки: 1. Fstore – Це конвеєр завантаження/зберігання операцій з плаваючою крапкою, який управляє завантаженням FP, зберіганням і змішаними операціями. 2. Fadd – Це конвеєр, який містить технологію 3DNow!, додавання, MMX ALU/shifter, і блок виконання FP додавання. 3. Fmul – Це мультиконвеєр, який містить MMX ALU, множник MMX, множник інструкцій FP/3DNow! і підтримку інструкції FDIV. FPU процесора AMD Athlon XP - суперконвеєрний. Ця техніка підтримує вищі частоти і дозволяє FPU, швидше обробити комплексні інструкції плаваючої крапки. Сьоме покоління FPU процесора AMD Athlon XP має ще деякі особливості, як наприклад 36-входовий планувальник інструкцій і регістровий файл на 88-входів для незалежного, суперскалярного спекулятивного виконання інструкцій плаваючої крапки. Технологія 3DNow!™ Процесор AMD Athlon XP з технологією 3DNow! додав 51 нову інструкцію в порівнянні з процесором AMD Athlon. Ці 51 нові інструкції разом з доповненнями для цілочисельних операцій SIMD, що вже входять в розширений стандарт 3DNow! сумісні з технологією Intel SSE. Технологія 3DNow! і SSE - це в значній мірі додаткові архітектурні розширення. За допомогою виконання їх комбінацій, розробники програмного забезпечення здатні визначити, як вони можуть використовувати просунуті архітектурні здібності, дозволені системою команд SIMD. Приклади додатків, здатних отримати вигоду від використання цих розширень системи команд, включають швидкісне розпізнавання, кодування/декодування відео і розробку 3D графіки. Багато існуючого програмного забезпечення, якє є SIMD-оптимізованим, для того щоб отримати вигоду від 3DNow! технології або SSE, залежить від архітектури процесора на якій це програмне забезпечення виконується. Архітектура процесора AMD Athlon XP з розширеною 3DNow! технологією, дає наступні три сценарія для розробки програмного коду: 1. Програмне забезпечення, оптимізоване виключно для архітектури процесора AMD. З використанням технології 3DNow! та оптимізованого для них коду заснованого на підтримці спеціальної технології 3DNow для процесорів AMD. 2. Програмне забезпечення, оптимізоване для обох архітектур процесорів - AMD з технологією 3DNow! та x86 з технологією SSE. З використанням технології 3DNow! та оптимізованого для них коду заснованого на підтримці спеціальної технології 3DNow для процесорів AMD. 3. Програмне забезпечення, оптимізоване виключно для іншої архітектури процесора x86, що підтримує SSE. З використанням неоптимізованого коду на архітектурі процесора AMD. Процесор AMD Athlon XP з розширеною технологією 3DNow! дозволяє SIMD-оптимізованому програмному забезпеченню з третього сценарію представленого вище, підтримувати SSE і завантажувати оптимізовані програми для збільшення продуктивності. Розпізнавання підтримки SSE в 3DNow! формується наперед автоматично додатками програмного забезпечення, за допомогою спеціальних прапорів промислового стандарту. Ними забезпечені інструкції CPUID, розроблені, щоб автоматично визнати підтримку SSE і направити програму по оптимізованій ланці коду. Таким чином процесор AMD Athlon XP має перевагу в продуктивності при виконанні спеціально розробленого для нього коду. Апаратна попередня вибірка даних (Hardware Data Prefetch) Для того щоб збільшити IPC і таким чином підвищити продуктивність процесора, процесор AMD Athlon XP також використовує апаратну технологію попередньої вибірки даних. Ця апаратна технологія попередньої вибірки даних спостерігає за доступами до пам'яті, замічає регулярні зразки такого доступу і спекулятивно заносить ці дані до кешу L2 попереду даних поточного доступу. Таким чином зменшується середній час доступу до даних, що знаходяться в пам'яті. В минулому, попередня вибірка даних підтримувався через інструкції, введені в 3DNow! і технології SSE. Проте, для процесора, щоб мати перевагу цієї здатності, додаткам програмного забезпечення довелося оптимізуватися під 3DNow! і інструкції SSE. Процесор AMD Athlon XP розроблений, щоб автоматично оптимізувати продуктивність на існуючому програмному забезпеченні, яке наперед не