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Analog Device Inc,即“Yardino半導體技術公司”,也譯作“美國模擬器件公司”。

ADI公司(紐約證券交易所代碼:ADI)從1965成立到2005年經歷了漫長的歷史,取得了輝煌的成就,樹立了40周年的裏程碑。回顧ADI公司的成功歷程,它從美國馬薩諸塞州劍橋壹棟公寓樓地下室的簡陋實驗室起步,經過40多年的努力,已經發展成為全球許可半導體行業最優秀的供應商之壹。

ADI公司將創新、績效和卓越視為企業的文化支柱,並在此基礎上成長為該技術領域最持續高速增長的企業之壹。ADI公司是數據轉換和信號處理技術領域公認的全球領導者,在全球擁有60,000家客戶,涵蓋所有類型的電子設備制造商。作為領先業界40多年的高性能模擬集成電路(IC)制造商,ADI公司的產品廣泛應用於模擬信號和數字信號處理領域。公司總部位於美國馬薩諸塞州諾伍德,設計和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在紐約證券交易所上市,並被納入標準普爾500指數。P 500指數).

ADI公司生產的數字信號處理芯片(DSP:Digital sigal Processor),代表系列有ADSP Sharc 211xx(低端領域)、ADSP Tiger Sharc101、201(高端領域)、ADSP Blackfin系列(高端領域)。

與另壹家著名的德州儀器生產的芯片特性相比,ADSP具有強大的浮點運算和SIMD(單指令多數據)編程的優勢,相對較新的Blackfin系列比TI同級別產品功耗更低。缺點是ADSP不如TI的C語言編譯優化。TI普及了C語言編程。但是,AD芯片的性能取決於程序員的編程水平。ADSP強大的數據傳輸能力是壹大特色,但使用起來不夠穩定,調試困難。

ADI公司提供的Visual DSP ++2.0、3.0、4.0、4.5、5.0編程環境可以支持軟件人員的開發和調試。

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國家儀器公司(NI)幫助測試、控制和設計領域的工程師和科學家解決從設計、原型到發布的各種挑戰。NI通過現成的軟件,如LabVIEW,以及高性價比的模塊化硬件,幫助各個領域的工程師不斷創新,縮短產品問世時間,有效降低開發成本。今天,NI為全世界30,000個不同的客戶提供各種應用選擇。NI總部位於美國得克薩斯州奧斯汀,在40個國家設有分支機構,* * *擁有5200多名員工。在過去的12年中,美國《財富》雜誌將倪選為美國65,438+000家最佳雇主之壹。作為最大的海外分支機構之壹,倪中國擁有完善的產品銷售、技術支持、售後服務和強大的R&D團隊。

20世紀70年代初,詹姆斯·丘查德博士、比爾·諾林和傑夫·科多斯基三位年輕人在奧斯汀的得克薩斯大學應用研究實驗室工作。由於他們對美國海軍項目的研究,這些人使用早期的計算機技術來收集和分析數據。當時,數據收集方法的低效率讓他們非常沮喪,因此他們決定創造壹種新產品來使他們的任務變得更容易。1976年,在詹姆斯·丘查德家的車庫裏,三個年輕人成立了壹家公司。

起初,該公司在命名時曾有“長角牛儀器”和“德州數據”等想法,但在提交申請時遭到拒絕,因此最終采用了現在的名稱:“國家儀器”。

公司成立後,向Interfirst銀行貸款1萬美元,購買了壹臺小型電腦PDP-11。設置和構建GPIB接口是該公司接手的第壹個項目,第壹個成功的訂單賣給了聖安東尼奧的凱利空軍基地。由於三人被學校錄用,在1977,他們聘請了第壹批專職人員,負責訂單、賬單、客服。隨著公司交易量的擴大,他們搬到了1978的壹間56平米的辦公室。

1980,三個人從學校辭職投身於公司的發展,公司也搬到了500平米的辦公室。為了幫助創收,該公司接手了許多特殊項目,包括油泵的信用卡系統和美國海軍聲納測試所需的波形發生器。到1981,公司已經達到了1百萬美元的銷售大關,於是他們搬到了1982的壹個1000平方米的更大的辦公室。

