處理器
筆記本
定義的 Intel® 處理器功能

本文說明的 Intel® 行動和桌面的處理器數種技術,並提供說明示範以檢視在 Intel 技術,以協助您更了解硬體及軟體 Intel 發展。

請注意這是用來完整清單,而且並非所有的處理器系列包含所有的技術。若要查看您的產品是否包含特定的技術,前往Intel 產品資訊


Intel® 快速提高技術
Intel® 快速提高技術是一種許多全新功能 Intel 有內建於最新層代 Intel 微。它會自動允許處理器核心,執行速度比基本作業系統頻率,如果它下一個電源、 目前、 溫度規格運作的限制。

最大頻率的 Intel® 渦輪加速技術 是作用中的核心的數量而定。處理器花在 Intel 快速提高技術狀態的時間量視工作負載而定,操作環境,提供效能您需要,何時及您需要的位置。

下列任何一項可以設定的上限 Intel® 渦輪加速技術 上指定的工作負載:

  • 使用中核心的數量
  • 估計目前的耗用量
  • 估計的電源消耗
  • 處理器溫度

當處理器正下方這些限制,使用者的工作負載要求額外的效能時,處理器頻率會動態地增加 133 MHz 上定期地短直到達到上限,或是已到達使用中核心數目的最大的可能優點。

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Intel® 超執行緒技術
Intel® 超執行緒技術 (Intel® HT 技術) 可讓平行地執行多個執行緒 (程式的一部分),因此您高度執行緒的軟體可以更有效率地執行,您可以比以往更有效地 multitask 處理器。

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Intel® 虛擬化技術 (VT x)
Intel® 虛擬化技術是一組的 Intel 伺服器和用戶端平台,可以提高虛擬化解決方案的硬體增強功能。由 Intel 虛擬化技術增強的虛擬化可讓獨立的磁碟分割中執行多重作業系統與應用程式的平台。

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Intel® 虛擬化技術導向 i/o (VT d)
導向 I/O (VT d) 的 Intel® 虛擬化技術提供硬體協助虛擬化解決方案。VT d 會繼續從現有的支援,取得 ia-32 (VT x) 和 Itanium® 處理器 (VT-i) 虛擬化加入新的 O-裝置虛擬化支援。Intel VT d 可以幫助使用者能夠提升安全性和可靠性的系統,並也改善效能的虛擬化環境中的 I/O 裝置。這些原本就是幫助減少整體整體擁有成本降低潛在的停機以及生產力的產能增加較佳的資料中心資源利用率的 IT 管理員。

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Intel® 信任執行技術
Intel® 信任執行技術更安全運算的是一組多樣化 Intel® 處理器和晶片組的增強安全性功能,例如測量啟動數位 office 平台和保護執行的硬體擴充功能。Intel 信任執行技術提供以硬體為基礎的機制,防範軟體為基礎的攻擊,並保護機密性和完整性的資料儲存或建立用戶端電腦上。它會藉由啟用的應用程式可以執行在他們自己的空間-系統上的所有其他軟體從受保護的位置的環境。這些功能提供的保護機制,在硬體根目錄所需提供在應用程式的執行環境中的信任。接著,這有助於防止重要資料及處理程序受到危害的平台上執行的惡意軟體。

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Intel® AES 新指示
Intel® AES 指示是一組新的指示使用開頭 2010年 Intel® Core™ 的處理器系列根據 32nm Intel® 微。這些指示啟用快速又安全的資料加密與解密、 使用進階加密標準 (AES),這由 FIPS 出版物編號 197 所定義。因為 AES 目前是主控項的區塊編碼器,它使用於各種不同的通訊協定。新的指示是有價值的各種應用程式。

架構是由提供完整的硬體支援 AES 的六個指示所組成。四個指示支援 AES 加密與解密、 及其他兩個指示 AES 金鑰擴充。

AES 指示可彈性地支援所有的使用方式的 AES,包括所有標準的金鑰長度、 標準模式的作業,以及甚至一些非標準或未來的變種。它們提供大幅增加的效能相較於目前的純粹軟體實作。