оптимізоване, використовуючи апаратні інструкції попередньої вибірки даних, підтримуємі 3DNow! Переваги від апаратної попередньої вибірки даних процесора AMD Athlon XP спостерігаються у високорівневих програмних додатках з інтенсивним обміном даними та обміном масивів даних. Продуктивність також отримується за допомогою не зайняття пропускної спроможності каналу виконання команд процесора, яке вимагається інструкціями попередньої вибірки даних програмного забезпечення. Оптимізація найбільш ефективна, при використанні швидкої пам'яті, наприклад DDR. Ексклюзивні та спекулятивні буфери швидкої трансляції адрес (TLB) Особливістю процесора AMD Athlon XP є двохрівнева структура буферів швидкої трансляції адрес для інструкцій та трансляції адрес даних. TLB Інструкцій 1 рівня (L1) (I-TLB) мають 24 входи, TLB даних L1 (D-TLB) 40 входів, L2 I-TLB і D-TLB мають по 256 входів кожний. Щоб зменшити конфлікти між входами TLB, структури L1 і L2 TLB мають ексклюзивну архітектуру. За допомогою ексклюзивної архітектури TLB, L1 TLB може містити входи, які не дублюються в L2 TLB, дозволяючи комбінувати L1 TLB і L2 TLB для збільшення загального доступного вхідного потоку як інструкцій так і даних. За допомогою зменшення числа конфліктів, збільшується продуктивність високорівневих додатків, що використовують інтенсивний обмін даними, стискаються командні послідовності, яким більше не доведеться чекати вільних входів TLB. TLB структури процесора AMD Athlon XP також мають здатність вводити відсутні дані в TLB спекулятивно. Процесор AMD Athlon XP дозволяє писати на входи TLB спекулятивно перед тим, як перша інструкція буде завершена, що приводить до поліпшення продуктивності системи.
3. ПРОГРАМУВАННЯ МП 3.1. Формалізація задачі Необхідно розробити програму, яка по установці перемикачів визначає кількість накопичувачів в машині і потім виводить повідомлення на екран. 3.2. Розробка алгоритму 3.3. Розробка програми “test.asm” CSEG SEGMENT ORG 100H ASSUME CS:CSEG, DS:CSEG, SS:CSEG ;---дані START: JMP SHORT BEGIN ;перехід до коду MESSAGE1 DB 'The dip switches are set for $' MESSAGE2 DB 'disk drive(s).$' ;---друк першої частини повідомлення BEGIN: MOV AH,9 ;функція 9 переривання 21H - вивід MOV DX,OFFSET MESSAGE1 ;строки INT 21H ;виводимо строку PUSH AX ;зберігаємо номер функції на майбутнє ;--отримуємо установку перемикачів з порта A мікросхеми 8255 IN AL,61H ;отримуємо байт з порта B OR AL,10000000B ;встановлюємо біт 7 OUT 61H,AL ;заміщуємо байт IN AL,60H ;отримуємо установку перемикача. AND AL,11000000B ;виділяємо старші 2 біта MOV CL,6 ;підготовка до сдвигу AL вправо SHR AL,CL ;здвигаємо 2 біта в початок ADD AL,49 ;додаємо 1, для того щоб рахувати з 1 ;та 48 для переводу в ASCII MOV DL,AL ;розміщуємо результат в DL MOV AL,61H ;повинні відтворити порт B AND AL,01111111B ;сбрасуємо біт 7 OUT 61H,AL ;повертаємо байт ;---друк кількості накопичувачів MOV AH,2 ;функція 2 переривання 21H INT 21H ;друкуємо число з DL ;---друк другої половини повідомлення POP AX ;беремо номер функції зі стека MOV DX,OFFSET MESSAGE2 INT 21H ;виводимо строку INT 20H ;завершення програми CSEG ENDS END START 3.4. Створення виконуемого ехе. файла Для того щоб створити виконуємий файл – програму необхідно провести її асемблювання, а потім компоновку. MASM.EXE - це програма асемблювання. Для асемблювання наберіть команду MASM. На екрані з’явиться повідомлення: Source filename [.ASM]: Object filename [filename.OBJ]: Source listing [NUL.LST]: Cross-reference [NUL.CRF]: Наберіть в першому полі ім’я програми test та натисніть клавішу ENTER. Інші поля можна не заповнювати. Пропустіть ввод за допомогою клавіші ENTER. Якщо помилок при асемблюванні не було знайдено, скомпонуйте програму. Для компонування наберіть команду LINK. Програма запросить наступні дані, на які необхідно відповісти: | Запит програми | Відповідь 1 | Object Modules [.OBJ]: | Test 2 | Run file [exasm1.EXE]: | A: 3 | List file [NUL.MAP]: | CON 4 | Libraries [.LIB]: | [RETURN] Результатом роботи програми буде створення на дискеті програмного файлу test.exe.
4. ВИКОНАННЯ І РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАМИ 4.1. Покрокове виконання і результат програми Після асемблювання і компоновки програми можно її виконати. Для цього в в командній строці необхідно набрати команду test та натиснути ENTER. Результатом роботи програми буде вивід на екран кількості накопичувачів в машині. Для покрокового виконання програми необхідно скористатися програмою трассировщиком DEBUG. Для цього в в командній строці необхідно набрати команду DEBUG test та натиснути ENTER. Після цього командна оболонка завантажить DEBUG, який в свою чергу завантажить test та видасть запрошення на ввід команди – . Для перегляду регістрів виконайте команду R. Для покрокового виконання виконайте команду T. Для завершення роботи програми DEBUG можна скористатись командою Q. 4.2. Застосування Програма test.exe може використовуватись для перегляду кількості накопичувачів в машині під керуванням операційної системи MS DOS або її емулятору.
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ Технологія 0.13-мікрон – забезпечує допустимий тепловий режим, необхідний для роботи на високих частотах в межах теплових лімітів настільних платформ, з чого витікає збільшення сумарної продуктивності. Кеш 512KB L2 – збільшує продуктивність додатків, наприклад високоякісних ігор та цифрову обробку за допомогою утримування більшої кількості часто необхідних інструкцій і даних у внутрішньому кеші процесора. Дев'яти-потокова, суперскалярна, повністю конвеєризована мікроархітектура – забезпечує виконання широкого кола інструкцій, що поліпшує сумарну продуктивність. Суперскалярний, повністю конвеєрний FPU – збільшує продуктивність обчислень плаваючої крапки підтримуючи технологію 3DNow! Апаратна попередня вибірка даних – збільшується продуктивність на програмних додатках високорівневого програмного забезпечення, особливо з пам'яттю DDR за допомогою використання високої пропускної спроможності системи Збільшення TLB – збільшується продуктивність високорівневих додатків з інтенсивним обміном даних. Архітектура Socket A розроблена на базі високопродуктивних платформ та підтримує всі оптимізовані для неї технологічні рішення (чіпсети, материнські плати, BIOS). Процесор розроблений в корпусі Pin Grid Array (PGA) для встановлення в сокетну інфраструктуру. Електричний інтерфейс сумісний з 400MHz AMD Athlon XP системною шиною, розроблений на основі протоколу шини Alpha EV6™ Розміри: приблизно 54.3 мільйонів транзисторів на 101mm2. Виробляється використовуючи фірмову технологію AMD 0.13-мікрон з мідною основою на виробництвах AMD в Дрездені, Германія. AMD продовжує прискорювати нововведення технологій, назустріч вимогам програмного забезпечення, щодо інтенсивних обчислень: 3D додатки – 3D моделювання, високорівневі ігри, і т.п. Додатки створення мультимедійного/цифрового змісту – фото і редагування відео, кодування і декодування відео, компресія зображень, програмне DVD, кодування і декодування MP3, і т.п. Високорівневі додатки – видавництво, розпізнавання голосу, CAM, цифрова обробка і т.п.
ЛІТЕРАТУРА 1. Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования – М.:Высш. Шк., 1992. – 447 с. 2. Журден Р. Справочник программиста на персональном компьютере фирмы IBM - М.:Высш. Шк., 1990. – 347 с. 3. Жаров А. Железо IBM 2000 или все о современном компьютере М.2000 Издательство «Микроарт». 3. AMD Athlon™ XP Processor Product Brief – www.amd.ru 4. Детальное исследование архитектуры AMD – www.itc.ua 5. Використані матеріали статей, опублікованих в журналах: «Мир ПК», «Computerworld», «Computerra». Вступ “Мозоком” комп’ютера є мікропроцесор - невеличка (до сантиметру) електрона схема, що виконує всі обчислення та обробку інформації. Це ключовий компонент у визначенні ефективності обчислювальної системи, виконує специфічні завдання в найкоротший час. Процесор AMD Athlon™ XP 3200+ модель 10 з архітектурою QuantiSpeed™ зроблений по 0.13 мікронній технології та збільшеним внутрішньочіповим кешем. Він втілює інноваційний дизайн в інтеграції та досвід проектувальників AMD, покращуючи стабільність та потужність платформи Socket A. Із збільшенням частоти процесора, що стало можливе з використанням технології 0.13-мікрона, з'єднаною з архітектурою QuantiSpeed, AMD продовжує постачати рішення для високопродуктивних цілочисельних обчислень, обчислень з плаваючою крапкою та 3D мультимедіа на платформах x86. Процесор містить 640 Кілобайт загального кешу, має внутрішню шину 400Мгц з системною шиною 3,2 Гбайт/сек та технологію 3DNow!™ Розроблений в корпусі OPGA, процессор AMD Athlon XP 3200+ виконує цілочисельні операції, операції з плаваючою крапкою та 3D мультимедіа операції з високою потужністю на платформах x86. AMD Athlon XP поєднує сучасні технології виробництва процесорів та може ефективно використовуватись для вирішення наступних задач: високошвидкісний доступ до Інтернет; цифрова обробка, цифрова фотографія, цифрове відео; пакування даних та відео в реальному часі для передачі по Інтернет; розробка тривимірних роликів; моделювання та автоматизоване проектування; видавничі системи і системи розпізнавання голосу. Література 1. Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования – М.:Высш. Шк., 1992. – 447 с. 2. Журден Р. Справочник программиста на персональном компьютере фирмы IBM - М.:Высш. Шк., 1990. – 347 с. 3. Жаров А. Железо IBM 2000 или все о современном компьютере М.2000 Издательство «Микроарт». 4. AMD Athlon™ XP Processor Product Brief – www.amd.ru 5. Детальное исследование архитектуры AMD – www.itc.ua 6. Мячев А.А., Степанов В.Н. Персональные ЭВМ и микроЭВМ. Основы организации. - М.: Радио и связь, 1991. 7. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд. 4-е, перераб.и доп. - М.: Финансы и статистика, НПО "Информатика и компьютеры", 1994. 8. Холленд Р. Микропроцессоры и операционные системы: Краткое справочное пособие: Пер. с англ. - М.: Энергоатомиздат, 1991. 9. Пятибратов А.П. Вычислительные машины, системы и сети. - М.: Финансы и статистика, 1991. 10. Мячев А.А. Персональные ЭВМ: Краткий энциклопедический справочник. - М.: Финансы и статистика, 1992. 11. А. Г. Кушниренко, Г. В. Лебедев, Р. А. Сворень. "ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ." МОСКВА "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 1990 12. А. Г. Гейн, В. Г. Житомирский, Е. В. Линецкий, М. В. Сапир, В. Ф. Шолохович. "ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ." МОСКВА "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 1994. 13. А. М. Кенин, Н. С. Печенкина. "РАБОТА НА IBM PC." МОСКВА "КНИГА, ЛТД" 1993 14. О. Е. Вершинин. "ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ИНФОРМАТИКИ." МОСКВА "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 1992 15. Р. В. Дробышевский, А. П. Лифенко. "ПК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ" ЛЕНИНГРАД ИМА-пресс, АПН 1990
Рефераты по информатикеПлан Додатки 1. Плакат формату А1. Архітектура Athlon xp 3200+ 2. Креслення формату А2 блок-схема алгоритму рішення задачі Вступ Процесор AMD
Оценок: 440 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.