1986年,基於Mac的著名圖形開發系統LabVIEW上線。該軟件使工程師和科學家能夠生動地使用圖形如“電線”來編程,而不是像以前壹樣根據代碼輸入文本。通過對人更直觀的使用和對框架結構的精簡,極大的提高了生產力,使得LabVIEW壹經發布就大受歡迎。次年,基於DOS環境的LabVIEW新版本LabWindows發布。隨著這款旗艦產品的推出,倪提出了“軟件即儀器”的口號,開創了虛擬儀器的全新概念。

此時,美國國家儀器公司擁有65,438+000名員工。為了提高員工的積極性,員工的每壹個成績都會得到表揚。1987年,公司決定直接銷售產品,不再通過代理商繼續,於是在日本東京開設了第壹家國際分公司。

1990年,公司搬到奧斯汀湖附近的壹棟樓裏,1991年購買。因為靠近當地壹座橋,所以也叫“矽丘=橋點”。1991年,公司通過LabVIEW獲得了第壹項專利。此後,他們發明了SCXI、LabWindows/CVI,並開通了NI Park。

2002年,該公司在匈牙利第二大城市德布勒森開設了第壹家海外工廠。

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英特爾公司(納斯達克:INTC,HKEx: 4335)總部位於美國加利福尼亞州,其工程部門和銷售部門以及六個芯片制造廠位於美國俄勒岡州波特蘭市。英特爾的創始人羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾原本希望他們新公司的名字是他們名字的組合——摩爾·諾伊斯(Moore Noyce),但當他們去工商局註冊時,卻發現這個名字已經被壹家連鎖酒店搶先註冊了。不得已,他們采用了“集成電子”的縮寫作為公司名稱。目前的最高管理層是主席克雷格·巴雷特和總裁兼首席執行官保羅·歐德寧。

隨著個人電腦的普及,英特爾公司已經成為世界上最大的設計和生產半導體的科技巨頭。為全球不斷增長的計算機行業提供構建模塊,包括微處理器、芯片組、主板、系統和軟件。這些產品是標準計算機體系結構的壹部分。該行業使用這些產品為最終用戶設計和制造高級計算機。英特爾公司致力於在客戶端、服務器、網絡通信、互聯網解決方案和互聯網服務方面為不斷發展的全球互聯網經濟提供構建模塊。

具體研究領域包括音頻/視頻信號處理和基於PC的相關應用,以及可以促進未來微結構和下壹代處理器設計的高級編譯技術和運行時系統研究。還有英特爾中國軟件實驗室、英特爾架構開發實驗室、英特爾互聯網交換架構實驗室和英特爾無線技術開發中心。此外,英特爾還與中科院計算所等國內著名高校和研究機構開展了IA-64位編譯器的研發,並取得了可喜的成果。

編輯此段落

創始起源

1955年,“晶體管之父”威廉·肖克利離開貝爾實驗室建立肖克利半導體實驗室,並吸引了許多有才華的年輕科學家加入,但很快,肖克利的管理方法和奇怪的行為引起了員工的不滿。其中,被肖克利稱為八大反叛的羅伯特·諾伊斯、戈登·摩爾、朱利葉斯·布蘭克、尤金·克萊爾、金·亨尼、傑伊·林泓、謝爾登·羅伯茨和維克多·格裏尼克於1957+10月* *年6月聯合辭職並創立飛兆半導體公司。安迪·格羅夫於1963年應戈登·摩爾的邀請加入飛兆半導體公司。

由於飛兆半導體的快速發展,內部組織管理和產品問題越來越不平衡。1968年7月,飛兆半導體的兩位創始人羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾辭職,16年7月,他們以集成電子的名義共同創立了英特爾公司。安迪·格羅夫還自願追隨戈登·摩爾的腳步,成為英特爾的第三名員工。

根據安迪·格羅夫的口述自傳,如果他是該公司的第三名員工,他就是“英特爾的創始人之壹”。但在所有權方面,因為沒有被邀請以1美元的價格入股,所以他是第壹個自願加入的員工。

微處理器的發展歷史

1971年份:4004微處理器

4004處理器是英特爾的首款微處理器。這壹突破性發明不僅成為Busicom計算器的強大動力來源,還開辟了機器和設備可以像個人電腦壹樣嵌入智能的未來之路。

1972: 8008微處理器

8008處理器的處理能力是4004處理器的兩倍。無線電電子雜誌1974上的壹篇文章提到了壹種帶有8008處理器的設備Mark-8,這是第壹批為家庭使用而制造的計算機之壹——但按照今天的標準,Mark-8既不容易制造和組裝,也不容易維護和操作。

