1.软文推荐

2.软文推荐

3.软文推荐

目录: 1、关于马尼拉天气更新问题请教各位大侠,谢谢了 2、马尼拉2D天气更新不成,是怎么回事?我的手机是Viva T2223 3、AMD的CPU内核有Windsor Brisbane Orleans Manila都是什么意思?哪种内核好? 4、我在菲律宾马尼拉玩CF(中国的),配置和网速都没问题,延迟一直400多,求求专家给我解决的办法 5、菲律宾有网络吗,那边都用什么服务器 关于马尼拉天气更新问题请教各位大侠,谢谢了

论坛上有天气服务器修改的.你去搜搜把 我现在不用wm机了 也只能帮到你这些 或者你可以选择刷机 换换rom也未尝不可

马尼拉2D天气更新不成,是怎么回事?我的手机是Viva T2223

可能是你的网络配置不好检查一下

1.天气软件有网络选择。换一个实验下

2.用ucweb 上下网刊看能上的去不

3.分拿来

----------------------------------

附上上网设置

★ 多普达S1使用WIFI、GPRS、蓝牙、同步等上网方式设置大全

我们通过S1手机上网的方式,大致可分为两种,一种是 GPRS的拨号接入方式,另一种是 net的直连互联网接入方式,两者最主要的区别是,一个是需要拨号的,另一个是不需要拨号的,比如,手机通过 WiFi或是共享电脑宽带的这种上网方式,就属于直连互联网的不拨号方式,不过, GPRS的 cmnet拨号方式,也属于直连互联网方式的一种。其实,道理很简单,只要说明一下,大家应该就会明白,首先, net的接入方式,是不受任何限制的上网方式,而手机通过 GPRS的 cmwap接入时,就要受到移动一定的限制了,而通过 cmnet方式接入的,移动就没有任何限制,正因为有了这种限制与不限制的区别,所以, cmwap和cmnet的 GPRS上网资费就有所不同。

本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

1、 GPRS 的拨号方式分为: cmwap和 cmnet两种

2、 直连互联网的不拨号方式也分为: WiFi和手机同步( PC)共享电脑网络的不拨号上网方式

3、 Net 的接入,同时也包含了 cmnet的接入方式,因为,这种上网方式同样是直连互联网的方式,是不受移动限制的

4、 c mwap 是移动梦网的 GPRS拨号方式,一般只能浏览手机 wap网页,或者只能通过 wap的代理访问移动梦网网关内所提供的服务,这种方式是受到一定限制的 明白了这些,相信大家对今后的网络设置,会有个比较清晰的概念。

一、只用WIFI上网(也可同步电脑宽带上网)-完全推荐此方法

需要重点指出的是:这里所说的上网,仅指利用 S1 的 WI - FI 功能,并不包括 GPRS 上网和使用 Internet 共享 ” 连 PC 上网。

1 、安装下载 WI - FI 补丁。首先需要说明,国内行货不带 WI - FI 。就是装类似的补丁也无济于事。水货都带 WI - FI 。有的机器开机就有 WI - FI 标志,但有的机器要装 WI - FI 补丁后才能使用此功能。因此,。凡是屏幕上显示 WLAN 图标的,表示手机可以使用 WI - FI 。见图一。

1.jpg (47.8 KB)

2008-1-25 17:30

图一

2 、下载安装 UCWEB 浏览器。有人会问,既然手机自带默认IE浏览器,为何还要再装一个浏览器。 UCWEB 浏览器有许多突出的优点:打开网页速度快、附设功能多。很受机友推崇。 UCWEB 浏览器可以装在存储卡上,并使其快捷方式在桌面上显示,以方便上网。我是这样设置的:开始~设置~今日~项目~在 UCWEB 前打勾。

3 、网络设置。 开始~设置~连接~连接~高级~选择网络,在网络管理页面有两个选项: ① 在程序自动连接到 Internet 时,使用:--注意,不必点击“编辑 … ”“新建 … ”,直接在下拉菜单中选定“ Internet 设置”即可; ② 在程序自动连接到专有网络时,使用:--同样不必不必点击“编辑 … ”“新建 … ”,可直接在下拉菜单中选定“单位设置”即可。然后点击右上角“ ok ”退出。见图二。

2.jpg (51.11 KB)

2008-1-25 17:30

图二

4 、 UCWEB 浏览器设置。打开 UCWEB 浏览器,菜单~设置~系统~出现“系统设置”页面,做如下设定:在“网络设置”里,可选“单位设置”和“ Internet 设置”,绝对不能选“自动适配”。在“联网设置”里,一定选“直连互联网”,其他选项不必改动,保持默认状态即可。然后点击右上角×退出。 见图三。

3.jpg (75.01 KB)

2008-1-25 17:30

图三

5 、开通 WI - FI 。回到图一界面,点击 WLAN 图标,使其变为蓝色。并且一定关闭“数据连接”,不使其变蓝。

6 设定 WI - FI 功能。当机器里有 WI - FI (包括装补丁后)模块时,在开始~设置~连接~可以看到有 WI - FI 图标。见图四。打开这个图标,系统会自动寻找你家里或单位的无线路由器热点,然后按照提示顺序设置。如果你的路由器是加密的,系统会提示你输入密码,第一次输入成功后,今后不必再输入。