超過改善效能,AES 指示會提供重要的安全性優點。藉由執行資料無關的時間並不使用資料表,它們有助於消除的主要時機和快取為基礎的攻擊威脅的 AES 的資料表為基礎的軟體實作。此外,它們會使 AES 簡單實作,減少程式碼大小,可協助降低不小心引入安全性缺點,例如很難偵測端通道流失的風險。

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Intel® 64 架構
Intel® 64 架構是 Intel® ia-32 架構的增強功能。增強功能可讓處理器執行 64 位元程式碼,存取大量的記憶體。

Intel 64 架構提供 64 位元電腦運算在伺服器、 工作站、 桌面和行動平台時加上支援的軟體。Intel 64 架構會允許位址超過 4 GB 的虛擬與實體記憶體的系統,以提高效能。

Intel 64 提供下列支援:

  • 64 位元單層虛擬位址空間
  • 64 位元指標
  • 64 位元寬一般用途的暫存器
  • 64 位元整數的支援
  • 分母最多一 tb 的平台地址空間

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閒置狀態
「 C-狀態 」 是閒置的狀態。現代處理器具有數個不同 C-狀態代表愈來愈多的 「 東西 」 關閉。C0 是作業的狀態,這表示 CPU 執行有用的工作。C1 是第一個閒置狀態。處理器執行的時鐘控制出入,時鐘也就是禁止到達核心,有效地關機作業的意義。那麼 C2 就是第二個閒置狀態。外部的 I/O 控制器集線器封鎖插斷處理器。等與 C3,C4 等。

核心 C 狀態是硬體 C 狀態。有幾個核心閒置狀態,例如 「 CC1 」 和 「 CC3。如我們所知,現代的圖案狀態處理器都有多重核心。我們用來將視為 CPU/處理器實際上有多個一般用途 Cpu 在其內部。 Intel® Core™ Duo 處理器的處理器晶片中有兩個核心。 Intel® Core™2 Quad 處理器都有處理器晶片每四個這類核心。這些核心的每一個都有它自己閒置的狀態。這是合理為一個核心可能處於閒置狀態,而另一個很難在工作的執行緒上。因此核心 C 狀態是其中一個那些核心閒置狀態。

核心 C 狀態有關處理器 C 狀態。有些時候,核心會共用資源,例如 L2 快取或時鐘產生器。當一個閒置的核心,說出核心 0,是已準備好輸入 CC3,但另一個,說出核心 1,仍處於 C0,我們不想要的事實,核心 0 已準備好下降至 CC3,以防止核心 1 執行因為我們剛好關機時鐘產生器。因此,我們有處理器/封裝 C 狀態或 PC 狀態。處理器只能輸入 PC 狀態,例如 PC3,如果兩個核心都已準備好輸入 [副本] 狀態,例如兩個核心已準備逐步執行 CC3。

邏輯 C 狀態: 最後的 C 狀態是處理器的 C 狀態 OS 的檢視。在 Windows 中,處理器的 C 狀態是幾乎等於核心 C 狀態。事實上,OS 的較低層級的電源管理軟體會決定時,並指定的核心進入使用 MWAIT 指令指定 [副本] 狀態。還有一項重要的差異。將應用程式,例如 Intel® 電源線民,可讓您認為它詢問處理器核心副本狀態,傳回的內容時的所謂 「 邏輯的核心 」 C 狀態。(邏輯的核心技術上不是實體的核心相同。邏輯的核心,不必擔心小事情,例如硬體 OS 上執行。例如,C 邏輯的核心狀態並不會擔心共用的資源,如先前所討論的時鐘產生器所加諸的障礙。邏輯的核心 0 可 C3 C0 邏輯的核心 1 時。