1974: 8080微處理器

世界上第壹臺個人電腦Altair使用了壹個8080處理器作為它的大腦——據說Altair來自電視劇《星際迷航》,這是影片中企業號飛船的目標之壹。電腦愛好者可以花395美元買壹臺Altair。短短幾個月內,這種電腦已經售出數萬臺,創下了歷史上個人電腦首次延期交貨的記錄。

1978: 8086-8088微處理器

英特爾和IBM新的個人電腦部門之間的壹項關鍵交易使8088處理器成為IBM新的旗艦產品IBM PC的大腦。8088的巨大成功使英特爾躋身世界500強企業,被《財富》雜誌評為“20世紀70年代最成功的企業”之壹。

1982: 286微處理器

英特爾286最初命名為80286,是英特爾第壹款能夠運行為其上壹代產品編寫的所有軟件的處理器。這種強大的軟件兼容性也成為英特爾微處理器家族的重要特征之壹。產品發布後的6年間,全球生產了約15萬臺286處理器的個人電腦。

1985:英特爾386?6?微處理器4

英特爾386?6?微處理器有275,000個晶體管,是早期4004處理器的65,438+000多倍。處理器是壹個32位芯片,具有多任務處理能力,這意味著它可以同時運行多個程序。

1989:英特爾486 6?4 DX CPU微處理器

英特爾486?6?從真正意義上來說,該處理器表明用戶已經從依靠輸入命令運行計算機的時代進入了壹個只需壹鍵操作的新時代。史密森尼國家美國歷史博物館的技術歷史學家大衛·k·艾利森(David K. Allison)回憶說,“那是我第壹次擁有這樣壹臺彩色顯示電腦,並在桌面上如此快速地完成我的排版工作。”英特爾486?6?處理器首次加入了內置的數學協處理器,將復雜的數學功能從中央處理器中分離出來,大大提高了運算速度。

1993:英特爾奔騰處理器

英特爾奔騰處理器使計算機更容易集成“真實世界”中的數據(如語音、聲音、筆跡和圖片)。通過漫畫和電視脫口秀宣傳的英特爾奔騰處理器壹經推出就迅速成為知名品牌。

1995:英特爾奔騰處理器

1995年秋季發布的英特爾奔騰處理器旨在支持32位服務器和工作站應用,以及高速計算機輔助設計、機械工程和科學計算。每壹個英特爾高能奔騰處理器都封裝了壹個能夠再次加速的二級高速緩存芯片。強大的英特爾奔騰處理器有多達550萬個晶體管。不能滿足市場的需求,過早死亡。

1997:英特爾II(奔騰II處理器

英特爾奔騰II處理器有750萬個晶體管,采用MMX?6?4技術,專為高效處理視頻、音頻和圖形數據而設計。該產品采用創新的單面接觸卡盒(S.E.C)封裝,並集成了壹個緩存芯片。有了這種芯片,PC用戶可以通過互聯網與朋友和家人壹起捕捉、編輯和欣賞數碼照片。還可以編輯家庭電影,添加文字、音樂或場景過渡;妳甚至可以使用可視電話通過標準電話線將視頻發送到互聯網。

1998:英特爾奔騰II至強處理器

英特爾奔騰II至強處理器旨在滿足中高端服務器和工作站的性能要求。根據英特爾為特定市場提供獨家處理器產品的戰略,英特爾奔騰II至強處理器的技術創新專門為工作站和服務器所需的商業應用而設計,例如互聯網服務、企業數據存儲、數字內容創作以及電子和機械設計自動化。基於這種處理器的計算機系統可以配置四個或八個處理器,甚至更多。

1999:英特爾賽揚處理器

作為英特爾為特定市場開發產品戰略的延續,英特爾賽揚處理器是為經濟型電腦市場設計的。該處理器為消費者提供了出色的性價比,並為遊戲和教育軟件等應用提供了出色的性能。

1999:英特爾III(奔騰III處理器

英特爾奔騰III處理器的70條創新指令——互聯網流SIMD擴展——顯著增強了處理高級圖像、3D、音頻流、視頻和語音識別所需的性能。該產品旨在大大增強互聯網體驗,允許用戶瀏覽逼真的在線博物館和商店,並下載高質量的視頻。該處理器集成了950萬個晶體管,采用0.25微米技術。