4.jpg (62.65 KB)

2008-1-25 17:30

图四

7 、点击屏幕上的 UCWEB 快捷图标。没有建立快捷图标的,可到资源管理器寻找相应程序打开。如此,就可以浏览网页了。如图五。

5.jpg (72.52 KB)

2008-1-25 17:30

图五

二、wap的接入方式,适合 GPRS包月 wap上网的用户(想用GPRS上网的,推荐此方法)

选择 wap后,点击编辑

1、 常规: wap 这是网络连接的名称,可以随意选择的,如果你觉得需要说明得更清楚些,改成 cmwap

好了,它就和人名一样,只是个名称代码而已

1.jpg (36.3 KB)

2008-1-25 17:47

2、 调制解调器:

2.jpg (46.99 KB)

2008-1-25 17:47

如果,进去之后,如果发现没这个连接名称(移动梦网 GPRS),大家可以新建一个,这个是关键的一步,关系到 GPRS的拨号方式,点击编辑或是新建,输入的名称也可以是随意的,比如,心机版的都是“移动梦( GPRS)”这个名称,那就不必改了,直接下一步到访问点名称,这是最最关键的一步了,刚才已经说明了,既然是移动梦网连接,这里当然得填为: cmwap大小写无所谓的),如图

3.jpg (54.31 KB)

2008-1-25 17:47

然后,下一步,一路点完成,都为空,不用填,即可。

3、 为空,或者不用理会

4、 代理服务器设置 :这里主要是设置 wap的代理,简单是说,通过移动梦网提供的网关,我们便可以通过 wap的代理上 www的网站了,但这主要是为 IE浏览器的上网提供代理设置,其它的如 UCWEB

浏览器等,则是通过自身的代理服务器设置上网的,就无需此设置了,这个,我们以后会讨论到。通过设置 http的代理,即: 10.0.0 .172 ,就可实现 IE通过 wap上 www的可能,而很多软件,默认的浏览器也都是通过 IE来打开的,比如 GGTV等,所以,设置好这个 wap的代理,不仅可以实现 wap上 www的目的,还能使我们避免错上 cmnet的接入方式, 如图

4.jpg (45.16 KB)

2008-1-25 17:47

=====》点高级

5.jpg (47.77 KB)

2008-1-25 17:47

将里面的代理服务器都选择为10.0.0.172,端口不变,比如http是80端口,wap是9201端口等

小结: cmwap接入方式,如果通过 IE访问 http网页中的 www网站,就必须设置代理服务器,而移动梦网提供的网关则是 10.0.0 .172 ,这种资费形式上网,决定了,它是要受到移动一定限制的,所以,手机包月 wap的朋友,就需要使用到 wap的设置来上网 。

三、Internet 设置:移动心机专用的 GPRS 的 cmnet 接入方式(上网同WIFI一样无限制,但流量太多,不是太有钱,我很不推荐此方法)

大概也是习惯上的一种连接方式吧,此种连接方式,是专门为移动 GPRS 的 cmnet 接入方式而设置的,而移动心机版的这个设置也正如此设置。不过,估计没几个人能真正用得上,但还是打开来看看:

1、 常规: Internet 设置

2、 调制解调器:我们可以看到这里有三种选择,一般是选择“ GPRS 连接互联网”,如下图

1.jpg (54.26 KB)

2008-1-25 17:56

3、 编辑( GPRS 连接互联网):

a、 输入名称: GPRS 连接互联网或是随意再填写任何自己喜欢的名称,比如 cmnet 等

b、 选择调制解调器:(电话线路 GPRS ),下一步

c、 访问点名称: cmnet (拨号方式)

然后,就一路完成 。

小结:这里的 Internet 设置是专为 GPRS 的 cmnet 拨号方式的,所以,访问点就必须选择 cmnet ,因为,此种连接是不受移动任何限制的,所以,也就不需要设置代理,更不存在需要代理服务器的说法了,当以这种形式的资费上网,往往价格不菲,不是我们每个人都可以接受的。

四、共享pc宽带免费上网(强烈推荐)

共享PC宽带免费上网又分2种形式,一种是利用usb线,一种是利用蓝牙。

蓝牙的又分2种情况,一种是蓝牙局域网(距离太短,意义不大),一种是利用com端口同步上网。向大家介绍后一种上网方式。

环境:XP、ActiveSync4.5,蓝牙适配器,BlueSoleil v3.2.2.8 5m破解版.

