Intel酷睿i7
Intel core i7 Intel官方正式确认,基于全新Nehalem架构的新一代桌面处理器将沿用“Core”(酷睿)名称,命名为“Intel Core i7”系列,至尊版的名称是“Intel Core i7 Extreme”系列。而同架构服务器处理器将继续延用“Xeon”名称。至于为什么是“I7”,而不是大多数人认为的“Core 3”,Intel方面还没给出详细的解释,估计意思是Intel的第七代处理器,但2000年推出NetBrust架构的Pentium 4处理器应该是属于第七代产品的,真正解释还是等Intel的回答吧。 Intel Core i7是一款45nm原生四核处理器,处理器拥有8MB三级缓存,支持三通道 DDR3内存。处理器采用LGA 1366针脚设计,支持第二代超线程技术,也就是处理器能以八线程运行。根据网上流传的测试,同频Core i7比Core 2 Quad性能要高出很多。 英特尔首先会发布三款Intel Core i7处理器,频率分别为32GHz、293GHz和266GHz,主频为32GHz的属于Intel Core i7 Extreme,处理器售价为999美元,当然这款顶级处理器面向的是发烧级用户。而频率较低的266GHz的定价为284美元,约合1940元人民币,面向的是普通消费者。Intel于2008年11月18日发布了三款Core i7处理器,分别为Core i7 920、Core i7 940和Core i7 965。 而从英特尔技术峰会2008(IDF2008)上英特尔展示的情况来看,core i7的能力在core2 extreme qx9770(32GHz)的三倍左右。IDF上,intel工作人员使用一颗core i7 32GHz处理器演示了CineBench R10多线程渲染,结果很惊人。渲染开始后,四颗核心的八个线程同时开始工作,仅仅19秒钟后完整的画面就呈现在了屏幕上,得分超过45800。相比之下,core2 extreme qx9770 32GHz只能得到12000分左右,超频到40GHz才勉强超过15000分,不到core i7的3分之一。core i7的超强实力由此可窥见一斑。 1 基于Nehalem微架构 2 2-8颗核心。 3 内置三通道DDR3内存控制器。 4 每颗核心独享256KB二级缓存。 5 8 MB共享三级缓存。 6 SSE 42指令集(七条新指令)。 7 超线程技术。 8 Turbo mode(自动超频)。 9 微架构优化(支持64-bit模式的宏融合,提高环形数据流监测器性能,六个数据发射端口等等) 10 提升预判单元性能,增加第二组分支照准缓存。 11 第二组512路的TLB。 12 对于非整的SSE指令提升性能。 13 提升虚拟机性能(根据Intel官方数据显示,Nehalem相对65nm Core 2在双程虚拟潜伏上有60%的提升,而相对45nm Core 2产品提升了20%) 14 新的QPI总线。 15 新的能源管理单元。 16 45nm制程,32nm制程产品随后上线,代号Westmere。 17 新的1366针脚接口。 Nehalem相当于65nm产品有着如下几个最重要的新增功能。 1 SSE41指令集(47个新SSE指令)。 2 深层休眠技术(C6级休眠,只在移动芯片上使用)。 3 加强型Intel动态加速技术(只在移动芯片上使用)。 4 快速Radix-16分频器和Super Shuffle engine,加强FPU性能 5 加强型虚拟技术,虚拟机之间交互性能提升25%-75%。

Intel Core i7 920 参数
基本参数
适用类型 台式CPU
CPU系列 Core i7
CPU内核
核心数量 四核心
工作功率(W) 130W
制作工艺 45 纳米
晶体管(万) 731亿
CPU频率
主频(MHz) 2660MHz
QPI总线 48GT/s
倍频(倍) 20
CPU插槽
插槽类型 LGA 1366
针脚数 1366pin
CPU缓存
L1缓存(KB) 4×64KBKB
L2缓存(KB) 4×256KB
L3缓存(KB) 8192KB
Intel core i7 940 参数
基本参数
适用类型 台式CPU
CPU系列 Core i7
CPU内核
核心数量 四核心
工作功率(W) 130W
制作工艺 45 纳米
晶体管(万) 731亿
CPU频率
主频(MHz) 2930MHz
QPI总线 48GT/s
CPU插槽
插槽类型 LGA 1366
针脚数 1366pin
CPU缓存
L2缓存(KB) 4x256KB
L3缓存(KB) 8192KB
Intel core i7 950 参数
基本参数
适用类型 台式CPU
CPU系列 Core i7
CPU内核
核心数量 四核心
制作工艺(纳米) 45 纳米
CPU频率
主频(MHz) 3060MHz