1999:英特爾奔騰III至強處理器

英特爾奔騰III至強處理器擴展了英特爾面向工作站和服務器市場的產品,提供了額外的性能來支持電子商務應用和高端商務計算。該處理器集成了英特爾奔騰III處理器的70條SIMD指令,顯著增強了多媒體和視頻流應用的性能。而英特爾奔騰III至強處理器的高級高速緩存技術加速了信息從系統總線到處理器的傳輸,極大地提高了性能。處理器是為具有多處理器配置的系統而設計的。

2000年:英特爾4(奔騰4處理器

基於英特爾奔騰4處理器的個人電腦用戶可以制作專業質量的電影;通過網絡發送類似電視的視頻;使用實時視頻語音工具進行交流;實時渲染3D圖形;為MP3播放器快速編碼音樂;連接互聯網的同時運行多個多媒體應用程序。當處理器首次推出時,它有4200萬個晶體管,只有0.18微米的電路線。英特爾首款微處理器4004的運行速度是108KHz,而英特爾奔騰4處理器的初速度已經達到了1.5GHz,如果車速能同樣提高,從舊金山開到紐約只需要13秒。

2001:英特爾至強處理器

英特爾至強處理器的應用目標是那些即將推出的高性能和中檔雙插槽工作站,以及采用雙插槽和多插槽配置的服務器。該平臺為客戶提供了全新的操作系統和應用選擇,具有高性能和低價格的優勢。與基於英特爾奔騰III至強處理器的系統相比,使用英特爾至強處理器的工作站的性能預計將提高約30%至90%,具體取決於應用和配置。處理器基於英特爾NetBurst?6?4架構,旨在為視頻和音頻應用、高級互聯網技術和復雜的3D圖形提供計算能力。

2001:英特爾安騰處理器。

英特爾安騰處理器是英特爾64位處理器家族的首款產品。該處理器是在基於英特爾簡明並行指令計算(EPIC)設計技術的新架構基礎上開發和制造的,專為高端企業級服務器和工作站而設計。該處理器可為要求最苛刻的企業和高性能計算應用提供全球最佳性能,包括電子商務安全交易、大型數據庫、計算機輔助機械工程以及復雜的科學和工程計算。

2002年:英特爾安騰2處理器(安騰2)英特爾奔騰4/超線程處理器。

英特爾安騰2處理器是安騰處理器家族的第二個成員,也是壹款企業處理器。該處理器家族為數據密集型、業務關鍵型和技術要求苛刻的計算應用提供了出色的性能和英特爾架構的規模經濟性。這種處理器可以為數據庫、計算機輔助工程和在線交易安全提供領先的性能。

英特爾全新的英特爾奔騰4處理器包含創新的超線程(HT)超線程技術。超線程技術創造了高性能桌面計算機的新水平,它可以同時快速執行多個計算應用程序,或者為支持多線程的軟件帶來更高的性能。超線程技術將計算機性能提高了25%。除了為臺式機用戶提供超線程技術,英特爾還實現了另壹個計算機裏程碑,即推出了運行時鐘為3.06GHz的奔騰4處理器,這是第壹個每秒執行30億次運算周期的商用微處理器。如此優異的性能歸功於當時業界最先進的0.13微米工藝技術。第二年,內置超線程技術的英特爾奔騰4處理器的時鐘達到了3.2GHz。

2003年:英特爾M(奔騰M)/賽揚M處理器

英特爾奔騰M處理器,英特爾855芯片組家族,英特爾PRO/ Wireless 2100網卡是英特爾迅馳?6?移動計算技術的四個主要組成部分。英特爾迅馳移動計算技術專為便攜式計算而設計,具有內置無線局域網功能和突破性的創新移動性能。該處理器支持更長的電池壽命和更輕更薄的筆記本電腦造型。

2005年:英特爾奔騰D處理器

首款擁有兩個處理核心的英特爾奔騰D處理器的登場,正式開啟了x86處理器的多核時代。(外號雙核膠,別人這麽叫是有原因的。PD之所以有這個稱號,是因為它的頻率高,能量低,噪聲大。)