1、打开ActiveSync,连接设置--允许连接到以下任意端口--选择com6,其他的勾选框都选上,确定。

2、打开手机蓝牙(可见要选上)

3、打开BlueSoleil,搜索-配对。

4、手机端,开始--设置--连接--通讯管理-设置-蓝牙-com端口--新建发送端口--选择pc名称--端口com6,安全连接选上-完成。

5、手机端,开始--设置--连接--通讯管理-设置-蓝牙-设备--添加新设备-从设备中选择要使用的服务--activesync选中--保存。

6、手机端,开始-程序-activesync--菜单--通过蓝牙连接。端口连接成功后,今日右下的任务栏会有拨号图标出现。

7、现在就可以通过internet explorer 上网了,如果你的有些程序默认wap和cmnet上网的,连接管理里把网络设置都改为单位设置。

总结应用篇

好了,现在 wap ,单位设置和 Internet 设置都有了,我们便可根据手机网路的实际情况,来确定设置手机的网络了,现在对实际应用中的几个典型案例做个简单说明

1、 编辑手机的网络连接,开始==》设置==》连接==》连接==》高级==》选择网络中:

将第一个“在程序自动连接到 Internet 时,使用”选择为:单位设置

将第二个,“在程序自动连接专用网络时,使用”选择为: wap,

这样设置的目的是,优先 net 接入方式,正如刚才已经说到的,单位设置是专为 WiFi 和宽带连接而设置的,所以,当使用到 WiFi 或是宽带连接时,使用 IE 等上网软件,手机会优先自动通过单位设置的方式连接到网络,而在没有 WiFi 或是共享电脑的情况下,则会自动转到 GPRS 的 cmwap 的接入方式。也就是说,通过这样的设置,只要 WiFi 或是手机是和电脑同步的,会优先单位设置上网,一般是不会和 GPRS 发生关联的,只有 UCWEB 等少数几个软件例外

2、 编辑手机的网络连接,开始==》设置==》连接==》连接==》高级==》选择网络中:

将第一个“在程序自动连接到 Internet 时,使用”选择为:单位设置

将第二个,“在程序自动连接专用网络时,使用”选择为:单位设置

这种方式的设置,很显然,就是关闭 GPRS 的上网方式,手机只能通过 WiFi 或是共享电脑上网,手机没有开通包月 GPRS 的,可采用这种连接方式是比较稳妥的,不会担心会连接到 GPRS ,但 UCWEB 浏览器例外。

3、编辑手机的网络连接,开始==》设置==》连接==》连接==》高级==》选择网络中:

将第一个“在程序自动连接到 Internet 时,使用”选择为: wap

将第二个,“在程序自动连接专用网络时,使用”选择为: wap

这种上网方式和上面的刚好反过来,就是说,手机只能是使用 GPRS 的 wap 接入方式上网,而屏蔽了 WiFi 或是共享电脑宽带联网方式 (大多数人的选择)

4 、关于 Internet 设置,这里就不再进行说明了,毕竟这种资费,目前来说,并非适用于绝大多数人,如果,你的手机是不分 wap 或是 cmnet 的,就选择它好了

AMD的CPU内核有Windsor Brisbane Orleans Manila都是什么意思?哪种内核好?

核心(Die)又称为内核,是CPU最重要的组成部分。CPU中心那块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,CPU所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。各种CPU核心都具有固定的逻辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有科学的布局。

为了便于CPU设计、生产、销售的管理,CPU制造商会对各种CPU核心给出相应的代号,这也就是所谓的CPU核心类型。

不同的CPU(不同系列或同一系列)都会有不同的核心类型(例如Pentium 4的Northwood,Willamette以及K6-2的CXT和K6-2+的ST-50等等),甚至同一种核心都会有不同版本的类型(例如Northwood核心就分为B0和C1等版本),核心版本的变更是为了修正上一版存在的一些错误,并提升一定的性能,而这些变化普通消费者是很少去注意的。每一种核心类型都有其相应的制造工艺(例如0.25um、0.18um、0.13um以及0.09um等)、核心面积(这是决定CPU成本的关键因素,成本与核心面积基本上成正比)、核心电压、电流大小、晶体管数量、各级缓存的大小、主频范围、流水线架构和支持的指令集(这两点是决定CPU实际性能和工作效率的关键因素)、功耗和发热量的大小、封装方式(例如S.E.P、PGA、FC-PGA、FC-PGA2等等)、接口类型(例如Socket 370,Socket A,Socket 478,Socket T,Slot 1、Socket 940等等)、前端总线频率(FSB)等等。因此,核心类型在某种程度上决定了CPU的工作性能。

一般说来,新的核心类型往往比老的核心类型具有更好的性能(例如同频的Northwood核心Pentium 4 1.8A GHz就要比Willamette核心的Pentium 4 1.8GHz性能要高),但这也不是绝对的,这种情况一般发生在新核心类型刚推出时,由于技术不完善或新的架构和制造工艺不成熟等原因,可能会导致新的核心类型的性能反而还不如老的核心类型的性能。例如,早期Willamette核心Socket 423接口的Pentium 4的实际性能不如Socket 370接口的Tualatin核心的Pentium III和赛扬,现在的低频Prescott核心Pentium 4的实际性能不如同频的Northwood核心Pentium 4等等,但随着技术的进步以及CPU制造商对新核心的不断改进和完善,新核心的中后期产品的性能必然会超越老核心产品。

CPU核心的发展方向是更低的电压、更低的功耗、更先进的制造工艺、集成更多的晶体管、更小的核心面积(这会降低CPU的生产成本从而最终会降低CPU的销售价格)、更先进的流水线架构和更多的指令集、更高的前端总线频率、集成更多的功能(例如集成内存控制器等等)以及双核心和多核心(也就是1个CPU内部有2个或更多个核心)等。CPU核心的进步对普通消费者而言,最有意义的就是能以更低的价格买到性能更强的CPU。