倍频(倍) 23
CPU缓存
L1缓存(KB) 128KB
L2缓存(KB) 128KB
L3缓存(KB) 8192KB
CPU指令集
指令集 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE41, SSE42, EM64T
Intel core i7 980x
Core i7 980X
CPU微架构 Westmere
核心代号 Gulftown
核心/线程 6/12
制作工艺 32nm
主频 333GHz
最高睿频加速 36GHz
外频 133MHz
倍频 25
QPI总线 64GT/s
L1缓存 64KB x6
L2缓存 256KB x6
L3缓存 12MB
TDP热功耗设计 130W
接口 LGA1366
主板芯片组 X58
内存支持 三通道 DDR3-1066
价格 7999元
Intel core i7 Extreme Edition 965 参数
基本参数
适用类型 台式CPU
CPU系列 Core i7
CPU内核
核心数量 四核心
工作功(W) 130W
制作工艺 45 纳米
晶体管(万) 731亿
CPU频率
主频(MHz) 3200MHz
QPI总线 64GT/s
倍频(倍) 24
外频 133MHz
CPU插槽
插槽类型 LGA 1366
针脚数 1366pin
CPU缓存
L2缓存(KB) 4x256KB
L3缓存(KB) 8192KB
Intel core i7 975 EE参数
基本参数
适用类型 台式CPU
CPU系列 Core i7
CPU内核
核心数量 四核心
制作工艺 45 纳米
CPU频率
主频(MHz) 3300MHz
倍频(倍) 25
CPU插槽
插槽类型 LGA 1366
针脚数 1366pin
CPU缓存
L1缓存(KB) 128KB
L2缓存(KB) 128KB
L3缓存(KB) 8192KB

CPU指令集
指令集 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE41, SSE42, EM64T
其他参数
其他性能 D0步进不锁倍频 CPU的英文全称是Central Processing Unit,即中央处理器。CPU从雏形出现到发展壮大的今天,由于制造技术的越来越先进,其集成度越来越高,内部的晶体管数达到几百万个。虽然从最初的CPU发展到现在其晶体管数增加了几十倍,但是CPU的内部结构仍然可分为控制单元,逻辑单元和存储单元三大部分。CPU的性能大致上反映出了它所配置的那部微机的性能,因此CPU的性能指标十分重要。 CPU主要的性能指标有以下几点: (1)主频,也就是CPU的时钟频率,简单地说也就是CPU的工作频率。 一般说来,一个时钟周期完成的指令数是固定的,所以主频越高,CPU的速度也就越快了。不过由于各种CPU的内部结构也不尽相同,所以并不能完全用主频来概括CPU的性能。至于外频就是系统总线的工作频率;而倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数。用公式表示就是:主频=外频×倍频。我们通常说的赛扬433、PIII 550都是指CPU的主频而言的。 (2)内存总线速度或者叫系统总路线速度,一般等同于CPU的外频。 内存总线的速度对整个系统性能来说很重要,由于内存速度的发展滞后于CPU的发展速度,为了缓解内存带来的瓶颈,所以出现了二级缓存,来协调两者之间的差异,而内存总线速度就是指CPU与二级(L2)高速缓存和内存之间的工作频率。 (3)工作电压。工作电压指的也就是CPU正常工作所需的电压。 早期CPU(386、486)由于工艺落后,它们的工作电压一般为5V,发展到奔腾586时,已经是35V/33V/28V了,随着CPU的制造工艺与主频的提高,CPU的工作电压有逐步下降的趋势,Intel最新出品的Coppermine已经采用16V的工作电压了。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题,这对于笔记本电脑尤其重要。 (4)协处理器或者叫数学协处理器。在486以前的CPU里面,是没有内置协处理器的。 由于协处理器主要的功能就是负责浮点运算,因此386、286、8088等等微机CPU的浮点运算性能都相当落后,自从486以后,CPU一般都内置了协处理器,协处理器的功能也不再局限于增强浮点运算。现在CPU的浮点单元(协处理器)往往对多媒体指令进行了优化。比如Intel的MMX技术,MMX是“多媒体扩展指令集”的缩写。MMX是Intel公司在1996年为增强Pentium CPU在音像、图形和通信应用方面而采取的新技术。为CPU新增加57条MMX指令,把处理多媒体的能力提高了60%左右。 (5)流水线技术、超标量。流水线(pipeline)是 Intel首次在486芯片中开始使用的。 