2005年:英特爾酷睿處理器

這是英特爾向核心架構邁出的第壹步。但核心處理器不采用Core架構,而是介於NetBurst和Core之間(第壹個基於Core架構的處理器是Core 2)。最初,核心處理器面向移動平臺,它是英特爾迅馳3的壹個模塊。但是後來蘋果轉向英特爾平臺,臺式機就是核心處理器。

Core使得雙核技術首次在移動平臺上實現。和後來的Core 2類似,Core還是有幾個版本:Duo雙核版和Solo單核版。還有幾款低壓型號可以滿足對省電要求高的用戶。

2006年:英特爾酷睿2/賽揚雙核處理器。

核心微架構桌面/移動處理器:桌面處理器的核心代碼是Conroe。它將被命名為Core 2 Duo/Extreme系列,其E6700 2.6GHz型號的性能比之前推出的最強大的英特爾奔騰D 960(3.6GHz)處理器高40%,省電效率高40%。酷睿2雙核處理器包含296,543.8+億個晶體管。移動處理器核心代碼。它是迅馳3.5和迅馳4的處理器模塊。當然兩個Core 2也有區別,最重要的是將FSB從667MHz/533MHz升級到800MHz。

2007:面向英特爾四核服務器的處理器

英特爾推出了幾款四核臺式機芯片,作為其雙核Quad和Extreme系列的壹部分。在服務器領域,英特爾將在其低壓3500和7300系列中提供至少9個四核處理器的Xeons。

2007年:英特爾QX9770四核至強45納米處理器

先進的工藝帶來節能和從容,HI-K的引入讓CPU更穩定。憑借先進的SSE4.1指令集、快速除法器和出色的執行效率,英特爾保持處理器領先地位。

2008年:英特爾淩動處理器

低至0.6W的超低功耗處理器,帶給妳超乎想象的節能和從容。

未來:英特爾Larrabee計劃

Larrabee核心由1990的P54C進化而來,也就是第二個奔騰處理器。當然,生產工藝已經進化到45nm,並且加入了大量的新技術來使其年輕化。

當Larrabee發布時,它將擁有32個IA內核(當前示例為16/24),支持64位技術,並可能支持MMX指令集。其實Larrabee的指令集叫AVX(高級向量指令集),整數512位,浮點1024位。Stiller估計Larrabee的每Hz理論單精度浮點性能為32Flops,這意味著在2GHz時可以超過2TFlops。

英特爾TerraFlops 80內核處理器

這裏的“80核”只是壹個概念,並不是指處理器正好有80個物理核,而是指處理器具有大量大規模並行處理能力的核。TerraFlops處理器將至少有28個核心,不同的核心有不同的處理領域,整個處理器的運算速度將達到每秒萬億次,相當於普通用戶仍然遙不可及的超級計算機的速度。目前,TerraFlops只接受商業和政府用戶,但根據英特爾的計劃,未來個人用戶也將使用具有萬億計算能力的多核處理器。

英特爾處理器內核的特征在於壹種稱為“寬動態執行”的功能。更重要的是,它的工作功耗低於為奔騰4提供處理能力的Netburst架構。“我們預計在今年年底前從上到下采用100%的核微體系結構,”歐德寧說。“今年,我們正在以非常快的速度更新所有產品,甚至以核微體系結構的變體滲透到奔騰處理器和賽揚處理器的領域。這使我們在每個領域的性能都處於領先地位,並使我們具有很高的成本優勢。”

3月26日,英特爾公司總裁兼首席執行官保羅·歐德寧(paul otellini)在北京宣布,英特爾將投資25億美元在大連建設壹座先進的300毫米晶圓制造工廠。

2008年165438+10月17:英特爾發布酷睿i7處理器。

基於全新Nehalem架構的下壹代臺式機處理器將沿用“酷睿”的名稱,命名為“英特爾酷睿i7”系列,至尊版的名稱將為“英特爾酷睿i7至尊”系列。相同架構的服務器處理器將繼續使用“至強”這壹名稱。

英特爾酷睿i7是壹款45納米原生四核處理器,配有8MB三級高速緩存和三通道DDR3內存。處理器采用LGA 1366引腳設計,支持第二代超線程技術,即處理器可以運行八個線程。根據網上流傳的測試,同頻酷睿i7的性能遠高於酷睿2四核。

