🗊Презентация Центральный процессор (CPU)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Центральный процессор (CPU), слайд №1Центральный процессор (CPU), слайд №2Центральный процессор (CPU), слайд №3Центральный процессор (CPU), слайд №4Центральный процессор (CPU), слайд №5Центральный процессор (CPU), слайд №6Центральный процессор (CPU), слайд №7Центральный процессор (CPU), слайд №8Центральный процессор (CPU), слайд №9Центральный процессор (CPU), слайд №10Центральный процессор (CPU), слайд №11Центральный процессор (CPU), слайд №12Центральный процессор (CPU), слайд №13Центральный процессор (CPU), слайд №14Центральный процессор (CPU), слайд №15Центральный процессор (CPU), слайд №16Центральный процессор (CPU), слайд №17Центральный процессор (CPU), слайд №18Центральный процессор (CPU), слайд №19Центральный процессор (CPU), слайд №20Центральный процессор (CPU), слайд №21Центральный процессор (CPU), слайд №22Центральный процессор (CPU), слайд №23Центральный процессор (CPU), слайд №24Центральный процессор (CPU), слайд №25Центральный процессор (CPU), слайд №26Центральный процессор (CPU), слайд №27Центральный процессор (CPU), слайд №28Центральный процессор (CPU), слайд №29Центральный процессор (CPU), слайд №30Центральный процессор (CPU), слайд №31Центральный процессор (CPU), слайд №32Центральный процессор (CPU), слайд №33Центральный процессор (CPU), слайд №34Центральный процессор (CPU), слайд №35Центральный процессор (CPU), слайд №36Центральный процессор (CPU), слайд №37Центральный процессор (CPU), слайд №38Центральный процессор (CPU), слайд №39Центральный процессор (CPU), слайд №40Центральный процессор (CPU), слайд №41Центральный процессор (CPU), слайд №42Центральный процессор (CPU), слайд №43

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Центральный процессор (CPU). Доклад-сообщение содержит 43 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ПРОЦЕССОР
Описание слайда:
ПРОЦЕССОР

Слайд 2





ПРОЦЕССОР
Описание слайда:
ПРОЦЕССОР

Слайд 3





Изготовление процессора
Описание слайда:
Изготовление процессора

Слайд 4





Изготовление процессора
Описание слайда:
Изготовление процессора

Слайд 5





Изготовление процессора
Описание слайда:
Изготовление процессора

Слайд 6





Изготовление процессора
Описание слайда:
Изготовление процессора

Слайд 7





Изготовление процессора
Описание слайда:
Изготовление процессора

Слайд 8


Центральный процессор (CPU), слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Логический состав ЦП
Описание слайда:
Логический состав ЦП

Слайд 10





Принципы работы современных процессоров
Описание слайда:
Принципы работы современных процессоров

Слайд 11





CISC архитектура
Описание слайда:
CISC архитектура

Слайд 12





RISC архитектура
Описание слайда:
RISC архитектура

Слайд 13





Характеристики ЦП
 Тактовая частота
Описание слайда:
Характеристики ЦП Тактовая частота

Слайд 14


Центральный процессор (CPU), слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Характеристики ЦП
Техшаг
Описание слайда:
Характеристики ЦП Техшаг

Слайд 16


Центральный процессор (CPU), слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Характеристики ЦП
Разрядность процессора
Описание слайда:
Характеристики ЦП Разрядность процессора

Слайд 18


Центральный процессор (CPU), слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Характеристики ЦП
 Адресное пространство
Описание слайда:
Характеристики ЦП Адресное пространство

Слайд 20


Центральный процессор (CPU), слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Характеристики ЦП
 Архитектура
Описание слайда:
Характеристики ЦП Архитектура

Слайд 22





 Архитектура ЦП
Система команд
Описание слайда:
Архитектура ЦП Система команд

Слайд 23





Архитектура ЦП 
Конвейер
Описание слайда:
Архитектура ЦП Конвейер

Слайд 24





Архитектура ЦП 
Встроенные устройства
Описание слайда:
Архитектура ЦП Встроенные устройства

Слайд 25





Многоядерные процессоры
содержат несколько ядер в одном корпусе. 
Ядро процессора выполняет главную функцию – математические вычисления на базе определенного набора инструкций. Любое процессорное ядро имеет свое кодовое название. Количество ядер в одном процессоре зависит от модельного ряда, которое создал производитель. Многоядерные процессоры создаются для многозадачной среды(ОС, где выполняется несколько задач одновременно).
Описание слайда:
Многоядерные процессоры содержат несколько ядер в одном корпусе. Ядро процессора выполняет главную функцию – математические вычисления на базе определенного набора инструкций. Любое процессорное ядро имеет свое кодовое название. Количество ядер в одном процессоре зависит от модельного ряда, которое создал производитель. Многоядерные процессоры создаются для многозадачной среды(ОС, где выполняется несколько задач одновременно).

