该应用注释解释了如何使用软件应用中的 CPUID 指令、BIOS 部署和各种处理器工具。软件开发人员可以利用 CPUID 指令创建能够兼容各代和各种型号的英特尔处理器的应用和工具,包括过去、现在和今后的处理器产品。
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针对 LGA771 的英特尔® 插座测试技术可以为安装在主板上的 LGA771 插座提供焊点和针头接触范围。集成芯片技术显著扩展了范围(多达 90%),可以帮助主板制造商提高总体产品质量以及组件处理性能。本文档包括了英特尔® 插座测试技术基于的理论,典型测试方法以及设备规格。
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英特尔® 至强® 处理器 3000 系列结合了之前产品的强劲性能和低功耗微架构的节能性,可以打造更小、更安静的系统。这些处理器是 64 位处理器,可以兼容 IA-32 软件。
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本文介绍了英特尔® 至强® 处理器 3200 系列的 电气,机械和散热规格,该系列处理器专门针对多处理器服务器和工作站应用设计。
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本文介绍了英特尔® 至强® 处理器所采用的 603 针插座的功能、质量、可靠性、以及材料要求和设计指南。
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散热管理的目的是确保系统所有组件的温度都在正常工作温度范围之内。在正常工作温度范围之外的运行可能影响系统性能,并导致逻辑错误或造成组件和/或系统故障。如果工作温度超过组件的最高工作温度限制,可能会导致该组件的运行特性发生不可恢复的变更。
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本文详细介绍了嵌入式电压调节器(VRD)电路开发指南,该电路可以提供双处理器系统主板上的两枚英特尔® 至强® 处理器的通用电路所需的电流和电压。文中的参数只在指南中提供。如欲了解最新处理器规格,请参考相关组件数据表‘
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该文档定义了一个或多个 DC-to-DC 转换器来满足使用英特尔微处理器的电脑系统的需求。本文并未定义一个特定的电压调节模块(VRM)部署。VRM 需求将根据不同电脑系统的需求而发生变化,包括特定 VRM 将要支持的系统所采用的处理器。
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本文定义了 DC-to-DC 交换器,该交换器可以满足系统总线为 800 MHz的英特尔® 至强® 处理系统的功耗需求。
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《英特尔® 64 和 IA-32 架构优化参考手册》介绍了英特尔® 酷睿™ 处理器、英特尔 NetBurst® 微型架构和其它最新的英特尔® 微型架构。
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本文介绍了《英特尔® 64 和 IA-32 架构软件开发人员手册》的最新规范。本文是文档变更的汇集。本文旨在供硬件系统制造商及应用程序、操作系统或工具的软件开发人员阅读使用。
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描述了支持 IA-32 和英特尔® 64 架构的处理器的架构和编程环境。
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描述了指令格式,并提供了指令参考页(从 A 到 M)。本卷还包含卷 2A 和 卷2B 目录。
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提供了指令参考页(从 N 到 Z)。VMX 指令将单独介绍。本卷还包含卷 2A 和 卷2B 附录和索引。
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描述了支持 IA-32 和英特尔® 64 架构环境的操作系统,其中包括内存管理、保护、任务管理、中断和异常处理、多处理器支持,以及散热和电源管理特性。本卷还包含卷 3A 和卷 3B 目录。
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继续从卷 3A 中开始的系统编程主题。卷 3B 涵盖调试、性能监控、系统管理模式和英特尔® 虚拟化技术(英特尔® VT)。本卷还包含卷 3A 和卷 3B 附录和索引。
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采用英特尔® 至强® 处理器 3000 系列的服务器平台非常适合构建小型、经济、高密度,而且功能强大的 HPC 集群,从而创建高性能个人超级运算解决方案和工作组集群。这些基于全新英特尔® 酷睿™ 、微体系架构和英特尔® 3000/3010 芯片组的平台可以提供均衡计算,有助于快速处理复杂的数据密集型问题。
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由于采用了支持超线程技术的英特尔 NetBurst® 微体系架构,英特尔® 至强® 处理器系列拥有出色的可扩展性能。这些技术可以让服务器应用支持更多特性,提高传输吞吐量,并缩短响应时间,从而同步服务更多用户。
要想扩展数据中心功能,就必须采用一整套战略,并有效控制能耗和散热成本。采用全新英特尔® 至强® 处理器的服务器提供了一个关键的新资源,可以显著提升各种业务应用的性能和性价比,并降低能耗。
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要想扩展高性能计算(HPC)功能,就必须采用一整套战略,并有效控制能耗和散热成本。采用全新英特尔® 至强® 和英特尔® 安腾® 处理器的服务器提供了一个关键的新资源,可以显著提升各种 HPC 应用的性能和性价比,并降低能耗。
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