流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5~6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5~6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高了CPU的运算速度。超流水线是指某型 CPU内部的流水线超过通常的5~6步以上,例如Pentium pro的流水线就长达14步。将流水线设计的步(级)数越多,其完成一条指令的速度越快,因此才能适应工作主频更高的CPU。超标量是指在一个时钟周期内CPU可以执行一条以上的指令。这在486或者以前的CPU上是很难想象的,只有Pentium级以上CPU才具有这种超标量结构;这是因为现代的CPU越来越多的采用了RISC技术,所以才会超标量的CPU。 (6)乱序执行和分枝预测,乱序执行是指CPU采用了允许将多条指令不按程序规定的顺序分开发送给各相应电路单元处理的技术。 分枝是指程序运行时需要改变的节点。分枝有无条件分枝和有条件分枝,其中无条件分枝只需要CPU按指令顺序执行,而条件分枝则必须根据处理结果再决定程序运行方向是否改变,因此需要“分枝预测”技术处理的是条件分枝。 (7)L1高速缓存,也就是我们经常说的一级高速缓存。在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率。 内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。采用回写(Write Back)结构的高速缓存。它对读和写操作均有可提供缓存。而采用写通(Write-through)结构的高速缓存,仅对读操作有效。在486以上的计算机中基本采用了回写式高速缓存。 (8)L2高速缓存,指CPU外部的高速缓存。 Pentium Pro处理器的L2和CPU运行在相同频率下的,但成本昂贵,所以Pentium II运行在相当于CPU频率一半下的,容量为512K。为降低成本Intel公司曾生产了一种不带L2的CPU名为赛扬。 (9)制造工艺。 Pentium CPU的制造工艺是035微米, PII和赛扬可以达到025微米,最新的CPU制造工艺可以达到018微米,并且将采用铜配线技术,可以极大地提高CPU的集成度和工作频率,现在很多笔记本的CPU已经采用了65nm的生厂工艺了,在不久的将来,45nm,32nm,甚至更小尺寸的CPU规格将诞生出来
H3C S3600的产品规格
工具/材料:AMD RyzenMaster。
1、首先在桌面上,点击“AMD RyzenMaster”图标。
2、然后在该界面中,点击“超频预设方案”选项。
3、之后在该界面中,点击右上方的“应用”ann1。
4、接着在该界面中,可以看到此时的cpu核心电压值。
5、最后在该界面中,可以调整cpu核心电压值。
GA-P67A-UD3R 主板BIOS介绍。麻烦知道的大大给下答案,本人不太懂这个。用个超频U,却又不会玩。。
慧渠网络关于H3C S3600系列交换机的规格介绍如下表所示: 项目 S3600-28P-SI
S3600-28P-EI
S3600-28P-PWR-EI S3600-28TP-SI S3600-28F-EI S3600-52P-SI
S3600-52P-EI
S3600-52P-PWR-EI 管理端口 1个Console口 业务端口描述 固定端口 24个10/100base-TX以太网端口,4个1000base-X SFP千兆以太网端口 24个10/100base-TX以太网端口,2个1000base-X SFP千兆以太网端口,2个10/100/1000base-T以太网端口 24个100base-X SFP百兆以太网端口,2个1000base-X SFP千兆以太网端口,2个10/100/1000base-T以太网端口 48个10/100base-TX以太网端口,4个1000base-X SFP千兆以太网端口 可选模块 1000base-SX-SFP
1000base-LX-SFP
1000base-LH-SFP
1000base-ZX-LR-SFP
1000base-ZX-VR-SFP
1000base-T-AN-SFP 交换容量 32G 二/三层转发率 96Mpps 132Mpps 交换模式 存储转发模式(Store and Forward) 端口 支持IEEE 8023x流控(全双工)
支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制
支持基于pps的广播风暴抑制 端口汇聚 支持LACP
支持手工聚合
支持最大8个聚合组,每个聚合组支持最大8FE MAC地址 最多支持16K MAC
支持黑洞MAC