Слайд 26





Архитектура ЦП
КЭШ-память
Описание слайда:
Архитектура ЦП КЭШ-память

Слайд 27





Архитектура ЦП 
КЭШ-память
Описание слайда:
Архитектура ЦП КЭШ-память

Слайд 28





Архитектура ЦП 
Шина процессора
Описание слайда:
Архитектура ЦП Шина процессора

Слайд 29


Центральный процессор (CPU), слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Архитектура ЦП
В процессоре можно выделить еще следующие основные части:
блок предсказания ветвлений (адреса перехода –БПАП);
блок вычислений с плавающей точкой;
средства обнаружения ошибок ЦП
Описание слайда:
Архитектура ЦП В процессоре можно выделить еще следующие основные части: блок предсказания ветвлений (адреса перехода –БПАП); блок вычислений с плавающей точкой; средства обнаружения ошибок ЦП

Слайд 31





Контроль ветвлений программы
Если в программе встречается условный или безусловный переход, то после декодирования инструкции перехода и получения адреса процессор начинает считывать данные с нового адреса. Ясно, что до получения этого адреса конвейер простаивает. 
Подобная ситуация происходит достаточно часто, поэтому для снижения "негативных" последствий ветвлении программы все переходы, встречающиеся в программе, запоминаются в специальном буфере адресов переходов (branch target buffer). При выполнении инструкции перехода процессор проверяет наличие адреса в буфере и начинает чтение программы с этого адреса. 
В случае безусловного перехода создается таблица "истории" переходов, исходя из которой процессор решает будет произведен переход или нет, и начинает выполнение инструкций с предсказанного адреса - так называемое опережающее исполнение (speculative execution).
Понятно, что если адрес предсказан неправильно, то все выполнение прекращается, конвейер очищается и начинается исполнение с правильного адреса. Поэтому весьма важно, чтобы вероятность правильного прогноза была наиболее высокой. В современных процессорах она лежит в пределах 80-90%. 
Блок предсказания адреса перехода позволяет повысить производительность за счет экономии времени путем предсказания возможных путей выполнения разветвляющего алгоритма..
Описание слайда:
Контроль ветвлений программы Если в программе встречается условный или безусловный переход, то после декодирования инструкции перехода и получения адреса процессор начинает считывать данные с нового адреса. Ясно, что до получения этого адреса конвейер простаивает. Подобная ситуация происходит достаточно часто, поэтому для снижения "негативных" последствий ветвлении программы все переходы, встречающиеся в программе, запоминаются в специальном буфере адресов переходов (branch target buffer). При выполнении инструкции перехода процессор проверяет наличие адреса в буфере и начинает чтение программы с этого адреса. В случае безусловного перехода создается таблица "истории" переходов, исходя из которой процессор решает будет произведен переход или нет, и начинает выполнение инструкций с предсказанного адреса - так называемое опережающее исполнение (speculative execution). Понятно, что если адрес предсказан неправильно, то все выполнение прекращается, конвейер очищается и начинается исполнение с правильного адреса. Поэтому весьма важно, чтобы вероятность правильного прогноза была наиболее высокой. В современных процессорах она лежит в пределах 80-90%. Блок предсказания адреса перехода позволяет повысить производительность за счет экономии времени путем предсказания возможных путей выполнения разветвляющего алгоритма..

Слайд 32





Блок вычислений с плавающей точкой FPU (Floating Point Unit).
Описание слайда:
Блок вычислений с плавающей точкой FPU (Floating Point Unit).

Слайд 33


Центральный процессор (CPU), слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Средств обнаружения ошибок ЦП
Описание слайда:
Средств обнаружения ошибок ЦП

Слайд 35


Центральный процессор (CPU), слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





Средства термозащиты процессоров
Описание слайда:
Средства термозащиты процессоров

Слайд 37





Средства термозащиты процессоров
Описание слайда:
Средства термозащиты процессоров

Слайд 38





Типы радиаторов
Описание слайда:
Типы радиаторов

Слайд 39





Типы радиаторов
Описание слайда:
Типы радиаторов

Слайд 40





Вентиляторы
Описание слайда:
Вентиляторы

Слайд 41





Вентиляторы
Описание слайда:
Вентиляторы

Слайд 42





Разгон процессора
Описание слайда:
Разгон процессора

Слайд 43





Процессоры Intel
Процессор Intel® Core™ i7 Extreme Edition >
Второе поколение процессоров Intel® Core™ i7 >
Второе поколение процессоров Intel® Core™ i5 >
Второе поколение процессоров Intel® Core™ i3 >
Семейство процессоров Intel® Core™ vPro™ >
Intel Quad-Core Xeon X5550 для серверов
Процессор Intel Xeon E5620, для рабочих станций
Описание слайда:
Процессоры Intel Процессор Intel® Core™ i7 Extreme Edition > Второе поколение процессоров Intel® Core™ i7 > Второе поколение процессоров Intel® Core™ i5 > Второе поколение процессоров Intel® Core™ i3 > Семейство процессоров Intel® Core™ vPro™ > Intel Quad-Core Xeon X5550 для серверов Процессор Intel Xeon E5620, для рабочих станций



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию