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前言:
先說好..狂少這個討論串,不是"教學",而是要大家的互動
因為狂少也需要大家資料的補充
狂少會分些許部分讓大家對Sandy Bridge不管是對cpu/motherboard
以及除錯如何能解決問題
以下我們分成:
1.結構介紹
2.主板介紹
3.除錯,問題解決
4.建議事項與超頻重點
大家好,Intel全新系統 Code name: Sandy Bridge已經轟動上市
隨著這系統的出現,很重要的一點是Sandy bridge(以下全文以SB簡稱)
再也不會如以前的Core 系統需要考慮 BCLK高低會對整體系統影響非常大.
然而,這樣Intel卻還能把SB的效能推那麼高,很明顯,我們得來簡略看看intel有做啥改變:)
**前提:狂少不是專業評測,講太多太偏離主題也不好,我們看一些重點就好
**首先我們先看看SB系列所有規格:
再來就是SB的memory部分
在正式版登陸之前,個人曾經指出為何SB的memory效能就是比前代Nehalem更好
我們曾經看過狂少引用Intel 在IDF的圖解,簡單易懂:
由於SB新架構把store memory address(位址)和load(載入)兩個動作變成同時對稱(symmetric operation),
所以每個port的處理速度變成原先Nehalem/Westmere的兩倍
這個改革等於是把原先i7系統的浮點運算能力double:)
Nehalem:
SB:
CPU的概略架構:
當然免不了也要看一下整個P67 系統晶片組的架構示意圖:
**有關所有資料,將陸續更新或刪減增加
也希望大家不吝指正與補充
先說好..狂少這個討論串,不是"教學",而是要大家的互動
因為狂少也需要大家資料的補充
狂少會分些許部分讓大家對Sandy Bridge不管是對cpu/motherboard
以及除錯如何能解決問題
以下我們分成:
1.結構介紹
2.主板介紹
3.除錯,問題解決
4.建議事項與超頻重點
大家好,Intel全新系統 Code name: Sandy Bridge已經轟動上市
隨著這系統的出現,很重要的一點是Sandy bridge(以下全文以SB簡稱)
再也不會如以前的Core 系統需要考慮 BCLK高低會對整體系統影響非常大.
然而,這樣Intel卻還能把SB的效能推那麼高,很明顯,我們得來簡略看看intel有做啥改變:)
**前提:狂少不是專業評測,講太多太偏離主題也不好,我們看一些重點就好
**首先我們先看看SB系列所有規格:
再來就是SB的memory部分
在正式版登陸之前,個人曾經指出為何SB的memory效能就是比前代Nehalem更好
我們曾經看過狂少引用Intel 在IDF的圖解,簡單易懂:
由於SB新架構把store memory address(位址)和load(載入)兩個動作變成同時對稱(symmetric operation),
所以每個port的處理速度變成原先Nehalem/Westmere的兩倍
這個改革等於是把原先i7系統的浮點運算能力double:)
Nehalem:
SB:
CPU的概略架構:
當然免不了也要看一下整個P67 系統晶片組的架構示意圖:
**有關所有資料,將陸續更新或刪減增加
也希望大家不吝指正與補充