在CPU漫长的历史中伴随着纷繁复杂的CPU核心类型,以下分别就Intel CPU和AMD CPU的主流核心类型作一个简介。主流核心类型介绍(仅限于台式机CPU,不包括笔记本CPU和服务器/工作站CPU,而且不包括比较老的核心类型)。

INTEL CPU的核心类型

Northwood

这是目前主流的Pentium 4和赛扬所采用的核心,其与Willamette核心最大的改进是采用了0.13um制造工艺,并都采用Socket 478接口,核心电压1.5V左右,二级缓存分别为128KB(赛扬)和512KB(Pentium 4),前端总线频率分别为400/533/800MHz(赛扬都只有400MHz),主频范围分别为2.0GHz到2.8GHz(赛扬),1.6GHz到2.6GHz(400MHz FSB Pentium 4),2.26GHz到3.06GHz(533MHz FSB Pentium 4)和2.4GHz到3.4GHz(800MHz FSB Pentium 4),并且3.06GHz Pentium 4和所有的800MHz Pentium 4都支持超线程技术(Hyper-Threading Technology),封装方式采用PPGA FC-PGA2和PPGA。按照Intel的规划,Northwood核心会很快被Prescott核心所取代。

Prescott

这是Intel最新的CPU核心,目前还只有Pentium 4而没有低端的赛扬采用,其与Northwood最大的区别是采用了0.09um制造工艺和更多的流水线结构,初期采用Socket 478接口,以后会全部转到LGA 775接口,核心电压1.25-1.525V,前端总线频率为533MHz(不支持超线程技术)和800MHz(支持超线程技术),主频分别为533MHz FSB的2.4GHz和2.8GHz以及800MHz FSB的2.8GHz、3.0GHz、3.2GHz和3.4GHz,其与Northwood相比,其L1 数据缓存从8KB增加到16KB,而L2缓存则从512KB增加到1MB,封装方式采用PPGA。按照Intel的规划,Prescott核心会很快取代Northwood核心并且很快就会推出Prescott核心533MHz FSB的赛扬。

Smithfield

这是Intel公司的第一款双核心处理器的核心类型,于2005年4月发布,基本上可以认为Smithfield核心是简单的将两个Prescott核心松散地耦合在一起的产物,这是基于独立缓存的松散型耦合方案,其优点是技术简单,缺点是性能不够理想。目前Pentium D 8XX系列以及Pentium EE 8XX系列采用此核心。Smithfield核心采用90nm制造工艺,全部采用Socket 775接口,核心电压1.3V左右,封装方式都采用PLGA,都支持硬件防病毒技术EDB和64位技术EM64T,并且除了Pentium D 8X5和Pentium D 820之外都支持节能省电技术EIST。前端总线频率是533MHz(Pentium D 8X5)和800MHz(Pentium D 8X0和Pentium EE 8XX),主频范围从2.66GHz到3.2GHz(Pentium D)、3.2GHz(Pentium EE)。Pentium EE和Pentium D的最大区别就是Pentium EE支持超线程技术而Pentium D则不支持。Smithfield核心的两个核心分别具有1MB的二级缓存,在CPU内部两个核心是互相隔绝的,其缓存数据的同步是依靠位于主板北桥芯片上的仲裁单元通过前端总线在两个核心之间传输来实现的,所以其数据延迟问题比较严重,性能并不尽如人意。按照Intel的规划,Smithfield核心将会很快被Presler核心取代。

Cedar Mill

这是Pentium 4 6X1系列和Celeron D 3X2/3X6系列采用的核心,从2005末开始出现。其与Prescott核心最大的区别是采用了65nm制造工艺,其它方面则变化不大,基本上可以认为是Prescott核心的65nm制程版本。Cedar Mill核心全部采用Socket 775接口,核心电压1.3V左右,封装方式采用PLGA。其中,Pentium 4全部都为800MHz FSB、2MB二级缓存,都支持超线程技术、硬件防病毒技术EDB、节能省电技术EIST以及64位技术EM64T;而Celeron D则是533MHz FSB、512KB二级缓存,支持硬件防病毒技术EDB和64位技术EM64T,不支持超线程技术以及节能省电技术EIST。Cedar Mill核心也是Intel处理器在NetBurst架构上的最后一款单核心处理器的核心类型,按照Intel的规划,Cedar Mill核心将逐渐被Core架构的Conroe核心所取代。