如需 C 狀態的深入說明,請參閱下列文章: (更新) C 狀態 C 狀態及更多的 C 狀態

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增強的 Intel Speedstep () 技術
增強的 Intel SpeedStep® 技術是一種進階的技術以降低處理器伏特 (和溫度),因此外洩的電源,處理器活動偏低時。藉由應用程式軟體更好地控制的處理器作業頻率和輸入伏特增強 Intel Speedstep 技術革新熱和電源管理。系統可以輕鬆管理電源消耗動態。

電壓和頻率的變更之間的分隔
藉由逐步執行電壓向上及向下微調個別頻率的變更,處理器就可以減少系統無法使用的期間 (期間所發生頻率變更)。系統是能夠更常電壓和頻率狀態之間的轉換,因此,提供更佳的電源效能的平衡。

時鐘分割及修復
匯流排時鐘會繼續執行狀態轉換期間停止的核心時鐘和 Phase-Locked 迴圈時,即使它可讓保持作用中狀態的邏輯。核心時鐘時,也可以在 [增強] 下的更快速地重新啟動 Intel SpeedStep® 比先前的架構下的技術。

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Intel 需求為基礎的切換
要求為基礎的切換是由在其中套用的電壓和時鐘的速度的微處理器會降到最小值允許必要的作業的最佳化效能所需的 Intel 發展的電源管理技術。配備 DBS 微處理器運作速度降低電壓和時鐘之前實際需要更多的處理能力。
(來源: Searchenterpriselinux 要求基礎切換*)

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熱監督技術
使用行動 Intel® 處理器的膝上型電腦需要溫度管理。「熱管理」 一詞指的是兩個主要項目: 冷卻解決方案正確掛上的處理器,並透過該逃離出系統的熱度的冷卻解決方案的一部分的有效氣流。熱管理的終極目標是讓處理器,或低於作業溫度 (大小寫) 最大值。

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執行禁用位元
執行禁用位元 能力是處理器功能,可協助防止緩衝區溢位病毒攻擊。

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快取資訊
快取是高速的記憶體儲存經常使用的指示及資料。此公用程式所報告的快取資訊可能包括層級 3、 層級 2 和層級 1 的資料和指示快取的大小,取決於何種類型的快取已經顯示而且在處理器中啟用。在含多核心處理器,快取區塊可能會不同 (例如 2 x 1 MB) 每個核心,或在核心 (例如 2 MB) 之間共用。公用程式的頻率測試區段報告測試的處理器核心已存取的最高層的快取中處理器的快取大小。CPUID 資料區段的公用程式會報告處理器套件中可用的快取區塊總數。

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晶片組識別碼
晶片組識別碼] 欄位用來提供相關的資訊 Intel® 升級服務 。如需詳細資訊,請造訪 Intel® 升級服務

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增強的中止狀態
增強的中止狀態處理器功能的目的是要改善,降低處理器的電源需求的樂器。

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預期的頻率
預期的頻率是處理器和系統匯流排執行 Intel 預定的頻率。這應該是實際在處理器的封裝上標示的速度。

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每秒 (GT/s) Gigatransfers
Gigatransfers 秒 (GT/s) 指的是有效的上 Intel® QuickPath 相互連線,以每秒傳輸的數十億的資料傳輸速率。

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整合式的記憶體控制器
整合式的記憶體控制器是 Intel® QuickPath 架構中的主要功能。記憶體控制器整合 Intel® 處理器矽骰子改善記憶體存取延遲時間,並讓可用的記憶體頻寬隨著加入的處理器數目。Intel® QuickPath 技術的網站,如需詳細資訊,請造訪。

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Intel® QuickPath 相互連線
Intel QuickPath 相互連線提供處理器與平台設計使用 Intel® QuickPath 架構中的其他元件之間的高速的點對點連線。如需有關Intel® QuickPath 技術造訪 Intel 網站。

