使用英特尔® 编译器提高源代码安全性和质量
英特尔® C++ 和 Fortran 编译器提供了可增强应用程序安全性、改进源代码质量和可靠性的功能。此文档为希望了解英特尔® C++ 和 Fortran 编译器中提供的最新编译器诊断功能的软件开发人员和管理人员而编写。
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使用英特尔® 编译器 10.0 专业版来实现应用程序线程化
英特尔® 编译器 10.0 专业版包含您实现应用程序中的并行机制时所需要的全部工具。英特尔® 编译器支持 OpenMP* 和本机操作系统线程,并包含用于充分利用最新多核平台的线程库。
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在基于奔腾® III 和奔腾® 4 处理器的系统上高效地利用并行能力
高度概述英特尔® C++ 和 Fortran 编译器所使用的自动并行处理和矢量化方法。
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英特尔® 编译器优化快速参考指南
使用此类优化命令对应用程序的性能进行微调。
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使用英特尔® C++ 和 Fortran 编译器优化应用程序
优化英特尔® 安腾® 处理器、奔腾® M 处理器、奔腾® 4 处理器和采用 Intel® 64 的处理器的应用程序。
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将应用移植至英特尔® 编译器 Mac OS* 版
了解有关英特尔® 编译器 Mac OS* 版的详细信息,包括默认行为以及作为移植过程的一部分所需进行的优化和源代码更改。
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面向软件开发人员的安腾® 架构
通过这本英特尔出版社的书籍了解您创建 64 位应用程序或将当前应用程序移植到该体系结构中所需要的信息。
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代码覆盖工具和测试优先工具
了解英特尔® 编译器中的代码覆盖工具和测试优先工具如何帮助您改进软件质量、增强性能和提高生产效率。
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英特尔® 调试器
了解关于英特尔® 调试器如何帮助您定位运行时程序错误的更多信息。
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英特尔® 平台上的调试
为技术决策者提供在英特尔® 架构平台上进行调试的高度概括信息。它以目录的形式列出了相关的调试器,介绍了每个调试器的特性与优势,并提供了至其它相关信息的链接。
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英特尔® C++ 编译器 Windows* 版与 Microsoft Visual C++* 的兼容性
了解英特尔 C++ 编译器与 Microsoft Visual C++* 6.0、Visual C++ .NET* 2002/2003 以及 Visual C++ 2005 之间的兼容性。
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将 OpenMP* 扩展为集群
了解 OpenMP* 的重要特性以及 Cluster OpenMP 如何利用 OpenMP 宽松内存模式来规避通信延迟。
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用于超线程 (HT) 技术的英特尔® OpenMP C++/Fortran 编译器:实施和性能
了解 OpenMP 针对高性能英特尔 C++ 和 Fortran 编译器开发的 Pragma 引导并行处理和指令引导并行处理的编译器技术。
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英特尔® 编译器 Linux* 版——与 GNU 编译器的兼容性
了解英特尔® 编译器 Linux* 版和 GNU 编译器之间在源代码、二进制库和命令行方面的兼容性。
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将应用程序从康柏 Visual Fortran* 移植到英特尔 Visual Fortran
获得为正从康柏 Visual Fortran* 移植到英特尔® Visual Fortran 编译器的开发人员准备的背景材料。
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浮点计算与 ANSI C、C++ 和 Fortran 标准
了解对于跨所有平台的英特尔编译器都可确保浮点符合 ANSI 标准的有关命令行选项。
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返回页首 在多核系统上实现应用程序可扩充性
使应用程序具有并发性对满足下一代应用程序日益增长的性能和可扩充性需求非常关键。英特尔® 软件开发产品有助于在应用程序内构建并发性,以充分发挥最新多核处理器的能力。
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性能调试的秘诀
这一系列由五篇文章组成,阐述了如何结合使用英特尔® 编译器和英特尔® VTune™ 性能分析器进行软件优化。该系列文章作为软件开发商的指南有助于实现英特尔处理器的最佳性能。
尽管这些文章在思路上按照英特尔® 安腾® 处理器编撰,但是其中解释的一些概念也适用于在英特尔® 奔腾® 处理器和采用英特尔® 64 位架构的处理器上进行编程。
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加快 MiTAC Smartphone 相机驱动程序性能提升的步伐
本文以 MiTAC Smartphone 相机驱动程序为例,逐步介绍了如何获取评测数据并完善代码。
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与其它档案器相比,VTune 性能分析器的优势
本文着重说明了与其它档案器相比 VTune 环境的独特功能。
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安腾® 2 处理器的微架构优化介绍 ›
此参考手册介绍了系统应用安腾 2 处理器性能监视事件分析执行效率的情况。