Presler

这是Pentium D 9XX和Pentium EE 9XX采用的核心,Intel于2005年末推出。基本上可以认为Presler核心是简单的将两个Cedar Mill核心松散地耦合在一起的产物,是基于独立缓存的松散型耦合方案,其优点是技术简单,缺点是性能不够理想。Presler核心采用65nm制造工艺,全部采用Socket 775接口,核心电压1.3V左右,封装方式都采用PLGA,都支持硬件防病毒技术EDB、节能省电技术EIST和64位技术EM64T,并且除了Pentium D 9X5之外都支持虚拟化技术Intel VT。前端总线频率是800MHz(Pentium D)和1066MHz(Pentium EE)。与Smithfield核心类似,Pentium EE和Pentium D的最大区别就是Pentium EE支持超线程技术而Pentium D则不支持,并且两个核心分别具有2MB的二级缓存。在CPU内部两个核心是互相隔绝的,其缓存数据的同步同样是依靠位于主板北桥芯片上的仲裁单元通过前端总线在两个核心之间传输来实现的,所以其数据延迟问题同样比较严重,性能同样并不尽如人意。Presler核心与Smithfield核心相比,除了采用65nm制程、每个核心的二级缓存增加到2MB和增加了对虚拟化技术的支持之外,在技术上几乎没有什么创新,基本上可以认为是Smithfield核心的65nm制程版本。Presler核心也是Intel处理器在NetBurst架构上的最后一款双核心处理器的核心类型,可以说是在NetBurst被抛弃之前的最后绝唱,以后Intel桌面处理器全部转移到Core架构。按照Intel的规划,Presler核心从2006年第三季度开始将逐渐被Core架构的Conroe核心所取代。

Yonah

目前采用Yonah核心CPU的有双核心的Core Duo和单核心的Core Solo,另外Celeron M也采用了此核心,Yonah是Intel于2006年初推出的。这是一种单/双核心处理器的核心类型,其在应用方面的特点是具有很大的灵活性,既可用于桌面平台,也可用于移动平台;既可用于双核心,也可用于单核心。Yonah核心来源于移动平台上大名鼎鼎的处理器Pentium M的优秀架构,具有流水线级数少、执行效率高、性能强大以及功耗低等等优点。Yonah核心采用65nm制造工艺,核心电压依版本不同在1.1V-1.3V左右,封装方式采用PPGA,接口类型是改良了的新版Socket 478接口(与以前台式机的Socket 478并不兼容)。在前端总线频率方面,目前Core Duo和Core Solo都是667MHz,而Yonah核心Celeron M是533MHz。在二级缓存方面,目前Core Duo和Core Solo都是2MB,而即Yonah核心Celeron M是1MB。Yonah核心都支持硬件防病毒技术EDB以及节能省电技术EIST,并且多数型号支持虚拟化技术Intel VT。但其最大的遗憾是不支持64位技术,仅仅只是32位的处理器。值得注意的是,对于双核心的Core Duo而言,其具有的2MB二级缓存在架构上不同于目前所有X86处理器,其它的所有X86处理器都是每个核心独立具有二级缓存,而Core Duo的Yonah核心则是采用了与IBM的多核心处理器类似的缓存方案----两个核心共享2MB的二级缓存!共享式的二级缓存配合Intel的“Smart cache”共享缓存技术,实现了真正意义上的缓存数据同步,大幅度降低了数据延迟,减少了对前端总线的占用。这才是严格意义上的真正的双核心处理器!Yonah核心是共享缓存的紧密型耦合方案,其优点是性能理想,缺点是技术比较复杂。不过,按照Intel的规划,以后Intel各个平台的处理器都将会全部转移到Core架构,Yonah核心其实也只是一个过渡的核心类型,从2006年第三季度开始,其在桌面平台上将会被Conroe核心取代,而在移动平台上则会被Merom核心所取代。

Conroe

这是更新的Intel桌面平台双核心处理器的核心类型,其名称来源于美国德克萨斯州的小城市“Conroe”。Conroe核心于2006年7月27日正式发布,是全新的Core(酷睿)微架构(Core Micro-Architecture)应用在桌面平台上的第一种CPU核心。目前采用此核心的有Core 2 Duo E6x00系列和Core 2 Extreme X6x00系列。与上代采用NetBurst微架构的Pentium D和Pentium EE相比,Conroe核心具有流水线级数少、执行效率高、性能强大以及功耗低等等优点。Conroe核心采用65nm制造工艺,核心电压为1.3V左右,封装方式采用PLGA,接口类型仍然是传统的Socket 775。在前端总线频率方面,目前Core 2 Duo和Core 2 Extreme都是1066MHz,而顶级的Core 2 Extreme将会升级到1333MHz;在一级缓存方面,每个核心都具有32KB的数据缓存和32KB的指令缓存,并且两个核心的一级数据缓存之间可以直接交换数据;在二级缓存方面,Conroe核心都是两个内核共享4MB。Conroe核心都支持硬件防病毒技术EDB、节能省电技术EIST和64位技术EM64T以及虚拟化技术Intel VT。与Yonah核心的缓存机制类似,Conroe核心的二级缓存仍然是两个核心共享,并通过改良了的Intel Advanced Smart Cache(英特尔高级智能高速缓存)共享缓存技术来实现缓存数据的同步。Conroe核心是目前最先进的桌面平台处理器核心,在高性能和低功耗上找到了一个很好的平衡点,全面压倒了目前的所有桌面平台双核心处理器,加之又拥有非常不错的超频能力,确实是目前最强劲的台式机CPU核心。