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增強的 Intel SpeedStep® 技術
增強的 Intel SpeedStep® 技術可讓系統運作電池最佳效能模式和插入 AC 電源時的最大效能模式中,使用電池電源執行時。增強的 Intel SpeedStep 技術可讓系統動態調整處理器電壓和核心頻率,根據電源來源和應用程式需求。結果會減少的耗電量,並減少熱度生產。

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Overclock
上述製造商處理器作業的指定頻率 (例如在 3.2 操作 GHz 次 2.8 製造 Intel 處理器 GHz )。

處理器正在操作的上方 (overclocked) 其頻率規格可能會變得不穩定,或產生無法預期或錯誤的結果。這些條件可能不是那麼明顯,和處理器的生命可能也會被縮短。Intel 的瑕疵責任擔保並未涵蓋已 overclocked 的處理器。

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封裝資訊
"微 FCBGA 」 (FCBGA rBGA 或 BGA) 和"微-FCPGA"(FCPGA,rPGA,PGA)

"微-FCBGA"(翻轉晶片法界聖骸格線陣列) 是 Intel 的目前 BGA 掛上使用翻轉晶片繫結技術的行動處理器的方法。它引進行動 Intel® Celeron® 處理器 。這是細比 pin 格線陣列通訊端的排列方式,但不是卸除式。(Solider 版)

翻轉晶片 pin 格線陣列 (FC PGA 或 FCPGA) 是一種的骰子面臨向頂端基底與公開骰子背面的 pin 碼格線陣列。這可讓更直接接觸heatsink或其他冷卻機制骰子。

FC PGA 引進由 Intel 基礎通訊端 370 Pentium® III 和 Celeron () 處理器,並稍後用於通訊端 478-基礎Pentium® 4和 Celeron () 處理器。FC PGA 處理器符合零插入強制 (ZIF) 通訊端。

  • uPGA/BGA-微 Pin 格線陣列或法界聖骸格線陣列封裝
  • OOI-OLGA (有機陸地格線陣列) 上 Interposer 封裝會將轉譯細緻的點數將墊面到系統的主機板上的通訊端連線的 pin 碼] 欄位的 OLGA 套件。
  • uFCPGA 或 uFCPGA2-微 正反向晶片 Pin 格線陣列封裝
  • uFCBGA 或 uFCBGA2-微 正反向晶片 法界聖骸格線陣列封裝
  • FCPGA (pin 碼計數) 946/946B,使用通訊端為 G3/rPGA946B/rPGA947
  • FCBGA(Pin Count) 1168/1364,BGA 並不會使用通訊端,直接連接到介面板。
  • LGA1366-1366 pin 陸地格線陣列封裝
  • LGA1156-1156 pin 陸地格線陣列封裝
  • LGA775-775 pin 陸地格線陣列封裝
  • LGA771-771 pin 陸地格線陣列封裝

如需詳細資訊,請參閱Intel® 桌面處理器封裝型別指南

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平台相容性指南
平台相容性輔助線 (PCG) 包含有關所有的處理器功能正常運作所需的平台電源需求與相關主機板。PCG 也提供更容易的方法來識別哪一個處理器所搭配的主機板。

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處理器品牌名稱
品牌名稱指派給由 Intel 公司的特定處理器,例如 Intel® Pentium® 4 個處理器。

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處理器系列
這個類別表示的 Intel 微處理器產生和品牌。例如, Intel® Pentium® 4 處理器 系列值為"F"。

這項資訊可以用於驗證的 「 快速參考指南 」 資訊,適用於您的處理器特定系列。

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處理器型號
「 模型 」 數字識別 Intel 微處理器製造技術和設計產生 (例如模型 4)。型號系列以及用於判斷哪一個包含您的電腦的處理器系列中的特定處理器。這項資訊偶爾需要與 Intel 通訊時以識別特定的處理器。