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使用 VTune 性能分析器进行的 Java* 性能评测 ›
本文介绍了如何在基于 Java 的应用中使用调用图功能以及基于时间和基于事件的采样功能。
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评测软件性能的技术:VTune 分析器
此白皮书介绍了如何使用 VTune 环境来查找和解决性能瓶颈问题。
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软件优化指南
该软件优化指南揭示了软件调试过程的秘诀,提供了实现高性能应用的有效方法。
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返回页首 英特尔® 高性能多媒体函数库(英特尔® IPP)的性能指标评测
查看英特尔® 高性能多媒体函数库(英特尔® IPP)实现的一系列功能的性能总结。
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英特尔高性能多媒体函数库(英特尔 IPP)--性能提示和技巧
获取提示和技巧以帮助您使用英特尔 IPP 来提高应用程序的性能。
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使用英特尔高性能多媒体函数库(英特尔 IPP)来提高代码性能
了解使用英特尔 IPP 提高应用程序性能将为您带来哪些优势。
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为基于英特尔® 架构的应用程序选择最佳的英特尔高性能多媒体函数库(英特尔 IPP)链接模型
展示英特尔 IPP 如何为您提供丰富的选项,供您在设计和优化应用程序时选择使用。
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使用 Microsoft .NET* 互操作性机制为英特尔高性能多媒体函数库(英特尔 IPP)创建 C# 包装器
提供有关使用 Microsoft .NET 框架互操作性机制创建 C# 包装器的信息,这些 C# 包装器是专为在使用 C# 语言的 .NET 框架应用程序中使用英特尔 IPP C 样式库而创建的。
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通过英特尔高性能多媒体函数库(英特尔 IPP)实现跨平台软件开发
了解英特尔 IPP 如何使您能够重复利用软件应用程序,以及如何使您能够在英特尔® 架构台式机、服务器、移动和手持平台间移植各种功能。
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返回页首 在多核系统上实现应用程序可扩充性
使应用程序具有并发性对满足下一代应用程序日益增长的性能和可扩充性需求非常关键。英特尔® 软件开发产品有助于在应用程序内构建并发性,以充分发挥最新多核处理器的能力。
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线程方法:原理与练习
本文介绍了线程概念,并提供了借助英特尔® 线程工具对串行应用程序进行线程化处理及调试线程应用程序获取更高性能的方法。
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英特尔® 线程工具和 OpenMP*
在开发初期使用英特尔® 线程工具,您能够使一些较为繁琐工作实现自动化,从而轻松找到串行应用程序中可高效实施并行的位置。
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支持在 Linux* 上进行线程导向开发的英特尔® 工具
融合了两项重要技术后,英特尔对 Linux* 线程处理的支持得到了显著扩展。英特尔的开发产品系列业已成为面向 Linux 平台的最为完善的工具组合之一。
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使用面向 Win32* 线程的英特尔® 线程档案器:原理和理论
本文解释了面向 Win32* 线程的英特尔® 线程档案器的工作原理,以及如何将其有效地用于显式线程应用。
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使用 OpenMP 创建原型
无论您是在构建整个应用还是对应用进行调试,OpenMP* 自动生成多线程代码的功能都将令您受益匪浅。
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在 OpenMP 和显式线程方法中做出选择
OpenMP 提供了相当强大、便携、且简便的方法来对应用程序进行线程化处理。然而在有些情况下,开发人员应当选择固有线程 API 的灵活性。
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返回页首 将 OpenMP* 扩展为集群
该白皮书首先指出了 OpenMP 的几个重要方面,随后介绍了 Cluster OpenMP 如何利用 OpenMP 松散内存模块来规避通信延迟。我们说明了各种 OpenMP 操作如何由 Cluster OpenMP 实现,并讨论了 Cluster OpenMP 程序中的性能注意事项,还显示了某些性能结果。
最后,我们提到了 Cluster OpenMP 软件的未来计划。
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高可用性服务器集群解决方案
演示如何设计专门用于高端服务器和企业服务器、具有高可用性集群支持的英特尔® 智能 RAID 控制器,从而使各种规模的公司都能够利用数据可用性和服务器可靠性所带来的优势。
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高度可靠的 Linux* HPC 集群:自认知方法
讨论由 HAOSCAR 通过多头节点故障切换和服务级容错机制增强集群的高可用性和高可服务性的解决方案。
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英特尔® 双核 HPC 集群使用下一代英特尔® 至强® 处理器
了解英特尔® 集群工具如何支持英特尔双核 HPC 集群。
为千万亿次量级应用程序做好准备
英特尔软件开发产品为高效的、可扩充的千万亿次量级应用程序铺平了道路。
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