Allendale

这是与Conroe同时发布的Intel桌面平台双核心处理器的核心类型,其名称来源于美国加利福尼亚州南部的小城市“Allendale”。Allendale核心于2006年7月27日正式发布,仍然基于全新的Core(酷睿)微架构,目前采用此核心的有1066MHz FSB的Core 2 Duo E6x00系列,即将发布的还有800MHz FSB的Core 2 Duo E4x00系列。Allendale核心的二级缓存机制与Conroe核心相同,但共享式二级缓存被削减至2MB。Allendale核心仍然采用65nm制造工艺,核心电压为1.3V左右,封装方式采用PLGA,接口类型仍然是传统的Socket 775,并且仍然支持硬件防病毒技术EDB、节能省电技术EIST和64位技术EM64T以及虚拟化技术Intel VT。除了共享式二级缓存被削减到2MB以及二级缓存是8路64Byte而非Conroe核心的16路64Byte之外,Allendale核心与Conroe核心几乎完全一样,可以说就是Conroe核心的简化版。当然由于二级缓存上的差异,在频率相同的情况下Allendale核心性能会稍逊于Conroe核心。

Merom

这是与Conroe同时发布的Intel移动平台双核心处理器的核心类型,其名称来源于以色列境内约旦河旁边的一个湖泊“Merom”。Merom核心于2006年7月27日正式发布,仍然基于全新的Core(酷睿)微架构,这也是Intel全平台(台式机、笔记本和服务器)处理器首次采用相同的微架构设计,目前采用此核心的有667MHz FSB的Core 2 Duo T7x00系列和Core 2 Duo T5x00系列。与桌面版的Conroe核心类似,Merom核心仍然采用65nm制造工艺,核心电压为1.3V左右,封装方式采用PPGA,接口类型仍然是与Yonah核心Core Duo和Core Solo兼容的改良了的新版Socket 478接口(与以前台式机的Socket 478并不兼容)或Socket 479接口,仍然采用Socket 479插槽。Merom核心同样支持硬件防病毒技术EDB、节能省电技术EIST和64位技术EM64T以及虚拟化技术Intel VT。Merom核心的二级缓存机制也与Conroe核心相同,Core 2 Duo T7x00系列的共享式二级缓存为4MB,而Core 2 Duo T5x00系列的共享式二级缓存为2MB。Merom核心的主要技术特性与Conroe核心几乎完全相同,只是在Conroe核心的基础上利用多种手段加强了功耗控制,使其TDP功耗几乎只有Conroe核心的一半左右,以满足移动平台的节电需求。

AMD CPU的核心类型

Athlon XP的核心类型

Athlon XP有4种不同的核心类型,但都有共同之处:都采用Socket A接口而且都采用PR标称值标注。

Thorton

采用0.13um制造工艺,核心电压1.65V左右,二级缓存为256KB,封装方式采用OPGA,前端总线频率为333MHz。可以看作是屏蔽了一半二级缓存的Barton。

Barton

采用0.13um制造工艺,核心电压1.65V左右,二级缓存为512KB,封装方式采用OPGA,前端总线频率为333MHz和400MHz。

新Duron的核心类型

AppleBred

采用0.13um制造工艺,核心电压1.5V左右,二级缓存为64KB,封装方式采用OPGA,前端总线频率为266MHz。没有采用PR标称值标注而以实际频率标注,有1.4GHz、1.6GHz和1.8GHz三种。

Athlon 64系列CPU的核心类型

Clawhammer

采用0.13um制造工艺,核心电压1.5V左右,二级缓存为1MB,封装方式采用mPGA,采用Hyper Transport总线,内置1个128bit的内存控制器。采用Socket 754、Socket 940和Socket 939接口。

Newcastle

其与Clawhammer的最主要区别就是二级缓存降为512KB(这也是AMD为了市场需要和加快推广64位CPU而采取的相对低价政策的结果),其它性能基本相同。

Wincheste

Wincheste是比较新的AMD Athlon 64CPU核心,是64位CPU,一般为939接口,0.09微米制造工艺。这种核心使用200MHz外频,支持1GHyperTransprot总线,512K二级缓存,性价比较好。Wincheste集成双通道内存控制器,支持双通道DDR内存,由于使用新的工艺,Wincheste的发热量比旧的Athlon小,性能也有所提升。

Troy

Troy是AMD第一个使用90nm制造工艺的Opteron核心。Troy核心是在Sledgehammer基础上增添了多项新技术而来的,通常为940针脚,拥有128K一级缓存和1MB (1,024 KB)二级缓存。同样使用200MHz外频,支持1GHyperTransprot总线,集成了内存控制器,支持双通道DDR400内存,并且可以支持ECC 内存。此外,Troy核心还提供了对SSE-3的支持,和Intel的Xeon相同,总的来说,Troy是一款不错的CPU核心。

Venice

Venice核心是在Wincheste核心的基础上演变而来,其技术参数和Wincheste基本相同:一样基于X86-64架构、整合双通道内存控制器、512KB L2缓存、90nm制造工艺、200MHz外频,支持1GHyperTransprot总线。Venice的变化主要有三方面:一是使用了Dual Stress Liner (简称DSL)技术,可以将半导体晶体管的响应速度提高24%,这样是CPU有更大的频率空间,更容易超频;二是提供了对SSE-3的支持,和Intel的CPU相同;三是进一步改良了内存控制器,一定程度上增加处理器的性能,更主要的是增加内存控制器对不同DIMM模块和不同配置的兼容性。此外Venice核心还使用了动态电压,不同的CPU可能会有不同的电压。

