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“超线程”技术:辑内核模拟成两个物理芯片,从而使单个处理器能"享用"线程级的并行计算的处理器技术。简言之,就是将一个物理CPU模拟成两个逻辑CPU,在任务管理器的性能选项卡中可以看到两个CPU使用记录。多线程技术可以在支持多线程的操作系统和软件上,有效的增强处理器在多任务、多线程处理上的处理能力。
EM64T技术:EM64T(Extended Memory 64 Technology)技术主要用来扩展传统的IA-32架构处理器的内存寻址能力,把处理器的内存寻址空间从4GB(2的32次方)扩展到16EB(2的64次方)。传统的IA-32的处理器只能直接访问4GB的内存,对于那些需要大内存的应用程序,则需要更多的时钟周期和其它繁琐的技术才能访问超过4GB的内存,这无疑会降低系统的整体性能。
XD Bit安全技术:XD bit安全技术可提供硬件级别的安全保护,通过在BIOS里设置内存模块的读写操作,可最高级别地禁止病毒在内存中执行恶意代码破坏计算机系统。
增强型IntelSpeedStep技术(EIST):EIST技术完全与英特尔的移动处理器中节能机制一样,它可以让Pentium 4 6系列处理器在低负载的时候降低工作频率,这样可以明显降低它们在运行时的工作热量及功耗。
Intel Memory Pipeline技术:类似925X中的Stalemete内存优化技术,简称Intel MPT。它的主要应用原理是通过加速处理器和系统内存的传输速度,以获得更高的内存使用效率---可以提高5%-7%的性能。该架构还支持同步、异步的数据传输,使用独立的内部管线和仲裁机制,这有点类似于NF4-Intel的DASP 3.0内存优化技术。
Intel Matrix Storage技术:Matrix RAID模式,它是英特尔独创的阵列模式,该模式可以解决RAID 0系列安全性较差和RAID 1模式性能不尽如人意的问题。我们可以将Matrix RAID当作RAID 0和RAID 1的结合体,同样只需要两块硬盘就能够创建RAID,这两块硬盘被划分成两个区域,一个区域组成RAID 0阵列而获得高性能,操作系统及应用程序等要求高性能但对安全性不甚敏感的数据可以存储在这个区域里;而另一个区域则组成RAID 1阵列,用来存储那些重要的数据。这样可以使得我们的系统性能与安全兼而有之。
iAMT管理技术:iAMT的英文全称为Intel Active Management Technology, 中文意思是Intel主动管理技术。英特尔介绍这项技术是硬件级别的独立接口,用户可以借此进行监测并修正错误,提高了英特尔平台的可靠性。这项技术应该对于服务器管理员有更大的吸引力,但普通桌面用户似乎用不上这个。
芯片组 |
代号 |
发布日期 |
支持CPU类型 |
特性 |
865 (Mainstream) | 2003年四月 | Pentium 4, Celeron for Socket 478 | FSB800, 双通道DDR400内存, Serial ATA, AGP 8X, optional GbE | |
875 (Pro) | Canterwood | 2003年四月 | Pentium 4 for Socket 478 | FSB800, 双通道DDR400内存, SATA, AGP 8X, optional GbE |
915 (Mainstream) | Grantsdale | 2004年六月 | Pentium 4, Celeron for Socket 775 | Dual Channel DDR2-533 Memory, PCI Express x16, flexible SATA RAID |
925X | Alderwood | 2004六月 | Pentium 4, Celeron for Socket 775 | Dual Channel DDR2-533 Memory, PCI Express x16, flexible SATA RAID |
925XE | Alderwood | 2004年11月 | Pentium 4, Pentium 4 Extreme Edition for Socket 775 | FSB1066 |
945 | Lakeport | 2005年六月 | Pentium 4, Pentium D, Celeron for Socket 775 | Dual Channel DDR2-667 Memory, SATA2, two more PCI Express lanes, Active Management |
955X | Glenwood | 2005年六月 | Pentium 4, Pentium D, Celeron for Socket 775 | Dual Channel DDR2-667 Memory, up to 8 GB RAM, SATA2, two more PCI Express lanes (allows for x4), Active Management |
975X | Glenwood | 2005年11月 | 65 nm processors, next generation micro architecture |
Support for two x16 PCI Express slots running x8 each |
TBD, 965 | Broadwater | 2006年5月 | 65 nm processors, next generation micro architecture |
Dual Channel DDR2-800 Memory |
975X是完全支持65nm处理器的第一款芯片组
除了在双卡支持模式上的区别之外,975X与955X相比另外一个区别在于975X是正式支持65nm处理器的第一款芯片组。虽然现在65nm处理器还没有正式发布,但975X却提前来到大家面前。2006年,Intel的65nm处理器包括双核心的Presler及单核心的Cedar Mill。
2006年,Intel处理器将全面转向65nm制程。与现有制程相比,65nm制程减少漏电情况达一千倍,令处理器的功耗和热量相比上代90纳米制程大大减少,Intel 65nm纳米制程其Gate Length已达35nm,而且Gate Capacitance亦只有1.2nm,较低的Gate Capacitance 能减少能源消耗及增加电子开关的时间及准确性,改用第二代的硅晶体及採用NiSi低电阻物料,令65纳米制程比上代90纳米功耗减少最高达30%以上。在民用中低端平台上,单核心的Cedar Mill将是主流。
Cedar Mill核心处理器将分别推出Intel Pentium 4 (6x3系列)与Intel Celeron D系列两种不同版本。颇为引人注目的是,“Cedar Mill”版Intel Celeron D的二级缓存容量将扩增至512KB,相当于130纳米制程“Northwood”核心Intel Pentium 4的相应缓存规格。在高端的双核心Presler处理器上,同样分为Pentium D和XE版本,但不再像上代Smithfield般只有Hyper-Threading支援上的分别,Presler核心由上代2 x 1MB L2 Cache提升至2 x 2MB L2 Cache,同时更可提升至1066MHz FSB,并支援Intel最新倡议的Intel Virtualization Technology,不过1066MHz FSB只会出现于Pentium XE上,Presler的Pentum D还是保持800MHz FSB。
虽然,Intel表明955X同样可以支持大部分65nm的处理器,但是955X无法支持65nm阵营中最高端的Pentium XE,因此对于65nm,955X以及现有的芯片组都无法完全支持,所以,975X才是65nm的最佳支持者,是2006年上半年的高端平台。
而975X与955X的最大区别,一是975X北桥整合的两个PCIE控制器可以方便的将16条line灵活使用,即可单卡用16x,又可以8x+8x方式使用,这比955X的16x+4x要正规的多,所以说,975X才是严格意义上的双卡支持平台,955X的模式显得略有牵强。从我们的测试中也能看出:975X的CrossFire模式明显好于955X,性能差距明显。
此外,975X比955X先进之处在于前者对65nm处理器的支持。IDF上,Intel明确表示:2006年65nm制程产品包括双核心的Presler及单核心的Cedar Mill,而975X将是正式支持这一制程的芯片组产品。从这个角度上来说,提前发布的975X为2006年的主流处理器做好了铺垫。
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