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處理器數目
Intel 使用處理器編號,讓消費者可以快速區別相當於處理器並能分析或考慮選擇程序期間帳戶一個以上的處理器功能。處理器的數字應該用來區別某些處理器系列中相對的整體功能 (例如內 Intel® Pentium® 4 處理器系列),並在編號的順序 (例如與 540 550) 內。處理器數目不是效能測量。如需詳細資訊,請造訪有關 Intel® 處理器數目的網站。

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處理器修訂
「 修訂 」 數字表示 Intel® 處理器中逐步執行的版本的資訊。與 Intel 到特徵處理器的內部通訊時,修訂資訊可能會很有用。

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處理器逐步執行
「 逐步執行 」 的數字表示設計或製造生產 Intel 微處理器 (例如逐步執行 4) 的修訂資料。唯一的逐步執行數字表示的處理器來加速變更控制和追蹤的版本。逐步執行時,也可讓使用者識別更特別的是哪個版本的處理器他們的系統包含。這個分類的資料可能需要由 Intel,當嘗試判定微處理器的內部設計或製造特性。

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處理器的類型
「 類型 」 表示由消費者 (使用者) 或專業的電腦系統整合者、 服務公司或製造商是否 Intel® 微處理器的設計進行安裝。類型 1 指示微處理器已由消費者 (例如升級包括 Intel 增加處理器) 適用於安裝。輸入 0 表示微處理器供安裝專業的電腦系統整合者、 服務公司或製造商。處理器的類型取決於處理器是單一處理器、 雙處理器或 Intel® 增加® 處理器。

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報告的頻率
這是以所測量的處理器和系統匯流排的實際作業頻率 Intel® 處理器辨識公用程式 。此公用程式可能會回報目前的作業頻率是稍微高於或低於預期的頻率,為您的處理器。內 1%的頻率差異是因為系統元件在製造的稍有變化,並且會視為規格中運作。

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資料流 SIMD 副檔名的 Intel®
資料流 SIMD 的副檔名 (SSE) 是新的指示,專門用來降低整體的執行特定程式的工作,而導致整體效能增加所需的指令數目。 Intel® 處理器辨識公用程式 報告 SSE、 SSE2、 SSE3 和 SSE4 指令集的存在。

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系統匯流排超頻
指定系統匯流排頻率 (例如操作系統匯流排在 533 MHz 處理器,供 400 MHz 系統匯流排上的作業) 的上方處理器的系統匯流排的作業-這通常會強制處理器執行頻率高於其預定的規格。Overclock 定義如需詳細資訊,請參閱。

這適用於:

Intel® Atom™ 處理器
Intel® Atom™ 項目層級的桌上型 Pc 的處理器
Intel® Celeron® 桌面處理器
Intel® Core™ Duo 處理器
Intel® Core™ i3 桌面的處理器
Intel® Core™ i3 行動的處理器
Intel® Core™ i5 桌面的處理器
Intel® Core™ i5 行動的處理器
Intel® Core™ i7 桌面的處理器
Intel® Core™ i7 行動的處理器
Intel® Core™ i7 行動處理器極端版本
Intel® Core™ i7 極致版處理器
Intel® Core™ Solo 處理器
Intel® Core™2 Duo 桌面的處理器
Intel® Core™2 Duo 行動的處理器
Intel® Core™2 Extreme 行動的處理器
Intel® Core™2 Extreme 處理器
Intel® Core™2 Quad 行動的處理器
Intel® Core™2 Quad 處理器
Intel® Core™2 Solo 處理器
Intel® Pentium® 4 處理器極致版
Intel® Pentium® 4 處理器
Intel® Pentium® D 處理器
Intel® Pentium® M 處理器
Intel® Pentium® 處理器極致版
桌上型 Intel® Pentium® 處理器
筆記型 Intel® Pentium® 處理器
行動式 Intel® Celeron® 處理器
行動 Intel® Pentium® 4 處理器 -M
解決方案識別碼:CS-031505
上次修改日期: 28-Mar-2014
建立的日期: 30-Mar-2010
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