SanDiego

SanDiego核心与Venice一样是在Wincheste核心的基础上演变而来,其技术参数和Venice非常接近,Venice拥有的新技术、新功能,SanDiego核心一样拥有。不过AMD公司将SanDiego核心定位到顶级Athlon 64处理器之上,甚至用于服务器CPU。可以将SanDiego看作是Venice核心的高级版本,只不过缓存容量由512KB提升到了1MB。当然由于L2缓存增加,SanDiego核心的内核尺寸也有所增加,从Venice核心的84平方毫米增加到115平方毫米,当然价格也更高昂。

Orleans

这是2006年5月底发布的第一种Socket AM2接口单核心Athlon 64的核心类型,其名称来源于法国城市奥尔良(Orleans)。Manila核心定位于桌面中端处理器,采用90nm制造工艺,支持虚拟化技术AMD VT,仍然采用1000MHz的HyperTransport总线,二级缓存为512KB,最大亮点是支持双通道DDR2 667内存,这是其与只支持单通道DDR 400内存的Socket 754接口Athlon 64和只支持双通道DDR 400内存的Socket 939接口Athlon 64的最大区别。Orleans核心Athlon 64同样也分为TDP功耗62W的标准版(核心电压1.35V左右)和TDP功耗35W的超低功耗版(核心电压1.25V左右)。除了支持双通道DDR2内存以及支持虚拟化技术之外,Orleans核心Athlon 64相对于以前的Socket 754接口和Socket 940接口的Athlon 64并无架构上的改变,性能并无多少出彩之处。

闪龙系列CPU的核心类型

Paris

Paris核心是Barton核心的继任者,主要用于AMD的闪龙,早期的754接口闪龙部分使用Paris核心。Paris采用90nm制造工艺,支持iSSE2指令集,一般为256K二级缓存,200MHz外频。Paris核心是32位CPU,来源于K8核心,因此也具备了内存控制单元。CPU内建内存控制器的主要优点在于内存控制器可以以CPU频率运行,比起传统上位于北桥的内存控制器有更小的延时。使用Paris核心的闪龙与Socket A接口闪龙CPU相比,性能得到明显提升。

Palermo

Palermo核心目前主要用于AMD的闪龙CPU,使用Socket 754接口、90nm制造工艺,1.4V左右电压,200MHz外频,128K或者256K二级缓存。Palermo核心源于K8的Wincheste核心,新的E6步进版本已经支持64位。除了拥有与AMD高端处理器相同的内部架构,还具备了EVP、Cool‘n’Quiet;和HyperTransport等AMD独有的技术,为广大用户带来更“冷静”、更高计算能力的优秀处理器。由于脱胎与ATHLON64处理器,所以Palermo同样具备了内存控制单元。CPU内建内存控制器的主要优点在于内存控制器可以以CPU频率运行,比起传统上位于北桥的内存控制器有更小的延时。

Manila

这是2006年5月底发布的第一种Socket AM2接口Sempron的核心类型,其名称来源于菲律宾首都马尼拉(Manila)。Manila核心定位于桌面低端处理器,采用90nm制造工艺,不支持虚拟化技术AMD VT,仍然采用800MHz的HyperTransport总线,二级缓存为256KB或128KB,最大亮点是支持双通道DDR2 667内存,这是其与只支持单通道DDR 400内存的Socket 754接口Sempron的最大区别。Manila核心Sempron分为TDP功耗62W的标准版(核心电压1.35V左右)和TDP功耗35W的超低功耗版(核心电压1.25V左右)。除了支持双通道DDR2之外,Manila核心Sempron相对于以前的Socket 754接口Sempron并无架构上的改变,性能并无多少出彩之处。

Athlon 64 X2系列双核心CPU的核心类型

Manchester

这是AMD于2005年4月发布的在桌面平台上的第一款双核心处理器的核心类型,是在Venice核心的基础上演变而来,基本上可以看作是两个Venice核心耦合在一起,只不过协作程度比较紧密罢了,这是基于独立缓存的紧密型耦合方案,其优点是技术简单,缺点是性能仍然不够理想。Manchester核心采用90nm制造工艺,整合双通道内存控制器,支持1000MHz的HyperTransprot总线,全部采用Socket 939接口。Manchester核心的两个内核都独立拥有512KB的二级缓存,但与Intel的Smithfield核心和Presler核心的缓存数据同步要依靠主板北桥芯片上的仲裁单元通过前端总线传输方式大为不同的是,Manchester核心中两个内核的协作程度相当紧密,其缓存数据同步是依靠CPU内置的SRI(System Request Interface,系统请求接口)控制,传输在CPU内部即可实现。这样一来,不但CPU资源占用很小,而且不必占用内存总线资源,数据延迟也比Intel的Smithfield核心和Presler核心大为减少,协作效率明显胜过这两种核心。不过,由于Manchester核心仍然是两个内核的缓存相互独立,从架构上来看也明显不如以Yonah核心为代表的Intel的共享缓存技术Smart Cache。当然,共享缓存技术需要重新设计整个CPU架构,其难度要比把两个核心简单地耦合在一起要困难得多。

