特性
| 优势
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Xcode 3.1 支持
| 通过使用 Xcode 环境开发代码的方式保护投资。利用 Fortran 编译器的预览特性,或使用命令行。
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编译器和调试器
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| 其它支持包括:ENUMERATOR、IEEE 浮点异常情况处理、ALLOCATE 扩展、阵列构建程序变更和其它程序,从而使 Fortran 应用更加贴近标准。最新版结合 C 语言的互操作特性,更简化了多语言应用的开发。 |
| OpenMP 可从 API 中提取并行能力,从而简化线程并使代码变得更加便于移植。以前仅限于基于循环的数据并行,而全新的 3.0 标准可简化数据和任务并行性。 |
| 通过编译器自动充分利用全新的英特尔 SIMD 流指令扩展。没有凌乱的低级编码能够最充分地利用英特尔® 处理器。支持其它主机/目标设备的复位功能。 |
| 通过适当地将文件分配到可用处理器来充分利用多核处理器并加速您的编辑/编译/调试循环,从而支持您的构建工作。 |
| 为希望使用我们的先进优化能力来帮助编译器更好地调整应用的用户提供更详细的优化诊断报告。 |
| 能够创建可充分利用最新 Apple Mac OS* X 系统中使用的英特尔® 64 架构处理器支持的寻址和性能能力的应用。 |
| 寻找并分析源文件问题。诊断包括 OpenMP 指令、超越界限、内存破坏、内存泄漏、缓冲区溢出和内存未初始化等问题。 |
英特尔® 数学核心函数库(英特尔® MKL)
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| 全新架构可为不同开发环境配置和单一封装中的处理器提供最大支持。
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| 链接至符合您的开发环境和其它环境的这一层的版本,以确保英特尔 MKL 能够兼容您的应用中的线程。
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| 使用 FFT 时 DftiCopyDescriptor 函数已经添加到会话中。静态链接可执行代码调用 DFTI 的大小已经大幅度缩减,而且复杂的存储现在可用于真实的转换。
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| 添加了跟踪和/或打断冗长 LAPACK 计算过程的能力。称为 mkl_progress 的函数可以在用户应用中定义,此函数将定期从 MKL LAPACK 日常程序的子集中调用。
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| 考虑到性能,所有 VML 函数现在均已实现线程化。为数学函数错误不影响参数错误的应用(如 Monte Carlo 模拟和媒体应用)提供全新的“增强性能”模式。
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| 改进包括线程化 3 级 sparse BLAS 三角形方程组和对所有数据类型的支持(单精度、复合和双重复合)。
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| 支持 Mac OS* X 10.4.11、10.5.4 | 能够创建充分利用最新 Mac OS X 特性的应用。 |
简化安装
| 优化、简化完整安装,支持无缝地一步式安装所有组件。
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全新的在线支持社区
| 我们增强的在线社区支持论坛和知识库搜索能力,可帮助您更迅速地寻找答案。这是卓越支持的密码保护的专用账户的另一功能。请访问支持资源页了解更多信息!
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处理器支持
| 增加对英特尔® 凌动™ 处理器的支持将继续使您的投资面向未来,从而确保支持后来的每一代处理器。这就是全新超常速度硬件平台的主要优势。如欲了解更多详情,请参见发布说明。
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