支持设置端口MAC学习最大个数 VLAN 支持基于端口的VLAN (4K个)
支持基于协议的VLAN
支持Voice VLAN
支持GVRP
支持VLAN *** (QinQ),灵活QinQ DHCP 支持DHCP Client/ DHCP Relay/ DHCP Snooping
支持DHCP Server (EI系列) IP路由 支持静态路由、RIPv1/2、
支持OSPF、ECMP(EI系列)
支持VRRP 组播 IGMP Snooping
IGMP V1/V2、PIM-SM、PIM-DM、MSDP(EI系列支持) 二层环网协议 支持STP/RSTP/MSTP协议
支持Smart link 镜像 支持N:1端口镜像
支持流镜像
RSPAN (Remote Switched Port Analyzer,远程交换端口分析)(EI系列支持) QoS/ACL 支持ACL 支持L2~L4包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议类型、VLAN等
支持基于时间段的ACL 支持QoS 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持报文的8021p和DSCP优先级重新标记
支持报文重定向
支持CAR功能
支持8个端口输出队列
支持灵活的队列调度算法(SP,WRR,WFQ,SP+WFQ,SP+WRR) 安全特性 用户分级管理和口令保护
支持IEEE 8021X认证/集中式MAC地址认证
支持AAA&RADIUS认证
支持MAC地址学习数目限制
支持MAC地址与端口、IP的绑定
支持SSH20
支持防止DoS攻击功能
支持ARP入侵检测功能
支持端口隔离
支持MAC地址黑洞 管理与维护 支持XModem/FTP/TFTP加载升级
支持命令行接口(CLI)、Telnet、Console口进行配置
支持SNMPV1/V2/V3、WEB网管
支持RMON 1,2,3,9组MIB
支持iMC智能管理中心
支持HGMPv2集群管理
支持系统日志、分级告警、调试信息输出
支持PING、Tracert
支持上电POST、风扇堵转、PoE设备过热等情况的检测与告警
支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能
支持DLDP(Device link Detection Protocol,设备连接检测协议)
支持端口环回检测
支持IPv6 host功能族,实现IPv6管理 外形尺寸(mm)
宽×深×高 440×260×436
440×420×436(PWR系列) 重量 S3600-28P-SI 、S3600-28TP-SI、S3600-28P-EI、S3600-28F-EI:35kg
S3600-28P-PWR-EI:58kg
S3600-52P-SI、S3600-52P-EI:4kg
S3600-52P-PWR-EI:62kg 输入电压 S3600-SI系列以太网交换机只支持交流电源输入,S3600-EI系列以太网交换机支持交流电源输入和直流电源输入
AC:
额定电压范围:100~240V ac ;50/60Hz
最大电压范围:90~264V ac ; 50/60Hz
DC:
额定电压范围:-48~-60V dc
最大电压范围:-36~-72V dc
POE供电时输入电压范围:-52~55V dc(RPS专用) 功耗(满负荷时) S3600-28P-SI 、S3600-28TP-SI、S3600-28P-EI :40W
S3600-52P-SI、S3600-52P-EI :50W
S3600-28F-EI:65W
S3600-28P-PWR-EI :
l 450W (交流输入):耗散功率150W、PoE功率 300W
l 430W (直流输入):耗散功率 60W、PoE功率 370W
S3600-52P-PWR-EI :
l 465W (交流输入):耗散功率165W、 PoE功率 300W
l 820W (直流输入):耗散功率80W、 PoE功率 740W 工作环境温度 0~45℃ 工作环境相对湿度(非凝露) 10%~90%
sa电压影响什么
进入BIOS第一个选项就是超频专区。
1简单超频CPU,进入频率控制,直接改倍频。比如要超到42GHz就直接把倍频改成42即可。
2简单超内存:频率控制里有几个内存分频,如果内存体质可以的话直接改就行。
3稍微复杂的超频:要使CPU和内存在更好的工作模式,需要调节电压和内存时序,并关闭一些节能功能。以超频到45GHz,DDR3-1600来说,首先在频率设置里把CPU倍频改到45,之后进入CPU功能子菜单,把C1E和C3/C6关闭(如果不需要CPU空载自动降频功能则把EIST关掉)。