Toledo

这是AMD于2005年4月在桌面平台上的新款高端双核心处理器的核心类型,它和Manchester核心非常相似,差别在于二级缓存不同。Toledo是在San Diego核心的基础上演变而来,基本上可以看作是两个San diego核心简单地耦合在一起,只不过协作程度比较紧密罢了,这是基于独立缓存的紧密型耦合方案,其优点是技术简单,缺点是性能仍然不够理想。Toledo核心采用90nm制造工艺,整合双通道内存控制器,支持1000MHz的HyperTransprot总线,全部采用Socket 939接口。Toledo核心的两个内核都独立拥有1MB的二级缓存,与Manchester核心相同的是,其缓存数据同步也是通过SRI在CPU内部传输的。Toledo核心与Manchester核心相比,除了每个内核的二级缓存增加到1MB之外,其它都完全相同,可以看作是Manchester核心的高级版。

Windsor

这是2006年5月底发布的第一种Socket AM2接口双核心Athlon 64 X2和Athlon 64 FX的核心类型,其名称来源于英国地名温莎(Windsor)。Windsor核心定位于桌面高端处理器,采用90nm制造工艺,支持虚拟化技术AMD VT,仍然采用1000MHz的HyperTransport总线,二级缓存方面Windsor核心的两个内核仍然采用独立式二级缓存,Athlon 64 X2每核心为512KB或1024KB,Athlon 64 FX每核心为1024KB。Windsor核心的最大亮点是支持双通道DDR2 800内存,这是其与只支持双通道DDR 400内存的Socket 939接口Athlon 64 X2和Athlon 64 FX的最大区别。Windsor核心Athlon 64 FX目前只有FX-62这一款产品,其TDP功耗高达125W;而Athlon 64 X2则分为TDP功耗89W的标准版(核心电压1.35V左右)、TDP功耗65W的低功耗版(核心电压1.25V左右)和TDP功耗35W的超低功耗版(核心电压1.05V左右)。Windsor核心的缓存数据同步仍然是依靠CPU内置的SRI(System request interface,系统请求接口)传输在CPU内部实现,除了支持双通道DDR2内存以及支持虚拟化技术之外,相对于以前的Socket 939接口Athlon 64 X2和双核心Athlon 64 FX并无架构上的改变,性能并无多少出彩之处,其性能仍然不敌Intel即将于2006年7月底发布的Conroe核心Core 2 Duo和Core 2 Extreme。而且AMD从降低成本以提高竞争力方面考虑,除了Athlon 64 FX之外,已经决定停产具有1024KBx2二级缓存的所有Athlon 64 X2,只保留具有512KBx2二级缓存的Athlon 64 X2我在菲律宾马尼拉玩CF(中国的),配置和网速都没问题,延迟一直400多,求求专家给我解决的办法

你玩的是哪个区? 不要告诉我你在菲律宾马尼拉玩 广东一区。 你在国外玩 国内的服务器, 你不卡才怪。 网都不同, 哥哥告诉你 我们用的是电信。 他们用的可能是 水信 各种信。

你网通的玩电信的都会卡,不要说别的了。 汗颜!!!!!

菲律宾有网络吗,那边都用什么服务器

当然有网络!菲律宾属于东南亚国家,不至于那么穷,甚至网络基础建设还比较优质呢,拥有自建机房,位于马卡蒂市,是马尼拉经济发达的地区。具有多线路BGP,智能路由,入侵检测系统,N+2 机房空调群控设置,N+1 UPS供电系统+备用电源等。

【马尼拉服务器】的内容来源于互联网,若引用不当,请发邮件联系删除

相关文章 8

1

租用国外云服务器多少钱(境外云服务器租用) 3分钟前

租用国外云服务器多少钱?租用国外云服务器其实和国内云服务器一样,它的价格都是由配置决定的。配置越高,价格也就越贵。具体云服...

2

便宜的美国vps主机(国外便宜的vps主机) 4分钟前

目录: 【便宜的美国vps主机】的内容来源于互联网,若引用不当,请发邮件联系删除...

3

云服务器数据备份方法(云服务器数据备份方法有哪些) 4分钟前

目录:1、为什么公司的oa后台存储是数据库,到服务器上不用安装数据库2、云服务的四种部署方式3、服务器怎么异地备份4、如何备份电脑上...

4

公司需要节省成本,那就选服务器托管(一个公司可以节约的费用) 7分钟前

1.服务器的配置按需更新 公司在挑选服务器的情况下,能够依据本身的要求、市场拓展的方位自行决定网络服务器必须如何的系统配置。此...

5

石嘴山云服务器(本地服务器 云服务器) 9分钟前

目录:1、什么叫云服务器,和普通服务器有什么区别?价格多少?2、云服务器一般价格是多少?3、云计算服务器哪里购买4、云服务器一般...

7

国外高防便宜vps(海外高防价格) 14分钟前

目录:1、便宜又好用的美国VPS主机推荐2、哪家美国VPS便宜又稳定啊?支持支付宝的VPS主机3、哪款海外 VPS 性价比高便宜又好用的美国VPS主机...

8

关键词查询工具(关键词查询工具下载) 14分钟前

目录:1、拼多多关键词排名查询工具有哪些?怎么查排名?2、关键词分析工具有哪些?3、SEO关键词好用的工具有哪些4、怎么查询关键词权...