基於之前的數據,英特爾將首先發布三款英特爾酷睿i7處理器,頻率分別為3.2GHz、2.93GHz和2.66GHz。3.2GHz處理器屬於英特爾酷睿i7至尊版,處理器價格為999美元。當然,這款頂級處理器是針對發燒用戶的。較低頻率2.66GHz售價284美元,約合1.940人民幣,面向普通消費者。新壹代酷睿i7處理器將於2008年第四季度推出。英特爾在2008年6月5438+065438+10月18發布了三款酷睿i7處理器,分別是酷睿i7 920、酷睿i7 940和酷睿i7 965。

酷睿i7的能力是酷睿2至尊qx9770(3.2GHz)的三倍左右。在英特爾信息技術峰會上,英特爾工作人員展示了使用酷睿i7 3.2GHz處理器的CineBench R10多線程渲染。渲染開始後,四個核心的八個線程同時開始工作,僅用19秒就在屏幕上出現了完整的畫面,得分超過45800。相比之下,core2 extreme qx9770 3.2GHz只能得到12000分左右,超頻到4.0GHz勉強超過15000分,不到core i7的三分之壹。

1.基於Nehalem的微架構

2.2-8個內核。

3.內置三通道DDR3內存控制器。

4.每個內核都有專屬的256KB L2緩存。

5.8 MB * * *享受三級緩存。

6.SSE 4.2指令集(七條新指令)。

7.超線程技術。

8.Turbo模式(自動超頻)。

9.微架構優化(支持64位模式下的宏融合,提升環形數據流監控器性能,6個數據傳輸端口等。)

10.提高預測單元的性能並增加第二組件支持準直緩存。

11.第二組512 TLB。

12.提高非整數SSE指令的性能。

13.提升虛擬機性能(根據英特爾官方數據,Nehalem與65納米Core 2相比雙向虛擬延遲提升60%,與45納米Core 2產品相比提升20%)。

壹輛新QPI公共汽車。

15.新能源管理單元。

16.45納米制程,之後是32納米制程產品,代號Westmere。

17.新的1366引腳接口。

Nehalem相當於65納米產品,具有以下最重要的新功能。

1.sse4.1指令集(新增47條sse指令)。

2.深度睡眠技術(C6睡眠,僅用於移動芯片)。

3.增強型英特爾英特爾動態加速(僅用於移動芯片)。

4.快速基數-16分頻器和超級洗牌引擎,以提高FPU的性能。

5.增強型虛擬技術將虛擬機之間的交互性能提高了25%-75%。

與核心微體系結構相比,Nehalem的核心部分通過以下部分進行了改進:

緩存設計:采用三級全包緩存設計,L1的設計與核心微架構相同;L2采用超低延遲設計,每個核心擁有256KB L2緩存;。另壹方面,L3設計為* * *模式,由芯片上的所有內核使用。

集成內存控制器(IMC):內存控制器從北橋芯片組轉移到CPU芯片,支持三通道DDR3內存,大大降低了內存讀取延遲,同時內存帶寬也大大提高,高達三倍。

QPI:壹種取代前端總線(FSB)的點對點連接技術。20位QPI連接的帶寬可以達到驚人的每秒25.6GB,遠遠超過最初的FSB。QPI最初可以在支持多處理器的服務器平臺上發光,QPI可以用於多處理器之間的互連。

與核心微架構相比,Nehalem核心部分的新功能主要包括以下幾個方面:

新的SSE4.2指令(新添加的SSE 4.2指令)

Turbo模式(內核加速模式)

改進的鎖支架(改進的鎖支架)

附加緩存層次結構(新緩存層次結構)

更深的緩沖器(更深的緩沖器)

改進的循環流(改進的循環流)

同步多線程(同步多線程)

更快的虛擬化(更快的虛擬化)

更好的分支預測(更好的分支預測)

2009年第四季度

Clarkdale將於今年第四季度推出,LGA1156接口,雙核四線程。它不僅是英特爾(以及整個行業)的第壹款32納米工藝芯片,也是第壹款集成圖形核心的處理器。相應的手機版Arrandale采用了類似的架構,不過要到明年才會發布。

不過值得註意的是,Clarkdale上只有處理器部分是32nm工藝,同壹塊基板上的獨立圖形核心(以及雙通道DDR3內存控制器)仍然是45nm。

八核處理器的誕生2010

2010年3月30日,英特爾公司宣布推出英特爾至強處理器7500系列,可用於構建從雙路到最多256路的服務器系統。

芯片

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