之后退出频率控制,进入电压控制。这里要小心调节。一般情况下电压越高配件的频率就能调到越高,但是过高的电压可能会使发热量显著增大甚至损坏硬件。以2500K为例,一般体质的这种CPU超频到45G只需要把核心电压加高到128-13v就够了(对于sandy Bridge核心,CPU电压135v以下可以认为是很安全的)内存可以加高一些,这里P67A-UD3P/UD3R可以明确提示,只要字不是红色的就是安全电压(应该在165v左右)。其他电压都可以不要动。
然后返回进入内存设置。调节内存分频到1600(这里只是个例子,不是所有的内存都可以超到1600),把内存时序控制(Memory timing control之类的)选择成quick,底下那个菜单就可以打开了。把里面的第一块参数改成9,9,9,27(这就是一般来说的时序9-9-9-27,时序和频率类似,受内存体质、电压和频率等因素影响,但是性能是越低越好。这几个参数可以不同,比如我跑的就是8-7-7-22,哪个可以高哪个可以低与内存颗粒的特性有关。而见到的另一个参数2T则是Command rate,也是时序中的一种。简单超频的话这个参数和其他次要时序就直接默认吧,有兴趣的话以后深入研究)
另外就是,有些内存(特别是超频内存)带有XMP。这时打开XMP内存就会自动超频(一般是1600,好一些的会到1866,2133等更高,甚至2400)在频率设置里有xtreme memory profile(XMP)开关,在里面选择XMP的模式即可自动调整内存频率和时序,电压等参数。注意开启XMP的同时可能会把CPU参数复位,这样的话需要自己重新调回来。
这样“便当设置”就达成了(2500K@45GHz 128-13v,DDR3-1600 9-9-9-27-2T 165v),这种设置可以长期使用。保存并退出即可。如果CPU体质或内存体质不行导致不能开机、BIOS自动复位或者运行的时候蓝屏,请重新调节频率、电压、内存时序等以求稳定。
4更高级电压控制:在CPU功能选项中有PLL overvoltage,在电压选项中有Load line calibration之类的,这些功能在开启后会在CPU负载时增加电压以保障稳定性。load-line即通常说的防掉压。SNB主板在CPU负载时或多或少会自动降低电压(掉压),这样会影响稳定性。这个选项就是在负载时增加额外的电压中和这种效应。此选项分为1-10级,越高级加的电压越多(甚至满载时超过设定电压)。请谨慎选择。
5风冷/液冷极限:没什么好说的。方式换汤不换药,基本就是加电压以达到更高频。这里仅提供一些经验:CPU(Sandy bridge I5/I7)短时间在158V以内基本不会挂(或者说风险是可以承受的,如果有质保的话)内存则在178以内。只有极限超频时才建议改外频,因为改外频会联动PCI-E等频率,影响硬盘和显卡等部件的寿命。外频调节幅度非常小,基本是个位数,而且建议就在正负1mhz,2mhz内调节(注意,此频率不是以mhz为单位的。注意后面的单位标识)。CPU温度也与超频能力有关,一般温度越低超频能力越强,而且越不容易坏(超过90度就比较危险了)。所以玩超频必须配备一个不错的散热器。
相比CPU,内存比较复杂。不同颗粒的特性与体制有天壤之别(比如尔必达BCSE颗粒1600基本就到顶了,无论怎么加压都无用;镁光D9PFJ非常吃电压,在AMD平台上(因为AMD平台内存加高压内存控制器(IMC)不容易挂)加到2v甚至可以跑7-7-7-20,2400;力晶A3G-A则是完全不吃电压,125v即可跑1600 9-9-9但是再怎么加都休想再高一点)。这个方面只能多查资料注重积累了。内存超频还与CPU内存控制器的体质密切相关,有时加CPU核心电压(注意,不是VTTVTT虽然是北桥/内存控制器电压,但是加压基本没用(个别内存例外),建议一直保持在105v)可以提升内存超频能力。内存发热量小,所以散热片基本是摆设,如果不跑2666,3000这种极限频率,散热片不是很必要。
所以极限超频往往要试很多次,总结他人的经验。这样才能达到平台的极限参数。但这个参数不适合长期使用,只适合跑跑分破破纪录。平时使用还是建议CPU以135v为界,内存以165v为界。
综上所述,超频需要耐心和一定的经验。这些经验需要自己摸索并且总结别人的经验而得到。不要半途而废。顺便推荐PCEVA论坛,这里有不少高手。还有自己的超频纪录可供挑战。

参考词汇:voltage:电压,memory:内存,timing:时序,vcore:核心电压,frequency:频率,ratio:比例,倍频
好不容易打了那么大一段,求加分。。
cpu的imc稳定性。在装机配置中,锁的是CPU的SA电压,与内存的电压无关,SA电压影响的是cpu的imc稳定性,能做的就是降低cpu温度。sa电压是指调整CPU、内存条、显卡等配件电压的选项,一般不需要动,但是超频时,一般需要提高CPU的电压,降频时,可以降低CPU的电压。


